×
29.04.2019
219.017.42e2

Результат интеллектуальной деятельности: КАТАЛИЗАТОР ДЛЯ ПРОЦЕССА ДЕГИДРИРОВАНИЯ МЕТИЛБУТЕНОВ В ИЗОПРЕН И СПОСОБ ЕГО ЗАГРУЗКИ В РЕАКТОР

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002366644
Дата охранного документа
10.09.2009
Аннотация: Изобретение относится к химической, нефтехимической промышленности и может быть использовано для проведения гетерогенно-каталитических реакций, в частности для проведения процесса дегидрирования метилбутенов в изопрен. Описан катализатор для дегидрирования метилбутенов в изопрен, содержащий оксид калия, оксид магния, оксид церия, оксид кальция, оксид молибдена, диоксид кремния, оксид алюминия, оксид железа, подготовленный специальной высокотемпературной обработкой при 650-1000°С, при следующем содержании компонентов мас.%: оксид калия 12,0-19,0; оксид магния 1,0-7,0; оксид церия 2,5-7,0; оксид кальция 2,0-8,0; оксид молибдена 1,0-3,0; диоксид кремния 1,0-2,5; оксид алюминия 0,5-2,0; оксид железа - остальное. Также описан способ загрузки указанного катализатора в реактор, заключающийся в послойной загрузке, где верхним слоем является указанный катализатор, а нижним слоем - промышленный катализатор марки К-24И состава, мас.%: оксид калия 10,0-20,0; оксид рубидия или цезия 0,1-5,0; диоксид кремния 0,5-1,2; оксид хрома 2,0-5,0; диоксид циркония 1,0-3,0; оксид алюминия 0,1-5,0; оксид железа - остальное в соотношении от 1:3 до 3:1 соответственно. Технический результат - создание катализатора для реальных промышленных условий эксплуатации, со стабильной селективностью в процессе дегидрирования метилбутенов до 640°С и способ его применения, обеспечивающий максимальный выход изопрена при высокой селективности процесса. 2 н.п. ф-лы, 2 табл.

Изобретение относится к химической, нефтехимической промышленности и может быть использовано для проведения гетерогенно-каталитических реакций, в частности для проведения процесса дегидрирования метилбутенов в изопрен.

Известен катализатор для дегидрирования олефиновых углеводородов, содержащий следующие компоненты, мас%: оксид калия 10,0-20,0; оксид рубидия или оксид цезия 0,1-5,0; оксид кремния 0,5-1,2; оксид хрома 2,0-5,0; диоксид циркония 1,0-3,0; оксид алюминия 0,1-5,0; оксид магния и/или оксид кальция 1,0-10,0; оксид меди 0,05-2,0; оксид железа - остальное. (Патент РФ №2116830 6 BOJ/23/86, С07С 15/46, B01J 23/86, В01J 103:10, В01J 101:42, В01J 101:50, В01J 103:12, В01J 103:18 опубликован 10.07.1998).

Известен катализатор для дегидрирования олефиновых и алкилароматических углеводородов, содержащий оксид железа, оксид калия и/или оксид лития, и/или оксид рубидия, и/или оксид цезия, оксид магния, оксид церия, карбонат кальция и серу. (Патент РФ №2266785 B01J 23/83, С07С 5/32, опубл. 27.12.2005).

Известен катализатор для дегидрирования метилбутенов в изопрен на основе промышленного катализатора марки К-24И, дополнительно содержащий отработанный катализатор производства изопрена при следующем соотношении компонентов, мас.%: отработанный катализатор производства изопрена 10,0-60,0; промышленный катализатор К-24И - остальное. (Патент РФ №2186619, B01J 21/00, 21/02, 21/04, 21/06, 21/08, 21/20, 21/12, 23/86, С07С 11/18, опубл. 10.08.2002).

Наиболее близким техническим решением к заявляемому катализатору - прототипом - является промышленный катализатор марки К-24И для дегидрирования олефиновых углеводородов, содержащий, мас.%: оксид калия 10,0-20,0; оксид рубидия или цезия 0,1-5,0; диоксид кремния 0,5-1,2; оксид хрома 2,0-5,0; диоксид циркония 1,0-3,0; оксид алюминия 0,1-5,0; оксид железа - остальное. (Авторское свидетельство СССР №1608917, 6 B01J 23/86, С07С 5/333, 1988).

