Способ получения алкиленгликолей и каталитическая композиция для их получения
Авторы патента:
Настоящее изобретение относится к способу получения алкиленгликолей и каталитической композиции, пригодной для получения алкиленгликолей, путем взаимодействия алкиленоксида общей формулы

в которой радикалы R1 - R4 независимо представляют собой атом водорода или необязательно замещенную алкильную группу, содержащую от 1 до 6 атомов углерода. Предпочтительно любая алкильная группа, представленная R1, R2, R3 и/или R4, имеет от 1 до 3 атомов углерода. В качестве заместителей могут присутствовать неактивные фрагменты, такие как гидроксильные группы. Предпочтительно R1, R2 и R3 являются атомами водорода и R4 представляет собой незамещенную С1-С3 алкильную группу, и более предпочтительно все радикалы R1, R2, R3 и R4 являются атомами водорода.Следовательно, примеры подходящих алкиленоксидов включают этиленоксид, пропиленоксид, 1,2-эпоксибутан, 2,3-эпоксибутан и глицидол. Особенное промышленное значение имеют этиленоксид и пропиленоксид.Как упоминалось выше, выгодно осуществлять гидролиз алкиленоксидов без использования избыточных количеств воды. В способе согласно настоящему изобретению вполне приемлемыми являются количества воды в интервале от 1 до 15 молей на 1 моль алкиленоксида, причем предпочтительными являются количества воды в интервале от 1 до 6 молей/моль алкиленоксида. В способе по изобретению часто достигается уже высокая селективность по моноалкиленгликолю, когда подаются только 4 или 5 молей воды на моль алкиленоксида.Способ по изобретению может осуществляться в периодическом режиме. Однако предпочтительно, чтобы этот способ работал непрерывно, особенно в крупномасштабном варианте воплощения.Такой непрерывный способ может быть осуществлен в реакторе с неподвижным слоем катализатора в восходящем или нисходящем потоке. Режим нисходящего потока является предпочтительным.В реакторе могут поддерживаться изотермические, адиабатические или гибридные условия. Обычно изотермический реактор представляет собой реактор с кожухом или трубчатый реактор, главным образом многотрубчатого типа, в трубках которого содержится катализатор, а охлаждающий агент проходит между трубами. Адиабатический реактор не охлаждается, причем поток продукта, покидающий реактор, может охлаждаться в отдельном теплообменнике.В определенно выбранных условиях, каталитическое превращение этиленоксида (ЭО) может быть неполным, в таком случае остальной ЭО может гидролизоваться термически в мертвом пространстве реактора ниже слоя катализатора. Поскольку этот термический гидролиз является менее специфичным в отношении моноэтиленгликоля (МЭГ), рекомендуется сокращать до минимума время пребывания жидкости в реакторе. Это может быть достигнуто путем заполнения выходной части реактора внутренней или инертной набивкой для того, чтобы уменьшить его объем, и/или путем добавления инертного газа, такого как азот, в исходную реакционную смесь, причем реактор работает в так называемом режиме просачивающегося потока.Для того чтобы получить соответствующие значения выхода в заданное время, рекомендуется осуществлять способ в условиях повышенной температуры и давления.Подходящие значения температуры реакции обычно находятся в интервале от 80 до 200°С, причем температура в интервале от 90 до 150°С является предпочтительной. Обычно реакционное давление выбирают в интервале от 200 до 3000 кПа, предпочтительно от 200 до 2000 кПа. В условиях периодического способа, выбранное реакционное давление преимущественно получают путем создания повышенного давления инертным газом, таким как азот. При необходимости, можно использовать смеси газов, например, в определенных условиях выгодной является смесь диоксида углерода и азота.Для того чтобы обеспечить любое набухание катализатора в процессе работы, преимущественно объем реактора может быть больше, чем объем размещенного в нем катализатора, например, больше на 10-70 об.%.В некоторых случаях, особенно при работе в режиме непрерывного потока, было установлено, что выгодно подвергать по меньшей мере часть, такую как примерно 30-60 вес.