JP2002193849A - 脱水素化方法 - Google Patents

脱水素化方法

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Abstract

(57)【要約】 (修正有) 【課題】 エチルベンゼンと水蒸気を含む供給原料を
脱水素触媒を含む管状反応器に供給するエチルベンゼン
の接触脱水素化方法を提供する。 【解決手段】 反応器の中では供給原料は反応器の長手
方向に延びた螺旋状の経路に沿って反応器の少なくとも
一部を通って流れる。得られたスチレン生成物は次に反
応器の下手または出口区画から回収される。供給原料が
通る螺旋状の流路は反応器の入口側に少なくとも隣接し
て配置され、螺旋状の流路の少なくとも一部は粒状の脱
水素触媒を含んでいる。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【本発明の分野】本発明はエチルベンゼンを脱水素化し
てスチレンを製造する方法、特に細長い螺旋状の混合区
画が組み込まれた管状反応器の中でエチルベンゼンを接
触脱水素化する方法に関する。
【0002】
【本発明の背景】エチルベンゼンを接触脱水素化してス
チレンを製造する方法は、典型的には約540〜660
℃の温度において大気圧に近い圧力または大気圧よりも
低い圧力の条件下で行なわれる。典型的には、水蒸気対
エチルベンゼンの割合を恐らくは7または8またはそれ
よりも幾分高くし、断熱式脱水素反応器の中でエチルベ
ンゼン/水蒸気供給流を脱水素触媒、例えば酸化鉄の上
に通す。脱水素反応器は種々の形状をもつことができ、
その中にはButler等の米国特許5,358,69
8号記載のような放射状流反応器、およびMoelle
r等の米国特許4,287,375号並びに同4,54
9,032号記載の線状または管状反応器が含まれる。
例えばMoeller等の米国特許4,549,032
号に記載されているように、高温の溶融塩浴で加熱され
た多数の反応管を含む管状反応器の中で酸化鉄をベース
にした脱水素触媒が使用されている。
【0003】エチルベンゼンの接触脱水素化を行なって
スチレンを製造するさらに他の反応器システムはBut
ler等の米国特許6.096,937号に記載されて
いる。Butler等のシステムにおいては、反応シス
テムは多数の内部反応管を組み込んだ炉構造物から成
り、該内部反応管は脱水素触媒を含み、上昇加熱モード
で操作される。この場合反応器システムはガス燃焼加熱
器を含み、これによって炉の内部は脱水素に適した温度
に加熱され、反応管の長さに沿って変化する熱をかける
ことにより反応管の内部の温度は所望の温度に達する。
【0004】
【本発明の概要】本発明に従えば、管状反応器の中でエ
チルベンゼンを接触脱水素化する方法が提供される。本
発明を実施する場合、エチルベンゼンおよび水蒸気を含
む供給原料を脱水素触媒を含む管状反応器の入口に供給
する。管状反応器は脱水素触媒の存在下においてエチル
ベンゼンを脱水素化しそれに伴ってスチレンを生じる温
度条件で操作される。反応器の内部で供給原料は反応器
の長手方向に延びた螺旋状の流路に沿い反応器の少なく
とも一部を通って流れる。得られたスチレン生成物は反
応器の下手または出口区画から回収される。好ましく
は、供給原料が流れる螺旋状の流路は反応器の入口側に
少なくとも隣接して配置され、螺旋状の流路の少なくと
も一部は粒状の脱水素触媒を含んでいる。本発明の他の
具体化例においては、螺旋状の流路は細長い管状反応器
の主要部分を通って延び、螺旋状の流路の少なくとも実
質的な部分は粒状の脱水素触媒を含んでいる。好ましく
は、供給原料中の水蒸気対スチレンのモル比は約6また
はそれ以下であり、さらに好ましくは約5〜6の範囲で
