Product Details
Le méthoxyméthane (DME), communément appelé éther méthylique (CH3OCH3), est le plus simple des éthers gras et un important produit en aval du méthanol. En tant que produit chimique propre, le méthoxyméthane a de nombreuses utilisations uniques dans la synthèse de produits pharmaceutiques, de carburants, de pesticides et de produits chimiques. C'est une importante matière première chimique et peut être utilisé comme propulseur, réfrigérant et agent moussant pour les aérosols ; des concentrations élevées de méthoxyméthane peuvent être utilisées comme anesthésique ; il peut également remplacer le GPL et le diesel comme nouveau carburant. L'utilisation principale du DME à l'heure actuelle est comme propulseur pour les aérosols. De nombreux pays étrangers développent le méthoxyméthane pour remplacer les chlorofluorocarbones comme réfrigérant et agent moussant ; développement et utilisation comme agent moussant pour les mousses de polyéthylène, de polyuréthane et de polyester thermoplastique. Un mélange de méthoxyméthane et de méthanol dans une certaine proportion est un carburant liquide idéal et peut être utilisé comme substitut du gaz de ville et du gaz liquéfié. Le DME peut également être utilisé comme additif pour l'essence afin de produire de l'essence sans plomb. Par conséquent, la recherche sur la méthode de production et le domaine d'application de celui-ci est devenue un sujet de développement qui est très valorisé au pays et à l'étranger. Les sources de matières premières DME sont également très larges. Il peut être produit à partir de pétrole, de gaz naturel, de charbon et de biomasse (tels que la paille de riz, les tiges de sorgho, le son de riz et d'autres substances organiques).
Le DME a d'abord été produit par distillation de sous-produits dans la production de méthanol à haute pression. Avec les progrès de la technologie de synthèse du méthanol, les technologies de production industrielle pour la déshydratation du méthanol et la synthèse du gaz de synthèse se sont rapidement développées. Selon les différents réacteurs, la synthèse du gaz de synthèse du DME est divisée en deux formes : réacteur à lit fixe et réacteur à lit de boue. Pour de nombreuses voies de procédé synthétiques, il existe des avantages et des inconvénients à des degrés divers. Nous devrions accepter ses avantages, améliorer ses lacunes et l'utiliser mieux et plus efficacement dans la production industrielle. `1.1 Méthode de déshydratation en phase liquide du méthanol La méthode traditionnelle de production de DME consiste à utiliser le méthanol comme matière première et à générer du sulfate de méthyle sous l'action catalytique de l'acide sulfurique concentré, et le sulfate d'hydrogène de méthyle réagit avec le méthanol pour générer du DME. La déshydratation du méthanol en DME a d'abord utilisé de l'acide sulfurique concentré comme catalyseur, et la réaction a été effectuée en phase liquide, tout en générant des sous-produits tels que CO, CO2, H2, CH2 et C2H2. Il est rapporté que la réaction catalytique de déshydratation du méthanol dans l'acide mixte liquide [acide sulfurique (93 %-98 %) et acide phosphorique (85 %)1 modifiera le phénomène azéotropique de la catalyse de déshydratation à l'acide sulfurique unique, de sorte que l'eau puisse être éliminée uniformément et que la production puisse être effectuée en continu, résolvant ainsi les problèmes d'élimination difficile de l'eau de réaction et de carbonisation importante. La méthode améliorée de déshydratation en phase liquide du méthanol pour produire du DME présente les caractéristiques d'une faible température de réaction, d'un taux de conversion élevé, d'une sélectivité élevée, d'une faible corrosion des équipements, d'une faible pollution, d'un processus de production court, d'un faible investissement en équipements et d'un faible coût de production.