%, исходного потока алкиленоксида частичному термическому гидролизу в отсутствие катализатора, до завершения каталитического гидролиза. Было обнаружено, что частичный гидролиз, даже в отсутствие катализатора, все еще является достаточно селективным по моноалкиленгликолю, хотя, с другой стороны, этот прием позволяет эффективно сэкономить катализатор.Время от времени в любом процессе гидролиза оксида этилена может возникнуть проблема, состоящая в наличии небольших количеств аминов и/или фосфинов, в качестве примесей в потоке продукта. Когда в качестве твердого носителя каталитического аниона используется сильно основная анионообменная смола, ее основными группами являются группы четвертичного аммония или четвертичного фосфония. Было найдено, что в ходе работы небольшие количества аминов или фосфинов имеют тенденцию выщелачиваться из смолы в поток продукта. Кроме того, амины в потоке продукта могут также попадать из ингибиторов коррозии, которые могут добавляться в воду, используемую в этом способе. Хотя количество таких аминных или фосфиновых загрязнений, попадающих в конечный продукт, обычно является очень малым, они могут влиять на качество конечного продукта, так что может быть желательно поддерживать их содержание ниже определяемого уровня. Например, содержание триметиламина (ТМА) и/или диметиламина (ДМА) в конечном продукте может достигать вплоть до 10 ч/млн, хотя рыбный запах ТМА может определяться уже при столь низком содержании, как 1 ч/млрд.Было найдено, что эффективным средством при удалении аминов и/или фосфинов, которые могут присутствовать в потоке продукта любого обычного процесса, в котором гидролизуется оксид этилена, включая способ настоящего изобретения, является использование защитного слоя, содержащего сильно кислотную ионообменную смолу, которая эффективно улавливает амины или фосфины. Сильно кислотные ионообменные смолы являются смолами сульфонового типа. Примерами промышленно доступных смол являются те, которые известны под торговыми марками Amberlyst 15, Amberjet 1500H, Amberjet 1200H, Dowex MSC-1, Dowex 50W, Dianon SK1B, Lewatit VP ОС 1812, Lewatit S 100 MB и Lewatit S 100 Gl. Эти сильно кислотные ионообменные смолы доступны в Н+-форме и солевой форме, такой как Nа+-форма. Когда в предохраняющем слое используется только H+-форма сильно кислотной смолы, поток продукта после прохождения этого слоя может приобретать кислотность. При использовании смеси сильно кислотной ионообменной смолы в ее Н+-форме и солевой формы имеется то преимущество, что значение рН потока продукта остается близким к нейтральному.Дополнительным преимуществом сильно кислотного защитного слоя является то, что любое количество оставшегося алкиленоксида, которое может еще присутствовать в потоке продукта, гидролизуется до алкиленгликоля, хотя и с меньшей селективностью по моноалкиленгликолю.Для того чтобы подготовиться к истощению сильно кислотной ионообменной смолы в ходе работы, выгодно размещать защитный слой в двух или более отдельных емкостях.Истощенную сильно кислотную ионообменную смолу можно регенерировать посредством обработки кислотой, которая является более сильной, чем группы сульфоновой кислоты в матрице смолы, такой как соляная и серная кислота. Оказалось, что горячая серная кислота с нормальностью 0,1-2 является эффективной.Следующие ниже примеры будут иллюстрировать изобретение.ПримерыI. Опыты 1-12, гидролиз в гомогенной каталитической системе в периодическом режимеБыла испытана каталитическая активность следующих образцов карбоновых кислот и карбоксилатов натрия в реакции гидролиза ЭО в периодическом режиме.Дикарбоновые кислоты и карбоксилаты:- щавелевая кислота НООС-СООН и ее моно- и динатриевые соли,- малоновая кислота HOOC-CH2-COOH и ее мононатриевая соль,- янтарная кислота НООС-СН2-СН2-СООН и ее моно- и динатриевые соли,- винная кислота НООС-СН(ОН)-СН(ОН)-СООН и ее моно- и динатриевые соли,- моно- и динатриевые соли цис-малеиновой кислоты НООС-СН=СН-СООН,- адипиновая кислота (НООС-(СН2)4-СООН) и ее мононатриевая соль,- терефталевая кислота пара-НООС-С6Н4-СООН и ее моно- и динатриевые соли.