ある。本発明は、熱を外部から管状反応器にかけて管状
反応器の長さに沿って変化する量の熱を提供する可変加
熱法(非断熱法)に特に適用できる。
【0005】本発明の他の態様においては、脱水素反応
容器の内部に配置された多数の管状反応器にエチルベン
ゼンと水蒸気とを含む供給原料を供給する。管状反応器
は互いに並列に配置され、この場合互いに横方向に間隔
を空けて配置され、また反応容器の内壁からも間隔を空
けて配置されている。管状反応器はそれぞれ、反応器の
内部でエチルベンゼンと水蒸気とを混合する螺旋状の流
路を与える長手方向に延びた螺旋状の阻流板(baff
le)を具備した混合ステージをもっている。反応容器
の内部はガス燃焼式または他の適当な加熱システムで加
熱され、管状反応器の長さに沿って変化する量の熱を与
える管状反応器の外側にある加熱区域になっている。エ
チルベンゼンおよび水蒸気の供給混合物は並列の管状反
応器を通って流れ、脱水素触媒の存在下においてエチル
ベンゼンを脱水素化してスチレンにするのに有効な外部
から熱を供給された温度条件において、反応器中で粒状
の脱水素触媒と接触する。脱水素反応の後に脱水素触媒
の下手に配置された出口を通してスチレン生成物を管状
反応器から回収する。
【0006】本発明のさらに他の態様においては、供給
流中の多数の反応原料を接触的に反応させる反応システ
ムが提供される。この反応システムは入口側およびで出
口側をもった平行な細長い管状反応器を多数具備してい
る。入口の多岐管が管状反応器に連結され、反応原料混
合物を管状反応器の入口側に供給する。反応器にはその
入口側の近くに混合区画が組み込まれ、各反応器は螺旋
状の流路をもった細長い螺旋形をした阻流板を少なくと
も一つ具備している。各管状反応器の反応区画は最初の
混合区画の下手に配置され、触媒粒子のベッドを含んで
いる。管状反応器の外側には出口の多岐管が連結され、
これは反応生成物を管状反応器から適当な回収システム
に供給する役目をしている。
【0007】
【本発明の詳細な説明】本発明は任意の形状をした管状
反応器を用いて行なうことができる。即ちMoella
r等の前記の米国特許に記載された型の管状反応器を使
用することができる。しかし好ましくは本発明はBut
ler等の米国特許6.096,937号に記載された
ような可変加熱モードで操作される電気加熱型またはガ
ス燃焼型の炉の内部で使用される管状反応器を用いて実
施され、以後この反応器の形状を参照して本発明を説明
する。即ち反応器はButler等の上記米国特許6,
096,937号に記載されているような上昇加熱反応
器として操作されるか、或いは比較的一定な熱を用いる
断熱型反応器として操作される。システムの操作の種類
には無関係に、反応器の管は下記に詳細に説明するよう
に螺旋状の流動混合区画を含んでいる。
【0008】先ず図1を参照すれば、外殻部11によっ
て規定された反応室と入口多岐管12および出口多岐管
13を有するとして示された上昇加熱型のエチルベンゼ
ン反応器の模式図が示されている。供給ライン14は入
口多岐管12に連結され、原料のエチルベンゼン−水蒸
気を供給し、スチレンと未反応のエチルベンゼンおよび
水蒸気を含む生成物流ライン15は出口多岐管13に連
結されている。
【0009】エチルベンゼン反応器の中央区画は炉11
を含み、その内部には一連の反応器の流路管16が配置
され、これらは並列に入口多岐管12に連結されてい
る。各管16の開いた孔は入口多岐管12に対して露出
してエチルベンゼン供給原料をライン14を通して入口
多岐管12に流し込み、さらに管16を経て出口多岐管
13の中へと通すことができる。この模式図では3個の
反応管しか示されていないが、実際には通常多数のこの
