JP7675241B2 - HCFC-244bbを脱塩化水素化してHFO-1234yfを製造する方法 - Google Patents
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Description
ム-モリブデン、又はこれらの組み合わせを含み得る。他の実施形態では、加熱器表面は触媒表面でなくてもよい。
開示の上述及び他の特性、並びにそれらを達成する様式がより明らかになり、より良好に理解されるであろう。
F(260℃)、100°F(38℃)~450°F(232℃)、150°F(66℃)~400°F(204℃)、200°F(93℃)~350°F(177℃)、250°F(121℃)~300°F(149℃)、若しくは400°F(204℃)~500°F(260℃)など、前述の値のうちの任意の2つの間で定義される任意の範囲内であり得る。
℃)~1,200°F(649℃)、965°F(512℃)~1,170°F(632℃)、990°F(532℃)~1,140°F(616℃)、1,010°F(543℃)~1,110°F(593℃)、1,030°F(554℃)~1,080°F(585℃)、若しくは965°F(518℃)~1,010°F(543℃)など、前述の値のうちの任意の2つの間で定義される任意の範囲内であり得る。
bのリサイクルフロー38は、図1に示すように、加熱器14内に流入する244bbを含む組成物のフロー12に合流することができる。
いる。
置き換えられる。いくつかの他の実施形態では、反応器セクション28a、28b、28c、28d、58a、58b、58c、58d、62a、62b、62c、及び62dは、電気フランジ浸漬加熱器を有するU字管型反応器であり得る。
96.0重量%の244bb、3.5重量%の1233xf、及び0.5重量%の他の材料(ガスクロマトグラフにより測定される)を含む組成物を、70psigで少なくともその露点まで気化させた。気化した組成物を熱交換器で過熱し、次いで、過熱器で900°Fまで更に過熱した。更に過熱された気化した組成物を、4つの電気的に加熱されたセクションを含む反応器に導入した。過熱器は、過熱器内のコーキングを最小化するために、ガス速度が、反応器内のガス速度の少なくとも2倍になるように構成した。反応器内の加熱器表面温度は、平均加熱器表面温度995°Fで993°F~997°Fに維持した。過熱された気化した組成物は、反応器への入口条件に基づいて、平均接触時間5.46秒で反応器を通過した。反応器の出力を蒸留カラムに導いて、未反応の244bbを1234yf及びHClから分離した。未反応の244bbを含む蒸留出力の底部流をリサイクルのために回収した。1234yf及びHClを含むオーバーヘッド流を別の蒸留カラムに導いて、HClをオーバーヘッド生成物として分離し、1234yfを含む粗生成物流を生成した。プロセスは、21.3%の204bbから1234yfへの全体的な変換のために80時間維持した。当該技術分野において周知の技術を使用して、生成物流をガスクロマトグラフにより分析した。結果を以下の表に示す。
実施例2
ともその露点まで気化させた。気化した組成物を熱交換器で過熱し、次いで、過熱器で900°Fまで更に過熱した。更に過熱された気化した組成物を、4つの電気的に加熱されたセクションを含む反応器に導入した。過熱器は、過熱器内のコーキングを最小化するために、ガス速度が、反応器内のガス速度の少なくとも2倍になるように構成した。反応器内の加熱器表面温度は、平均加熱器表面温度988°Fで980°F~995°Fに維持した。過熱された気化した組成物は、反応器への入口条件に基づいて、平均接触時間5.46秒で反応器を通過した。反応器の出力を蒸留カラムに導いて、未反応の244bbを1234yf及びHClから分離した。未反応の244bbを含む蒸留出力の底部流をリサイクルのために回収した。1234yf及びHClを含むオーバーヘッド流を別の蒸留カラムに導いて、HClをオーバーヘッド生成物として分離し、1234yfを含む粗生成物流を生成した。プロセスは、20.5%の204bbから1234yfへの全体的な変換のために92時間維持した。当該技術分野において周知の技術を使用して、生成物流をガスクロマトグラフにより分析した。結果を以下の表に示す。
実施例3
比較実施例
本明細書は以下の発明の態様を包含する。
[1]