Трикарбоновые кислоты и карбоксилаты:- лимонная кислота HOOC-CH2-C(ОН)(СООН)-СН2-СООН и ее моно-, ди- и тринатриевые соли,- тримеллитовая кислота 1,2,4-С6Н3(СООН)3 и ее моно- и динатриевые соли,Тетракарбоновые кислоты и карбоксилаты:- пиромеллитовая кислота 1,2,4, 5-С6Н2 (COOH)4 и ее моно-, ди- и тринатриевые соли.В автоклав на 250 мл загружают производное поликарбоновой кислоты (30 ммоль) или бикарбонат натрия (для сравнения) и 5,55 моль воды (100 г). Некоторые из производных поликарбоновых кислот поставляются в виде гидратов, и они используются как таковые. Однако количество воды, введенное в реакционную систему с этими гидратами (максимум 210 ммоль), считается незначительным, и количество поступающей воды не регулируется.Газовую "шапку" продувают 3 раза азотом и устанавливают начальное давление 1000 кПа. Смесь нагревают до 100°С. При перемешивании (500 об/мин) медленно добавляют 44 г (1 моль) этиленоксида (ЭО). Реакционную смесь выдерживают в течение 6 ч при температуре 100°С и непрерывном перемешивании. В конце опыта отбирают пробу для газожидкостной хроматографии (ГЖХ).В табл.1 обобщены результаты опытов каталитического гидролиза ЭО в периодическом режиме, с точки зрения селективности по моноэтиленгликолю (МЭГ), при использовании гомогенных катализаторов (карбоновые кислоты и карбоксилаты натрия) и результаты сравнительных экспериментов (в отсутствие катализатора и NaHCO3).
Эти результаты показывают, что во всех случаях показатели работы для поликарбоновых кислот являются только несколько лучше, чем показатели для термической некатализированной реакции (селективность по МЭГ 70,8-77,0 против 67,8%).За исключением щавелевой кислоты (не является кислотой согласно изобретению) достигается значительное улучшение селективности по МЭГ (до 80,3-85,4%), когда в качестве катализатора используют мононатриевую соль дикарбоновой кислоты. Однако, когда обе карбоксильные группы дикарбоновой кислоты превращены в карбоксилатные группы, селективность ухудшается (48,9-66,0%).Аналогично ведут себя трикарбоновые кислоты: оптимальная селективность наблюдается для мононатриевых солей (84-85%), а для тринатриевых аналогов селективность ухудшается. Кроме того, для динатрийкарбоксилатов трикарбоновых кислот отмечено снижение селективности (хотя и менее выраженное) по сравнению с соответствующими мононатриевыми солями (64,8/76,7% против 85%).Поведение тетракарбоновой кислоты (пиромеллитовая кислота) аналогично: в этом случае, как моно-, так и динатрийкарбоксилаты обладают оптимальной характеристикой селективности (83,9/84,6%).II. Опыты 13-17, гидролиз в гетерогенной каталитической системе в периодическом режимеИспользуют две сильноосновные ионообменные смолы типа четвертичного аммония:- Amber jet 4200H, монодисперсная сшитая смола на основе полистирола/дивинилбензола (от фирмы Rohm & Haas), хлоридная форма, обменная емкость 1,4 мг-экв/мл; и- IRA 404, полидисперсная сшитая смола на основе полистирола/дивинилбензола (от фирмы Rohm & Haas), хлоридная форма, обменная емкость 1,3 мг-экв/мл.Смолу обрабатывают следующим образом для того, чтобы иммобилизовать производное карбоновой кислоты:- влажную смолу (150 мл) суспендируют в стеклянной трубке (60 х 2,5 см), заполненной водой,- хлорид обменивают путем обработки бикарбонатом натрия (для сравнения), мононатрийцитратом (согласно изобретению) или тринатрийцитратом (для сравнения), в каждом случае в водном растворе (10-кратный молярный избыток, в 2500 г воды) приблизительно в течение 5 ч при среднечасовой скорости подачи жидкости (СЧСПЖ) 4 л/ч, - после обмена смолу промывают 1200 мл воды в течение 2 ч при СЧСПЖ 4 л/ч, - по этой методике большая часть (>98%) анионов хлора в смоле обмениваются на требуемый анион.Автоклав на 250 мл заполняют соответствующим катализатором (30 ммоль) и водой (100 г, 5,55 моль). Газовую "шапку" продувают 3 раза азотом и устанавливают начальное давление азота 1000 кПа. Смесь нагревают до 100°С. При перемешивании (500 об/мин) медленно добавляют 44 г (1 моль) этиленоксида (ЭО). Реакционную смесь выдерживают в течение 6 ч при температуре 100°С и непрерывном перемешивании. В конце опыта отбирают пробу для анализа методом ГЖХ.В табл.2 обобщены результаты (степень превращения этиленоксида и селективность по моноэтиленгликолю (МЭГ)).
