способ получения фенола, ацетона и
метилстирола
| Классы МПК: | C07C27/00 Способы получения, включающие одновременное получение более чем одного класса кислородсодержащих соединений C07C37/08 разложением гидропероксидов, например гидропероксида кумола C07C49/08 ацетон |
| Автор(ы): | Закошанский В.М., Грязнов А.К. |
| Патентообладатель(и): | Закошанский Владимир Михайлович |
| Приоритеты: |
подача заявки:
1994-03-01 публикация патента:
10.04.1998 |
Изобретение относится к области нефтехимического синтеза, в частности к способу получения фенола, ацетона и альфа-метилстирола кумольным методом. Процесс разложения осуществляют с подачей ацетона в реактор разложения гидропероксида кумола по следующему алгоритму: Gац = GГПК
метилстирола, патент № 2108318" SRC="/images/patents/363/2108001/183.gif" ALIGN="ABSMIDDLE"> 0,125 [ГПК] + (35/GГПК[ГПК] ), где GГПК, Gац - количество подаваемого на разложение технического ГПК и ацетона, т/ч; [ГПК] - концентрация ГПК в техническом ГПК, мас. доля. Разложение гидропероксида кумола и дикумилпероксида кумола ведут при одинаковом давлении (4 - 5 атм.) в реакторах смещения, где разлагается ГПК, и в реакторе вытеснения, где разлагается дикулпероксид. Разложение гидропероксида кумола проводится в условиях, близких к изотермическим, в узком диапазоне температур 65 - 75oС. Концентрация неразложенного гидропероксида кумола на выходе из блока реакторов смешения определяется по разности температур Т1 на входе и выходе специально установленного мини-реактора (калориметра). В реактор вытеснения подается вода в количестве 100 - 500 кг/ч, определяемом величиной разности температур
метилстирола, патент № 2108318" SRC="/images/patents/363/2108009/916.gif" ALIGN="ABSMIDDLE">T2 на входе и выходе из специально устанавливаемого калориметра на линии продуктов, выходящих из контура циркуляции после смешения продуктов разложения с водой и временем пребывания продуктов в мини-реакторе 7 - 8 мин. Управление процессом разложения ГПК осуществляется через взаимосвязь величин
метилстирола, патент № 2108318" SRC="/images/patents/363/2108009/916.gif" ALIGN="ABSMIDDLE">T1 и
метилстирола, патент № 2108318" SRC="/images/patents/363/2108009/916.gif" ALIGN="ABSMIDDLE">T2 таким образом, что величина
метилстирола, патент № 2108318" SRC="/images/patents/363/2108009/916.gif" ALIGN="ABSMIDDLE">T2 поддерживается на 0,2 - 3oС выше, чем
метилстирола, патент № 2108318" SRC="/images/patents/363/2108009/916.gif" ALIGN="ABSMIDDLE">T1 . Для исключения протекания нежелательных побочных реакций при отгонке из продуктов реакции введенного ацетона перед аппаратом испарения ацетона подается аммиак в молярном соотношении H2SO4 : NH3, равном от 1 : 1 до 1 : 2. 1 табл., 2 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3
Формула изобретения
Способ получения фенола, ацетона игде GГПК, Gац - количества подаваемого на разложение технического ГПК и ацетона, т/ч;
[ГПК] - концентрация ГПК в техническом ГПК, мас. доля,
поддерживают температуру в первом реакторе смешения 57 - 82oС, во втором 65 - 82oС и в третьем 57 - 67oС с общей удельной поверхностью 17 - 25 м2 на 1 т 100%-ного ГПК с конверсией гидропероксида кумола в первом реакторе смешения 62 - 75%, во втором 80 - 94% и в третьем 90 - 98%, поддерживают разность температур на калориметре, установленном на выходе из третьего реактора смешения 1 - 3oС, подают воду в линию перед реактором вытеснения для разложения дикумилпероксида, обеспечивающем концентрацию воды в продуктах реакции 1,3 - 2,0 мас.%, поддерживают разность температур 1 - 3oС на калориметре, установленном на линии перед реактором вытеснения после точки подачи воды, поддерживают разность температур между перепадом температур на калориметрах 0,2 - 3oС, подают в линию продуктов реакции перед аппаратом испарения ацетона водный раствор аммиака с концентрацией 1 - 10 мас.% в количествах, обеспечивающих перевод серной кислоты в среднюю соль.
Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к области нефтехимического синтеза, в частности к способу получения фенола, ацетона и альфа-метилстирола кумольным методом. Указанный метод состоит из двух стадий: первая - окисление кумола кислородом воздуха до гидропероксида кумола (ГПК), вторая - кислотно-каталитическое разложение ГПК на фенол и ацетон. При разложении ГПК наряду с целевыми продуктами - фенолом, ацетоном и альфа-метилстиролом, образуется определенное количество неутилизируемых продуктов, т.н. "фенольной смолы", количество которых в значительной мере определяется способом проведения процесса разложения ГПК и составляет от 50 - 60 кг/т в лучших технологиях и до 120 - 180 кг/т фенола в традиционной технологии [1]. До настоящего времени усилия исследователей были направлены на увеличение селективности процесса [2, 3]. Однако наряду с высокой селективностью процесса не менее, а часто и более важным показателем промышленного производства фенола-ацетона является увеличение производительности существующих технологических установок. Одновременно решить вопросы сохранения высокой селективности процесса и увеличения производительности не удавалось. Наиболее близким по технической сущности (прототип) является решение, заложенное в технологической схеме разложения ГПК, защищенное патентом США [4] и реализованное на фенольном заводе фирмы General Electric в Маунт Верноне (США). Разложение технического ГПК ведут в соответствии со схемой, представленной на фиг. 1. Процесс осуществляют в две стадии. Первая стадия - разложение ГПК, которая проводится в трех последовательно установленных реакторах, причем тепло реакции снимается за счет подачи охлаждающей воды в трубное пространство реакторов и циркуляции продуктов разложения через вышеуказанный реакторный блок с кратностью 10 - 25 по отношению к подаваемому ГПК. Для увеличения селективности процесса в циркулирующие продукты разложения подается дополнительное количество воды и ацетона, причем последний в зависимости от нагрузки по ГПК подается по определенному алгоритму. Gац = GГПКгде
Gац, GГПК - количество ацетона и количество технического ГПК, т/ч;
[ГПК] - концентрация ГПК в техническом ГПК, мас. доля. Этот прием является очень важным для поддержания селективности процесса, которая определяется также строго выдерживаемым диапазоном температур в каждом из трех реакторов 1-A, B, C 50 - 62oC, 62 - 57oC и 57 - 50oC соответственно, конверсии ГПК в них 30 - 60%, 25 - 50% и 30 - 10% соответственно. Так как реакция разложения ГПК идет с выделением очень большого количества тепла, применяются реакторы с суммарной удельной поверхностью теплопередачи не менее 30 - 35 м2 на 1 тонну 100%-ного ГПК. Общепринято, учитывая чрезвычайно высокую опасность реакции разложения ГПК, проектировать аппараты с удельной поверхностью не менее 45 - 60 м2 на 1 тонну подаваемого 100%-ного ГПК. Управление стадий разложения ГПК ведется через величину разности температур на входе и выходе специально устанавливаемого на линии выхода продуктов из реакционного блока мини-реактора 3 (калориметра), причем заявленный диапазон величины равен 4 - 16oC, что предопределяет концентрацию неразложенного ГПК на выходе из реактора Р-1С от 0,6 до 2,3% мас. В указанном выше диапазоне величины кратности циркуляции и конверсии ГПК, время разложения ГПК выдерживается от 30 с до 3 мин (предпочтительно 45 с - 2 мин). Вторая стадия - разложение дикумилпероксида кумола (ДКП) осуществляется последовательно в двух аппаратах 4 и 7, представляющих собой реакторы вытеснения, причем в первый из них подается водный раствор аммиака для перевода части серной кислоты в NH4HSO4. Таким образом, разложение ДКП осуществляется бинарным катализатором (H2SO4 + NH4HSO4) при строгом поддержании соотношения последних, а также температуре 90 - 110oC в аппарате 7. Нагрев продуктов осуществляется в теплообменнике 6. Разложение ГПК в реакторах 1-A, B, C осуществляется под атмосферным давлением, разложение ДКП в реакторе 4 осуществляется под атмосферным давлением, а в реакторе 7 - под давлением не менее 2 атм. В аппарате 8 производится испарение из продуктов разложения части ацетона, который после конденсации в аппарате 10 в качестве рецикла подается из емкости 10 насосом 11 в реакторный блок разложения ГПК. Вышеуказанная схема демонстрирует лучшие на сегодняшний день расходные показатели. Однако она имеет и ряд серьезных недостатков:
