




下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、四、苯加氢制环己烷环己烷主要(占总产量90%以上)用来生产环己醇、 环己酮及己二酸, 后三者是制造尼龙-6和尼龙-66的重要原料。环己烷还用作树脂、油脂、橡胶和增塑剂等的溶剂。用作尼龙原料的高纯度的环己烷主要由苯加氢制得。工业上苯加氢生产环己烷有气相法和液相法两种。 虽然美国杜邦公司早已开发成功气相加氢工艺,但大多数工厂仍采用液相加氢工艺,例如美国的Uop公司,法国石油研究所(IFP)等。气相法的优点是催化剂与产品分离容易, 所需反应压力也较低,但设备多而大,投资费用比液相法高。1.反应原理(1)化学反应在反应条件下,苯与氢可能发生下面各种反应+3Ha-0(g)+208.1kJ/mol(1)+
2、打“一裂解产物(2)C+nH2-C+CH4ooo反应(1)若为气相法固定床,用还原Ni作催化剂, 反应温度为65250C,压力0.53.5MPa;若为液相加氢,采用骨架镇或还原Ni为催化剂,反应温度为160220C,压力2.7MPa左右,环己烷收率在99%以上。反应(2)和(4)在250C左右的低温下不显著,它们可能是由第叩族金属催化的氢解型机理引起的,也可能是由双功能催化剂的加氢裂解型机理引起的。双功能催化剂为具有加氢催化活100100图3-2-18氮低和次度对环己烷中笨的平街法度的影响曲线图3-2-19温度对环己烷中甲茶郭自爆的平豳浓度的影唐曲线救胃4A耳*)*性的某些金属(如Pt,Pd或
3、Ni)负载在酸性载体(SiO2或SQ2/AI2O3)上构成,在载体上往往存在强酸中心,它对反应(2)和(4)有明显促进作用。因此,选择非酸性载体可以避免这种加氢裂解作用。反应(3)是环己烷的异构化,它往往被酸催化, 在200C下, 异构化反应达到平衡时环己烷生成甲基环戊烷的转化率为68%,将温度升高到300c时其转化率达83%,因此也必须选择不会引起这种异构化反应的催化剂。在银催化剂上,250C时才开始产生甲基环戊烷。(2)热力学平衡由反应(1)可知,苯加氢生成环己烷的反应是一个放热的体积(摩尔数)缩小的可逆反应。 在127c时的平衡常数为7X107,在227c时为1.86X102。氢压和温度
4、对环己烷中苯的平衡浓度的影响示于图3-2-18。由图3-2-18可见,低温和高压对反应是有利的。相反,反应(2)和(4)则受到抑制环己烷异构化反应是一个等摩尔反应,压力对反应影响不大。温度对反应(3)平衡的影响示于图3-2-19。由图3-2-19可知,甲基环己烷的平衡浓度随温度的提高而上升。为抑制这一副反应,也要求催化剂在较低温度下就有高的苯加氢活性,而且在催化剂上不存在酸性中心。(3)催化剂和催化机理对苯加氢有催化活性的金属有:Rh,Ru,Pt,W,Ni,Fe,Pd和Co等。常用金属按活性排列为:PtNiPd加氢活性的比例为:KPt:Kni:KPd=18:7:1这表明铝的活性比镇高2.6倍。
5、但铝的价格为银的几百倍,因此选择镇作为催化剂活性组分更经济。如前所述,苯加氢有气相和液相两种方法,对液相加氢而言,要求催化剂是细微颗粒(粉末,粒度为20100pm),能悬浮在反应液中进行液-固相加氢反应。考虑到反应要求低温高活性,而且苯环加氢比烯,焕加氢困难,工业上都选用骨架银催化剂。用这种催化剂在3.5MPa的压力和不产生副反应的温度(200C)下,反应速率很容易达到每克镇每分钟转化0.15mol苯的水平。骨架镇催化剂的制备过程为:先由镇和铝(重量比为1)在15001600c下制成银铝合金,然后研磨至粒度为0.040.25mm,再用氢氧化钠浸出铝,最后经洗涤和干燥得到高活性,多孔和高强度的骨