III. Испытание стабильности катализатора, опыты 19-20Оценивают и сопоставляют термическую стабильность катализаторов Amberjet 4200/карбоксилат и катализаторов Amberjet 4200/бикарбонат.Термическую стабильность исследуют, помещая 20 мл катализатора в трубке Хоука (Hoke) длиной 65 см и диаметром 12,7 мм, снабженной нагревательной рубашкой, используют систему горячего масла. Воду подают насосом жидкостного хроматографа высокого давления (ЖХВД) при СЧСПЖ 1,1 л/ч, через слой катализатора при 150°С и давлении 1000 кПа в течение 48 ч. Затем образец катализатора удаляют из реактора. Титрованием определяют емкость сильно основных групп (четвертичный аммоний), слабо основных групп (третичный аммоний) и общую анионную емкость (сумма двух указанных выше емкостей) в свежем и использованном катализаторе и отмечают (%) различие между ними (изменение в ходе использования).Результаты исследования обобщены в табл. 3.
Эти результаты показывают, что в таких жестких условиях ускоренного испытания стабильности катализатор ИОС/моно-анион цитрата более чем в 2 раза стабильнее, чем соответствующий бикарбонатный катализатор.IV. Опыт 21, непрерывный гидролиз в гетерогенной каталитической системеВ этом испытании используют катализатор - Amberjet 4200/моно-анион цитрата, причем варьируются параметры процесса: молярное отношение вода: ЭО - между 5,0 и 18,9; СЧСПЖ - между 0,81 и 0,95 и максимальная температура в слое катализатора - между 95 и 112°С. Периодически отбирают пробы.Результаты исследования обобщены в табл. 4.
V. Опыты 22 и 23, непрерывный гидролиз ЭОВ непрерывном опыте с неподвижным слоем используют катализатор Amberjet 4200/моно-анион цитрата. Показатели работы в длительном режиме сопоставляют с показателями для катализатора Amberjet 4200/бикарбонат, полученными в идентичных условиях работы.Опыты проводят в прямоточном режиме. Реактор длиной 24 см состоит из стеклянной трубки с внутренним диаметром 20 мм в металлической трубке диаметром 34 мм из нержавеющей стали. В качестве изолятора между стеклянной трубкой реактора и внешней трубкой из нержавеющей стали используется слой тефлона (политетрафторэтилен). Для компенсации тепловых потерь снаружи трубки из нержавеющей стали используется система электрического нагревания; заданная температура для этого нагревающего устройства установлена на значении температуры сырья, поступающего в реактор, вода/ЭО. В реактор загружают 60 мл катализатора. Подаваемую воду предварительно нагревают для того, чтобы получить требуемую температуру на входе в реактор до смешения воды с ЭО. Температуру сырья измеряют, используя термопару, расположенную сверху реактора, а температуру на выходе измеряют, используя термопару, расположенную непосредственно ниже слоя катализатора на выходе из реактора.Условия процесса в ходе этих опытов обобщены в табл. 5.1.
Результаты этого сравнительного эксперимента сведены в табл.5.2 и 5.3, из которых видно, что катализатор Amberjet 4200/цитрата обладает существенно большим сроком службы в применяемых условиях процесса по сравнению с соответствующим бикарбонатным катализатором.

