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Advancing reaction kinetics of Oxidative Coupling of Methane by operando spatiotemporal reactor analysis

Descripción del proyecto

Una investigación podría eliminar los obstáculos para convertir directamente el metano en etileno

La conversión directa de metano, el componente principal del gas natural, en etileno, un hidrocarburo de uso muy amplio en productos químicos, ha constituido el santo grial de la química industrial durante mucho tiempo. Se cree que el acoplamiento oxidativo del metano (AOM, u OCM por sus siglas en inglés) constituye un método potencialmente eficaz para lograrlo, pero aún no es viable. Para que la AOM sea viable en términos comerciales y prácticos, se requiere una mayor comprensión del desarrollo espaciotemporal de la reacción en el reactor, así como catalizadores avanzados y eficientes. El objetivo del proyecto KinGrad-OCM, financiado por las Acciones Marie Skłodowska-Curie, es desarrollar nuevas técnicas «in situ» para estudiar la reacción de AOM, tanto en reactores convencionales de horno como en reactores de microondas.

Objetivo

Abundant availability of methane makes this compound being a potential substitute to crude oil for ethylene production if such chemical conversion is feasible. The direct transformation of methane into olefins via Oxidative Coupling of Methane (OCM) is nowadays still considered as a “dream” reaction for the direct production of ethylene from methane. This process remains a huge challenge in chemical engineering research. A better understanding on how the reaction proceeds in space and time in the reactor (mechanism and kinetics of the process) and the development of advanced efficient catalysts are crucial steps to achieve the industrial implementation of the process. The traditional methodology to evaluate catalytic performance and addressing kinetic analyses, which consists on the assumption of a constant temperature for the catalytic bed and the evaluation of the gas composition at the reactor outlet, seems not to be a suitable strategy for chemical processes such as OCM. KinGrad-OCM aims to set up a new methodological approach based on the application of operando spatial reactor analysis techniques for the study of the OCM reaction both in conventional furnace heated and microwave-assisted reactors. A particular focus is given to the assessment of reaction kinetic by the operando spatial reactor analysis through the physicochemical gradients present in the reactors. The successful application of the gradient approach, proposed in KinGrad-OCM, for assessing kinetic studies will yield a new perspective to both catalyst and reactor design not only for the OCM process but also for other complex chemical reactions.

Ámbito científico (EuroSciVoc)

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Coordinador

TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT
Aportación neta de la UEn
€ 187 572,48
Dirección
STEVINWEG 1
2628 CN Delft
Países Bajos

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Tipo de actividad
Higher or Secondary Education Establishments
Enlaces
Coste total
€ 187 572,48