1) применение реакторов большого объема и большой поверхности теплопередачи (больше 50 м2/1 т 100%-ного ГПК) приводит к высокой стоимости оборудования и соответственно значительным капитальным затратам на строительство и монтаж установки;
2) наличие реактора 4, работающего при атмосферном давлении, приводит к необходимости использования дополнительных насосов 5 для подачи реакционной массы разложения в реактор превращения ДКП (реактор 7), работающего при повышенной температуре (больше 90oC) и обусловленного этим повышенным давлением для исключения вскипания ацетона, имеющего температуру кипения (56oC) при атмосферном давлении;
3) в реакторе 4 поддерживается пониженная температура из-за наличия в продуктах достаточно большого количества неразложенного ГПК (от 0,5 до 2%), что небезопасно при несоблюдении соотношения H2SO4 : NH4HSO4;
4) точная дозировка малых расходов водных растворов аммиака и H2SO4 затруднена и, как следствие, это приводит либо к образованию димеров альфа-метилстирода и сложных фенолов (при недонейтрализации H2SO4), либо к снижению конверсии ДКП (при перенейтрализации H2SO4). В обоих случаях выход целевых продуктов уменьшается и соответственно возрастает выход отходов - "фенольной смолы";
5) из-за наличия в продуктах разложения H2SO4 и NH4HSO4 при испарении ацетона в аппарате 8 происходит увеличение концентрации и, одновременно, увеличение (в 4 - 7 раз) кислотно-каталитических свойств этих катализаторов. В результате в указанном аппарате в значительной мере протекают нежелательные реакции с образованием побочных продуктов и снижением селективности процесса. Вышеуказанная недодозировка NH4OH резко усугубляет ситуацию, приводя к потере до 10 - 20 кг исходного сырья в расчете на 1 т фенола (выход альфа-метилстирола снижается с 80% до 60% теор.);
6) работа реактора 7 на очень слабом кислотном катализаторе (H2SO4 + NH4HSO4) приводит к необходимости использования в технологии реактора разложения ДКП большого объема (0,8 м3/1 т подаваемого технического ГПК);
7) управление процессом разложения ГПК через величину
8) подача ацетона в узел разложения ГПК по вышеуказанному алгоритму приводит к значительным энергозатратам на его конденсацию и использованию аппаратов с большой поверхностью теплопередачи, что также требует повышенных капиталовложений при покупке оборудования и его монтаже. Целью настоящего изобретения является увеличение производительности существующих промышленных установок, сокращение капиталовложений за счет уменьшений объема оборудования при строительстве новых установок, упрощение технологии при одновременном сохранении высокой селективности процесса. Принципиальная схема представлена на фиг. 2. Стадии разложения ГПК и ДКП проводятся в последовательно объединенных реакторах под одинаковым давлением. Реакция разложения гидропероксида кумола протекает с выделением чрезвычайно высокого количества тепла (380 ккал/кг), что равноценно подъему температуры до
Gац = GГПК
где
