Патент на изобретение №2178399
|
||||||||||||||||||||||||||
(54) СПОСОБ КАТАЛИТИЧЕСКОГО ДЕГИДРИРОВАНИЯ УГЛЕВОДОРОДОВ
(57) Реферат: Использование: нефтехимия. Сущность: проводят каталитическое дегидрирование углеводородов, включающее пропускание реакционной газовой смеси через слой катализатора при температуре 400-800oС, подвод тепла в зону эндотермической реакции осуществляют фильтрацией дисперсного твердого теплоносителя, нагретого до 400-800oС, через неподвижный слой катализатора, при этом фильтрацию реакционной газовой смеси и твердого дисперсного теплоносителя осуществляют в одном направлении сверху вниз. В процессе используют любой катализатор, способный вести дегидрирование, например Сr2О3-К(Na)-Аl2О3, Рt-Sn/Al2О3, Рt-In/Al2О3, Рt-Sn-К/Аl2О3, Рt-Sn/ZnAl2О4, Pt-In/ZnAl2О4, Fe2О3-К2О и другие, при этом процесс ведут при объемной скорости газа 200-1500 ч-1. Используют катализатор в форме колец, шариков, гранул, мини-блоков, блоков сотовой структуры, эквивалентный диаметр которого превышает 4 мм. Технический результат: повышение времени проведения реакции при сохранении высоких степеней превращения исходных веществ. 14 з. п. ф-лы, 1 табл. Изобретение касается процесса дегидрирования низших алканов, алкенов, арилалканов и т. д. в стационарном слое катализатора с целью получения соответствующих алкенов, алкадиенов, арилалкенов и т. д. В последние годы во всем мире непрерывно возрастает интерес к процессам дегидрирования легких углеводородов. Это связано с непрерывно возрастающим спросом на олефиновые и диолефиновые углеводороды (пропилен, н-бутены, изобутилен, бутадиен, изопрен, стирол и его производные), которые находят широкое применение в различных химических производствах: для получения синтетических каучуков (СК), пластмасс, компонентов автомобильного топлива (МТБЭ, МТАЭ, алкилаты) и других ценных химических продуктов. Все это стимулирует разработку новых более эффективных процессов дегидрирования и катализаторов. Существует ряд особенностей протекания реакций дегидрирования, в значительной степени определяющих не только выбор условий их проведения и технологическое оформление процесса, но и природу используемого катализатора. Так, реакции дегидрирования парафинов и олефинов сильно эндотермичны, а выходы целевых продуктов лимитируются равновесием реакции. Приемлемые выходы целевых продуктов при дегидрировании парафинов достигаются только при температурах выше 520oC, а при дегидрировании олефинов – выше 570oC. По этой причине процессы дегидрирования осуществляют при очень высоких температурах: 550-620oC, когда с заметной скоростью начинают протекать процессы крекинга и отложения кокса на поверхности катализатора. Особенно не благоприятны термодинамические характеристики для дегидрирования олефинов и этилбензола. С целью понижения парциального давления исходных углеводородов и увеличения выходов целевых продуктов процессы осуществляют при разбавлении сырья водяным паром, который, кроме того, является и теплоносителем. Дегидрирование парафинов осуществляют при давлениях, близких к атмосферному, или под вакуумом. В настоящее время в промышленности используют четыре основные технологические варианта процессов дегидрирования низших парафинов. Процесс “Катофин” (ABB Lummus Crest/United Catalysts) осуществляют в вакууме в адиабатических реакторах со стационарным слоем алюмохромового катализатора. Тепло, выделяющееся при регенерации катализатора от углеродистых отложений, используют для проведения эндотермической реакции дегидрирования (патент США N 4581339, B 01 J 38/12, 8.04.1986). Поэтому процесс осуществляют короткими циклами (по 15-25 минут) дегидрирование – регенерация, что требует наличия большого количества реакторов для непрерывной работы процесса. Процесс “FFB – Fluidized Bed Dehydrogenation” (Snamprogetti – Yarsintez) проводят в реакторах с псевдоожиженным слоем (Kotelnikov G. R. React. Kinet. Catal. Lett. 1995. V. 55. N. 2. P. 537-545; Sanfilippo D. Buonomo F. Fusco G. Miracca 1. Kotelnikov G. P. Studies in Surface Science and Catalysis. Natural Gas Conversion V (A. Parmaliana et all Editors). 