DE1568172B - Process for separating one or more hydrocarbons from mixtures of alkyl aromatic and / or alkenyl aromatic hydrocarbons - Google Patents
Process for separating one or more hydrocarbons from mixtures of alkyl aromatic and / or alkenyl aromatic hydrocarbonsInfo
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Description
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Abtrennen von alkylaromatischen und/oder alkenylaromatischen Komponenten aus Kohlenwasserstoffgemischen.The invention relates to a method for separating of alkylaromatic and / or alkenylaromatic components from hydrocarbon mixtures.
A11 c ο c k und S i e g e 1 (J. A. C. S., 1964, Bd. 86, S. 5140) stellten fest, daß die Verbindung Tris-(o-phenylendioxy)-cyclotriphosphazen, nachstehend als TPNT bezeichnet, Moleküleinschlußverbindungen mit gewissen organischen Flüssigkeiten bildet. Die bevorzugte Aufnahme einer Komponente der flüssigen Gemische Hepten—Cyclohexan, Hexan—Benzol, Hexan—Cyclohexan und Tetrachlorkohlenstoff—Benzol wird ebenfalls erwähnt. Es ist ersichtlich, daß jedes dieser Gemische eine cyclische und eine nichtcyclische Komponente enthält, die sich in der Molekülstruktur unterscheiden.A11 c ο c k and S i e g e 1 (J. A. C. S., 1964, vol. 86, p. 5140) found that the compound tris- (o-phenylenedioxy) -cyclotriphosphazene, hereinafter referred to as TPNT, forms inclusion molecules with certain organic liquids. The preferred one Inclusion of one component of the liquid mixtures heptene-cyclohexane, hexane-benzene, hexane-cyclohexane and carbon tetrachloride-benzene is also mentioned. It can be seen that each this mixture contains a cyclic and a non-cyclic component, which are in the molecular structure differentiate.
Es wurde nun gefunden, daß bevorzugte Absorption einer oder mehrerer Komponenten aus Gemischen von Kohlenwasserstoffen aus der Gruppe der alkylaromatischen Kohlenwasserstoffe mit 8 oder 9 C-Atomen und der alkenylaromatischen Kohlenwasserstoffe mit 8 oder 9 C-Atomen aus der Flüssig- oder Dampfphase an Phosphonitrilverbindungen der nachstehend genannten Art stattfindet.It has now been found that preferred absorption of one or more components from mixtures of Hydrocarbons from the group of alkyl aromatic hydrocarbons with 8 or 9 carbon atoms and the alkenyl aromatic hydrocarbons with 8 or 9 carbon atoms from the liquid or vapor phase takes place on phosphonitrile compounds of the type mentioned below.
Dadurch können Trennungen erreicht werden von Komponenten aus Gemischen, die beliebige oder alle Xylolisomeren und Äthylbenzol enthalten, oder Gemischen, die beliebige oder alle C9-alkylaromatischen Isomeren enthalten, oder Gemischen, die beliebige oder alle C9-alkeny!aromatischen Isomeren enthalten einschließlich ihrer verschiedenen geometrischen Isomeren sowie gegebenenfalls Styrol, oder Gemischen, die beliebige oder alle C8-alky!aromatischen Kohlenwasserstoffe und beliebige oder alle C9-alkylaromatischen Kohlenwasserstoffe enthalten, oder Gemischen, die Styrol und beliebige oder alle C8-alkylaromatischen Isomeren enthalten, oder Gemischen, die Styrol und beliebige oder alle C9-alkylaromatischen Isomeren enthalten, oder Gemischen, die beliebige oder alle C8-alkylaromatischen Isomeren und beliebige oder alle C 9-alkenylaromatischen Isomeren einschließlich ihrer verschiedenen geometrischen Isomeren enthalten, oder Gemischen, die beliebige oder alle C9-alkylaromatischen Isomeren und beliebige oder alle C9-alkenylaromatischen Isomeren einschließlich ihrer verschiedenen geometrischen Isomeren enthalten.This separation can be achieved by components from mixtures containing any or all contain xylene isomers and ethylbenzene, or mixtures that contain any or all of C 9 -alkylaromatischen isomers, or mixtures containing any or all of C 9 -alkeny! Aromatic isomers containing including their various geometric isomers and optionally styrene, or mixtures containing any or all C 8 alkyl aromatic hydrocarbons and any or all C 9 alkyl aromatic hydrocarbons, or mixtures containing styrene and any or all C 8 alkyl aromatic isomers, or mixtures , containing styrene and any or all of the C 9 alkyl aromatic isomers, or mixtures containing any or all of the C 8 alkyl aromatic isomers and any or all of the C 9 alkenyl aromatic isomers, including their various geometric isomers, or mixtures containing any or all of the C 8 alkyl aromatic isomers 9 -alkyl aromatic Isomers and any or all of the C 9 alkenyl aromatic isomers including their various geometric isomers.
Im allgemeinen werden aromatische Kohlenwasserstoffe der StrukturIn general, aromatic hydrocarbons have the structure
absorbiert werden. Beispielsweise wird p-Xylol bevorzugt vor Isopropylbenzol absorbiert.be absorbed. For example, p-xylene is preferred absorbed before isopropylbenzene.
