摘要:
Beschrieben ist ein Verfahren zur Herstellung von Butadien aus n-Butan mit den Schritten A) Bereitstellung eines n-Butan enthaltenden Einsatzgasstroms a; B) Einspeisung des n-Butan enthaltenden Einsatzgasstroms a in mindestens eine erste De hydrierzone und nicht-oxidative, katalytische Dehydrierung von n-Butan, wobei ein Gasstrom b enthaltend n-Butan, 1-Buten, 2-Butene, Butadien, Wasserstoff, gegebenenfalls Wasserdampf, gegebenenfalls Kohlenstoffoxide und gegebenenfalls Inertgase erhalten wird; G) Einspeisung eines aus dem Gasstrom b gewonnenen Butan, Butene, Butadien enthaltenden Stoffstroms f und eines sauerstoffhaltigen Gases in mindestens eine zweite Dehydrierzone und oxidative Dehydrierung von 1-Buten und 2-Butenen, wobei ein Gasstrom g enthaltend n-Butan, nicht umgesetzte(s) 1-Buten und 2-Butene, Butadien, Wasserdampf, gegebenenfalls Kohlenstoffoxide, gegebenenfalls Wasserstoff und gegebenenfalls Inertgase erhalten wird, und H) Entfernung des in dem Gasstrom g enthaltenen Restsauerstoffs mittels katalytischer Verbrennungsstufe, in der der Sauerstoff mit einem Teil des oder dem gesamten zuvor abgetrennten Wasserstoff(s) d2 und/oder zusätzlich eingespeistem Wasserstoff umgesetzt wird unter Erhalt eines sauerstoffabgereicherten Stoffstromes h, dadurch gekennzeichnet, dass Stufe H) in Gegenwart eines Katalysators durchgeführt wird, der einen Monolithen umfasst, der ein katalytisch inertes Material mit einer niedrigen BET-Oberfläche und einer Katalysatorschicht aufweist, die auf den Monolithen aufgebracht wurde und ein oxidisches Trägermaterial, mindestens ein Edelmetall ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus den Edelmetallen der Gruppe VIII des Periodensystems der Elemente, gegebenenfalls Zinn und/oder Rhenium, und gegebenenfalls weitere Metalle enthält, wobei die Dicke der Katalysatorschicht 5 bis 500 μm beträgt.
摘要:
The invention relates to a method for the oxidative dehydrogenation of n-butenes to form butadiene, said method comprising two or more production steps (i) and at least one regeneration step (ii). In said method: (i) in a production step a starting gas mixture containing n-butene is mixed with a gas containing oxygen and the mixed gas is brought into contact with a multi-metal-oxide catalyst containing at least molybdenum and another metal in a fixed-bed reactor, at a temperature of between 220 and 490 °C. A product gas mixture at least containing butadiene, oxygen and steam is thus obtained at the outlet of the fixed-bed reactor; (ii) in a regeneration step, to regenerate the multi-metal oxide catalyst, a regeneration gas mixture containing oxygen is passed over the catalyst fixed bed at a temperature between 200 and 450 °C and the carbon deposited on the catalyst is burnt off. A regeneration step (ii) is carried out between two production steps (i), the oxygen content of the product gas mixture at the outlet of the fixed-bed reactor is at least 5 vol. % and the duration of a production step (i) is less than 1,000 h.
摘要:
The invention provides non-naturally occurring microbial organisms having a butadiene pathway. The invention additionally provides methods of using such organisms to produce butadiene. In some aspects, embodiments disclosed herein relate to a process for the production of butadiene that includes (a) culturing by fermentation in a sufficient amount of nutrients and media a non-naturally occurring microbial organism that produces crotyl alcohol; and (b) converting crotyl alcohol, produced by culturing the non-naturally occurring microbial organism, to butadiene.