ような管が反応器の中に備えられている。炉の外殻部の
頂部には多数のバーナー18が配置されている。バーナ
ー管18は天然ガスまたは他の燃焼性のガスのような燃
料源に連結され、これは燃料入口ライン17によって加
熱要素18と連絡している。燃焼生成物排気ライン19
は室11の壁を通じて加熱要素のノズル24の焔から生
じる燃焼生成物を運ぶように連絡している。また別の酸
素供給ラインまたは空気供給ラインによって酸素源が提
供されており、これらのラインは別々にバーナー管18
に連結されるか、或いはライン17に入る前に混合ボッ
クスを通り、ここで酸素をガス状の燃料と混合すること
ができる。
【0010】典型的な操作においては、エチルベンゼン
原料(エチルベンゼンと水蒸気との混合物)は入口ライ
ン14を通って供給され、反応器の管16の中に流れ込
む。反応器の管16の内部には完全にまたは部分的にエ
チルベンゼン脱水素触媒が充填されている。本発明に有
利に利用できる適当な脱水素触媒は当業界の専門家には
公知である。エチルベンゼン供給原料は入口のヘッダー
12から管16を通り、選ばれた触媒を横切り、ここで
脱水素化されてスチレン生成物を生じる。
【0011】エチルベンゼン供給原料を供給すると同時
に、燃料と酸素源のガス状混合物をライン17を通して
加熱器のノズル24の中に流し込む。反応器の始動時に
燃焼源ガスが供給され、このガスを連続的にノズル24
に通してノズルを出る時に燃焼させる。僅かな実験によ
って上昇加熱式熱反応器を操作するのに使用する特定の
ノズルの大きさを決定することができる。即ちエチルベ
ンゼンはライン14に入り、室の入口ヘッダー12を通
って反応器の管16を通過して行く時、反応器の管16
の中に含まれる脱水素触媒を横切り、ガス状の燃料が消
費されることにより多量の熱がかけられる。ガス状の燃
料が望ましいが、ライン17に入る前の所で酸素源ガス
によって霧状化させ得る液体燃料を使用することも勿論
可能である。他の通常のノズルと加熱器との配置を異な
った燃料と共に使用することがもきる。また、化学的に
稼働される熱源ではなく、その代わりに電気的加熱要素
を用い、反応器の入口端から反応器の出口端へと熱の発
生量を変化させ、反応器に対する増加型熱源を得ること
もできよう。即ち当業界の専門家は、ガス燃焼型加熱器
18の代わりに電気的な加熱要素を用い、反応器の管1
6の出口端に付属した加熱要素の端へと向かって熱出力
を増加させるようにすることができよう。
【0012】通常、脱水素反応器の周りでの洗練された
操作に対して相容性をもった熱源を使用することが望ま
しく、この場合入手できる燃料は通常水素または圧縮し
た天然ガスであり、従ってここでの説明はガス燃焼型加
熱システムによって行なうことにする。反応器管の中に
含まれる触媒を横切り反応器管16の長さに亙って移動
して行くと、エチルベンゼン供給原料の脱水素化は実質
的に達成され、出口ヘッダーの中へ出て行く生成物は実
質的にスチレンを含み、これは生成物流ライン15を通
って入口ライン14の中の供給原料と間接的に熱交換す
る熱交換器28へと通される。この熱交換器から出た脱
水素生成物は、さらに精製して非スチレン生成物、例え
ばエチルベンゼン、ベンゼン、トルエン、および水素の
除去を行なうためのシステム(図示せず)へと通され
る。上述のように、ノズル24から出る燃焼ガスは加熱
器ボックスの底部にあるガス排出導管19を通って流れ
出る。即ちここでは、吸熱型のエチルベンゼン脱水素反
応に対する熱入力を提供し、さらに反応成分が消費され
反応平衡が左側へ移行しようとする際、脱水素反応の端
の方へと増加させながら熱量を提供する上昇加熱型反応
器として規定された、エチルベンゼンを脱水素してスチ
レンにする反応器はが記載されている。