Наиболее близким техническим решением к предлагаемому способу загрузки заявляемого катализатора в адиабатический реактор - прототипом - является способ загрузки катализаторов дегидрирования олефиновых углеводородов в диеновые. (П.А.Кирпичников, А.Г.Лиакумович, Д.Г.Победимский, Л.М.Попова. Химия и технология мономеров для синтетических каучуков: Учебное пособие для вузов. - Л.: Химия, 1981, с.147-149).

Недостатком всех известных катализаторов дегидрирования метилбутенов в изопрен является низкий показатель селективности при температурах выше 610-620°С, что ограничивает их применение в промышленных адиабатических реакторах.

Как известно, отечественные технологии эндотермического процесса дегидрирования метилбутенов в изопрен организованы с использованием аксиальных реакторов, загруженных катализатором одной марки, с подачей углеводородного сырья и теплоносителя (высокотемпературного водяного пара) в верхнюю часть реактора. Поэтому верхний слой катализатора во всех случаях подвержен воздействию высоких температур, более чем 600°С, которая является стандартной температурой испытания патентованных катализаторов.

Задачей изобретения является создание катализатора для реальных промышленных условий эксплуатации со стабильной селективностью в процессе дегидрирования метилбутенов до 640°С и способ его применения, обеспечивающий максимальный выход изопрена при высокой селективности процесса.

Поставленная задача решается катализатором для дегидрирования метилбутенов в изопрен, содержащим подготовленный оксид железа, оксид калия, оксид магния, оксид церия, оксид молибдена, оксид кальция, оксид кремния, оксид алюминия при следующем соотношении компонентов, мас.%:

оксид калия 12,0-19,0
оксид магния 1,0-7,0
оксид церия 2,5-7,0
оксид кальция 2,0-8,0
оксид молибдена 1,0-3,0
оксид кремния 1,0-2,5
оксид алюминия 0,5-2,0
оксид железа остальное.

Поставленная задача решается также тем, что используется новый способ загрузки катализаторов в реактор для дегидрирования метилбутенов в изопрен, заключающийся в послойной загрузке предложенного и прототипного катализаторов, отличающихся эксплуатационными свойствами, в соотношении от 1:3 до 3:1 соответственно.

Предлагаемый катализатор готовят смешением в заданном соотношении тщательно измельченных оксидов или разлагающихся до оксидов соединений, входящих в состав катализатора, кроме соединений калия и оксидов железа.

Оксид железа (гетит, гематит, маггемит и их смеси) вводят в состав катализатора после специальной высокотемпературной обработки при 650-1000°С, предпочтительней 750-850°С.

Оксид калия вводят в виде водного раствора гидроксида калия или карбоната калия. Предпочтительней в виде раствора карбоната калия.

Компоненты катализатора смешивают, пропитывают водным раствором карбоната калия. Катализаторную массу перемешивают до получения однородной массы, затем формуют экструзией, сушат при температуре 100-120°С и прокаливают при температуре 650-900°С. Предпочтительней 700-800°С.

Предлагаемый способ загрузки катализаторов в реактор дегидрирования метилбутенов в изопрен заключается в следующем:

- на решетку в нижней части корпуса реактора помещают слой прототипного промышленного катализатора марки К-24И состава, мас.%: оксид калия 10,0-20,0; оксид рубидия или цезия 0,1-5,0; диоксид кремния 0,5-1,2; оксид хрома 2,0-5,0; диоксид циркония 1,0-3,0; оксид алюминия 0,1-5,0; оксид железа - остальное, имеющего оптимальный температурный режим эксплуатации 600-610°С.

- на слой загруженного прототипного катализатора помещают слой предлагаемого катализатора, имеющего следующий химический состав, мас.%: оксид калия 12,0-19,0; оксид магния 1,0-7,0; оксид церия 2,5-7,0; оксид кальция 2,0-8,0; оксид молибдена 1,0-3,0; диоксид кремния 1,0-2,5; оксид алюминия 0,5-2,0; оксид железа - остальное и имеющего стабильную селективность в процессе дегидрирования метилбутенов до 640°С.

