На главную

 
Научные подразделения Центра
Научная библиотека
Научные советы
Издательская деятельность
История ИК СО РАН
Версия для печати | Главная > Центр > Научные советы > Научный совет по катализу > ... > 2000 год > № 13

№ 13

Обложка

Содержание

Поздравления

В научном совете по катализу

В Президиуме Российской Академии наук

Премии

Химическая промышленность на рубеже веков

Воспоминания каталитика

Пробелы, нужды и возможности в промышленном катализе

Региональная научно-практическая конференция
"Химическая и химико-фармацевтическая промышленность в современных условиях "




Поздравления

Подробнее


В научном совете по катализу

Подробнее


В Президиуме Российской Академии наук

Подробнее


Премии

Подробнее


Химическая промышленность на рубеже веков

Подробнее


Воспоминания каталитика

Подробнее


Пробелы, нужды и возможности в промышленном катализе

Пробелы, нужды и возможности в промышленном катализе
(Официальный аналитический доклад NICE)

Предлагаемый читателю нашего Бюллетеня аналитический обзор о проблемах современного промышленного катализа является недавним официальным результатом деятельности Европейской сети промышленного катализа ( NI СЕ) и, без сомнения, будет интересен российским специалистам в области катализа.

Составители бюллетеня выражают искреннюю признательность Е. В. Ефимовой, взявшей на себя труд перевода данного документа на русский язык.

1.Введение

Глобализация промышленной конкуренции меняет форму производственной практики в Европе. С учетом того, что каталитические процессы являются сердцевиной химической индустрии и родственных направлений перерабатывающей промышленности, критически важно, чтобы европейские компании, в той или иной мере относящиеся к катализу, которые преодолели историческое противостояние, вступили в кооперацию, если они действительно хотят достигнуть и удержать конкурентное преимущество на мировых рынках. Научно-технические разработки требуют много времени и денег. Например, затраты на разработку металлоценов в течение последних десяти лет оцениваются в 3 миллиарда долларов США. Эти затраты сравнимы с годовым рынком катализаторов в Европе, который составляет 2,5 миллиарда долларов. Таким образом, затраты на разработку катализаторов весьма существенны, и требуется очень эффективный механизм для сокращения капитальных затрат и риска для внедрения новых научно-технических разработок в новом и крайне спекулятивном каталитическом рынке.

Таким образом, "каталитическая промышленность" в Европе должна стать более открытой для всех форм кооперации с целью ускорения внедрения инноваций и улучшения интеграции на пути от создателя катализатора до потребителя каталитического процесса. Сводя промышленных и коммерческих игроков на разных этапах этого пути, сеть промышленного катализа в Европе (NICE) сможет внести рационализацию в пред конкурентные научные исследования, осуществляемые в промышленных лабораториях, или финансируемые промышленными фондами, и таким образом сократить нерациональное дублирование и пересечение.

Компании, ориентированные на химические и родственные процессы, все больше осознают, что устойчивое развитие их индустрии существенно зависит от разработки новых и улучшения существующих каталитический процессов. Эти процессы будут более эффективными и экологически безопасными в терминах сырья и утилизации энергии и сократят до нуля производство нежелательных побочных продуктов.

Настоящий документ опубликован для того, чтобы стимулировать дискуссию и привлечь внимание каталитического сообщества к нуждам научных разработок. Документ может быть полезен для планирования научных исследований в области катализа в рамках программ Сообщества и в рамках национальных программ, а также для промышленных и академических групп внутри сети и вне ее.

