利用二氧化碳生产甲醇的工艺流程设计开题报告

利用二氧化碳生产甲醇的工艺流程设计开题报告

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1、开题报告利用二氧化碳生产甲醇的工艺流程设计一、选题的背景、意义二氧化碳的排放造成全球气候变暖,是近几年来世界各国所重视的课题。除了提高资源使用效率(低碳经济)外,二氧化碳的捕集、封存及再利用(CCS)技术受到广泛关注。该技术不仅可以减少大气中二氧化碳的浓度,降低温室气体的排放和减少环境污染,而且可以得到高纯度二氧化碳并成为制造化学品的含碳原料,变废为宝,增加经济效益。该技术是控制温室气体排放,实现含碳资源循环利用的应用途径之一。随着节约能源和保护环境上升为基本国策,以及节能减排工作的进一步深入,可持续发展日益重要,甲醇将再次被研究人员重视,以致于有关甲醇的

2、下游产品及技术发展的更加透彻,从而甲醇的市场会变的更大。二、相关研究的最新成果及动态2.1.二氧化碳的简介二氧化碳是工业的主要排放物,是引起全球温室效应的主要气体之一,更是一种重要的碳资源。二氧化碳分子结构很稳定,化学性质不活泼,没有闪点,不燃性气体;无色无味,无毒性。二氧化碳的用途极广,以下通过三种不同状态下的二氧化碳进行介绍。2.1.1.干冰液态二氧化碳蒸发时会吸收大量的热,而当它释放大量的热则凝成固体二氧化碳,俗称干冰。干冰的用途范围广泛,在食品、卫生、餐饮中都有大量利用。①干冰在石油化工的应用。  清洗主风机、气压机、烟机、汽轮机、鼓风机等设备及各

3、式加热炉、反应器等结焦结炭的清除。清洗换热器上的聚氯乙烯树脂;清除压缩机、储罐、锅炉等各类压力容器上的油污、锈污、烃类及其表面污垢;清理反应釜、冷凝器;复杂机体除污;炉管清灰等。  ②干冰在食品、制药方面有广泛应用。  可以成功去除烤箱中烘烤的残渣、胶状物质和油污以及未烘烤前的生鲜制品混合物。有效清结烤箱、混合搅拌设备、输送带、模制品、包装设备、炉架、炉盘、容器、辊轴、冷冻机内壁、饼干炉条等。  干冰清洗的益处:排除有害化学药剂的使用,避免生产设备接触有害化学物和产生第二次垃圾;拟制或除掉沙门氏菌、利斯特菌等细菌,更彻底的消毒、洁净;排除水刀清洗对电子设备

4、的损伤;最小程度的设备分解;降低停工时间。  ③干冰在印刷工业的应用。  清除油墨很困难,齿轮和导轨上的积墨会导致低劣的印刷质量。干冰清洗可去除各种油基、水基墨水和清漆,清理齿轮、导轨及喷嘴上的油污、积墨和染料,避免危险废物和溶液的排放,以及危险溶剂造成的人员伤害。  ④干冰在电力行业的应用。  可对电力锅炉、凝汽器、各类换热器进行清洗;可直接对室内外变压器、绝缘器、配电柜及电线、电缆进行带电载负荷(37KV以下)清洗;发电机、电动机、转子、定子等部件无破损清洗;汽轮机、透平上叶轮、叶片等部件锈垢、烃类和粘着粉末清洗,不需拆下桨叶,省去重新调校桨叶的动平衡

5、。  干冰清洗的益处:使被清洗的污染物有效地分解;由于这些污染物被清除减少了电力损失;减少了外部设备及其基础设备的维修成本;提高电力系统的可靠性;非研磨清洗,保持绝缘体的完整;更适合预防性的维护保养。  ⑤干冰在汽车工业的应用。清洗门皮、蓬顶、车厢、车底油污等无水渍,不会引致水污染;汽车化油器清洗及汽车表面除漆等;清除引擎积碳。如处理积碳,用化学药剂处理时间长,最少要用48小时以上,且药剂对人体有害。干冰清洗可以在10分钟以内彻底解决积碳问题,即节省了时间又降低了成本,除垢率达到100%等等。2.1.2.二氧化碳超临界萃取技术现国内外正在致力于发展一种新型

6、二氧化碳利用技术──CO₂超临界萃取技术。运用该技术可生产高附加值的产品,可提取过去用化学方法无法提取的物质,且廉价、无毒、安全、高效。它适用于化工、医药、食品等工业。二氧化碳在温度高于临界温度(Tc)31℃、压力高于临界压力(Pc)3MPa的状态下,性质会发生变化,其密度近于液体,粘度近于气体,扩散系数为液体的100倍,因而具有惊人的溶解能力,——称为超临界流体。用它可溶解多种物质,然后提取其中的有效成分,具有广泛应用。传统提取有效成份的方法如水蒸汽蒸馏法、减压蒸馏法、溶剂萃取法等,但工艺复杂、纯度不高,而且易残留有害物质。而二氧化碳超临界萃取廉价、无毒

7、、安全、高效,可以生产极高附加值的产品。用超临界CO2萃取法可以从许多种植物中提取其有效成分,而这些成分过去用化学方法是提取不出来的。除了用在化工、化工等工业外,还可用在烟草、香料、食品等方面。如食品中,可以用来去除咖啡、茶叶中的咖啡因,可提取大蒜素、胚芽油、沙棘油、植物油以及医药用的鸦片、阿托品、人参素、虾青素(英文称astaxanthin,简称ASTA)及银杏叶、紫杉中的有价值成分。液体CO2和超临界CO2均可作为溶剂,尽管超临界CO2具有比液体CO2更高的溶解性(具有与液体相近的密度和高溶解性,并兼备气体的低粘度和高渗透力)。但它对设备的要求比液体C

8、O2高。2.1.3.气体二氧化碳原料如前所述,目前已经开发和研究出

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