Соотношение катализаторов составляет от 1:3 до 3:1 соответственно. Эффект согласно данному предложению в промышленных, адиабатических реакторах достигается за счет нахождения катализаторов в оптимальном для каждого катализатора температурном режиме эксплуатации.

Изобретение иллюстрируется следующими примерами:

Реакцию дегидрирования метилбутенов в изопрен для примеров серии А проводят в лабораторном реакторе на 30 см3 гранул катализатора размером 2×3 мм при 600-640°С, разбавлении сырья водным паром 1:5 по весу, объемной скорости подачи сырья 1 час-1 по жидкости.

Каталитические свойства и прочностные характеристики представлены в таблице 1.

Реакцию дегидрирования метилбутенов в изопрен для примеров серии Б проводят в промышленном реакторе на 20 т катализатора при температуре в верхней части реактора 630°С, объемной скорости подачи сырья 0,65 час-1 по жидкости, использованием послойной загрузки предлагаемого катализатора и катализатора марки К-24И и в соотношениях 0:1, 1:1, 1:3, 3:1 соответственно.

Каталитические свойства представлены в таблице 2.

Пример А.1

Применяемый катализатор имеет следующий состав, мас.%:

оксид калия 14,0; оксид магния 2,0; оксид церия 45,0; оксид кальция 3,5; оксид молибдена 1,0; оксид кремния 1,5; оксид алюминия 1,5; оксид железа 72,0. Для приготовления катализатора используют оксид железа, подготовленный при температуре 800°С.Активацию готового катализатора проводят при 700°С.

Пример А.2

Катализатор готовят аналогично примеру 1, с тем отличием, что прокалку (активацию) катализатора проводят при температуре 800°С.

Пример А.3

Катализатор готовят аналогично примеру 1, с тем отличием, что прокалку катализатора проводят при температуре 900°С.

Пример А.4

Катализатор готовят аналогично примеру 1, с тем отличием, что для приготовления катализатора используют оксид железа, подготовленный при температуре 900°С.

Пример А.5

Применяемый катализатор имеет следующий состав, мас.%:

оксид калия 16,0; оксид магния 6,0; оксид церия 2,5; оксид кальция 5,0; оксид молибдена 2,5; диоксид кремния 2,5; оксид алюминия 0,5; оксид железа 65,0.

Для приготовления катализатора используют оксид железа, подготовленный при 900°С. Активацию готового катализатора проводят при 800°С.

Пример А.6

Катализатор готовят аналогично примеру 5, с тем отличием, что прокалку катализатора проводят при температуре 900°С.

Пример Б.1

Промышленный реактор загружают прототипным промышленным катализатором марки К-24И состава, мас.%: оксид калия 10,0-20,0; оксид рубидия или цезия 0,1-5,0; диоксид кремния 0,5-1,2; оксид хрома 2,0-5,0; диоксид циркония 1,0-3,0; оксид алюминия 0,1-5,0; оксид железа - остальное.

Пример Б.2

Промышленный реактор загружают активированным при 700°С катализатором состава, мас.%: оксид калия 12,0-19,0; оксид магния 1,0-7,0; оксид церия 2,5-7,0; оксид кальция 2,0-8,0; оксид молибдена 1,0-3,0; диоксид кремния 1,0-2,5; оксид алюминия 0,5-2,0; оксид железа - остальное, приготовленным с использованием оксида железа, подготовленного при 800°С и катализатором марки К-24И состава, мас.%: оксид калия 10,0-20,0; оксид рубидия или цезия 0,1-5,0; диоксид кремния 0,5-1,2; оксид хрома 2,0-5,0; диоксид циркония 1,0-3,0; оксид алюминия 0,1-5,0; оксид железа - остальное в соотношении 1:1.

Пример Б.3

Промышленный реактор загружают аналогично примеру Б.2, с тем отличием, что соотношение катализаторов 1:3 соответственно.

Пример Б.4

Промышленный реактор загружен аналогично примеру Б.2, с тем отличием, что соотношение катализаторов 3:1 соответственно.