Очевидно, что прогресс в различных приоритетных областях может быть достигнут, только если будут приняты во внимание следующие требования:

  • для того, чтобы разработать экономически обоснованные промышленные каталитические процессы, необходима тесная кооперация между химиками и технологами уже на ранней стадии проекта. Выбор катализатора и его оптимизация на лабораторном уровне зависит от типа реактора, в который этот катализатор будет загружен. При выборе реактора технолог должен учитывать множество факторов, в том числе активность катализатора, его селективность, дезактивацию. Таким образом, технолог в свою очередь зависит от типа выбранного катализатора и условий его испытания. Кроме того, и химик и технолог нуждаются в достоверной кинетической информации для построения химической картины и следовательно для дизайна установки.
  • необходимо ускорить и облегчить преодоление границ между гомогенным, гетерогенным и биологическим катализом. В биокатализаторах (ферментах) очень хорошо определены и активные центры и реакционная среда. В гомогенном катализе активные центры хорошо организованы, но реакционная среда (растворитель) не структурирована. Гетерогенный катализ очень комплексный и как правило недостаточно определен в наномасштабе в отношении и активных центров и реакционной среды. Таким образом, ожидаемый протяженный контроль над реакцией (селективностью катализатора) уменьшается в последовательности био > гомогенный > гетерогенный катализатор. С другой стороны, в терминах практического использования (простота применения, стоимость катализатора) эта последовательность является обратной. Очевидно, что нужна активная кооперация между специалистами всех трех дисциплин для создания гетерогенных катализаторов так же хорошо охарактеризованных, как биокатализаторы.

Для того, что бы выполнить эти требования, необходимо создать форум, который сможет свести в дискуссии химиков, технологов, а также био-технологов, теоретиков и специалистов в области создания новых материалов. Очевидно, что такой междисциплинарный подход необходим и при обучении в университетах с упором на катализе как на важном курсе с интеграцией гомогенного, гетерогенного и био-катализа и химической технологии.

2. Рекомендации к исполнению

Катализ будет жизненной частью движущей силы в процессах, которые удовлетворяют требованиям технологий устойчивого развития:

  • высокий выход продуктов;
  • низкое потребление энергии и эффективное использование сырья;
  • минимизация или полное прекращение загрязнения воздуха, воды и почвы.

Мнение о том, что в будущем создание новых каталитических процессов потребует междисциплинарных научных и технических усилий и сделает границы между гетерогенным, гомогенным и био-катализом все более проницаемыми, становится все более общим. С этой целью необходимо улучшить кооперацию между химиками, технологами, материаловедами и биотехнологами.

Ведущие химические компании определили следующие области критически важные для промышленного производства.

2.1. Каталитические процессы в тонком органическом синтезе

Приоритетными направлениями в исследованиях являются твердые катализаторы, катализаторы селективного окисления, твердые основания. Следующим по рангу направлением является энантиоселективный катализ, в котором гетерогенные пути должны быть существенно усовершенствованы для более широкого использования. Следует уделить особое внимание хиларным комплексам в гомогенном и био-катализе, которые в настоящее время признаны очень эффективными.

2.2. Гетерогенный катализ в жидкофазных процессах.

Среди прочих предметов исследования наиболее значимыми являются влияние растворителей, материала носителя, а также обработка мелко дисперсных порошковых катализаторов для жидкофазных процессов и получение кинетических данных.

2.3. Испытание и охарактеризование катализаторов.

Исследование NICE показывает, что приоритетной целью научных исследований должна быть тенденция к значительному сокращению сроков разработки от первоначальной идеи до лабораторных/пилотных испытаний каталитического процесса. Методы варьируются от быстрых предварительных скрининговых методик до улучшенных способов дезактивации и моделирования. Другим приоритетным направлением является разработка аналитических методов исследования in situ.

2.4. Кинетические исследования и моделирование

Приоритетными направлениями являются:

  • новые модели для химической кинетики, экстраполируемые до реальных условий реакции, а также моделирование реакторов;
  • новые методы тестирования, включая быстрое накопление кинетических данных, позволяющее расширенное внедрение в разработку процесса;
  • усовершенствование мониторинга и контроля.

2.5. Концепция дизайна реакторов и химическая технология

Важными объектами исследований являются многофункциональные и трехфазные реакторы, неорганические каталитические мембраны и блочные катализаторы. В дополнение к увеличению масштаба реакторов необходимо обратить внимание и на его уменьшение с целью создания мини- и микрореакторов для реальных процессов.

