Читайте также: |
|
Принципы, положенные в основу процесса и их реализация.
При одностадийном процессе протекают две обратимые последовательные стадии дегидрирования:
В основе процесса лежит тот факт, что при пониженном давлении равновесие р-и дегидрирования сдвинуто в сторону образования бутадиена
п С4Н10---п С4Н8 ---С4Н6
Т-600 Атм-6% БД
0,016 Мпа-27% БД
Разработал Гудри-вакуумное дегидр-е, т.к. проводится при пониженном Р. Кат-р алюмохромовый. Образуется еще значительное количество бутенов, которое возвращается в процесс. Очень важно, чтобы сод-е бутенов в Конт.газе было меньше их содержания в смеси, поступ-й на дегидрирование. В противном случае дегидрированию будут подвергатся н-бутены и не удастся обеспечить одностадийность процесса
Равновесный состав этой системы зависит от температуры и давления. при повышении температуры равновесная концентрация н-бутана резко падает, содержание н-бутенов проходит через максимум, а количество бутадиена-1,3 растет, но не столь зачительно, ввиду одновременного образования водорода на обеих стадиях. Эти данные показывают, что для одностадийного процесса следует выбирать более высокую температуру, чем на первой стадии дегидрирования парафинов, и пониженное парциальное давление реагентов. Кроме того, требуется катализатор, который соответствующим образом ускорял бы обе реакции дегидрирования (например, алюмохромо-вый). Поскольку при работе с этим катализатором нельзя использовать водяной пар в качестве разбавителя, был разработан процесс, идущий при пониженном давлении (0,015— 0,02 МПа) и температуре 580—600°С (средняя между оптимальными для первой и второй стадии дегидрирования парафинов). Из-за применения вакуума реакторы с движущимся катализатором оказались непригодными для одностадийного процесса. Сильное отложение кокса и необходимость частой регенерации контакта обусловили использование регенеративной системы Гудри.
Реакционный узел при одностадийном процессе включает ряд блоков, состоящих из 5—8 горизонтальных реакторов со стационарным слоем катализатора. Каждый реактор работает периодически, по регенеративному принципу использования тепла. В период выжигания кокса и регенерации катализатора последний разогревается до 600°С. Затем следуют эвакуация газов сгорания при помощи вакуума (1,5—2 мин) и дегидрирование, когда тепло насадки используется для проведения эндотермического процесса и она охлаждается до минимально допустимой температуры (580°С). После этого реактор продувают перегретым водяным паром для вытеснения углеводородов (1,5—2 мин) и вновь проводят регенерацию катализатора. Чтобы охлаждение в период дегидрирования происходило не слишком быстро, к катализатору добавляют гранулы прокаленного глинозема, играющего роль аккумулятора тепла. Но и в этом случае стадии дегидрирования и регенерации длятся всего по 5—9 мин с общей длительностью цикла работы реактора 15—20 мин. Все переключения потоков проводятся автоматически и благодаря наличию в блоке 5—8 реакторов создается непрерывный и постоянный поток исходных веществ и получаемых продуктов.
Степень конверсии исходного сырья составляет 20—30 % при селективности «.55%. Контактный газ содержит «11 % (масс.) бутадиена-1,3 и 25—30% (масс.) бутенов. Из-за проведения обеих стадий дегидрирования не в оптимальных для них условиях селективность меньше, чем при двухстадийиом процессе, но это компенсируется снижением капиталовложений и энергетических затрат благодаря сокращению некоторых стадий производства.
В процеесе одностадийного дегидрирования предусмотрено рациональное использование тепла, что позволяет работать без потребления водяного пара и энергии со стороны, но требует использование повышенного давления в процессе регенерации. Конверсия 19,9% бутана, селективность-55,5% БД.
Нед-ки:
Короткий цикл регенерации, низкий выход БД за проход.
Достоинства:
Упрощенная схема, низкие расходы по сырью, уменьшение энергозатрат.
Дата добавления: 2015-08-17; просмотров: 188 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
В.1.Синтез бутадиен-нитрильных каучуков. | | | В 4. Устройство и принцип действия аппаратуры выделения бутадиен-нитрильных каучуков, полученных путем эмульсионной полимеризации |