Gegenstand der Erfindung ist daher ein Verfahren zum Abtrennen einer oder mehrerer Kohlenwasserstoffe aus Gemischen von alkylaromatischen und/oder alkenylaromatischen Kohlenwasserstoffen mit 8 oder 9 Kohlenstoffatomen, das dadurch gekennzeichnet ist, daß man das flüssige, vorzugsweise dampfförmige Gemisch der Kohlenwasserstoffe mit einer Cyclo-The invention therefore relates to a process for separating off one or more hydrocarbons from mixtures of alkyl aromatic and / or alkenyl aromatic hydrocarbons with 8 or 9 carbon atoms, which is characterized in that the liquid, preferably vaporous Mixture of hydrocarbons with a cyclo-
o triphosphazenverbindung der allgemeinen Ringstrukturo triphosphazene compound of the general ring structure
>— R1 und/oder> - R 1 and / or
>—R> —R
worin R1 ein Methyl-, Äthyl- oder Vinylrest und R ein Methyl-, Äthyl-, n-Propyl-, Isopropyl- oder Vinylrest ist, bevorzugt vor anderen C8- und C9-alkyl- und/oder alkenylaromatischen Kohlenwasserstoffen absorbiert. Beispielsweise wird p-Xylol bevorzugt vor m-Xylol absorbiert, p-Äthyltoluol bevorzugt vor m-Äthyltoluol, n-Propylbenzol bevorzugt vor Mesitylen, Äthylbenzol bevorzugt vor m-Xylol und Styrol bevorzugt vor o-Xylol. Ferner ist allgemein festzustellen, daß aromatische Isomere der Strukturwhere R 1 is a methyl, ethyl or vinyl radical and R is a methyl, ethyl, n-propyl, isopropyl or vinyl radical, preferably absorbed before other C 8 and C 9 alkyl and / or alkenyl aromatic hydrocarbons. For example, p-xylene is absorbed preferentially over m-xylene, p-ethyltoluene preferentially over m-ethyltoluene, n-propylbenzene preferentially over mesitylene, ethylbenzene preferentially over m-xylene and styrene preferentially over o-xylene. It is also generally stated that aromatic isomers have the structure
bevorzugt vor solchen der Struktur
R— ^ preferred over those of the structure
R- ^
N NN N
vorzugsweise mit Tris-(o-phenylendioxy)-cyclotriphosphazen in Berührung bringt und aus den gebildeten Einschlußverbindungen die Kohlenwasserstoffkomponenten in an sich bekannter Weise durch Desorption gewinnt.preferably brings into contact with tris (o-phenylenedioxy) cyclotriphosphazene and from the formed Inclusion compounds the hydrocarbon components in a manner known per se by desorption wins.
Es wird angenommen, daß in Gegenwart von Kohlenwasserstoffmolekülen, mit denen die PNT-Struktur den Komplex bildet (Gastmoleküle), die Phosphonitrilverbindung (Wirtsverbindung) eine Struktur mit periodisch wiederkehrenden Hohlräumen bildet, in denen die Gastmoleküle eingeschlossen werden. Beispielsweise wird im Falle von TPNT angenommen, daß regelmäßige Kanäle mit sechseckigem Querschnitt in Gegenwart der Gastmoleküle gebildet werden. Die Kräfte, die die Gastmoleküle in den Kanälen zurückhalten, sind schwach, so daß die Gastmoleküle leicht aus dem Komplex entfernt werden können. Es wird angenommen, daß das TPNT-Kristallgitter bei der Entfernung der Gastmoleküle zerreißt und sich in Gegenwart weiterer Gastmoleküle erneut bildet.It is believed that in the presence of hydrocarbon molecules that create the PNT structure the complex forms (guest molecules), the phosphonitrile compound (host compound) a structure with periodically recurring cavities in which the guest molecules are trapped will. For example, in the case of TPNT, it is assumed that regular channels with hexagonal Cross-section can be formed in the presence of the guest molecules. The forces that the guest molecules retained in the channels are weak, so the guest molecules are easily removed from the complex can be. It is believed that the TPNT crystal lattice upon removal of the guest molecules ruptures and forms again in the presence of additional guest molecules.
Die Molekülform ist ein wichtiger Faktor bei der Bestimmung des Ausmaßes der Absorption, d. h. der Leichtigkeit, mit der ein Gastmolekül in der PNT-Struktur aufgenommen wird. Ein Aspekt der Molekülform ist der Querschnitt, der zwar wichtig, jedoch nicht das einzige Kriterium der Absorption ist. Beispielweise wurde gefunden, daß TPNT p-Xylol bevorzugt vor Äthylbenzol absorbiert, obwohl die Querschnitte dieser Verbindungen sehr ähnlich sind. Ein weiteres Beispiel ist die bevorzugte Absorption von p-Äthyltoluol gegenüber Isopropylbenzol durch TPNT.Molecular shape is an important factor in determining the extent of absorption, i.e. H. the Ease with which a guest molecule is incorporated into the PNT structure. One aspect of the molecular shape is the cross-section, which is important but not the only criterion for absorption. For example TPNT was found to absorb p-xylene preferentially over ethylbenzene, although the cross-sections these compounds are very similar. Another example is the preferred absorption of p-ethyltoluene versus isopropylbenzene by TPNT.
Die bevorzugte Verbindung mit der PNT-Struktur ist Tris-(o-phenylendioxy)-cyclotriphosphazen, TPNT, das die folgende Formel hat:The preferred compound with the PNT structure is tris- (o-phenylenedioxy) -cyclotriphosphazene, TPNT, which has the following formula:
_0 — O_0 - O
worin R und R1 die genannte Bedeutung haben, Weitere Verbindungen mit PNT-Struktur, diewherein R and R 1 have the meaning mentioned, Further compounds with PNT structure, the
Einschlußkomplexe des beschriebenen Typs bilden können, sindtrimeres o-Phenylendiamino-phosphonitril und trimeres 2,3-Naphthyldioxyphosphonitril.Inclusion complexes of the type described are trimeric o-phenylenediamino-phosphonitrile and trimeric 2,3-naphthyldioxyphosphonitrile.