2.6. Новый катализ

Важным объектом исследований являются твердые основания и твердые кислоты, а также новые катализаторы селективного окисления с большой поверхностью, удовлетворяющие разнообразным условиям реакции.

К объектам второго ранга относятся иммобилизация гомогенных катализаторов и большая устойчивость к соединениям серы.

2.7. Новое сырье

Существует общее мнение, что важным являются эффективные возобновляемые источники и потоки сырья, однако не существует консенсуса относительно приоритетных типов такого сырья. Что касается невозобновляемых потоков, наиболее важным является создание процессов, основанных на прямой активации алканов.

2.8. Реактивация катализаторов и их вторичное использование.

Эти процессы в значительной мере зависят от законодательной базы.

3. Методология

Активная деятельность началась в 1997, когда члены NICE Steering Group согласились поделиться своими идеями по общим и специфическим проблемам промышленного катализа. Список тем был составлен в соответствии со следующей схемой:

  1. Важность междисциплинарного подхода.
  2. Каталитические процессы для тонкого химического синтеза.
  3. Каталитические гетерогенные процессы в жидкой фазе.
  4. Испытание и охарактеризование катализаторов.
  5. Кинетика и моделирование.
  6. Концепции реакторов и химической технологии.
  7. Новый катализ.
  8. Новые виды сырья.
  9. Прочее.

После обсуждения был составлен лист вопросов и разослан всем членам NICE с целью узнать мнение компаний по поводу важности проблемы и времени возможной реализации (когда она возможно будет решена).

Двадцать три европейских компании (производители катализаторов, потребители катализаторов, разработчики процессов) приняли участие в этой инициативе. Заключения даны в главе 3. Мнение о пробелах, нуждах и возможностях в промышленном катализе основано на результатах опроса а также на заключениях рабочих совещаний NICE "Испытание и охарактеризование катализаторов" и "Катализаторы в тонком органическом синтезе".

Данный документ не является окончательной версией. Напротив, он должен стимулировать дискуссию в рамках каталитического сообщества. Исследование будет повторяться через определенные промежутки времени, и документ будет изменяться в соответствии с результатами.

4. Заключение

4.1.Каталитические процессы в тонком органическом синтезе.

Несмотря на то, что 80% базовых химических продуктов производится с использованием катализаторов, менее чем 20% продуктов тонкого химического синтеза получаются в каталитических процессах. Этот сегмент растет со скоростью, превышающей среднюю по индустрии (+10% по некоторым промежуточным продуктам). Однако, многие промышленные процессы до сих пор базируются на простом увеличении масштаба лабораторного синтеза. Налицо пробел в использовании катализа, образовавшийся не только вследствие отсутствия приемлемых каталитических процессов. Замена стехиометрических процессов на каталитические может оказать огромное влияние на сокращение количества побочных продуктов, которое зачастую на порядок превосходит количество требуемого продукта.

Эта тема обсуждалась на 2 рабочем совещании NICE (Лувен-ля-Нев, март 98), посвященном катализу в тонком органическом синтезе. Некоторые заключения являются очевидными с учетом того, что химики органики, работающие в лабораторном масштабе для разработки каталитических реакций, нуждаются в следующем:

  • учебнике, посвященном каталитическим процессам в синтезе:
  • лабораторных каталитических простых в использовании реакторах (как периодических так и непрерывных) стоимостью менее 20000 фунтов стерлингов.

Необходимо также установить консорциум по научным разработкам между производителями катализаторов и производителями сложных органических продуктов. Нужно как можно больше доступных катализаторов общего плана и больше базовых знаний о важных факторах.

Приоритетные научные направления охватывают твердые катализаторы, катализаторы селективного окисления, твердые основания. Направлением второго ранга является энантиоселективный катализ, в котором гетерогенные пути требуют существенного улучшения для более широкого использования. Необходимо развивать гомогенный и биологический катализ в сторону создания хилатных соединений. Необходимо также продолжать разработку непрерывных процессов.