GГПК, Gац - количество подаваемого на разложение технического ГПК и ацетона, т/ч; [ГПК} - концентрация ГПК в техническом ГПК, мас. доля. Процесс разложения ГПК проводится таким образом, чтобы конверсия ГПК по реакторам 1 - A, B, C составляла 62 - 75%, 80 - 94%, 90 - 98% соответственно. Температура в указанных реакторах поддерживается в строго очерченном диапазоне: реактор 1-A 57 - 82oC, 1-B - 65 - 82oC, 1-C 57 - 70oC. Концентрация ГПК на выходе из реактора 1 - C поддерживается в диапазоне 0,1 - 0,45% мас., предпочтительно 0,2 - 0,4% мас. при этом время разложения ГПК за один проход составляет от 17 до 28 ч. В качестве реакторов применяются теплообменные аппараты с общей удельной поверхностью 17 - 25 м3/1 т 100%-ного ГПК. Продукты разложения из реактора 1-C через подогреватель 6 поступают непосредственно в трубное пространство реактора 7, где осуществляется превращение ДКП и диметилфенилкарбинола (ДМФК) в целевые продукты. В линию продуктов после реактора 1-C подается вода в количестве, обеспечивающем 98%-ное превращение ДКП и ДМФК в реакторе 7, но содержание воды в продуктах разложения не превышает 3% мас., предпочтительно 1,3 - 2,0% мас. Для управления процессом разложения ДКП и ДМФК после точки смешения воды с продуктами разложения параллельно потоку устанавливается второй мини-реактор (калориметр) по величине разности температур
1) практически без капитальных затрат увеличивается производительность существующего оборудования в 2 - 2,5 раза. При этом, несмотря на значительную интенсификацию процесса, селективность процесса остается максимальной (выход альфа - метилстирола составляет 78 - 80% теор.);
2) капитальные вложения при строительстве новых установок сокращаются в 2 - 2,5 раза за счет:
а) проведения реакции разложения ГПК в реакторах с низкой удельной поверхностью теплопередачи (17 - 25 м2/1 т. ГПК), вместо традиционных реакторов с удельной поверхностью теплопередачи 40 - 60 м2/1 т. ГПК;
б) проведения реакции разложения ДКП в одном реакторе вместо двух за счет объединения реакторов в один блок, работающий при одинаковом давлении;
в) интенсификации процесса за счет проведения реакции разложения ГПК при строго определенной конверсии ГПК, кратности циркуляции температурного режима, причем температура в каждом из реакторов поддерживается на 10 - 15oC выше, чем в прототипе. 3) Энергетические затраты для проведения процесса снижаются за счет уменьшения количества рециклового ацетона и исключения из технологической схемы насоса 5. 4) упрощается технология разложения ДКП за счет исключения подачи аммиака и подачи вместо последнего воды для регулирования кислотно-каталитических свойств H2SO4;
5) упрощается технология разложения за счет управления процессом по величине
6) нейтрализация H2SO4 перед испарителем ацетона позволяет исключить протекание нежелательных побочных реакций. Наряду с вышеуказанным в новой технологии решается экологическая задача исключения регулярных выбросов легкокипящего продукта - ацетона через трубопроводы "дыхания" реакторов 1-A, B, C и первого реактора разложения ДКП, исключаемого из схемы. Пример 1 (сравнительный по прототипу). В реакторный блок, состоящий из трех реакторов трубчатого типа общим объемом 10,08 м3, непрерывно подается технический гидропреоксид кумола следующего состава, % мас.:
Гидропероксид кумола - 82,500
Кумол - 12,721
Диметилфенилкарбинол - 4,326
Ацетофенон - 0,453
В реактор, где циркулируют продукты разложения, подается ацетон в количестве 5492 кг/час и 16 кг/час воды. Для разложения используются реакторы с общей поверхностью теплопередачи 1254 м2, что соответствует величине удельной поверхности теплопередачи, рассчитанной на 1 тонну 100% гидропероксида кумола 58 м2/т ГПК. Время пребывания в реакторе разложения ГПК 74 секунды. Температура на выходе из каждого из трех последовательно установленных реакторов поддерживается соответственно 58oC, 55oC, 50oC. Конверсия ГПК на выходе из каждого реактора поддерживается 38%, 73%, 85% соответственно. Величина перепада температур дельта T1 в мини - реакторе поддерживается 5,6oC. На входе ГПК в реактор разложения последний смешивается с реакционной массой разложения в соотношении 1 : 16 (кратность циркуляции 16). В циркуляционный контур подают 10 кг серной кислоты. Разложение дикумилпероксида кумола осуществляется в двух последовательно работающих реакторах вытеснения, причем температура в первом реакторе поддерживается низкой 58oC, во втором 93oC. В первый из реакторов вытеснения подается водный раствор аммиака в количестве 33,8 кг/час концентрации 5 % мас. , так чтобы степень нейтрализации серной кислоты для перевода последней в бисульфат аммония составляла 50%. Разложение ГПК в трех реакторах смешения и ДКП в двух реакторах вытеснения осуществляется при разных давлениях - атмосферном в реакторе разложения ГПК и первом реакторе разложения ДКП, и 3 - 5 атм. во втором реакторе разложения ДКП,
