Гомогенные катализаторы окислительно-восстановительных процессов на основе растворов гетерополикислот. I. Результаты пилотных испытаний катализатора и процесса синтеза метилэтилкетона Научная публикация
Журнал |
Катализ в промышленности
ISSN: 1816-0387 |
||
---|---|---|---|
Вых. Данные | Год: 2014, Номер: 3, Страницы: 32-42 Страниц : 11 | ||
Ключевые слова | КАТАЛИТИЧЕСКОЕ ОКИСЛЕНИЕ БУТЕНА-1, МЕТИЛЭТИЛКЕТОН, РАСТВОРЫ ГЕТЕРОПОЛИКИСЛОТ, ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ | ||
Авторы |
|
||
Организации |
|
Реферат:
Опытные работы 2005-2006 гг. по синтезу метилэтилкетона (МЭК) были проведены с целью технологического освоения процесса высокоселективного окисления н-бутилена в МЭК кислородом в присутствии нового гомогенного катализатора. Он представлял собой бесхлоридный водный раствор Pd(II) + ГПК-7’, где ГПК-7’ - высокованадиевая Mo-V-фосфорная кислота модифицированного (некеггиновского) брутто-состава H12P3Mo18V7O85. Для обеспечения взрыво- и пожаробезопасности опытно-промышленной установки (ОПУ) МЭК-процесс был осуществлен в две стадии (1) + (2), проводимые в разных реакторах. При этом движение раствора катализатора в ОПУ осуществлялось по замкнутому циклу. Целевая реакция (1) осуществлялась при 60 °C и давлении н-бутилена 9 бар в трубчатом реакторе 1 идеального вытеснения в отсутствие O2. Высокий окислительный потенциал раствора ГПК-7’ обеспечивал высокую скорость реакции, длившейся менее 20 мин. Отделение МЭК от восстановленного катализатора проводилось в пленочном испарителе (отпарной колонне) при 100 °C. Последующая регенерация катализатора кислородом воздуха на стадии (2) проводилась в оригинальном реакторе 2 идеального смешения. При 160-190 °C и давлении 20 бар (PO2 = 4 бар) она длилась 40-50 мин. Регенерированный катализатор вновь поступал в реактор 1 на следующий каталитический цикл. Таким образом, каталитическая реакция окисления н-бутилена кислородом на ОПУ осуществлялась двухстадийно, а съем МЭКа происходил непрерывно. Опытные работы показали, что режим нестационарного катализа при реализации МЭК-процесса в две стадии себя оправдал. Состав раз- работанного катализатора Pd(II) + ГПК-7’ близок к оптимальному. Анализ недостатков в конструкции ОПУ позволил наметить пути ее реконструкции для выхода на проектную мощность 250 кг МЭК/сут. Результаты, полученные при реализации МЭК-процесса в пилотном варианте, будут учтены при разработке двухстадийных технологий окисления других органических соединений кислородом в присутствии растворов ГПК.
Библиографическая ссылка:
Матвеев К.И.
, Жижина Е.Г.
, Одяков В.Ф.
, Пармон В.Н.
Гомогенные катализаторы окислительно-восстановительных процессов на основе растворов гетерополикислот. I. Результаты пилотных испытаний катализатора и процесса синтеза метилэтилкетона
Катализ в промышленности. 2014. №3. С.32-42. РИНЦ CAPlus
Гомогенные катализаторы окислительно-восстановительных процессов на основе растворов гетерополикислот. I. Результаты пилотных испытаний катализатора и процесса синтеза метилэтилкетона
Катализ в промышленности. 2014. №3. С.32-42. РИНЦ CAPlus
Переводная:
Matveev K.I.
, Zhizhina E.G.
, Odyakov V.F.
, Parmon V.N.
Homogeneous Redox Catalysts Based on Heteropoly Acid Solutions: I. Pilot Testing of a Catalyst and Methyl Ethyl Ketone Synthesis
Catalysis in Industry. 2014. V.6. N3. P.202-211. DOI: 10.1134/S207005041403009X WOS Scopus РИНЦ OpenAlex
Homogeneous Redox Catalysts Based on Heteropoly Acid Solutions: I. Pilot Testing of a Catalyst and Methyl Ethyl Ketone Synthesis
Catalysis in Industry. 2014. V.6. N3. P.202-211. DOI: 10.1134/S207005041403009X WOS Scopus РИНЦ OpenAlex
Идентификаторы БД:
РИНЦ: | 21624808 |
Chemical Abstracts: | 2014:1645230 |
Цитирование в БД:
БД | Цитирований |
---|---|
РИНЦ | 8 |