TPNT selbst kann durch Umsetzung des Phosphonitridchloridtrimeren (PNC12)3 mit Catechin hergestellt werden. Das Phosphonitridchloridtrimere kann zusammen mit anderen Phosphonitrilderivaten durch Umsetzung von Ammoniumchlorid mit Phosphorpentachlorid hergestellt werden. TPNT ist ein weißerTPNT itself can be produced by reacting the phosphonitridyl chloride trimer (PNC1 2 ) 3 with catechin. The phosphonitride chloride trimer can be produced together with other phosphonitrile derivatives by reacting ammonium chloride with phosphorus pentachloride. TPNT is a white one
das Absorptionsmittel als Festbett eingesetzt wird, obwohl dies nicht wesentlich ist. Die PNT-Verbindung
kann mit Kohlenwasserstoff in einer Menge bis zu etwa 10 Gewichtsprozent ihres Gewichts einen Kom-5
plex bilden. Es wurde festgestellt, daß es am wirtschaftlichsten ist, bei der Sättigungskapazität oder in
deren Nähe zu arbeiten und nur einen Teil der absorbierten Moleküle in jedem Zyklus zu entfernen.
Das dem Absorptionsmittelbett zugeführte Einsatzkristalliner Feststoff vom Schmelzpunkt 244 bis 245° C. ίο material kann verdünnt oder unverdünnt sein. Wenn
Die Verbindung mit PNT-Struktur kann granuliert in der Dampfphase gearbeitet wird, kann ein inertes
in freier Form verwendet oder auf einen inerten Trägergas, wie Stickstoff, verwendet werden. Eine
Träger aufgebracht werden. Als Träger eignen sich Spülstufe kann wahlweise zwischen Absorption und
beispielsweise gemahlene Schamotte, Diatomeenerde, Desorption eingeschaltet werden. Für diese Spülung
Silicagel, Aluminiumoxyd oder poröses Glas. Es kann 15 wird ein Inertgas oder eine inerte Flüssigkeit vervorteilhaft
sein, den Träger zu silanisieren. Die Ver- wendet, oder die Spülung wird durch Drucksenkung
bindung mit der PNT-Struktur kann auch als dünner bis zu einem geeigneten Wert vorgenommen. Auf
Film auf eine flächenförmige Unterlage oder eine diese Weise wird an der Oberfläche absorbiertes und
faserförmige Unterlage aufgebracht werden. Es wurde nicht sorbiertes Material entfernt. Die Spülstufe kann
gefunden, daß die Verbindung mit der PNT-Struktur 20 beispielsweise weggelassen werden, wenn das Volumen
aus einer Lösung in einem organischen Lösungsmittel des Reaktors, in dem die Desorption stattfindet, so
durch Rühren und Erhitzen mit dem Trägermaterial
am Rückfluß unter Stickstoff, Abkühlung, Filtration
und Trocknen unter vermindertem Druck aufgetragen
werden kann. Von der Anmelderin wurde TPNT auf 25 kann. Bei Anwendung der Drucksenkungsmethode
diese Weise aus einer Lösung in Xylol auf silanisierte ist es wesentlich, daß die bei der Absorption, Spülung
Diatomeenerde einer Teilchengröße von 0,15 bis
0,18 mm aufgebracht. Ferner wurden TPNT-BeIadungen von 5 bis 30 Gewichtsprozent auf gemahlener
Schamotte einer Teilchengröße von 1,4 bis 2,06 mm 30 haben und gleichmäßig sind. Die Spülung und die
erzielt, indem die Schamotte mit einer Lösung von Desorption können zweckmäßig als kontinuierlichesthe absorbent is used as a fixed bed, although this is not essential. The PNT compound can complex with hydrocarbon in an amount up to about 10 percent by weight of its weight. It has been found that it is most economical to work at or near saturation capacity and only remove a portion of the absorbed molecules in each cycle. The use of crystalline solids supplied to the absorbent bed has a melting point of 244 to 245 ° C. ίο material can be diluted or undiluted. If the compound with PNT structure can be worked in the vapor phase granulated, an inert one can be used in free form or an inert carrier gas such as nitrogen can be used. A carrier can be applied. Suitable carriers are the rinsing stage, which can optionally be switched between absorption and, for example, ground chamotte, diatomaceous earth, desorption. For this rinse, silica gel, aluminum oxide or porous glass. An inert gas or liquid may be advantageous to silanize the carrier. The used or the flushing is done by lowering the pressure bond with the PNT structure can also be made as thinner up to a suitable value. On film on a sheet-like base or in this way, the surface absorbed and fibrous base will be applied. Unsorbed material was removed. The rinsing step can be found that the connection with the PNT structure 20 can be omitted, for example, if the volume from a solution in an organic solvent of the reactor in which the desorption takes place, so by stirring and heating with the support material
under reflux under nitrogen, cooling, filtration
and drying under reduced pressure
can be. By the applicant, TPNT was set to 25 can. When using the pressure reduction method in this way from a solution in xylene to silanized, it is essential that the during absorption, flushing diatomaceous earth a particle size of 0.15 to
0.18 mm applied. In addition, TPNT loads of 5 to 30 percent by weight were added to ground
Chamotte have a particle size of 1.4 to 2.06 mm and are uniform. The rinsing and the achieved by placing the chamotte with a solution of desorption can expediently be considered continuous
Verfahren durch allmähliche Drucksenkung durchgeführt werden.Procedure can be carried out by gradually lowering the pressure.