2,3,3,3-テトラフルオロプロペン(HFO-1234yf)を作製するためのプロセスであって、前記プロセスは、
約850°F(454℃)を超える表面温度の加熱器表面を含む反応器に、2-クロロ-1,1,1,2-テトラフルオロプロパン(HCFC-244bb)を含む組成物を供給することと、
10秒未満の接触時間で前記組成物を前記加熱器表面に接触させて、前記HCFC-244bbの一部を脱塩化水素化してHFO-1234yfを作製することと、を含む、プロセス。
[2]
前記HCFC-244bbの前記一部の前記脱塩化水素化が塩酸(HCl)を生成し、前記プロセスが、
前記HFO-1234yf、HCl、及び未反応のHCFC-244bbを前記反応器から蒸留カラムに供給することと、
前記蒸留カラム内で前記HFO-1234yf及び前記HClを前記HCFC-244bbの少なくとも一部から分離することと、
前記分離したHCFC-244bbを前記反応器にリサイクルすることと、
前記HFO-1234yf及び前記HClをHCl分離ユニットに供給することと、
前記HClを前記HFO-1234yfから分離して、前記HFO-1234yfを含む生成物流を形成することと、を更に含み、
前記生成物流が、HCFC-244bbを含まずに99.1重量%超の濃度の前記HFO-1234yfと、前記反応器内での低率のカーボン堆積を示すものとして、HCFC-244bbを含まずに0.1重量%未満の濃度の1,1,1,2-テトラフルオロエタンと、を含む、[1]に記載のプロセス。
[3]
2,3,3,3-テトラフルオロプロペン(HFO-1234yf)を作製するためのプロセスであって、前記プロセスは、
2-クロロ-1,1,1,2-テトラフルオロプロパン(HCFC-244bb)を含む組成物を気化させることと、
前記組成物を第1の部分及び第2の部分に分割することと、
前記気化した組成物の前記第1の部分を約575°F(302℃)~1,200°F(649℃)の温度に加熱することと、
約850°F(454℃)を超える表面温度の加熱器表面を含む反応器に前記組成物を供給することであって、前記反応器が、第1の段と、前記第1の段の下流の第2の段とを含み、前記第1の部分は前記第1の段に供給され、前記第2の部分は前記第2の段に供給される、ことと、
10秒未満の接触時間で前記組成物を前記加熱器表面に接触させて、前記HCFC-244bbの一部を脱塩化水素化してHFO-1234yfを作製することと、を含む、プロセス。
Claims (5)
- 2,3,3,3-テトラフルオロプロペン(HFO-1234yf)を作製するためのプロセスであって、前記プロセスは、
少なくとも96重量%の2-クロロ-1,1,1,2-テトラフルオロプロパン(HCFC-244bb)を含む組成物を気化させることと、
前記組成物を第1の部分及び第2の部分に分割することと、
前記気化させた組成物の前記第1の部分を575°F(302℃)~1,200°F(649℃)の温度に加熱することと、
870°F(466℃)~1,005°F(541℃)の表面温度の加熱器表面を含む反応器に前記組成物を供給することであって、前記反応器が、第1の段と、前記第1の段の下流の第2の段とを含み、前記第1の部分は前記第1の段に供給され、前記第2の部分は前記第2の段に供給される、ことと、
10秒未満の接触時間で前記組成物を前記加熱器表面に接触させて、前記HCFC-244bbの一部を脱塩化水素化して、HFO-1234yfを作製することと、を含み、
前記気化させた組成物を加熱することが、HFO-1234yf及びHCFC-244bbを蒸留カラムに供給する前に、前記気化させた組成物と反応器からのHFO-1234yf及びHCFC-244bbとの間で熱を交換させることを含む、プロセス。 - 前記接触時間が、0.1秒~9秒である、請求項1に記載のプロセス。
- 前記加熱器表面が、触媒表面を含む、請求項1~2のいずれかに記載のプロセス。
- 前記触媒表面が、無電解ニッケル、ニッケル、ステンレス鋼、ニッケル-銅合金、ニッケル-クロム-鉄合金、ニッケル-クロム合金、ニッケル-クロム-モリブデン合金、又はこれらの組み合わせを含む、請求項3に記載のプロセス。
- 前記加熱器の表面温度が、975°F(524℃)~1,005°F(541℃)である、請求項1~3のいずれかに記載のプロセス。
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