摘要:
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Butadien aus n-Butenen mit den Schritten: A) Bereitstellung eines n-Butene enthaltenden Einsatzgasstroms a; B) Einspeisung des n-Butene enthaltenden Einsatzgasstromes a und eines sauerstoffhaltigen Gases in mindestens eine oxidative Dehydrierzone und oxidative Dehydrierung von n-Butenen zu Butadien, wobei ein Produktgasstrom b enthaltend Butadien, nicht umgesetzte n-Butene, Wasserdampf, Sauerstoff, leicht siedende Kohlenwasserstoffe, hochsiedende Nebenkomponenten, gegebenenfalls Kohlenstoffoxide und gegebenenfalls Inertgase erhalten wird; Ca) Abkühlung des Produktgasstroms b durch Inkontaktbringen mit einem Kühlmittel und Kondensation zumindest eines Teils der hochsiedenden Nebenkomponenten; Cb) Kompression des verbleibenden Produktgasstroms b in mindestens einer Kompressionsstufe, wobei mindestens ein wässriger Kondensatstrom c1 und ein Gasstrom c2 enthaltend Butadien, n-Butene, Wasserdampf, Sauerstoff, leicht siedende Kohlenwasserstoffe, gegebenenfalls Kohlenstoffoxide und gegebenenfalls Inertgase erhalten wird; Da) Abtrennung von nicht kondensierbaren und leicht siedenden Gasbestandteilen umfassend Sauerstoff, leicht siedende Kohlenwasserstoffe, gegebenenfalls Kohlenstoffoxide und gegebenenfalls Inertgase als Gasstrom d2 aus dem Gasstrom c2 durch Absorption der C 4 -Kohlenwasserstoffe umfassend Butadien und n-Butene in einem Absorptionsmittel, wobei ein mit C 4 -Kohlenwasserstoffen beladener Absorptionsmittelstrom und der Gasstrom d2 erhalten werden, und Db)anschließende Desorption der C 4 -Kohlenwasserstoffe aus dem beladenen Absorptionsmittelstrom in einer Desorptionskolonne, wobei ein C 4 -Produktgasstrom d1 erhalten wird, dadurch gekennzeichnet, dass in Schritt Db) am Kolonnenkopf der Desorptionskolonne ein Polymerisationsinhibitor zugegeben wird.
摘要:
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur oxidativen Dehydrierung von n-Butenen zu Butadien, umfassend zwei oder mehr Produktionsschritte (i) und mindestens einen Regenerierschritt (ii), bei dem (i) in einem Produktionsschritt ein n-Butene enthaltendes Ausgangsgasgemisch mit einem Sauerstoff enthaltenden Gas gemischt und das Mischgas in einem Festbettreaktor bei einer Temperatur von 220 bis 490 °C mit einem in einem Katalysatorfestbett angeordneten Multimetalloxid-Katalysator, enthaltend mindestens Molybdän und ein weiteres Metall, in Kontakt gebracht wird, wobei am Ausgang des Festbettreaktors ein Produktgasgemisch mindestens enthaltend Butadien, Sauerstoff und Wasserdampf erhalten wird, und (ii) in einem Regenerierschritt der Multimetalloxid-Katalysator durch Überleiten eines sauer-stoffhaltigen Regeneriergasgemischs bei einer Temperatur von 200 bis 450 °C über das Katalysatorfestbett und Abbrennen des auf dem Katalysator abgeschiedenen Kohlenstoffs regeneriert wird, wobei zwischen zwei Produktionsschritten (i) ein Regenerierschritt (ii) durchgeführt wird, und wobei der Sauerstoffgehalt im Produktgasgemisch am Ausgang des Festbettreaktors mindestens 5 Vol.-% beträgt, und die Dauer eines Produktionsschrittes (i) weniger als 1 000 h beträgt.
摘要:
본 발명은 고정층 반응기에 충진되고, 각 촉매 층이 물리적으로 섞이지 않도록 설계한 병렬 반응기를 이용하여 노르말-부텐의 산화적 탈수소화 반응에 의해 1,3-부타디엔을 제조하는 방법에 관한 것이다. 좀 더 구체적으로는, 노르말-부텐의 이성질체(1-부텐, 트랜스-2-부텐, 시스-2-부텐)들의 산화적 탈수소화 반응에 대해 활성이 다른 다성분계 비스무스 몰리브데이트계 촉매를 충진한 병렬 반응기를 이용하여 노르말-부텐과 노르말-부탄이 포함된 C4 혼합물로부터 분리된 부텐류를 반응물로 사용하여 노르말-부텐의 산화적 탈수소화 반응을 통해 1,3-부타디엔을 효율적으로 제조할 수 있는 방법에 관한 것이다.