【0013】上記のButler等の米国特許に記載さ
れているように、ここに記載された脱水素反応器システ
ムに対し種々の変更を行なうことができる。反応器管の
長さに沿って直径を変えることにより、管を通る液の1
時間当たりの空間速度(LHSV)によって表される流
速を変えることができる。例えば反応器管は入口端の所
を小さく出口管の所を大きくし、各反応器管の長さに沿
ってLHSVが減少するようにすることができる。上昇
加熱モードの操作を用いてエチルベンゼンの脱水素を行
なうのに適した反応器システムに対するこれ以上の説明
については、Butler等に対する米国特許6,09
6,937号を参照されたい。この特許の全文は参考の
ために添付されている。
【0014】Butler等に対する米国特許6,09
6,937号に記載されている型の並列の反応器管の形
状は、エチルベンゼンを脱水素してスチレンをつくるの
に便利に用いられているタイプの断熱反応システムに使
用することができることを理解されたい。いずれにせよ
本発明を実施する場合、例えば米国特許6,096,9
37号に記載されているように、反応器の入口および出
口側に適切な多岐管をもった多数の並列な管状反応器使
用することが有利である。
【0015】次に図2を参照すれば、本発明を実施する
のに使用できる静止型インライン混合機の好適な形が示
されている。図2は螺旋形の阻流板を使用し混合機の長
さに沿った螺旋状の流路を与える円筒形の静止型混合機
の透視図である。図2においてこの混合機は静止型混合
機の内部が見えるように円筒形の外殻部の半分が取り去
られた形で示されている。図2に示されているように、
この混合機は矢印34で示されるような供給原料混合物
の螺旋状の流路を与える螺旋状の内部阻流板32を備え
た円筒形の外殻部30を含んでいる。図2に示した具体
化例においては、阻流板は約30°(混合機の長手方向
の軸から)のピッチをもち、水蒸気とエチルベンゼン成
分との混合を良好にし、また半径方向の温度勾配を比較
的一定にしている。即ち混合機の幅を横切って温度は比
較的一定である。
【0016】図2の混合機には単一の即ち連続的な螺旋
状の阻流板しか用いられていないが、本発明の他の具体
化例においては多数の螺旋状の阻流板区画を有するイン
ライン混合機が用いられる。本発明のこの具体化例に組
み込まれた静止型混合機を図3に示す。図3は一部を取
り去った混合機の透視図であり、この混合機は第1の阻
流板36および少なくとも一つの第2の阻流板38をも
つように示されており、第2の阻流板は第1の阻流板3
6に対し角度的にずらされて(例えばこの具体化例では
90°ずらされて)配置され、第1の阻流板とは異なっ
たピッチをもっている。本発明のこの具体化例は、下記
に説明するように管状反応器の一部にだけ混合物が混入
され、最初二つの成分を完全に且つ効率的に混合した
後、管状反応器の残りの部分に亙り一般的にもっと直線
的な流れが生じるようにする場合に特に有用である。図
3に示した具体化例の例として、阻流板区画38の次に
阻流板区画36aがあり(90°だけずらされて)、そ
の後に再び90°ずらされた阻流板区画38aが来るよ
うな配置をつくることができる。本発明のさらに他の具
体化例(図示せず)においては、一つの阻流板は異なっ
たピッチをもつ他の阻流板に対し、指定されたピッチを
もつようにすることができる。
【0017】図4は、最初の部分に螺旋形の流れの混合
区画を有し、反応器の残りの部分には粒状の脱水素触媒
が充填された形をした管状反応器の一部を取り去った模
式図である。図4並びに後の図5および6には管状反応
器は1個だけしか示されていないが、工業的な脱水素反
応器は上記米国特許6,096,937号に関連して説