4.2. Катализаторы для гетерогенных жидкофазных процессов.

Применение гетерогенного катализа для тонкого химического синтеза как правило требует использования жидкофазных процессов, идущих при относительно низких температурах, поскольку реагенты и продукты в большинстве случаев имеют высокий молекулярный вес, и следовательно нестабильны при высоких температурах. В то же время много базовых химических продуктов производится в жидкой фазе, например гидрирование пиролизного газа, гидрирование нитрилов в амины, восстановительное аминирование альдегидов в амины и т.д. Таким образом, существуют возможности расширенного применения жидкофазных процессов. Однако, большинство исследовательских усилий в области гетерогенного катализа направлены на газофазные процессы. По-прежнему мало фундаментальных исследований о том, что происходит с активным центром в присутствии растворителя, способного к сильной физической адсорбции, и как растворитель влияет на химическую адсорбцию реагентов. По-прежнему нет ответа на многие тривиальные вопросы, например, где именно работает катализатор в трехфазном суспензионном процессе v в объеме жидкости или же на границе жидкость-газ.

Можно идентифицировать две основные области концентрации усилий:

A. Роль растворителей, которая до сих пор плохо определена. Важными фундаментальными вопросами являются:

  • как растворитель взаимодействует с активным центром? Конкурирует он с реагентами и/или продуктами за этот центр при адсорбции? Какое это имеет влияние на каталитический процесс?
  • каково влияние тенденции каталитической фазы и/или носителя к сольватации/десольватации на каталитический процесс? Можно ли их модифицировать?
  • как влияет на каталитический процесс ассоциация в жидкой фазе?

B. Получение кинетической информации о гетерогенных процессах в жидкой фазе очень сложно. Во многих случаях определяются только общие кинетические параметры, которые, скорее всего, лимитируются транспортными явлениями. Это является серьезным препятствием при увеличении масштаба процесса: в то время как внутренняя кинетика не зависит от дизайна реактора, транспортные явления как правило зависят от реактора. Поэтому, если транспортные явления правильно не учтены, увеличение масштаба реактора может привести к непредсказуемым результатам. Однако очень сложно извлечь внутренние кинетические параметры, извлеченные (измеренные) из общей кинетики с учетом переноса газ/жидкость и жидкость/твердое тело. Кроме того, конвекция, зависящая, например, от вязкости растворителя, как правило еще более усложняет картину. Срочно необходимы методы, позволяющие разрешить данную ситуацию.

В связи с вышеизложенным, важным также является разработка, применение и обработка тонких порошков катализаторов.

4.3.Испытание и охарактеризование катализаторов.

Приоритетными направлениями являются :

  • Новые методики или концепции для ускорения испытаний на дезактивацию.
  • Быстрые или параллельные методы скрининга. Эта область комбинаторной техники уже применяется в разных областях, однако в настоящее время не совсем понятно как использовать эту концепцию для газофазных и жидкофазных процессов. Требуются дополнительные исследования для определения ограничений или альтернативных методов.
  • Ускорение испытаний путем in situ измерений активности и селективности, особенно в условиях приближенных к промышленным. Для этой цели необходимы новые или улучшенные быстрые методы измерений. Их следует использовать в сочетании с дизайном микрореакторов, следовательно требуются объединенные усилия каталитической химии и технологии. Системы тестирования следует расширить для нужд процессов газ/твердое тело, газ/жидкость/твердое тело. Это позволит исследовать взаимодействие твердое тело/жидкость, что очень важно для катализа в тонком химическом синтезе. Все перечисленные выше разработки могут быть использованы и адаптированы для охарактеризования катализаторов.

4.4 Кинетика и моделирование

Дизайн каталитических процессов, также как и дизайн установки, требует экстраполяции химической кинетики для моделирования каталитической реакции и реактора, дальнейшего развития компьютерной химии и квантовой химии, а также моделирования механизма реакции на молекулярном уровне. Все эти методы могут сократить сроки разработки, улучшить мониторинг процесса и методы тестирования. В процесс мониторинга включен контроль над процессом.