Gegebenenfalls kann eine beliebige geeignete Kom-35 bination der Absorptions-, Spül- und Desorptionsvorgänge angewendet werden. Ein Beispiel eines solchen Kombinationsverfahrens wäre eine Dampfphasenabsorption mit anschließender Spülung mit einemAny suitable combination of the absorption, rinsing and desorption processes may optionally be used be applied. An example of such a combination process would be vapor phase absorption followed by rinsing with a
groß und die Materialmenge, die durch das Spülen entfernt werden kann, so gering ist, daß die relative Konzentration dieses Materials vernachlässigt werdenlarge and the amount of material that can be removed by flushing is so small that the relative Concentration of this material can be neglected
und Desorption angewendeten Drücke in dieser Reihenfolge gesenkt werden, aber es ist nicht notwendig, daß diese Drücke einen bestimmten Wertand desorption pressures applied are lowered in that order, but it is not necessary that these pressures have a certain value
Inertgas und abschließender Desorption durch Druck-Inert gas and final desorption by pressure
6 Gewichtsteilen in 100 Raumteilen Xylol getränkt, das Lösungsmittel abgedampft und der Vorgang bis zur Erreichung der erforderlichen Beladung wiederholt wurde.6 parts by weight in 100 parts by volume of xylene soaked, the solvent evaporated and the process up was repeated to achieve the required load.
Das Trägermaterial muß so gewählt werden, daß
unter anderem der Druckabfall im Reaktor, der das
PNT-Material enthält, niedrig und die Füllung mit
PNT-Material pro Volumeinheit des Reaktors hoch
ist, jedoch muß darauf geachtet werden, daß die 40 Senkung. Bei Verwendung eines verdünnten Einsatz-Geschwindigkeit,
mit der das PNT-Material mit dem materials kann die Spülung durch Verringerung der
Kohlen wasserstoff material ins Gleichgewicht kommt, Konzentration des Einsatzmaterials vorgenommen
nicht zu niedrig ist. werden. Durch Anwendung eines mit Inertgas ver-The carrier material must be chosen so that
among other things, the pressure drop in the reactor, which the
Contains PNT material, low and the stuffing with
PNT material per unit volume of the reactor high
is, however, care must be taken that the 40 lowering. When using a dilute feed rate at which the PNT material can be made to equilibrate the purging by reducing the hydrocarbon material, the feed concentration is not too low. will. By using an inert gas
Das Absorbat kann vom PNT-Material durch dünnten Einsatzmaterials bei einem Dampfphasen-Verdrängung mit einem anderen Absorbat oder durch 45 verfahren ist es möglich, den Druck in jeder Phase des Elution mit einem Inertgas oder einer inerten Flüssig- Verfahrens über dem Dampfdruck der Kohlenkeit oder durch Senkung des Umgebungsdrucks, d. h. Wasserstoffkomponenten des Einsatzmaterials bei der Senkung des Dampfdrucks des absorbierten Materials Betriebstemperatur zu halten. Wenn der Druck über (nach dem sogenannten »Druckwechselverfahren«) den Dampfdruck des Kohlenwasserstoffs bei Verentfernt werden. Die Desorption kann auch durch 50 Wendung eines unverdünnten Einsatzmaterials steigt, Erhöhung der Temperatur vorgenommen werden. findet Verflüssigung statt, die unerwünscht sein kann. Welche Methode gewählt wird, hängt von verschiede- Es kann ferner zweckmäßig sein, eine Anzahl von nen Faktoren ab; beim bevorzugten Dampfphasen- aufeinanderfolgenden Absorptionsbetten zu verwenden verfahren wird die Desorption durch Drucksenkung und den Austrittsstrom des einen Bettes nach Anbevorzugt, und ein besonders geeignetes Mittel zur 55 reicherung mit einer oder mehreren Komponenten Erzielung dieser Drucksenkung ist die Kondensation des diesem Bett zugeführten Einsatzmaterials in ein des desorbierten Materials. Ein Verfahren zur Erzeu- weiteres Bett einzuführen.The absorbate can be released from the PNT material through thin feedstock in a vapor phase displacement with a different absorbate or by 45 it is possible to reduce the pressure in each phase of the Elution with an inert gas or an inert liquid process above the vapor pressure of the carbon or by lowering the ambient pressure, d. H. Hydrogen components of the feed in the Lowering the vapor pressure of the absorbed material to maintain operating temperature. When the pressure is over (according to the so-called "pressure change process") the vapor pressure of the hydrocarbon when removed will. Desorption can also be increased by turning an undiluted feedstock, Increase in temperature can be made. liquefaction takes place, which can be undesirable. Which method is chosen depends on a number of factors; to be used in the preferred vapor phase sequential absorbent beds the desorption process is carried out by lowering the pressure and the outlet flow of one bed is preferred, and a particularly suitable means of enrichment with one or more components Achieving this pressure reduction is the condensation of the feed to this bed in one of the desorbed material. To introduce a process for generating another bed.