明をしたような多岐管で連結された多数の管状反応器を
もっていることを理解されたい。例えば本発明を実施す
る場合の工業的な反応器は、典型的には適当な取り込み
および排出多岐管システムに並列に連結された500〜
1500個の管状反応器を含んでいるであろう。特に図
4を参照すれば、管状反応器は図2に示した単一阻流板
混合機に順応した最初の部分にある静止型混合区画42
を含んでいる。また、管状反応器は孔の開いた格子板4
4、45、46および47を含み、これは管状反応器反
応器の長さ全体に亙り、また一部は静止型混合機の中へ
延び出して充填されている粒状の脱水素触媒48を支え
ている。脱水素触媒48は任意適当な種類であることが
でき、典型的にはMoellar等の上記米国特許4,
549,032号記載のような酸化鉄、または酸化鉄と
酸化クロムおよび酸化ナトリウムとの混合物から成る酸
化鉄をベースにした触媒から構成されている。図示のよ
うに、静止型混合機の長さの大部分を含む反応器の頂部
は触媒を含んでおらず、脱水素触媒と接触する前に最初
は反応原料が螺旋状の流路を流れるようになっている。
しかし脱水素触媒はさらに上方へと延び、最初の部分に
ある静止型混合機の大部分または全部を充填しているこ
ともできる。
【0018】図5は本発明の他の具体化例を示し、ここ
では管状反応器50は二つの間隔を空けて配置された混
合ステージ、即ち最初の混合ステージ52および第2の
間隔を空けて配置された中間の混合ステージ54を含ん
でいる。触媒粒子55は中間の混合区画54の上方およ
び下方において適当な格子板56および57の上に挿入
されている。区画52および54は同一または相異なる
ことができ、図2に示した単一の阻流板をもつ静止型混
合機であるか、或いは図3に関連して上記に説明したよ
うな型の多数の阻流板をもつ混合機であることができ
る。前と同様に、触媒粒子は上方へ延びて阻流板混合区
画52の下部に達していることができる。同様に、格子
57の上に支えられている触媒粒子は上方に延びて一部
が混合区画54の中に入り込み、この混合区画の少なく
とも下方の部分に含まれている。別法として、粒状の脱
水素触媒は混合区画52および54の片方または両方の
長さ全体に亙って延びていることができる。
【0019】図6は本発明のさらに他の具体化例を示
し、ここでは管状反応器の長手方向の寸法の全部または
少なくともその主要部分は一つまたはそれ以上の螺旋形
の阻流板を含み、管状反応器の長さ全体に亙る一つまた
はそれ以上の螺旋状の流路をつくっている。本発明のこ
の具体化例においては、管状反応器60は一連の静止型
混合機62、63、65および66を含み、各混合機は
図2に示した型の混合機に対応し、管状反応器の長さに
沿って配置されている。混合区画の各々には粒状の脱水
素触媒70が充填され、最初の混合機は、図4に関して
上記に説明したのと同様に、混合区画62の下方部分に
だけ触媒を含んでいることが好ましい。別法として触媒
は最初の静止型混合機の大部分または全部を通って上方
へ延び、混合機62の上方の空いた区域72の中に入り
込んでいることができる。図6においては管状反応器の
長さの実質的に全体に亙って螺旋状の流路が備えられて
いる。図示の具体化例においてはこれは互いに積み重ね
られた多数の混合区画によって与えられるが、管状反応
器の長さ全体に亙って延びた単一の螺旋により連続的な
螺旋状の阻流板をつくることができることを理解された
い。
【0020】本発明は、管状反応器の全部または一部を
包含するインラインの静止型混合区画を使用することに
よって、スチレンの生成に対する選択性に関し、また低
い水蒸気対炭化水素のモル比(SHR)に関して著しい
利点をもっている。
【0021】本発明に関する実験において、全体の長さ
