Способ получения кумола или этилбензола
Использование: в нефтехимической промышленности. Сущность изобретения: продукт: кумол, этилбензол. Реагент 1: бензол. Реагент 2: пропилен или этилен. Условия: 100 - 300oC, 10-50 атм, мольное отношение Реагент 1/Реагент 2 от 4 до 15. Катализатор: цеолит в естественном состоянии или модифицированном изоморфным замещением алюминия бором. 4 з.п. ф-лы, 8 табл.
Изобретение относится к способу алкилирования ароматических и алкилароматических соединений, фенола и фенольных производных олефинами, содержащими от 2 до 4 атомов углерода.
Данный способ осуществляется в присутствии Бета цеолитов в качестве катализатора, и этот цеолит используется как таковой или модифицируется путем изоморфного замещения алюминия бором, галлием или железом. В частности, предметом изобретения является способ получения кумола путем алкилирования бензола пропиленом. Кумол, или изопропилбензол, используется прежде всего для получения фенола и ацетона. В настоящее время наиболее широко используемым способом синтеза для его получения является конденсация бензола с пропиленом, катализируемая фосфорной кислотой, нанесенной на горную муку. Хотя стоимость такого катализатора невысока и он приводит к образованию лишь незначительного количества продуктов полиалкилирования как побочных продуктов, такой катализатор является коррозионным и, следовательно, вызывает серьезные проблемы коррозии оборудования, используемого для проведения процесса; кроме того, в ходе процесса в сырьевой материал должно вводиться точно дозированное количество воды для обеспечения высокой реакционной активности катализатора. Далее, такая высокая реакционная активность должна сохраняться неизменной в течение всего времени. Следующим недостатком является то, что такой катализатор не может быть регенерируемым и, следовательно, вызывает проблемы его удаления. Согласно другому способу синтеза, осуществляемому на коммерческом уровне, используется суспензия, содержащая трихлорид алюминия и хлористоводородную кислоту в качестве катализатора конденсации. Этот способ связан с проблемами удаления и коррозии, которые аналогичны указанным выше проблемам; кроме того, катализатор трудно отделяется от образующейся смеси продуктов, полученных в результате реакции, и чистота таких продуктов ниже, чем чистота продуктов, которые могут быть получены при использовании в качестве катализатора фосфорной кислоты. Для того чтобы устранить эти недостатки, в прошлом предлагался способ, в котором катализатором является цеолит. Известно использование цеолита типа ZSM-5 (патент США N 4 292 458), согласно которому боралит, имеющий структуру типа ZSM-5, способен катализировать процесс алкилирования бензола пропиленом. Однако такой тип цеолитовой системы, возможно благодаря слишком маленьким размерам внутренних каналов, дает возможность получать лишь кумол с довольно низкой избирательностью процесса. С другой стороны, крупнопористый цеолит, такой как цеолит марки ZSM-12, показывает хорошую избирательность по отношению к кумолу, но имеет низкую активность и, следовательно, должны быть использованы высокие температуры реакции. К сожалению, при таких условиях создаются благоприятные условия для нежелательных реакций, таких как, например, разложение кумола, который может привести к быстрой дезактивации катализатора. Кроме того, имеется большое число патентов, в которых описывается использование для синтеза кумола цеолитов типа Фудджасита, должным образом модифицированных путем специальной обработки, такой как стабилизация путем обработки водяным паром или путем обработки посредством реакции обмена с редкоземельными элементами. В частности, цеолит типа Y является наиболее широко используемым. Он характеризуется высокой активностью при температуре в пределах от 130 до 180oC и показывает высокую избирательность, быстро снижается с увеличением показателей конверсии бензола, и, следовательно, необходимо осуществлять процесс с довольно высокими молярными отношениями бензола к пропилену в исходном сырье, подаваемом на процессе, для того чтобы ограничить реакции полиалкилирования. Безусловно, такие высокие отношения приведут к значительным стоимостям процесса рецикла бензола. Авторы изобретения разработали способ алкилирования ароматических и алкилароматических соединений, фенола и фенольных производных с олефинами, содержащими от 2 до 4 атомов углерода, в котором (способе) используется Бета цеолит в качестве катализатора, и этот Бета цеолит может использоваться в чистом состоянии (как таковой) или может быть модифицирован путем изоморфного замещения алюминия бором, галлием или железом. В частности, предметом изобретения является способ получения кумола из бензола и пропилена, в котором (способе) используется Бета цеолит в виде как такового или модифицированный путем изоморфного замещения алюминия бором, железом или галлием, который служит в качестве катализатора. Данная катализаторная система проявляет высокую активность действия и высокую избирательность действия по отношению к кумолу. Такая избирательность действия не зависит от конверсии бензола, то есть при осуществлении процесса по способу данного изобретения реакция полиалкилирования бензола сводится к минимуму и, следовательно, уже нет необходимости в чрезмерно большом избыточном количестве этого реагента, как это требуется при осуществлении известных ранее способов. Данный способ может осуществляться в газовой фазе, или в жидкой, или в смешанной фазе и как периодический, полунепрерывный или непрерывный процесс. Температура реакции находится в пределах от 100 до 300oC, предпочтительно от 110 до 200oC; давление находится в пределах от 10 до 50 атм, предпочтительно от 25 до 35 атм, и общая объемная почасовая скорость WHSV, при которой подаются реагенты, выбирается в пределах от 0,1 до 200 ч-1, предпочтительно от 1 до 10 ч-1. Бета цеолит, как описано в патенте США N 3 308 069, является пористым кристаллическим синтетическим материалом, имеющим следующий состав: [(x/n)M(1+0,1-x)ТЕА] AlO2