Таблица 1
№ примера Активность/селективность, мас.% при температуре процесса, °С Прочностные характеристики
600 620 640 при истирании, % на раздавливание, кг/табл
Прототип 40,5/88,0 50,0/83,0 58,0/78,0 99,0 4,0
А.1. 45,0/88,0 53,5/86,0 59,5/84,0 99,5 17,1
А.2. 45,0/90,0 52,0/88,0 58,0/86,5 99,5 13,3
А.3. 45,0/94,0 52,0/89,0 56,0/87,0 99,5 10,0
А.4. 43,0/93,2 52,0/90,0 54,5/88,0 99,6 12,0
А.5. 46,0/95,0 54,0/92,0 59,5/88,0 99,5 13,2
А.6. 45,5/93,8 - - 99,4 14,0
А.7. 49,0/93,0 60,0/86,0 68,5/86,0 99,6 11,0

В таблице 2 представлены усредненные результаты процесса дегидрирования метилбутенов в промышленном реакторе за 1000 часов (от 4000÷5000 часов).

Таблица 2.
№ примера Активность/селективность, мас.%.
Б.1. 30,0/80,0
Б.2. 33,5/83,5
Б.3. 32,5/82,5
Б.4. 33,8/84,2

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 11.
27.10.2014
№216.013.00e2

Никелевый катализатор гидрирования ненасыщенных углеводородов и сероочистки, способ его получения и применения

Изобретение относится к селективным гетерогенным никелевым катализаторам гидрирования ненасыщенных углеводородов и сероочистки, к их способам получения и применения. Описан селективный гетерогенный катализатор, содержащий никель, нанесенный на носитель, представляющий собой либо диатомитовый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002531624
Дата охранного документа: 27.10.2014
20.01.2015
№216.013.2016

Способ получения цис-1,4-полиизопрена

Изобретение относится к области получения синтетического каучука. Описан способ получения цис-1,4-полиизопрена полимеризацией изопрена в растворе изопентана или смеси изопентана и изоамиленов в присутствии каталитического комплекса. Предварительно смесь диизобутилалюминийгидрида и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539655
Дата охранного документа: 20.01.2015
10.04.2015
№216.013.3b36

Катализатор, способ его получения и процесс дегидрирования парафиновых углеводородов c-c в олефиновые углеводороды с использованием катализатора

Изобретение относится к химической, нефтехимической промышленности и может быть использовано для проведения гетерогенно-каталитических реакций, в частности, для проведения дегидрирования C-C парафиновых углеводородов в соответствующие олефиновые углеводороды. Описан способ получения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002546646
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.4081

Способ получения антиагломератора для синтетических каучуков

Изобретение относится к способу получения антиагломератора на основе стеарата кальция, который находит применение в нефтехимической промышленности при получении синтетических каучуков. Описан способ получения антиагломератора для синтетических каучуков, заключающийся в том, что осуществляют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548001
Дата охранного документа: 10.04.2015
13.01.2017
№217.015.8718

Способ выделения синтетического цис-1,4-полиизопрена и полиизопрен, полученный этим способом

Настоящее изобретение относится к способу выделения синтетического цис-1,4-полиизопрена, используемого для производства шин и резинотехнических изделий, из раствора в углеводородном растворителе водной дегазацией. Водную дегазацию проводят в крошкообразователе и дегазаторе путем смешения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002603643
Дата охранного документа: 27.11.2016
04.04.2018
№218.016.3190

Способ получения титанового катализатора для стереоспецифической полимеризации изопрена и цис-1,4-изопреновый каучук, полученный на этом катализаторе

Изобретение относится к способу получения титанового катализатора для стереоспецифической полимеризации изопрена и может быть использовано в нефтехимической промышленности для получения цис-1,4-изопренового каучука марок СКИ-3, СКИ-3С, СКИ-3Д, СКИ-3НТ и других. Предложен способ получения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645160
Дата охранного документа: 16.02.2018
11.10.2018
№218.016.90c1

Способ получения каталитического комплекса и цис-1,4-полиизопрен, полученный с использованием этого каталитического комплекса

Изобретение относится к области получения синтетического каучука и может быть использовано в нефтехимической промышленности. Описан способ получения каталитического комплекса, используемого в процессе полимеризации изопрена, включающий взаимодействие смеси толуольных растворов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668977
Дата охранного документа: 05.10.2018
11.03.2019
№219.016.d902