gung des notwendigen Vakuums für die Desorption In den folgenden Tabellen 1 bis 3 sind die Bereiche durch direkte Kondensation des von der Absorptions- genannt, aus denen die Reaktionsbedingungen für die mittelschicht abfließenden Produkts in einem Kreis- 60 verschiedenen Verfahrensweisen gewählt werden könverfahren ist in der britischen Patentschrift 1110 494 nen, nämlich für ein in der Flüssigkeitsphase durchbeschrieben, geführtes Verfahren, bei dem die Desorption mit einersupply of the necessary vacuum for the desorption In the following tables 1 to 3 are the ranges by direct condensation of what is called by the absorption, from which the reaction conditions for the middle layer draining product in a circle- 60 different procedures can be selected is in British Patent 1110 494 NEN, namely for a through-described in the liquid phase, guided process in which the desorption with a
Verfahren, bei denen die genannten Desorptions- inerten Flüssigkeit vorgenommen wird, für ein in der methoden angewendet werden, werden zweckmäßig Dampfphase durchgeführtes Verfahren mit Desorption periodenweise durchgeführt, d. h. auf einen Zyklus 65 durch ein Inertgas und ein in der Dampfphase durchder Komplexbildung und der Gewinnung des komplex- geführtes Verfahren mit Desorption durch Drucksengebundenen Materials folgt ein anderer. Es wurde kung. Es ist ersichtlich, daß bei den Bereichen für die gefunden, daß gute Ergebnisse erhalten werden, wenn einzelnen Stufen die Verwendung eines verdünntenProcess in which the said desorption inert liquid is carried out for one in the Methods are applied, are expediently vapor phase carried out process with desorption carried out periodically, d. H. on a cycle 65 through an inert gas and through one in the vapor phase Complex formation and the extraction of the complex-led process with desorption by pressure-bound persons Materials follows another. It became kung. It can be seen that in the areas for found that good results are obtained when individual stages use a dilute
5 65 6
oder unverdünnten Einsatzmaterials und die Anwen- weise seiner Zersetzungstemperatur, Verwendung oderor undiluted feed and the application of its decomposition temperature, use or
dung oder Nichtanwendung einer Spülstufe berück- NichtVerwendung eines Trägers und von der Art desThe use or non-use of a rinse stage takes into account the non-use of a carrier and the type of
sichtigt sind. Trägermaterials.are sighted. Carrier material.
Die folgenden Dimensionen bzw. Bedingungen sind Nachstehend sind die bevorzugten Bereiche derThe following dimensions or conditions are: The following are the preferred ranges of the
allen drei Verfahrenstypen gemeinsam: 5 Bedingungen für ein Dampfphasenverfahren genannt,Common to all three types of process: 5 conditions for a vapor phase process named,
. bei dem TPNT für die Trennung der Komponenten. at the TPNT for the separation of the components
Verhältnis von Bettlange zu Bett- eines Gemisches von Cs-alkylaromatischen IsomerenRatio of bed length to bed length of a mixture of Cs-alkyl aromatic isomers
durchmesser 30:1 bis 1: i verwendet wird. In Tabelle 4 sind die Bedingungendiameter 30: 1 to 1: i is used. In Table 4 are the conditions
Teilchendurchmesser 0,15 bis4J'mm {ür dn Verfahren) bei dem Inertgas {ür ^6 DesorptionParticle diameter 0.15 to 4J 'mm (for the process) in the case of the inert gas (for ^ 6 desorption
Temperatur 15 bis 25UC lo verwendet wird; und in Tabene 5 die Bedingungen fürTemperature 15 to 25UC lo is used; and in Tabe e 5 n the conditions for
ein Verfahren> bei dem die Desorption durch Druck- a process > in which the desorption by pressure
labelie 1 minderung vorgenommen wird, angegeben. Die inlabel the 1 reduction is made. In the
Eintrittsdruck 0,7 bis 350 kg/cm2 Tabelle 4 genannten Bereiche für das Verhältnis vonInlet pressure 0.7 to 350 kg / cm 2 Table 4 named ranges for the ratio of
Verfahrensstufe Bettlänge zu Durchmesser, Teilchengröße, TemperaturProcess stage bed length to diameter, particle size, temperature
Absorption 0,1 bis 10 V/V/Std.*) 15 und Dauer der Verfahrensstufen gelten auch fürAbsorption 0.1 to 10 V / V / hour *) 15 and duration of the process steps also apply to
inerte Flüssigkeit Tabelle 5.inert liquid Table 5.
