Full factorial experimental design method was applied for investigation of the effects of different space velocity (SV) (500-1500 mLn/(g-cat.h)) and H 2 /CO molar feed ratio (1-2) on CO conversion and/or DME selectivity as the response variables over a physically prepared bifunctional catalyst (CuO/ZnO/Al 2 O 3 + H-ZSM-5) for liquid phase direct DME synthesis from synthesis gas. The results showed that feed composition is the more effective factor on the response and the interaction of the SV and H 2 /CO only slightly influenced the response. The factor levels that can maximize the S DME are SV of 1500 mLn/(g-cat.h) and H 2 /CO of 1.5 at 240 °C and 35 bar.
Thermodynamic analysis of single-step synthesis of dimethyl ether (DME) from syngas over a bi-functional catalyst (BFC) in a slurry bed reactor has been investigated as a function of temperature (200-240 • C), pressure (20-50 bar), and composition feed ratio (H 2 /CO: 1-2). The BFC was prepared by physical mixing of CuO/ZnO/Al 2 O 3 as a methanol synthesis catalyst and H-ZSM-5 as a methanol dehydration catalyst. The three reactions including methanol synthesis from CO and H 2 , methanol dehydration to DME and water-gas shift reaction were chosen as the independent reactions. The equilibrium thermodynamic analysis includes a theoretical model predicting the behaviour and a comparison to experimental results. Theoretical model calculations of thermodynamic equilibrium constants of the reactions and equilibrium composition of all components at different reaction temperature, pressure, and H 2 /CO ratio in feed are in good accordance with experimental values.L'analyse thermodynamique de la synthèse en uneétape du méthoxyméthane du gaz de synthèse sur un catalyseur bifonctionnel dans un réacteur a lit bouillonnant aétéétudiée comme une fonction de température (200à 240 •C), de pression (20à 50 bars) et de rapport d'alimentation compositionnel (H2/CO: 1-2). Le catalyseur bifonctionnelétait préparé par un mélange physique de CuO/ZnO/Al2O3 comme un catalyseur de synthèse de méthanol et de H-ZSM-5 comme un catalyseur de déshydratation du méthanol. Les trois réactions, soit la synthèse du méthanol du CO et du H2, la déshydratation du méthanol en méthoxyméthane et la conversion catalytique, ontété choisies comme réactions indépendantes. L'analyse thermodynamique de l'équilibre comprend un modèle théorique qui prédit le comportement et une comparaison par rapport aux résultats expérimentaux. Les calculs du modèle théorique des constantes de l'équilibre thermodynamique des réactions et la composition d'équilibre de tous les composantsà différentes températures de réaction, différentes pressions et un différent rapport H2/CO dans l'alimentation cadrent bien avec les valeurs expérimentales.
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