Формула изобретения
1. Способ получения алкиленгликолей путем взаимодействия алкиленоксида общей формулы
где R1-R4 независимо представляют собой атом водорода или необязательно замещенную алкильную группу, содержащую от 1 до 6 атомов углерода,с водой в присутствии в качестве катализатора производного поликарбоновой кислоты, содержащего в своей молекулярной цепи одну или более карбоксильных групп и одну или несколько карбоксилатных групп, где число карбоксильных групп в молекуле по меньшей мере равно числу карбоксилатных групп, и индивидуальные карбоксильные и/или карбоксилатные группы отделены друг от друга в молекулярной цепи разделяющей группой, состоящей из, по меньшей мере, одного атома, или в присутствии каталитической композиции, содержащей производное поликарбоновой кислоты, содержащего в своей молекулярной цепи одну или более карбоксильных групп и одну или несколько карбоксилатных групп, где число карбоксильных групп в молекуле по меньшей мере равно числу карбоксилатных групп, и индивидуальные карбоксильные и/или карбоксилатные группы отделены друг от друга в молекулярной цепи разделяющей группой, состоящей из, по меньшей мере, одного атома, при этом производное поликарбоновой кислоты возможно иммобилизовано на твердом носителе.2. Способ по п.1, отличающийся тем, что разделяющая группа состоит из единственного атома углерода.3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что производное поликарбоновой кислоты является производным лимонной кислоты.4. Способ по п.3, отличающийся тем, что производное лимонной кислоты представляет собой моноанион лимонной кислоты.5. Способ по любому из пп.1-4, отличающийся тем, что производное поликарбоновой кислоты иммобилизуют на твердом носителе.6. Способ по п.5, отличающийся тем, что твердый носитель представляет собой носитель, имеющий электроположительные центры.7. Способ по п.6, отличающийся тем, что твердый носитель представляет собой анионообменную смолу типа четвертичного аммония или четвертичного фосфония.8. Способ по п.5, отличающийся тем, что твердый носитель представляет собой глину.9. Способ по п.5, отличающийся тем, что твердый носитель содержит иммобилизованный макроцикл.10. Каталитическая композиция, пригодная для получения алкиленгликолей путем взаимодействия алкиленоксида общей формулы
где R1-R4 независимо представляют атом водорода или необязательно замещенную алкильную группу, содержащую от 1 до 6 атомов углерода,с водой, содержащая производное поликарбоновой кислоты, как определено в любом из пп.1-4, которое иммобилизовано на твердом носителе, как определено в любом из пп.5-9.
Похожие патенты:
Изобретение относится к усовершенствованному способу разделения многоатомных спиртов, например неопентилгликоля или этриола, и формиата натрия или кальция, включающему добавление к смеси разделяемых веществ органического растворителя, в котором многоатомный спирт растворяется, кристаллизацию формиата натрия или кальция, отделение формиата натрия или кальция от раствора многоатомного спирта в органическом растворителе, например, фильтрованием, рециркуляцию органического растворителя, охлаждение раствора и кристаллизацию многоатомного спирта, причем в качестве органического растворителя используют растворитель ароматического ряда, например толуол, при этом после добавления к смеси разделяемых веществ органического растворителя полученную смесь нагревают до температуры кипения и производят при этой температуре одновременно: обезвоживание смеси отгонкой воды с рециркуляцией отделенного от воды органического растворителя, кристаллизацию нерастворенного в органическом растворителе формиата натрия или кальция и растворение в органическом растворителе многоатомного спирта
Изобретение относится к усовершенствованному способу получения алкиленгликолей, которые могут быть использованы в композициях антифризов, в качестве растворителей и в качестве базовых материалов при получении полиалкилентерефталатов
Изобретение относится к новому способу совместного получения 1,3-диалкил-1,5-пентандиола формулы (1) и 1,4-диалкил-1,5-пентандиола формулы (2), где значения R и R1 в формулах (1) и (2) одинаковые и выбираются из R=н-С4Н9, н-С6Н13; R1=СН3, н-С3Н7, которые могут применяться в фармацевтической, косметической, текстильной, пищевой, лакокрасочной отраслях промышленности, а также в производстве антифризов, гидравлических жидкостей, взрывчатых эфиров азотной кислоты