(bis zu 50 V/V/Std.) Tabelle 4(up to 50 V / V / hour) Table 4
Spülung ,,,.,. „ ,Flushing ,,,.,. ",
(wahlweise) inerte Flüssigkeit Verhältnis von Bettlange(optional) inert liquid bed length ratio
(bis zu 50 V/V/Std.) 20 ™ Bettdurchmesser ... 20 : 1 bis 4:1(up to 50 V / V / hour) 20 ™ bed diameter ... 20: 1 to 4: 1
Desorption inerte Flüssigkeit Teilchengröße 0 15 bis 4,7 mmDesorption inert liquid, particle size 0.15 to 4.7 mm
(bis zu 50 V/V/Std.) Temperatur 100 bis 240° C(up to 50 V / V / hour) Temperature 100 to 240 ° C
Zeit ' ' Druck 0,7 bis 35 kg/cm2 (^ Time " pressure 0.7 to 35 kg / cm 2 (^
Absorption 10 Sekunden bis 60 Minuten Verfahrensstufe CAm,,OJ /u Absorption 10 seconds to 60 minutes Process stage CAm ,, OJ / u
Spülung 10 Sekunden bis 60 Minuten 25 Absorption 0,2 bis 5 V/V/Std (bezogenRinsing 10 seconds to 60 minutes 25 absorption 0.2 to 5 V / V / hour (related to
Desorption 10 Sekunden bis 5 Stunden auf FUSSI^\aI$, + Inert"Desorption 10 seconds to 5 hours on FUSSI ^ \ a I $, + Inert "
* t> *·· U-J-IV .η- * au gas (bis 500 V/V/Std., ge-* t> * ·· UJ-IV .η- * au gas (up to 500 V / V / hour,
* Raumstromungsgeschwindigkeit auf Flussigzustand bezogen h t 1 P V* Room flow velocity related to the liquid state h t 1 P V
Tabelle 2 SpülungTable 2 irrigation
Druck 0,7 bis 70 kg/cm2 30 (wahlweise) Inertgas (bis 500 V/V/Std.,Pressure 0.7 to 70 kg / cm 2 30 (optional) inert gas (up to 500 V / V / hour,
Verfahrensstufe gerechnet als Gas)Process stage calculated as gas)
Absorption 0,1 bis 10 V/V/Std. Desorption Inertgas (bis 500 V/V/Std.,Absorption 0.1 to 10 V / V / hour Desorption inert gas (up to 500 V / V / hour,
(bezogen auf Flüssigzustand) . gerechnet als Gas)(based on the liquid state). calculated as gas)
+ Inertgas (bis 1000 V/V/ Zeit + Inert gas (up to 1000 V / V / time
Std., gerechnet als Gas) 35 Absorption 30 Sekunden bis 15 MinutenHours, calculated as gas) 35 absorption 30 seconds to 15 minutes
Spülung Spulung 30 Sekunden bis 15 MinutenFlush Flush 30 seconds to 15 minutes
(wahlweise) Inertgas (bis zu 1000 V/V/ Desorption 120 Sekunden bis 150 Minuten(optional) inert gas (up to 1000 V / V / desorption 120 seconds to 150 minutes
Std., gerechnet als Gas) Tabelle 5Hours, calculated as gas) Table 5
Desorption Inertgas (bis zu 1000 V/V/ DruckDesorption inert gas (up to 1000 V / V / pressure
Zeit Std., gerechnet als Gas) 40 Absorption 0,7 bis 35 kg/cm* Time hours, calculated as gas) 40 absorption 0.7 to 35 kg / cm *
Absorption J« Sekunden bis 60 Minuten ^wahlweise) 0,07 bis 1,4 kg/cm2 Absorption for seconds to 60 minutes (optional) 0.07 to 1.4 kg / cm 2
Spulung 10 Sekunden bis 60 Minuten Desorption 0,007 bis 0,35 kg/cm* /Rinsing 10 seconds to 60 minutes Desorption 0.007 to 0.35 kg / cm * /
Desorption 10 Sekunden bis 5 Stunden veriahrensstufe k Desorption 10 seconds to 5 hours, procedure level k
Tabelle 3 45 Absorption 0,2 bis 5 V/V/Std. (bezogenTable 3 45 Absorption 0.2 to 5 V / V / hr. (based
Verfahrensstufe auf Flüssigzustand) + Inert-Absorption 0,1 bis 10 V/V/Std., bezogen gas (bis 500 V/V/Std., ge-Process stage to liquid state) + inert absorption 0.1 to 10 V / V / hour, related to gas (up to 500 V / V / hour,
auf Flüssigzustand + Inert- rechnet als Gas)on liquid state + inert- calculated as gas)
gas (bis zu 1000 V/V/Std., 5o Bei Verwendung eines unverdünnten Einsatzmaterialsgas (up to 1000 V / V / hour, 5o when using an undiluted feedstock
~T gerechnet als Gas) liegt die obere Grenze des Drucks sowohl in Tabelle 4~ T calculated as gas) is the upper limit of the pressure in both Table 4
Ai. .· nn^· ™, , > als auch in Tabelle 5 bei etwa 10,5 atü, da dies derAi. . · N n ^ · ™,,> and in Table 5 at about 10.5 atmospheres, as this is the
Absorption 0,7 bis 70 kg/cma Dampfdruck des Einsatzmaterials bei der Zersetzungs-Absorption 0.7 to 70 kg / cm a Vapor pressure of the feed material in the decomposition
öpu ung „«„,.„,, , temperatur von TPNT ist. Die genannten oberenou ung "« ",." ,,, temperature of TPNT is. The above mentioned
^f KW a 55 Druckgrenzen gelten nur, wenn ein verdünntes^ f KW a 55 pressure limits only apply if a diluted
Desorption ...... 0,007 bis 0,7 kg/cm2 Einsatzmaterial verwendet wird.Desorption ...... 0.007 to 0.7 kg / cm 2 of feed material is used.