Propriété |
Spécification |
Nom du produit |
DME |
Mots clés |
Méthoxyméthane |
Formule chimique |
C2H6O,CH3OCH3 |
Apparence |
Gaz incolore ou liquide comprimé à température ambiante, avec une odeur de chloroforme |
Densité |
Phase liquide : 661 kg/m³; Phase gazeuse : 1,617 kg/m³ (à 20°C, air = 1) |
Pureté |
≥99.99% |
Point de fusion |
-141,5°C |
Point d'ébullition |
-24,9°C |
Point d'éclair (Coupe fermée) |
-41°C |
Tension superficielle |
16 dynes/cm (-10°C) |
Viscosité du gaz |
82,5 μP (0°C) |
Chaleur de vaporisation |
111,64 cal/g (-24,8°C) |
Chaleur de combustion |
7545 cal/g |
Chaleur spécifique |
0,5351 cal/g·°C |
Pression critique |
5,37 MPa |
Température critique |
126,9°C |
Pouvoir calorifique du DME liquide |
6903 * 4,1868 J/kg |
Pouvoir calorifique du DME gazeux |
14200 * 4,1868 J/kg |
Emballage |
Cylindres de 50 kg/100 kg ou réservoirs ISO |
Le DME est un composé organique de formule chimique C2H6O. C'est un homologue de l'éther méthylique et possède les caractéristiques d'être incolore, inflammable et gazeux. En raison de ses excellentes propriétés physiques et chimiques, le DME a un large éventail de perspectives d'application dans l'industrie moderne. Cet article discutera en détail des utilisations, des propriétés et des méthodes de production .
Le DME est un gaz incolore avec un léger arôme à température et pression ambiantes. Son point d'ébullition est de -24,9℃, son point de fusion est de -141,5℃ et sa densité est de 1,59 kg/m³. Il a une structure moléculaire polaire et une faible solubilité, mais il est miscible avec la plupart des solvants organiques. Ses propriétés chimiques sont relativement stables et il n'est pas facile de réagir avec les acides et les alcalis, mais il peut subir des réactions de combustion et d'oxydation à des températures élevées ou en présence de catalyseurs pour produire du dioxyde de carbone et de l'eau.
La méthode de déshydratation du méthanol est l'une des principales méthodes de production. Cette méthode utilise le méthanol pour subir une réaction de déshydratation sous l'action d'un catalyseur (tel que γ-alumine, résine échangeuse d'ions, etc.) pour produire du DME. L'équation de réaction est : 2CH3OH → CH3OCH3 + H2O. Cette méthode a un processus simple et un faible coût, et est actuellement la technologie dominante pour la production industrielle de DME.
La méthode de production de gaz de synthèse utilise le gaz de synthèse (un mélange de CO et H2) comme matière première pour préparer le DME par une méthode en une ou deux étapes. La méthode en une étape fait référence à la génération directe de DME à partir du gaz de synthèse sous l'action d'un catalyseur, et l'équation de réaction est : 2CO + 4H2 → CH3OCH3 + H2O. La méthode en deux étapes consiste d'abord à convertir le gaz de synthèse en méthanol, puis à déshydrater le méthanol pour produire de l'éther diméthylique. Cette méthode présente les avantages d'un large éventail de sources de matières premières et d'une efficacité de production élevée.
Perspectives du marché du DME
Avec la croissance de la demande mondiale d'énergie et l'amélioration de la sensibilisation à la protection de l'environnement, le DME, en tant qu'énergie propre et importante matière première chimique, a montré une tendance de croissance rapide de la demande du marché. En particulier en Chine, l'industrie de l'éther diméthylique a reçu un fort soutien du gouvernement et a un énorme potentiel de marché à l'avenir. Avec l'amélioration continue de la technologie de production et l'expansion continue des domaines d'application, les avantages économiques et sociaux de l'éther diméthylique seront encore améliorés.
En raison de ses propriétés physiques et chimiques uniques, l'éther diméthylique a un large éventail d'applications dans les carburants, les réfrigérants, les agents moussants et les matières premières chimiques. La méthode de déshydratation du méthanol et la méthode de préparation du gaz de synthèse sont les principales méthodes de production, et le DME a de larges perspectives de marché. À l'avenir, avec les progrès continus de la technologie et l'expansion continue du champ d'application, le DME devrait jouer un rôle plus important dans l'industrie moderne et promouvoir le développement durable de l'économie et de l'environnement.