6、架催化剂。由于活性高,在空气中极易自燃,故一般将它浸在乙醇中出售或经表面钝化处理变成不自燃的干燥粉末后出售。成品为黑色粉末,镇含量为65%,松密度为2.4g/cm3;苯的气相加氢催化剂为负载型Ni催化剂,要求载体有足够的强度承受工业条件下的机械应力,有足够的比表面积和适宜的孔径分布,能负载足够数量的镇盐(氧化镇)。此外,还要求载体对副反应没有催化活性。符合上述条件,工业上应用的载体有高纯度氧化铝球(24mm),SiO2和硅藻土等,比表面积210m2/g,松密度0.91g/cm3,孔隙度0.4cm3/g。现在,工业上应用较多的液相催化剂牌号为法国的NiPS2,气相催化剂牌号为法国的LD143催化
7、剂,它们都是由法国石油研究所(IFP)开发成功。除上述镇催化剂外,也有采用Ni-Pd催化剂,硫化镇和硫化把催化剂。硫化物催化剂虽然不怕原料苯中硫化物的毒害,但要求高温(450C)和高压(31.0MPa)。关于催化加氢反应机理,即使像乙烯加氢这样一个简单的反应,认识也不一致。分岐主要集中在氢是否也发生化学吸附;作用物在催化剂表面是发生单位(独位)吸附还是多位吸附:氢与吸附在催化剂表面的作用物分子是怎样反应的。以苯加氢生成环己烷为例,就提出了两种不同的机理,一种认为苯分子在催化剂表面发生多位吸附,形成,然后发生加氢反应,生成环己烷。近年来又提出了另一种观点,认为苯分子只与催化剂表面一个活性中心发生
8、化学吸附(即独位吸附),形成兀-键合吸附物,然后吸附的氢原子逐步加到吸附的苯分子上,即上述二种反应机理,还留待进一步实验验证。(4)反应动力学Louvain的动力学学派专门研究过在镇催化剂上苯加氢的反应动力学。研究表明,在骨架镇催化剂催化下,苯在高压、液相、温度低于200c下加氢,苯转化率从低升至90%以上,反应对苯为零级,当转化率在95%以上时,对苯的反应级数变得接近于1。对氢而言,在所研究的压力范围内图3-2-20液相苯加氢反应动力学级数的实验测定kbcB1+b匕亡对氢为零级反应。实验结果示于图3-2-20这一实验结果可用苯和氢之间的非竞争吸附来解积,并可用下列速率方程式表示反应器体积;4
9、(苯体积:1(催化剂:1|温度:1C6H6+3%当/min式中:bB一苯的吸附系数bc一环己烷的吸附系数CB一苯的浓度;Cc一环己烷的浓度;PH2一氢分压.直到转化率为90%都观察到对苯为零级反应这一现象说明苯在催化剂上强烈吸附,在090%这一范围内r等于k,活化能接近54.36kJ/mol。对芳煌在高转化率下的反应级数还没有确切的解释。 有可能是因为, 在苯浓度很低时,bBCB项与(1+bcCc)相比变得可以忽略不计,也有可能是因为扩散阻力造成的。对气相催化加氢,经实验测定,有如下动力学方程:r=k*p0.5H2(反应温度100C)r=k*p0.5苯*p3H2(反应温度200C)上列第二式表
10、明,当反应温度大于200C,氢压的变化对反应速度十分敏感。2.工艺条件的选择(1)原料的精制原料氢气可来源于合成气,石脑油催化重整气,石油烧蒸气热裂解气以及甲苯烷基化装置来气体,其中的氢含量可在57%96%之间波动。原料氢气中水和CO会使催化剂中毒,可通过甲烷化让CO转变为对催化剂无毒害的甲烷。接着进行干燥以除去由甲烷化产生的水分。要求水分不得超过反应温度下水在环己烷中的溶解度,若超过,产生的游离水会导致催化剂聚结和失活。氢气中的硫(主要是H2S)太高,如超过5ul产,则也要用碱液吸收精制方可投入装置使用。苯中的硫化物含量要严格控制,在反应条件下,硫化物会与催化剂反应,生成镇的硫化物和硫醇盐,
11、例如,就嚷吩而言,有下面的反应:0O3郎+a%C4H9SH沁印25卜卜镇的硫醇盐和镇的硫化物都没有活性。当镇吸附其重量的0.5%2%的硫时, 就会完全失活。 为保护催化剂的活性,延长催化剂的使用寿命要求原料苯中硫含量小于5ull-1。(2)反应温度液相加氢反应温度控制在180200C,气相加氢反应温度稍高,采用贵金属催化剂和列管式反应器时为220370C,采用绝热式反应器和镁催化剂时为200350Co在上述温度范围内, 催化剂已具有足够快的反应速度,而副反应则不十分明显。(3)操作压力液相法一般维持在2.03.0MPa,以保证主反应器中液相的稳定。在此压力下,由液相蒸发带走的反应热约占总反应热