1998. V. 119. P. 919. , патент РФ N 2156161. C 07 C 5/333, 31.03.1999) алюмохромового катализатора (катализатор СПС). Катализатор циркулирует между реактором и регенератором, тепло выжигания кокса используется для проведения эндотермической реакции. Таким образом, катализатор также выполняет функции теплоносителя. Катализатор, используемый в этом процессе, должен удовлетворять определенным требованиям, основное из которых – стойкость к механическому воздействию, возникающему в результате его движения. Несмотря на хорошо отработанную технологию в кипящем слое, которая из всех вариантов характеризуется наименьшими капитальными затратами, данный способ имеет существенный недостаток из-за применения экологически опасного катализатора. В состав катализатора входит шестивалентный хром, известный как канцерогенное вещество. Процесс Олефлекс фирмы UOP (США) осуществляют при атмосферном давлении с движущимся слоем шарикового платинового катализатора в многоступенчатом реакторном узле по контуру реактор-регенератор с промежуточным подводом тепла между ступенями (патенты США N 4663493, C 07 C 5/333, 5.05.1987; N 4430517, C 07 C 5/333, 7.02.1984). Исходная смесь разбавляется водородом для снижения коксообразования. Для получения степеней превращения около 40% при дегидрировании изобутилена требуется три, а пропана – четыре реактора. Данный процесс характеризуется высокими капитальными затратами из-за сложного аппаратурного оформления. Кроме того, данная технология предъявляет повышенные требования к механической прочности катализатора. Процесс STAR фирмы Phillips Petroleum Co. осуществляют при повышенном давлении в изотермическом реакторе с неподвижным слоем катализатора. Катализатор, представляющий собой платину, нанесенную на шпинели, размещен в трубах, обогреваемых дымовыми газами, работает циклами по 7-8 часов с регенерацией 1 час. Исходная реакционная смесь разбавляется водяным паром в соотношении (в молях) в интервале от 1/1 до 1/25 и водородом от 0,3/1 до 1,3/1 (Argentine polybutenes producer installing dehydro unit. Oil and Gas J. , 1994, Vol. 92, Iss. 17, С. 50-51, ISSN 0030-1388; патенты США N 3670044, B 01 J 11/12, 13/06/1972; N 3894110, C 07 C 5/18, 8.07.1975; N 4229609, C 07 C 5/36, 21.10.1980; N 4926005, C 07 C, 15.05.1990). Кроме того, существуют новые технологические разработки, направленные на решение проблемы подвода дополнительного тепла в зону реакции. Например, процесс конверсии углеводородов, в котором дополнительный подвод тепла в реакционную зону осуществляется с помощью инертных частиц (патент США N 5030338, C 10 G 35/095, 9.11.1988). Катализатор и инертные частицы смешивают и подают в реактор с псевдоожиженным слоем. Инерт, нагретый до более высокой температуры, отдает тепло катализатору, тем самым компенсируя потери тепла на проведение реакции. На выходе из реактора катализатор и инерт разделяют, инерт направляют на нагрев, а катализатор на регенерацию при более мягких условиях. Наиболее близким является способ дегидрирования ациклических углеводородов, (авт. св. СССР N 1511894, B 01 J 23/60, 1.06.1989). Процесс проводят при атмосферном давлении в стационарном слое катализатора, который содержит платину, модифицированную добавками олова, на алюмоцинковой шпинели и представляет собой гранулы 2,2 – 3,0 мм. В качеств исходного сырья используют н-бутан, изобутан, изопентан, разбавленные водородом и паром в молярном соотношении 1: 0,8: 8. Дегидрирование проводят при температуре 550 – 590oC короткими 15-минутными чередующимися циклами дегидрирование – регенерация. Подводимого с нагретым исходным сырьем тепла недостаточно для более длительного осуществления эндотермической реакции дегидрирования. Задачей, на решение которой направлено настоящее изобретение, является разработка процесса дегидрирования в стационарном слое с длительным межрегенерационным периодом работы катализатора при