Cтраница 3
Окисление метана в формальдегид при атмосферном давлении в сосудах, заполненных инертной насадкой типа фосфатов и боратов, представляет собой пример такого катализа. Гомогенный характер образования формальдегида в данном случае не вызывает никаких сомнений; инертная в отношении дальнейшего распада или доокисления этого продукта насадка применяется для усиления теплоотвода и предотвращения вспышек и воспламенения горючей смеси. Такое участие катализатора возможно только гетерогенно-гомогенным путем с использованием свободных промежутков между кусками насадки. [31]
Окисление метана проводится для получения метанола и формальдегида. Для получения главным образом формальдегида метан окисляют при 10 - 25 am и 450 - 500 в присутствии твердых катализаторов или окислов азота или без катализаторов. [32]
Окисление метана проводится для получения метанола и формальдегида. Для преимущественного образования метанола применяют давление 100 - 200 am и температуру 400 и выше, в зависимости от того, как проводят процесс-в присутствии твердых катализаторов или без катализаторов. Для получения главным образом формальдегида метан окисляют при 10 - 25 am и 450 - 500 в присутствии твердых катализаторов или окислов азота или без катализаторов. [33]
Схема установки окисления метана в формальдегид. [34] |
Окисление метана воздухом при повышенном давлении позволяет проводить реакцию в условиях более низких температур и намного увеличить выход метилового спирта, поэтому при давлении выше 50 am метиловый спирт становится основным продуктом и его выход достигает 20 - 25 %; в некоторых процессах с той же целью применяют твердые катализаторы, например платинированный асбест. В последнем случае эффективность использования метана выше; имеются данные о применении этого процесса в промышленном масштабе. [35]
Окисление метана водяным паром применяют для получения окиси углерода и водорода ( СО Н2) или только окиси углерода. [36]
Окислением метана можно также получить метиловый спирт, окись углерода, водород и другие производные. [37]
С. ема получения основных продуктов от химической перерабсмкн. [38] |
Окислением метана можно также получить метиловый спирт, СО, Н2 и разные производные. Процесс окисления метана трудно управляем, многие реакции еще не Освоены. [39]
Окислением метана может быть получен формальдегид - главнейшее сырье для получения различных формальдегидных полимеров, достаточно широко применяемых в строительной технике и других отраслях. Большой экономический интерес представляет крекинг метана для получения ацетилена. Ацетилен наряду с этиленом, пропиленом, бутиленом является ведущим видом исходного сырья, на котором базируется значительная часть современной химии полимеров ( поливинилхлорид, хлоропрен), имеющих ведущее значение для строительной техники. Следует отметить, что ацетилен до последнего времени производился из карбида кальция. Этот процесс очень громоздок, с большим расходом электроэнергии, высокими капиталовложениями и эксплуатационными расходами. Вот почему получение ацетилена из углеводородного сырья при наличии дешевой и доступной сырьевой базы и комплексном использовании побочных продуктов процесса может быть организовано весьма эффективно и экономически, и технически. [40]
Обнаружено окисление метана и его ближайших гомологов при катализе стеричеокз затрудненным Fell. Выведено корреляционное уравнение, связывающее реакционную способность о индукционными и стерическими константами заместителей при атакуемой С - Н связи. [41]
Хотя окисление метана до формальдегида уже известно давно, однако этот процесс продолжает усовершенствоваться. Так, на катализаторе, содержащем 94 % меди и 6 % олова, получен выход формальдегида до 937 г / м3 газа, поступающего на окисление. [42]
Хотя окисление метана в формальдегид, в частности в присутствии катализаторов, служило предметом многих исследований, тем не менее сведения о медленном или частичном окислении метана еще недостаточны. Bone и Wheelern показали, что кислород и метан в контакте с поверхностями трудноплавких веществ реагируют между 400 - 500 с образованием формальдегида ( выхода иногда, достигают 22 % от количества окисленного метана), а также окиси углерода и углекислоты. [43]
Изучено окисление метана в интервале давлений 50 - 500 ат. Показано, что увеличение давления способствует выходу метанола. Установлено, что при достижении давления 250 ат дальнейшего увеличения выходов метанола почти не наблюдается. [44]
Если окисление метана при низких температурах представляет в основном теоретический интерес, то высокотемпературное окисление метана имеет определенную практическую направленность, так как горение метана в промышленных печах идет при высоких температурах. [45]