Изобретение относится к способу очистки отработанного антифриза на основе водно-этиленгликолевого раствора, используемого для охлаждения двигателей внутреннего сгорания, от продуктов окисления этиленгликоля, продуктов коррозии и механических примесей
Изобретение относится к вариантам способа получения гликолей, таких как этиленгликоль и пропиленгликоль, которые широко используются в качестве исходных материалов при производстве сложных или простых полиэфиров, антифризов растворов поверхностно-активных веществ, а также в качестве растворителей и исходных материалов в производстве полиэтилентерефталатов
Способ получения алкиленгликолей // 2211211
Изобретение относится к способу получения алкиленгликолей, которые используются в качестве сырья при получении сложных полиэфиров, простых полиэфиров, антифриза, растворенных поверхностно-активных веществ и в качестве растворителей и основных материалов при получении полиэтилентерефталатов
Каталитический гидролиз алкиленоксидов // 2203879
Изобретение относится к способу получения алкиленгликолей, используемых в композициях антифризов, в качестве растворителей и исходных веществ в производстве полиалкилентерефталатов
Изобретение относится к получению моноэтиленгликоля волоконной чистоты некаталитической реакцией гидратации оксида этилена
Изобретение относится к усовершенствованному способу совместного получения моно- и диэтиленгликолей реакцией гидратации окиси этилена
Изобретение относится к усовершенствованному способу получения алкиленгликолей, которые могут быть использованы в композициях антифризов, в качестве растворителей и в качестве базовых материалов при получении полиалкилентерефталатов
Изобретение относится к вариантам способа получения гликолей, таких как этиленгликоль и пропиленгликоль, которые широко используются в качестве исходных материалов при производстве сложных или простых полиэфиров, антифризов растворов поверхностно-активных веществ, а также в качестве растворителей и исходных материалов в производстве полиэтилентерефталатов
Способ получения алкиленгликолей // 2211211
Изобретение относится к способу получения алкиленгликолей, которые используются в качестве сырья при получении сложных полиэфиров, простых полиэфиров, антифриза, растворенных поверхностно-активных веществ и в качестве растворителей и основных материалов при получении полиэтилентерефталатов
Каталитический гидролиз алкиленоксидов // 2203879
Изобретение относится к способу получения алкиленгликолей, используемых в композициях антифризов, в качестве растворителей и исходных веществ в производстве полиалкилентерефталатов
Изобретение относится к получению моноэтиленгликоля волоконной чистоты некаталитической реакцией гидратации оксида этилена
Изобретение относится к усовершенствованному способу совместного получения моно- и диэтиленгликолей реакцией гидратации окиси этилена
Способ получения алкиленгликолей // 2149864
Изобретение относится к каталитическим способам получения алкиленгликолей
Способ выделения моноэтиленгликоля // 2145591
Изобретение относится к усовершенствованному способу выделения моноэтиленгликоля из его водных растворов, образующихся в виде побочного продукта на производстве окиси этилена, и получаемый таким образом моноэтиленгликоль широко используется при получении различных технических жидкостей и применяется в процессах органического синтеза
Изобретение относится к усовершенствованному способу получения концентрированных водных растворов моноэтиленгликоля реакцией гидратации окиси этилена, широко используемого для производства синтетических волокон, пленок и различных охлаждающих жидкостей
Изобретение относится к способу получения многоатомных спиртов, а именно к усовершенствованному способу получения пропиленгликолей, которые в силу их малой токсичности широко используются в качестве растворителей при производстве товаров бытовой химии, а также широко применяются при получении полиэфиров, полиуретанов и в различных охлаждающих жидкостях
Изобретение относится к усовершенствованному способу получения алкиленгликолей, которые могут быть использованы в композициях антифризов, в качестве растворителей и в качестве базовых материалов при получении полиалкилентерефталатов