сохранении высоких выходов целевого продукта. Задача решается способом каталитического дегидрирования углеводородов, включающим пропускание реакционной газовой смеси через слой катализатора при температуре 400 – 800oC, подвод тепла в зону эндотермической реакции осуществляют фильтрацией дисперсного твердого теплоносителя, нагретого до 400 – 800oC, через неподвижный слой катализатора, при этом фильтрацию твердого дисперсного теплоносителя осуществляют в одном направлении сверху вниз, что является предпочтительным вариантом проведения способа. В качестве фильтрующегося твердого теплоносителя используют как инертный материал, так и материал, обладающий каталитической активностью в основной реакции процесса, и/или сорбционными свойствами по отношению к исходным веществам, и/или продуктам реакции с размером частиц не менее 40 мкм, теплоемкостью не менее 0,65 Дж/г ![]() используют твердый дисперсный теплоноситель с размером частиц не менее 40 мкм теплоемкостью не менее 0,65 Дж/г ![]() используют любой катализатор, способный вести дегидрирование: Cr2O3-K(Na)-Al2O3, Pt-Sn/Al2O3, Pt-In/Al2O3, Pt-Sn-K/Al2O3, Pt-Sn/ZnAl2O4, Pt-In/ZnAl2O4, Fe2O3-K2O и другие в форме колец, шариков, гранул, мини-блоков, блоков сотовой структуры, используют катализатор, эквивалентный диаметр которого превышает 4 мм, над слоем катализатора размещают слой инертной насадки высотой не более диаметра реактора, процесс ведут при объемной скорости газа – 200 – 1500 ч-1, в случае снижения активности катализатора его регенерацию осуществляют кислородсодержащей смесью при фильтрации твердого теплоносителя через слой катализатора, реакционная газовая смесь состоит: а) только из углеводородов; б) из углеводородов и водорода; в) из углеводородов и водяного пара; г) из углеводородов, водорода и водяного пара, в качестве углеводородов используют пропан, н-бутан, изобутан, н-бутены, изопентан, изоамилены, этилбензол. Сущность изобретения иллюстрируется следующими примерами. Пример 1. Процесс проводят на каталитической установке дегидрирования углеводородов, включающей в себя реактор диаметром 32 мм, кварцевый нагреватель, бункер для подачи дисперсного теплоносителя, емкость для сбора и накопления теплоносителя после реактора и другое оборудование. В реактор загружают 50 см3 катализатора в виде шариков размером 5,5 мм. Катализатор имеет состав: 0,75 мас. % Pt, 0,5 мас. % Sn на носителе ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Формула изобретения
![]() Fe2О3-К2О. 6. Способ по пп. 1-5, отличающийся тем, что процесс ведут при объемной скорости газа 200-1500 ч-1. 7. Способ по пп. 1-6, отличающийся тем, что используют катализатор в форме колец, шариков, гранул, миниблоков, блоков сотовой структуры. 8. Способ по пп. 1-7, отличающийся тем, что используют катализатор, эквивалентный диаметр которого превышает 4 мм. 9. Способ по пп. 1-8, отличающийся тем, что над слоем катализатора размещают слой инертной насадки высотой не более диаметра реактора. 10. Способ по пп. 1-9, отличающийся тем, что регенерацию катализатора осуществляют кислородсодержащей смесью при фильтрации твердого теплоносителя через слой катализатора. 11. Способ по пп. 1-10, отличающийся тем, что реакционная газовая смесь состоит только из углеводородов. 12. Способ по пп. 1-10, отличающийся тем, что реакционная газовая смесь состоит из углеводородов и водорода. 13. Способ по пп. 1-10, отличающийся тем, что реакционная газовая смесь состоит из углеводородов и водяного пара. 14. Способ по пп. 1-10, отличающийся тем, что реакционная газовая смесь состоит из углеводородов, водорода и водяного пара. 15. Способ по пп. 1-14, отличающийся тем, что в качестве углеводородов используют пропан, н-бутан, изобутан, н-бутены, изопентан, изоамилены, этилбензол. РИСУНКИ
MM4A – Досрочное прекращение действия патента СССР или патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе
Дата прекращения действия патента: 10.12.2007
Извещение опубликовано: 27.07.2009 БИ: 21/2009
|
||||||||||||||||||||||||||