Пример 21. Получение B-Al-ZSM-12. 7,8 г NaOH и 2,7 г H3BO3 растворяются в 54,9 г гидроокиси триэтиламмония в водном растворе концентрацией 15,9% мас. Затем добавляется 41 г деминерализованной воды, в которой предварительно растворяется 1,2 г Al(NO3)3

SiO2/B2O3 113,5
SiO2/Al2O3 124,4
Пример 22-26. Осуществляется синтез кумола в тех же условиях, что и в примерах 3-7, с использованием ZSM-5 цеолита (синтезирован согласно примеру 8 патента Великобритании 1 402 981), цеолита B-Al-ZSM-5 (синтезирован согласно примеру 20 данной патентной заявки), цеолита B-Al-ZSM-12 (синтезирован согласно примеру 21 настоящей патентной заявки), каждый в протоновой форме и в виде порошка. Полученные результаты представлены в табл.5. Все эти цеолитовые системы, известные ранее, избирательны к кумолу, но плохо избирательны к конверсии бензола. Примеры 27-29. Осуществляются такие же процессы синтеза кумола в тех же условиях, что и в примерах 3-7, с использованием 11,4 г пропилена, при молярном отношении бензол/пропилен в смеси реагентов, подаваемой на реакцию, 4,2 и до максимальной теоретической конверсии бензола 24% при стехиометрии 1:1. Полученные результаты даются в табл. 6, в которой дополнительно приводятся значения молярной избирательности к диизопропилбензолам относительно подвергнутого конверсии бензола (C12/C6 Изб.). Эти данные подтверждают, что при осуществлении процесса согласно способу данного изобретения достигается довольно высокая избирательность как при высоком, так и при низком значении конверсии бензола. Образующимися побочными продуктами являются диизопропилбензолы, в то время как различные алкиляты или пропиленовые олигомеры практически отсутствуют. Таким образом, в отличие от известных способов теперь возможно осуществление процесса при очень низких молярных соотношениях компонентов в исходном сырье, подаваемом на реакцию, а также с увеличенным выходом кумола и с сохранением высоких показателей избирательности. Пример 30. 1 г порошка Бета цеолита согласно примеру 1 вводится в автоклав емкостью 0,5 л, снабженный мешалкой от магнитного привода и электронагревательным устройством. Эта система вакуумируется и в нее вводится 200 мл бензола; после этого вводится 6,5 г этилена. Молярное отношение бензол/этилен в смеси, подаваемой на реакцию, составляет 9,7; наибольшая степень конверсии, которая может получаться для бензола при стехиометрии 1:1, составляет 10,3%
Температура в автоклаве быстро увеличивается до 180oC, и затем автоклав доводится до давления 40 абс.атм посредством азота. После 4-часовой реакции конверсия бензола составляет 6,8% и молярная избирательность к этилбензолу составляет 6,8% и молярная избирательность к этилбензолу составляет 97,2%
Пример 31. Осуществляя процесс в тех же условиях, что и в предыдущем примере, используют 1 г цеолита B-Al-BOR-B, полученного согласно примеру 2, в качестве катализатора. После трехчасовой реакции конверсия бензола составляет 3,0% и молярная избирательность к этилбензолу составляет 97,4%
Примеры 32-33. 1 г порошка Бета цеолита, полученного согласно примеру 1, вводится в автоклав емкостью 0,5 л, снабженный мешалкой с магнитным приводом с электронагревающим устройством. Система вакуумируется и в нее вводится 200 мл бензола; затем вводится 12,1 г этилена. Молярное отношение бензол/этилен в реагентах, подаваемых на реакцию, составляет 5,2; максимальная степень конверсии для бензола при стехиометрии 1:1 составляет 19,2%
Температура автоклава быстро повышается до 180oC, и затем автоклав доводится до давления 40 абс.атм посредством азота. В табл. 7 даются результаты, полученные при испытаниях при различных значениях времени реакции ("t" колонка, ч). Эти данные относятся к конверсии бензола (C6 конв.) и к молярной избирательности этилбензола по отношению к тому же бензолу (C8/C6 изб.). Примеры 34-36. Испытания осуществляются таким же образом, как и в примерах 32-33, при температуре 200oC с использованием 2 г B-Al-BOR-B цеолита, полученного согласно примеру 2, в качестве катализатора. Результаты даются в табл. 8.
Формула изобретения


РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2
Похожие патенты:
Способ получения этилбензола или кумола // 2075467
Способ получения 2,6-дициклогексилнафталина // 2056398
Изобретение относится к способам алкилирования ароматического соединения в присутствии синтетического пористого кристаллического цеолита в качестве катализатора алкилирования
Способ получения смазочного масла // 1799902
Изобретение относится к нефтехимическому синтезу, а именно к способу получения 1,2-диметил-4-трег-бутилбензола (ДМТББ) - исходного продукта для производства высококачественных фтэлоцианиновых пигментов, фотоматериалов, пластификаторов, а также веществ для новой техники
Изобретение относится к процессу алкилирования бензола этиленом в присутствии катализаторного комплекса, включающего хлористый алюминий, может быть использовано в нефтехимической промышленности и позволяет повысить чувствительность и достоверность контроля активности катализаторного комплекса в процессе алкилирования бензола этиленом
Способ получения фенола и изопропилбензола // 1235860
Способ получения изопропилбензола // 1234393
Способ получения изопропилбензола // 789463
Способ получения кумола // 622801
Патент 391121 // 391121
Способ получения этилбензола или кумола // 2075467