12、的20%,其余80%由器外换热器移走。气相法操作压力为3.03.5Mpa。(4)空速IFP的NiPS2骨架镁催化剂性能优良, 在硫含量为1ppm时,1kg镇可以加氢10t苯, 在重量空速(WHSV)为5的条件下操作, 不添加新鲜催化剂的周期寿命可长达2000h。苯的转化率在反应开始时可达99.99%,周期末降至95%。3 .CST反应器在苯加氢工艺中的应用气相法有列管式和绝热式两种。液相法,例如IFP法苯加氢工艺采用二个化学反应器。主反应器选用连续搅拌槽式(CST)反应器。为使催化剂很好的悬浮在反应液中,并使反应热用器外换热器及时移走,除采用氢气鼓泡外,反应液还用泵在换热器和反应器之间作强制循
13、环,以保持固-液-气三相的良好接触。采用CST反应器的优点是可以利用自体致冷作用排除反应热,反应温度也容易控制,不足之处是它属全返混流反应器,转化率不可能很高。 由前述反应原理可知, 当转化率在95%以下时,反应对苯为零级,此时反应速度很快,对CST反应器, 转化率达到95%以上并非难事, 再加上它有上述优点,因此选用它作为液相加氢反应器是合适的。工业级环己烷要求苯含量小于1000ugg-1,即环己烷纯度在99.9%以上。因此,除CST图3-2-21IFP苯加氢工艺的方块图*约含有0.25i的S)环己烷高压放空低压放空由机1.了陶器图3-2-22海德拉法流程图图3-2-23IFP法苯加氢生 产
14、环 己烷工艺流程图反应器外, 还需增设一台反应器对反应液作进一步加氢处理。此时若再增设一台CST反应器显然不合适, 所需设备多, 反应时间长而且转化率达到99.9%以上仍有一定难度。比较合适的是增设一台称之为精制反应器的气相加氢反应器,它属活塞流反应器,转化率可以很高,由于加氢负荷小(只有5%的苯),使用催化剂量少,设备也可做得较小。 此外, 从观察小反应器中温度的变化还可发现主谑环庆期机冷却骞燃料,反应器催化剂活性是否正常,若催化剂失活严重,精制反应器因加氢负荷明显增高,温度会迅速上升。图3-2-21示出了IFP法工艺的方块图。 由图3-2-21可知,氢气中的CO经甲烷化反应,脱除率可达97%以上(CO残留量为300ull-1);环己烷经精制反应器后,其中的苯约为20ugg-1。ull-14.工艺流程(1)气相法工艺流程气相法有贝克森法、HA-84法、海德拉法、霍德赖法等,其中海德拉法是现有的苯加氢方法中第一个工业化的方法。图3-2-22为海德拉法流程简图。采用三个绝热反应器。 反应热通过在反应器间设置的冷却器消除(图中末画出),原先采用铝催化剂,以锂盐为助催化剂, 后来自行研制出镇催化剂。
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 出兑摊位合同范本
- 别墅设计合同范例
- 个人门窗施工合同范本
- 乡村空房转让合同范本
- 第7课《敬业与乐业》教学设计 2024-2025学年统编版语文九年级上册
- 加盟金额写入合同范例
- 保本合同范本
- 切割加工项目合同范本
- 企业赞助活动合同范本
- 交技术合同范本
- 2024年青岛职业技术学院高职单招语文历年参考题库含答案解析
- 第3课《列夫·托尔斯泰》课件-2024-2025学年统编版语文七年级下册
- TSDLPA 0001-2024 研究型病房建设和配置标准
- 《职业道德与法治》开学第一课(导言)(课件)-【中职专用】中职思想政治《职业道德与法治》高效课堂课件+教案(高教版2023·基础模块)
- (正式版)JBT 10437-2024 电线电缆用可交联聚乙烯绝缘料
- PI形式发票范文模板
- HP-DL380-Gen10-服务器用户手册
- 黄冈市2021-2022高一上学期期末考试数学试题及答案
- 武汉市业主大会和业主委员会指导规则
- (完整)(公司诉讼和纠纷案件管理办法
- 《民法典之合同编》案例详细解读之合同内容PPT课件
评论
0/150
提交评论