ei A1 . .,λ η 1 , , · ™ w χ Bei einem periodenweise durchgeführten Verfahren ei A1 . ., λ η 1,, · ™ w χ For a procedure carried out periodically
Absorption 10 Sekunden bis 60 Minuten unter Verwendung einer Anzahl von Festbetten solltenAbsorption should be 10 seconds to 60 minutes using a number of fixed beds
Spulung 10 Sekunden bis 60 Minuten die Betriebszeiten für Absorption, Spülung undFlushing 10 seconds to 60 minutes the operating times for absorption, flushing and
DesorPtlon 10 Sekunden bis 5 Stunden 6o Desorption in einfachen Verhältnissen zueinander Desor P TLON 10 seconds to 5 hours 6o desorption in simple ratios to one another
In den Tabellen 2 und 3 ist die Raumströmungs- stehen, um die Umschaltung zu erleichtern,In Tables 2 and 3 the room air flow is shown in order to facilitate the switchover,
geschwindigkeit des Einsatzmaterials auf den Flüssig- Aus einem Gemisch, das die C8-alkylarpmatischenrate of feed to the liquid from a mixture containing the C 8 -alkylarpmatic
zustand bezogen, obwohl der Einsatz in der Dampf- Isomeren enthält, werden p-Xylol und Äthylbenzolstate related, although the use in the steam contains isomers, p-xylene and ethylbenzene
phase zugeführt wird. Die tatsächlichen Werte, die bevorzugt vor o-Xylol und m-Xylol absorbiert. Zwarphase is fed. The actual values that are preferentially absorbed before o-xylene and m-xylene. That is
aus den vorstehenden Bereichen gewählt werden, 65 ist die Selektivität von' TPNT hinsichtlich der Absorp-can be selected from the above ranges, 65 is the selectivity of 'TPNT with regard to the absorption
hängen unter anderem ab von der Art des Einsatz- tion von p-Xylol und Äthylbenzol verschieden, jedochdepend, among other things, on the type of use of p-xylene and ethylbenzene, but differ
materials, der Reinheit des Produkts bzw. der Produkte werden diese beiden Isomeren stärker absorbiert alsmaterials, the purity of the product or the products, these two isomers are more strongly absorbed than
und der Art des verwendeten PNT-Materials, beispiels- o- und m-Xylol. Allein mit einem Zyklus aus PNT-and the type of PNT material used, for example o- and m-xylene. Just with one cycle of PNT
Absorption und Desorption werden Fraktionen erhalten, die an einer oder mehreren Komponenten eines Kohlenwasserstoffgemisches angereichert sind, und mit weiteren Zyklen werden praktisch reine Komponenten gebildet. Die Desorptionszeit ist umso langer, je stärker eine gegebene Komponente absorbiert ist. So ist es möglich, in einem Zyklus aus einem Gemisch von 25 Gewichtsprozent p-Xylol, 25 Gewichtsprozent Äthylbenzol und 50 Gewichtsprozent m-Xylol ein Konzentrat herzustellen, das außer m-Xylol nur 4 Gewichtsprozent andere Bestandteile enthält, wobei eine verhältnismäßig lange Desorptionszeit angewendet wird, um aus dem vorherigen Zyklus eingeführtes Xylol und Äthylbenzol, die stärker festgehalten werden und sonst die m-Xylolfront verunreinigen würden, zu entfernen. Als Alternative kann in einem Zyklus aus dem gleichen Gemisch eine Fraktion erhalten werden, die nur 3 Gewichtsprozent m-Xylol enthält, während der Rest der Fraktion aus p-Xylol und Äthylbenzol besteht. In diesem Fall kann die Desorptionszeit verhältnismäßig kurz sein.Absorption and desorption are obtained fractions that contain one or more components of a hydrocarbon mixture are enriched, and with further cycles become practically pure Components formed. The more a given component absorbs, the longer the desorption time is. So it is possible in one cycle from a mixture of 25 percent by weight p-xylene, 25 percent by weight Ethylbenzene and 50 percent by weight m-xylene to produce a concentrate that except m-xylene only Contains 4 percent by weight of other ingredients, with a relatively long desorption time applied is to xylene and ethylbenzene imported from the previous cycle, which are more firmly held and would otherwise contaminate the m-xylene front. As an alternative, a Cycle a fraction containing only 3 percent by weight of m-xylene can be obtained from the same mixture, while the remainder of the fraction consists of p-xylene and ethylbenzene. In this case, the desorption time be relatively short.
Bei einem Verfahren zur Abtrennung von m-Xylol von p-Xylol wurde ein dampfförmiges Gemisch dieser
beiden Isomeren in einen Festbettreaktor geleitet (30 · 3 cm Innendurchmesser, Fassungsvermögen
212 ml), der 43 g TPNT enthielt, das auf die gleiche Gewichtsmenge silanisierter Diatomeenerde einer Teilchengröße
von 0,15 bis 0,177 mm aufgebracht war. Während dieser Sorptionsstufe wurde bevorzugt das
p-Xylol absorbiert und ein mit m-Xylol angereicherter Austrittsstrom erhalten. Der nicht sorbierte Kohlenwasserstoff
wurde dann mit Stickstoff aus dem Reaktor gespült, und zur Vollendung des Zyklus
wurde weiterer Stickstoff durch den Reaktor geführt, um das sorbierte p-Xylol zu desorbieren. Alle dem
Reaktor zugeführten Gase und Dämpfe wurden vorgeheizt. Die Schichttemperatur wurde bei 155° C
gehalten. Das Verfahren wurde periodenweise durchgeführt, wobei einem aus Sorption, Spülung und Desorption
bestehenden Zyklus der nächste Zyklus folgte. Die aus dem Reaktor austretenden Gase und Dämpfe
wurden durch entsprechende Ventile in Kühler eingeführt, wo die angereicherten p- und m-Xylolfraktionen
gewonnen wurden. Mit den in Tabelle 6 genannten Mengen ergab das Verfahren 10,5 ml 84gewichtsprozentiges
m-Xylol und 8,6 ml 97°/0iges p-Xylol aus 45 ml eines aus gleichen Raumteilen der beiden
Isomeren bestehenden Gemisches im Verlauf von zehn jeweils beim gleichen Druck (Normaldruck) durchgeführten
Zyklen.
