Уральские учёные-химики развивают новую технологию, позволяющую значительно удешевить производство горючего, пластмасс и лекарственных веществ из природного газа.
Запасы природного газа превосходят всё прочее ископаемое топливо на земле, размышляет директор Института химии твёрдого тела УрО РАН член-корреспондент РАН Виктор Кожевников. Природный газ (метан) это конечный продукт распада органических веществ. В основном он сжигается для производства тепла и энергии и лишь малая доля идёт на переработку для получения жидких продуктов, например, метилового спирта (метанола). Для внутреннего употребления вещество смертельное, но в производстве совершенно необходимое. Чтоб получить его, к молекуле метана требуется добавить атом кислорода. Это не-просто, да ещё грозит взрывом. Или пожаром. Во всяком случае, попытки осуществить реакцию пока были не слишком успешны.
Но есть обходные пути. Традиционный паровой риформинг, когда метан смешивается с парами воды и пропускается при 900950 градусах над никелевым катализатором. В результате получается синтез-газ смесь оксида углерода и водорода. Из этой смеси можно относительно легко получить метанол и другие вещества пластмассы, лекарства, смазочные материалы, бензин. Процесс хорошо отработан, но у него есть недостатки. Для получения высоких температур чуть не половина входного сырья просто сжигается, что сопровождается огромным выбросом углекислого газа. Да ещё установки парового риформинга крупногабаритны, размером со стоквартирную пятиэтажку при меньших масштабах экономические показатели процесса резко падают.
Тем не менее при нынешних ценах на нефть перспективы газопереработки выглядят очень заманчиво. Вот только процесс надо удешевить и сделать его компактнее. Заменить, например, пар на кислород. В результате реакции метана с кислородом происходит не полное сгорание метана, а частичное его окисление с образованием синтез-газа. Но, даже без учёта упомянутой уже сложности реакции, чистый кислород слишком дорог. Над этой проблемой работают химики всего мира, но достижения уральских учёных выглядят наиболее впечатляюще.
В Институте химии твёрдого тела решили объединить выделение кислорода из воздуха с частичным окислением метана. Мой собеседник Виктор Кожевников продемонстрировал полую трубку-мембрану из специальной керамики. Внутри этой трубки пропускается воздух. Снаружи она омывается встречным потоком метана. Кислород, содержащийся в воздухе, соединяясь с метаном, как раз и даёт синтез-газ. При этом могут быть использованы реакторы небольшого размера. А выделяющееся тепло избавляет от необходимости сжигания сырья для обогрева. Всё это приводит к резкому снижению выбросов углекислого газа и стоимости первичной переработки продукта (а значит, и всего, что в дальнейшем из него будет изготавливаться). Производство очень удобно для удалённых территорий и месторождений с низким давлением. Таких в России половина.
Есть, конечно, сложности. Для повышения эффективности выделения кислорода мембрана должна быть как можно тоньше. Но чем тоньше материал, тем скорее он изработается, будет разрушен. С другой стороны, чем дольше мембрана будет «жить», тем дешевле окажется процесс. Имеется масса других требований. Но уральским учёным удалось существенно повысить устойчивость материала мембраны и катализаторов окисления. В результате непрерывность процесса, которой они добились, составляет более семи тысяч часов. Сравните: мировой рекорд две тысячи сто часов.
Проект прошёл научную экспертизу в корпорации «Роснано» и получил высокие оценки в фонде «Сколково». Однако в лабораторных условиях сделана небольшая демонстрационная установка. Для промышленного же применения нужны реакторы с мощностью в тысячи кубов газа в час. Тратить на них средства никто не спешит. Хотя выгода очевидна.