Приоритетными направлениями являются:

  • Новые кинетические модели, экстраполируемые для нужд моделирования реакции и реактора.
  • Новые подходы к тестированию, включающие быстрое накопление кинетических данных и расширяющие возможности дизайна.
  • Улучшение мониторинга и контроля.

4.5 Реакторы и химическая технология.

Большинство гетерогенных катализаторов применяется в реакторах, которые были разработаны в 50е годы или еще раньше (неподвижный слой, кипяший слой, орошаемый слой, суспензионный реактор и т.д.). В установках такого типа схемы потоков весьма сложны, и процесс трудно контролировать, что имеет отрицательные последствия для активности и селективности. Следовательно, необходимо улучшить имеющиеся типы реакторов и испробовать новые концепции дизайна реакторов.

Есть две области, которые заслуживают более интенсивных исследований.
A. Модификация "классических" образцов химической технологии. Несмотря на то, что в этой области есть много ценных достижений, есть еще много желанных целей. Важными проблемами являются:

  • использование данных, полученных в лабораторных микрореакторах (объем катализатора > 1 см3) для предсказания поведения катализатора в реакторах большого объема;
  • использование пилотных реакторов на промежуточной стадии увеличения масштаба процесса;
  • изучение аспектов безопасности (например при окислении углеводородов) и дизайн безопасных реакторов большого объема для опасных реакций;
  • контроль над транспортными факторами при дизайне реактора;
  • дизайн трехфазных реакторов.

B. Интенсификация процессов. Это новая область с большим ожидаемым экономическим эффектом. Соединяя реакцию и разделение в одном и том же объеме можно значительно сократить инвестиционную стоимость. Важными моментами являются:

  • многофункциональные реактора, соединяющие различные операции в одном узле, такие как реактивная перегонка, мембранные реактора и т.д.;
  • применение блочных катализаторов и неорганических каталитических мембран в промышленных процессах.

4.6. Новый катализ

Исследование новых каталитических процессов должно быть в центре внимания для того, чтобы позиция химической промышленности в Европе оставалась сильной. Прямое использование алканов в химических процессах, новые катализаторы окисления (силикалиты титана) и металлоцены являются примерами значительных достижений, зарожденных именно в Европе. Эту тенденцию следует продолжить. Для этой цели необходимо пробовать новые идеи на фоне имеющихся промышленных ограничений, и новые пути будут найдены в процессе разработки.

Важной областью научных исследований является поиск твердых кислот и оснований, новых катализаторов селективного окисления, а также катализаторов и носителей с большой поверхностью, работающих в тяжелых условиях.

Приоритетами второго ранга являются высокая устойчивость к соединениям серы, а также иммобилизация гомогенных катализаторов. В тонком органическом синтезе есть баланс между двумя важными направлениями, такими как гетерогенизация и иммобилизация. Следует внимательно отнестись к обоим направлениям.

4.7 Новые виды сырья.

Есть общее мнение, что при ценовой эффективности на длительном промежутке времени возобновляемые источники сырья займут важное направление в промышленной химии, и следует уже сейчас готовить катализаторы для переработки таких материалов. С другой стороны, до сих пор нет единого мнения на каких типах сырья и процессах следует сконцентрировать свое внимание, что в основном вызвано проблемами производства и доступностью потоков сырья из сельского хозяйства. Имеются следующие возможности:

  • конверсия диоксида углерода в спирты;
  • производство водорода при парциальном окислении спиртов ;
  • трансформация сахаров в более ценные промежуточные продукты.

Другим типом доступного и дешевого сырья являются алканы. Есть намеки на то, что пропан может заменить пропилен при синтезе акрилонитрила, а бутан уже заменил бензол при синтезе малеинового ангидрида. Однако, совершенно необходимо усовершенствовать каталитические технологии для активации алканов и для конверсии алканов в более ценные продукты.