摘要:
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Butadien aus n-Butenen mit den Schritten: A) Bereitstellung eines n-Butene enthaltenden Einsatzgasstroms a; B) Einspeisung des n-Butene enthaltenden Einsatzgasstromes a und eines sauerstoffhaltigen Gases in mindestens eine oxidative Dehydrierzone und oxidative Dehydrierung von n-Butenen zu Butadien, wobei ein Produktgasstrom b enthaltend Butadien, nicht umgesetzte n-Butene, Wasserdampf, Sauerstoff, leicht siedende Kohlenwasserstoffe, hochsiedende Nebenkomponenten, gegebenenfalls Kohlenstoffoxide und gegebenenfalls Inertgase erhalten wird; Ca) Abkühlung des Produktgasstroms b durch Inkontaktbringen mit einem Kühlmittel und Kondensation zumindest eines Teils der hochsiedenden Nebenkomponenten; Cb) Kompression des verbleibenden Produktgasstroms b in mindestens einer Kompressionsstufe, wobei mindestens ein wässriger Kondensatstrom c1 und ein Gasstrom c2 enthaltend Butadien, n-Butene, Wasserdampf, Sauerstoff, leicht siedende Kohlenwasserstoffe, gegebenenfalls Kohlenstoffoxide und gegebenenfalls Inertgase erhalten wird; Da) Abtrennung von nicht kondensierbaren und leicht siedenden Gasbestandteilen umfassend Sauerstoff, leicht siedende Kohlenwasserstoffe, gegebenenfalls Kohlenstoffoxide und gegebenenfalls Inertgase als Gasstrom d2 aus dem Gasstrom c2 durch Absorption der C 4 -Kohlenwasserstoffe umfassend Butadien und n-Butene in einem Absorptionsmittel, wobei ein mit C 4 -Kohlenwasserstoffen beladener Absorptionsmittelstrom und der Gasstrom d2 erhalten werden, und Db) anschließende Desorption der C 4 -Kohlenwasserstoffe aus dem beladenen Absorptionsmittelstrom in einer Desorptionskolonne, wobei ein C 4 -Produktgasstrom d1 erhalten wird, De) das Wasserdampf-Kondensat in einem Phasenscheider vom dem Absorptionsmittel abgetrennt und in einem Dampferzeuger verdampft und als Strippgas in der Desorptionskolonne erneut bereitgestellt wird, dadurch gekennzeichnet, dass das Wasserdampf-Kondensat vor dem Verdampfen in einem Dampferzeuger in einem weiteren Verfahrensschritt einer Vorbehandlung unterzogen wird.
摘要:
A process for the production of a diene by dehydrogenation of an alkene comprises the step of reacting a feed stream containing said alkene over a metal oxide catalyst at a temperature sufficient to effect conversion of said alkene to said diene to form a product stream containing said diene, characterised in that said feed stream comprises said alkene, oxygen, optionally an inert gas and optionally steam, wherein the molar ratio of alkene : O2 : steam in said feed stream is in the range 1 : 0.5 -1 : 0 -5.
摘要:
본 발명은 높은 1,3-부타디엔 선택도를 갖는, 표면에 미세기공의 제올라이트 코팅층이 형성된 비스무스 몰리브데이트계 복합산화물 촉매, 이의 제조방법 및 이를 사용한 1,3-부타디엔의 제조방법에 관한 것이다. 이에 따른, 상기 촉매는 미세기공을 갖는 제올라이트 코팅층을 가짐으로써 목적 생성물인 1,3-부타디엔을 포함하는 기체 생성물(light)만 선택적으로 통과시켜 1,3-부타디엔의 선택도를 향상시킬 수 있다.