5In one process for separating m-xylene from p-xylene, a vaporous mixture of these two isomers was passed into a fixed bed reactor (30 x 3 cm internal diameter, capacity 212 ml) which contained 43 g of TPNT, the same amount by weight of silanized diatomaceous earth Particle size of 0.15 to 0.177 mm was applied. During this sorption stage, the p-xylene was preferentially absorbed and an outlet stream enriched with m-xylene was obtained. The unsorbed hydrocarbon was then purged from the reactor with nitrogen and additional nitrogen was passed through the reactor to complete the cycle to desorb the sorbed p-xylene. All gases and vapors fed to the reactor were preheated. The bed temperature was kept at 155 ° C. The procedure was performed intermittently, with one cycle of sorption, flushing and desorption being followed by the next cycle. The gases and vapors emerging from the reactor were introduced into coolers through appropriate valves, where the enriched p- and m-xylene fractions were recovered. With those indicated in Table 6, the process amounts 84gewichtsprozentiges 10.5 ml m-xylene and 8.6 ml of 97 ° showed / 0 sodium p-xylene from a 45 ml of equal parts by volume of the two isomers existing mixture during the course of ten in each case at the same Pressure (normal pressure) performed cycles.
5
SorptionSorption
Einsatzmaterial ... p- und m-Xylol (je 50 Raumteile) Input material ... p- and m-xylene (50 parts each)
Einsatzmenge .... 1,8 ml/Min, (flüssig) oderApplication amount .... 1.8 ml / min, (liquid) or
(0,51 V/V/Std., gerechnet als Flüssigkeit)(0.51 V / V / hour, calculated as a liquid)
Verdünnungsmittel Stickstoff mit 495 ml/Min. (14V/V/Std., gerechnet alsDiluent nitrogen at 495 ml / min. (14V / V / hour, calculated as
Gas)Gas)
Zeit 2,5 MinutenTime 2.5 minutes
SpülungFlushing
Inertgas StickstoffInert gas nitrogen
Durchflußmenge .. 670 ml/Min. (190 V/V/Std.,Flow rate .. 670 ml / min. (190 V / V / hour,
gerechnet als Gas)calculated as gas)
Zeit 1,25 MinutenTime 1.25 minutes
DesorptionDesorption
Inertgas StickstoffInert gas nitrogen
Durchflußmenge .. 670 ml/Min. (190 V/V/Std.,Flow rate .. 670 ml / min. (190 V / V / hour,
gerechnet als Gas) Zeit 6 Minutencalculated as gas) time 6 minutes
Durch Verlängerung der Desorptionszeit auf etwa 1 Stunde, wodurch der p-Xylolgehalt der Schicht auf einen sehr niedrigen Wert verringert wurde, und durch Verlängerung der Sorptionszeit auf 6 Minuten war es möglich, m-Xylol, dessen Reinheit sich 100 °/0 näherte, während der Sorptionsstufe sowie p-Xylol einer Reinheit von 97% während der Desorption zu gewinnen.By extending the desorption time to about 1 hour, whereby the p-xylene content of the layer was reduced to a very low value, and by extending the sorption time to 6 minutes, it was possible to use m-xylene, the purity of which approached 100 ° / 0 , during the sorption stage and p-xylene with a purity of 97% during desorption.
Unter Verwendung einer typischen, im Handel erhältlichen Xylolfraktion an Stelle des im Beispiel 1 als Einsatzmaterial verwendeten Gemisches von p- und m-Xylol, jedoch unter Anwendung der gleichen Durchflußmengen, die in Tabelle 6 genannt sind, war es möglich, während der Desorptionsstufe ein Produkt zu gewinnen, das an p-Xylol erheblich angereichert war. Die Zusammensetzung des Einsatzmaterials und des Desorbats wowie die Ausbeute über zehn Zyklen sind nachstehend angegeben:Using a typical, commercially available xylene fraction in place of that in Example 1 Mixture of p- and m-xylene used as feed, but using the same Flow rates, which are given in Table 6, it was possible to produce a product during the desorption step to win, which was significantly enriched in p-xylene. The composition of the feed and of the desorbate and the yield over ten cycles are given below:
GewichtsprozentComposition of the mission
Weight percent
eingeführte
EinsatzmengeIn 10 cycles
introduced
Use amount
des Desorbats
Gewichtsprozentcomposition
of desorbate
Weight percent
10 Zyklen gewonnenes
DesorbatIn the course of
10 cycles won
Desorbate
p-Xylol 22,8
o-Xylol 7,3
Äthylbenzol 16,6
Toluol 0,3
Paraffine u.
Naphthene 1,8 m-xylene 51.2
p-xylene 22.8
o-xylene 7.3
Ethylbenzene 16.6
Toluene 0.3
Paraffins u.
Naphthenes 1.8
p-Xylol 66
Äthylbenzol 30 m-xylene 4
p-xylene 66
Ethylbenzene 30
Der im Beispiel 1 beschriebene Reaktor wurde mit 38 g TPNT gefüllt, das auf 67 g Schmotte einer Teilchengröße von 1,41 bis 2,38 mm aufgebracht war. Das gleiche Einsatzmaterial wie im Beispiel 1 wurde verwendet, jedoch wurde dieses Mal die Druckwechselmethode angewendet. Die Bettemperatur wurde überThe reactor described in Example 1 was filled with 38 g of TPNT, which had a particle size of 67 g of dirt from 1.41 to 2.38 mm was applied. The same feed as in Example 1 was used used, but this time the pressure change method was used. The bed temperature was over
109 536/378109 536/378
Claims (9)
1 abelle 7",. ·, _ 'Setting was found:
1 table 7
gerechnet als Gas)7 V / V / hour, " τρΝχ J ^ v were absorbed 9 the /
calculated as gas)
Family
ID=
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