Способ получения карбоксилатов редкоземельных элементов

Изобретение относится к способу получения карбоксилатов редкоземельных элементов (РЗЭ), которые могут быть использованы в качестве компонентов катализаторов для производства диеновых каучуков с высоким содержанием 1,4-цис-звеньев. Способ заключается во взаимодействии при перемешивании и при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002382760
Дата охранного документа: 27.02.2010
11.03.2019
№219.016.ddc7

Способ получения спиртового сольвата хлорида неодима

Изобретение относится к способу получения спиртового сольвата хлорида неодима, который может быть использован в качестве компонента для получения катализатора полимеризации диеновых углеводородов. Способ включает смешение водного хлорида неодима с одноатомным спиртом или смесью одноатомных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002468995
Дата охранного документа: 10.12.2012
29.04.2019
№219.017.4554

Катализатор для дегидрирования парафиновых углеводородов и способ его применения

Изобретение относится к химической, нефтехимической промышленности и может быть использовано для проведения гетерогенно-каталитических реакций, в частности для проведения дегидрирования парафиновых углеводородов. Описан катализатор для дегидрирования парафиновых углеводородов, содержащий оксид...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002432203
Дата охранного документа: 27.10.2011
Показаны записи 1-7 из 7.
27.10.2014
№216.013.00e2

Никелевый катализатор гидрирования ненасыщенных углеводородов и сероочистки, способ его получения и применения

Изобретение относится к селективным гетерогенным никелевым катализаторам гидрирования ненасыщенных углеводородов и сероочистки, к их способам получения и применения. Описан селективный гетерогенный катализатор, содержащий никель, нанесенный на носитель, представляющий собой либо диатомитовый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002531624
Дата охранного документа: 27.10.2014
20.01.2015
№216.013.1eb3

Способ приготовления катализатора для дегидрирования парафиновых углеводородов

Изобретение относится к нефтепереработке и каталитической химии, в частности к способу синтеза катализатора для дегидрирования легких парафиновых углеводородов, предпочтительно изобутана и изопентана, для процессов получения изобутилена и изоамиленов - мономеров синтетических каучуков. Описан...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539300
Дата охранного документа: 20.01.2015
20.01.2015
№216.013.2016

Способ получения цис-1,4-полиизопрена

Изобретение относится к области получения синтетического каучука. Описан способ получения цис-1,4-полиизопрена полимеризацией изопрена в растворе изопентана или смеси изопентана и изоамиленов в присутствии каталитического комплекса. Предварительно смесь диизобутилалюминийгидрида и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539655
Дата охранного документа: 20.01.2015
10.04.2015
№216.013.3b36

Катализатор, способ его получения и процесс дегидрирования парафиновых углеводородов c-c в олефиновые углеводороды с использованием катализатора

Изобретение относится к химической, нефтехимической промышленности и может быть использовано для проведения гетерогенно-каталитических реакций, в частности, для проведения дегидрирования C-C парафиновых углеводородов в соответствующие олефиновые углеводороды. Описан способ получения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002546646
Дата охранного документа: 10.04.2015
01.03.2019
№219.016.cf6f

Способ получения спиртовых сольватов хлоридов редкоземельных элементов

Изобретение может быть использовано в химической промышленности при получении катализаторов полимеризации диенов. Водный хлорид редкоземельного элемента смешивают с одноатомным спиртом при мольном соотношении спирт:редкоземельный элемент, равном (100÷200):1. Азеотропную смесь отгоняют при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002438981
Дата охранного документа: 10.01.2012
11.03.2019
№219.016.d902

Способ получения карбоксилатов редкоземельных элементов

Изобретение относится к способу получения карбоксилатов редкоземельных элементов (РЗЭ), которые могут быть использованы в качестве компонентов катализаторов для производства диеновых каучуков с высоким содержанием 1,4-цис-звеньев. Способ заключается во взаимодействии при перемешивании и при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002382760
Дата охранного документа: 27.02.2010
29.04.2019
№219.017.4554

Катализатор для дегидрирования парафиновых углеводородов и способ его применения

Изобретение относится к химической, нефтехимической промышленности и может быть использовано для проведения гетерогенно-каталитических реакций, в частности для проведения дегидрирования парафиновых углеводородов. Описан катализатор для дегидрирования парафиновых углеводородов, содержащий оксид...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002432203
Дата охранного документа: 27.10.2011
+ добавить свой РИД