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信息资讯 | 石油化工科技动向——乙烯链

乙烯链涉及产品:乙烯、α-烯烃、丁二烯、乙二醇、环氧乙烷、氯乙烯、乙苯、苯乙烯、C4C5


KBR拟许可PSI生物乙醇制乙烯等技术

■ 美国凯洛格布朗路特(KBR)与Petron Scientech Inc.(PSI)公司签署一份联盟协议,将为可再生化学品生产提供差异化、节能和可持续的技术许可。

 根据协议,KBR将成为PSI生物乙醇脱水(K-SEET)、环氧乙烷/乙二醇(K-MEG)和顺酐(Max-Leic)技术的独家许可方,这些技术用于将生物乙醇转化为乙烯以及其他衍生化学品。

■ PSI通过30年时间开发了生物乙醇制乙烯以及生物炼厂等相关技术。KBR将授权这些技术并为新建生物炼厂提供工程服务,以及在现有炼化装置中耦合生物技术,提供可持续的技术方案。

 通过此次合作,KBR有望在全球范围内推进和商业化PSI技术。

(PCN, 2021-08-09)


鲁姆斯与Braskem拟合作许可生物基乙烯技术

■ 2021年11月,鲁姆斯公司(Lummus)与巴西布拉斯科(Braskem)公司签署谅解备忘录(MoU),拟共同开发生物基乙烯生产技术,旨在为Braskem公司位于北美和亚洲的2套生物基乙醇制乙烯、生物基乙烯制聚乙烯项目提供技术许可。

 Braskem通过10年时间开发了从甘蔗生产生物基乙醇、再从乙醇生产生物基乙烯/聚乙烯等相关技术,鲁姆斯公司将凭借其在乙烯生产工艺、技术许可等方面的经验提供可持续的技术方案。双方此次合作有望降低生物基乙烯/聚乙烯生产成本,促进该生物基乙烯技术发展。

■ 据悉,全球约有120套乙烯装置采用鲁姆斯公司技术,约占全球乙烯产能的40%。鲁姆斯还完成了超过200套乙烯装置改造和扩建等项目。

■ 该备忘录还反映了鲁姆斯公司的战略业务方向,其通过子公司Green Circle以提供能源转型的解决方案,包括废塑料回收、生物基化学品的生产以及现有和新项目的脱碳等战略。

■ 除备忘录外,鲁姆斯和Braskem还将签署一项长期协议,包括鲁姆斯公司将许可Braskem的生物基乙烯技术,以加速化工行业对生物基原料的使用,并将大气中的循环碳转化为塑料及其他化学品,以替代石油基产品。

■ 以上两项合作旨在降低碳排放,并在全球能源转型和循环经济中发挥作用。

(www.lummustechnology.com, 

2021-11-08)


日公司拟开展生物基乙烯衍生物研究

■ 新日本石油公司(Eneos)、日本触媒株式会社和三菱集团拟联合开展生物基原料制乙烯衍生物项目的可行性研究,计划2024年开始运营。这将是日本国内首个同类项目,符合该国到2050年实现碳中和目标。

 其中Eneos将负责生产和销售生物基乙烯;日本触媒将利用Eneos乙烯生产环氧乙烷、环氧乙烷衍生物和乙二醇等产品;三菱集团将负责提供化学品和原材料,以及生物基和环保原材料的业务开发。

■ 此次联合研究中,各公司将发挥各自优势,在使用可持续原料促进生物衍生物市场快速增长的同时,打造日本首条生物基衍生物供应链,更好地为实现低碳无碳社会和循环经济做出贡献。

(www.mitsubishicorp.com,,

2021-08-19)


科莱恩与林德开发乙烷氧化脱氢制乙烯催化剂

■ 科莱恩催化剂公司与林德工程公司合作开发一种用于乙烷氧化脱氢(ODH-E)制乙烯的催化剂。该催化剂大幅提高了ODH-E反应的选择性和产率,并降低成本,使该过程具有商业可行性。

 据悉,科莱恩的ODH催化剂专用于林德工程的EDHOXTM催化制乙烯技术。与传统蒸汽裂解相比(工艺温度高达900℃),EDHOXTM在低于400℃的中等温度下运行,CO2排放量较低;林德工程技术还具有电气化潜力,从而使CO2减排量高达100%。EDHOXTM技术现已用于商业化的示范装置并得到成功验证,有望推动公司可持续发展。

■ 该催化剂用于乙烷氧化脱氢制乙烯反应,乙烯和联产醋酸选择性高达93%,产率高,且最大化降低了副产物生成。此外,该催化剂对公司可持续创新推动低碳解决方案具有重要意义。

(www.clariant.com, 2021-10-07)