Время пребывания в реакторах разложения ДКП составляет 420 секунд в реакторе 4 и 2030 секунд в реакторе 7. Подача ацетона в узел разложения ГПК осуществляется путем его отпарки из реакционной массы разложения в специальном аппарате, работающим под вакуумом. В результате всех реакций, протекающих в указанных выше реакторах, получают: фенола - 13174,5 кг/час (выход 99,2%); ацетона - 8084,5 кг/час (выход 98,9%); альфаметилстирола 54,4 кг/т фенола, (выход альфа-метилстирола 73,4 % теоретических в расчете на поданный ДМФК); выход фенольной смолы 59,2 кг/т фенола; расход ИПБ 1333 на т фенола
Пример 2. Пример иллюстрирует увеличение производительности в 2,3 раза. Процесс проводят при измененной схеме по сравнению с примером 1. Все реакторы технологической схемы работают под одинаковым давлением, для чего все реакторы соединены по верхней части между собой и общее давление системы составляет 4 кг/см2. В реакторы разложения ГПК подают 60 т технического гидропероксида кумола состава, определяемого примером 1. Разложение технического ГПК осуществляют при квадратности циркуляции 26 и температурах на выходе из реакторов 68oC, 67oC и 60oC соответственно, с поддержанием в них конверсии ГПК 62%, 94%, 98% соответственно. В узел разложения ГПК с аппарата отпарки ацетона из реакционной массы разложения последний подается в количестве 6890 кг/час, определяемого по формуле:
Gац = GГПК
где
Cац, GГПК-количество ацетона и технического ГПК, т/ч; [ГПК] - концентрация гидропероксида кумола в техническом гидропероксиде, мас.доля. В мини - реакторе узла разложения поддерживается величина перепада температур
Пример 6. Пример иллюстрирует высокую селективность процесса при изменении нагрузки на узел разложения по техническому ГПК. В реакторы разложения ГПК подают 35 т технического гидропероксида кумола состава, определяемого примером 1. Кратность циркуляции составляет 26. В циркуляционный контур, состоящий из реакторов разложения ГПК, подается 11,80 кг/час серной кислоты. Разложение технического ГПК осуществляется при температурах на выходе из реакторов 74oC, 71oC и 65oC соответственно, с поддержанием в них конверсии ГПК 70%, 93%, 97% соответственно. В узел разложения ГПК с аппарата отпарки ацетона подается рецикловый ацетон в количестве 4821 кг/час состава определяемого по формуле, указанной в примеру 2. Время пребывания продуктов реакции в реакторе разложения ДКП составляет 487 секунд. В мини - реакторе узла разложения поддерживается величина перепада температур
Гидропероксид кумола - 91,5
Кумол - 2,0
Диметилфенилкарбинол - 5,5
Ацетофенон - 1,0
Кратность циркуляции составляет 26. В циркуляционный контур подается 9,3 кг/час серной кислоты. Разложение технического ГПК осуществляется при температурах на выходе из реакторов 71oC, 67oC и 61oC соответственно, с поддержанием в них конверсии ГПК 75%, 94%, 98% соответственно. В узел разложения ГПК с аппарата отпарки ацетона подается рецикловый ацетон в количестве 4444 кг/ч состава определяемого по формуле, указанной в примере 2. Время пребывания продуктов реакции в реакторе разложения ДКП составляет 640 секунд. В мини - реакторе узла разложения поддерживается величина перепада температур
Класс C07C27/00 Способы получения, включающие одновременное получение более чем одного класса кислородсодержащих соединений
Класс C07C37/08 разложением гидропероксидов, например гидропероксида кумола