В связи с этим, метан является особым случаем. Улучшение конверсии метана в синтез газ по всей видимости является уже чисто инженерной проблемой, в то время как прямой процесс (конверсия метана в метанол в одну стадию с высокой активностью и селективностью) по прежнему остается проблемой достойной разрешения.

4.8 Регенерация и вторичное использование катализаторов.

Существует много приемлемых путей для вторичного использования и захоронения отработанных катализаторов. Они могут быть довольно дорогими, особенно для токсичных веществ. Однако, ситуация зависит от правовых норм охраны окружающей среды, которые определяют баланс между захоронением, вторичным использованием или регенерацией катализаторов. В связи с этим использование катализаторов менее вредных для окружающей среды и способы регенерации катализаторов по прежнему являются движущей силой разработки катализаторов.

ИНФОРМАЦИЯ О NICE

Председатель - Фред Хенкок

Цели

Достижения в области катализа являются критически важными для долгосрочного развития химической и нефтехимической промышленности в Европе. В июле 1996 года с помощью CEFIC и при инициативе SUSTECH группа компаний с различными интересами в области катализа и каталитических процессов объединилась в Steering Group для организации сети промышленного катализа в Европе ( NICE ). Движущей силой этого объединения явилось желание сфокусировать академические исследования в прикладных областях для нужд промышленности. За EFCAT и EFCE , представленными в Steering Group , признана ключевая роль в этом направлении. Группа предоставит форум для кооперации между промышленными партнерами и академическими центрами для поддержки научно-исследовательских программ, необходимых для нужд Европы в глобальной конкуренции.

Основания для деятельности

  • Создание сети производителей и потребителей промышленных катализаторов и каталитических процессов для фокусирования научных академических усилий в Европе.
  • Организация форума для обмена текущими и передовыми знаниями в науке и технологии, а также новыми идеями во всех областях катализа и каталитических технологий, важных для промышленности.
  • Промотирование скоординированных, междисциплинарных и кооперативных исследований как между компаниями, так и между компаниями и академическими институтами в не-конкурентных и пред-конкурентных областях.
  • Влияние на планирование и создание фондов для национальных и европейских научно-исследовательских программ в приоритетных направлениях.

Деятельность

  • Публикация Gaps & Needs & Opportunities in Industrial Catalysis
  • 23 европейские компании (производители, потребители, разработчики процессов) высказали свое мнение о важности и сроках реализации 9 направлений.
  • Рабочие совещания (включающие совещания между партнерами)
  • Испытание и охарактеризование катализаторов (июль 1997)
  • Катализаторы в тонком органическом синтезе (февраль 1998)
  • Новые концепции в создании реакторов и катализаторов (декабрь 199 8)
  • Каталитические исследования в странах сообщества (март 1999)
  • Катализаторы на основе твердых кислот и оснований (июнь 1999)
  • Публикации информационного характера (регулярно издаются секретариатом)
  • Поиск предприятий малого и среднего бизнеса, заинтересованных в NICE
  • Деятельность EFCATS : создание баз для экспертизы в катализе и каталитические курсы.

Как стать членом NICE

Для участия в NICE приглашаются следующие физические лица и организации:

  • организации занимающиеся разработкой и изготовлением катализаторов ;
  • организации занимающиеся разработкой и лицензированием каталитических процессов;
  • организации использующие катализаторы и каталитические процессы;
  • ученые университетов и других независимых научно-исследовательских учреждений;
  • национальные и европейские научно-исследовательские фонды

Условия членства в NICE

  • организации участники могут иметь любое число представителей для работы в сети;
  • участники должны открыто обсуждать свою общую научную деятельность и нужды на рабочих совещаниях;
  • компании могут внести небольшой взнос на подписку

Региональная научно-практическая конференция

Подробнее



Copyright © catalysis.ru 2005-2023
Политика конфиденциальности в отношении обработки персональных данных