美甲烷制乙烷/乙烯催化剂研究获进展

■ 美国爱荷华州立大学和美国普渡大学开发了一种甲烷活化催化剂。该催化剂为负载于二维金属碳化物表面的Pt纳米层结构,在连续操作的固定床反应器中表现出约7%的甲烷转化率,乙烷/乙烯的选择性高于98%。该催化剂不经再生可以连续运行72小时而不会失活,催化剂再生后可达到9天连续运行的稳定性。相关研究成果发表于《自然·催化》。

 该研究团队在二维碳化钼钛(MXene)金属载体上设计了一系列原子层厚度的铂纳米层催化剂(Pt/MXene)。铂原子在催化剂载体上的极高分散度(即几乎100%)可充分利用每个单个Pt原子,使其在工业应用中更加经济。

■ 研究团队采用固态烧结法合成Mo2TiAlC2,然后通过HF蚀刻技术去除铝,得到层状Mo2TiC2TxMXene,再通过湿浸渍法将Pt负载在Mo2TiC2TxMXene上得到Pt/Mo2TiC2Tx催化剂,该催化剂在450℃H2氛围中活化,进行甲烷无氧偶联反应(NOCM)测试。

■ 高角环形暗场像与扫描透射电子显微镜(HAADF-STEM)结果显示Mo2TiC2Tx载体的原子排序,其中一层Ti夹在两个Mo层之间,Pt原子层插入两层Mo2TiC2TxMXene之间。单个Pt层通过暴露其表面上的所有原子来最大限度地提高原子效率,从而导致近乎100%的分散。

■ 密度泛函理论(DFT)计算出Pt纳米层和纳米粒子的界面形成能,与纳米颗粒结构相比,原子级厚度的Pt单层是最稳定的结构,具有最低的能量。

■ 该研究对开发脱氢/加氢/氢解反应的催化剂以及设计单原子层催化剂具有指导意义。

(www.clariant.com,

 2021-10-07)


西门子与德西尼布拟开发低碳旋转烯烃裂解炉技术

■ 西门子能源(Siemens Energy)公司宣布与德西尼布能源公司(Technip Energies)签署谅解备忘录,将共同开发、商业化和许可旋转烯烃裂解炉(ROC)技术,旨在降低乙烯生产过程中的CO2排放。

 ROC技术采用动态反应器系统生产轻质烯烃,以取代传统的热解炉,使烯烃生产过程脱碳。当电力或氢燃料来自可再生能源时,脱碳效果将更加明显。该技术一旦实现工业化,与现有技术相比,在运营成本相当的情况下,将具有更高的单程烯烃收率。

■ 双方已经在实验室验证了反应器技术的基本原理,并计划在2022年上半年开展首个涡轮机械设备的车间测试。西门子能源将侧重于发挥其在涡轮机械方面的专业技能,而德西尼布能源公司主要依托其在轻质烯烃热解和工艺集成等方面的丰富经验。

 该ROC技术的第一个示范装置预计在2022年下半年完成。ROC技术是化工工艺技术上的创新,其通过将分子动能转化为热量来加热碳氢化合物分子,从而实现热裂解。

(Hydrocarbon Processing,

2021-10-04)


壳牌开发新一代环氧乙烷催化剂

■ 壳牌催化剂与技术公司(SC&T)为印度乙二醇公司(IGL)提供新一代环氧乙烷(EO)催化剂。

 该催化剂在IGL特定操作条件下具有优异的高选择性和稳定性,可帮助IGL提高产品收率,由于生产过程中消耗的原料(如乙烯)较少,可降低生产成本,实现可持续化学品领域盈利增长。

 壳牌高选择性EO催化剂S-889于2020年7月投用,其选择性达到92%,具有良好的稳定性,延长了装置运行周期。这是S-889催化剂的第5次改进与装填,SC&T催化剂在所有操作条件下都具有良好性能。该系列催化剂可最大化提高产量,同时保持较高的平均选择性和低杂质生成。

 IGL是印度可持续化学品中间体生产公司,主要业务包括由生物基乙醇生产EO、乙二醇(MEG)等化学品。

(Hydrocarbon Engineering,

2021-11-05)


来源:外文期刊报道

【信息资讯】第 1 期


往期回顾

01

主题行动 | 上海院甲醇制芳烃成套技术通过鉴定

02

共青团上海石油化工研究院第八次团员大会胜利召开

03

主题行动 | 上海院高收率烯烃裂解技术通过鉴定

04

主题行动 | 上海院新一代甲苯歧化催化剂成功开展工业试验

800美元/吨!生物法制乙烯有望优化成本控制
性能新纪录!单原子催化最新JACS:乙烯环氧化,选择性高达99%!
Chem Catal / CRPS双刊精选:生物质高值化
塑料回收,Science!
太原理工大学王宝俊教授课题组:揭示乙烷化学链氧化脱氢反应中IrO2催化剂表面结构演变机制及其对催化性能影响

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