が約14フィート、触媒収納部分の全長が10フィート
の直径8インチの管状反応器で試験を行なった。この試
験は二つの型の静止型混合機を使用し、同量の酸化鉄を
ベースにした脱水素触媒を用いて行なった。一つの組の
試験では、間隔を空けて配置されたクロム・モリブデン
鋼の円筒形の粒子のベッドを使用して直線流による混合
を行ない、本発明に似せた他の組の試験においては、図
2に示した型の螺旋流の静止型混合機を用いた。第1の
組の試験では、長さ約8mm、直径5.5mmの円筒の
形の酸化鉄をベースにした触媒を直径8インチの管の中
に充填したが、この際触媒ベッドの間に順次クロム・モ
リブデン鋼の円筒形粒子から成る混合機6個を挿入して
配置した。クロム・モリブデン鋼の円筒形粒子の混合機
は直径1インチ、長さ1インチのクロム−モリブデン鋼
の円筒形粒子から成る厚さ3インチのベッドによってつ
くられている。即ちこの組の実験では、約1−1/2フ
ィートの触媒粒子のカラムの後に3インチのクロム−モ
リブデン鋼の粒子のカラムが配置され、その後に再び約
1−1/2フィートの触媒粒子のカラムをが配置される
ように触媒粒子を反応器の中に充填した。触媒粒子とク
ロム−モリブデン鋼の円筒形の粒子とのこの順序を6番
目のクロム−モリブデン鋼の混合ベッドが適切な位置に
配置されるまで繰返す。その後で、全部で約3.5立方
フィートの触媒が管状反応器の中の適切な位置に充填さ
れるまで余分の触媒を添加する。本発明の実施に似せた
第2の組の試験においては、図2に示した螺旋状の阻流
板を含む静止型混合機の2フィートの区画を4個、直径
8インチの管の中に充填した。触媒の充填は、混合機の
最初の2フィートの区画を管の中に入れ、次いでこの区
画に触媒を充填し、混合機の2フィートの区画を2回、
3回および4回と配置するようにこの操作を繰返すこと
によって行なった。最後の混合機が適切な位置に配置さ
れ、触媒ベッドが管状反応器の頂部の下方約20インチ
の所に来た後に余分の触媒を加え、第1の組の実験に使
用されたのと同じ量の触媒が充填されるようにした。こ
の試験は直線的な1時間辺の空間速度(LHSV)を
1.4/時間にし、SHRが4:1〜約9.5:1モル
の範囲に入るようにして行なった。電気的に加熱する供
給原料加熱器を用い、触媒ベッドの入口温度を所望の値
に調節した。温度は出口温度が約1100°Fから約1
120°Fの範囲で変動するように調節した。
【0022】この実験の結果を図7、8および9に示
す。先ず図7を参照すれば、これは、横軸に重量%単位
のエチルベンゼンの変化率(EBC)をとり、縦軸にス
チレンの選択度SSを重量%単位でとってプロットした
グラフである。図7においてSHR値8についての手順
A(図2に示したものに対応する静止型混合機を使用)
に対するデータ点は▲で示され、SHR値10に対する
データ点は△で示されている。クロム−モリブデン鋼管
のベッドを用いて(手順B)得られた試験結果に対する
データ点は、SHR値10に対しては○、SHR8に対
しては●で示されている。曲線A−7はデータ点△およ
び▲を通るように、また曲線B−7はデータ点○および
●を通るように描かれている。図7に記載されたデータ
を調べると分かるように、手順A、即ち本発明に似せた
試験の場合は、約62〜68重量%に亙るエチルベンゼ
ンの変化率に関し、スチレンの選択度は一貫して増加し
ている。手順Aにインラインの螺旋形の混合機を用いる
と、図7の線分C−7によって示されるように選択度は
約0.7%増加することが示された。
【0023】図8は縦軸に重量%単位のスチレンの選択
度(SS)を、横軸にSHRのモル比(R)をとってプ
ロットしたグラフである。図8においては、手順Aに対
して観測される選択度はデータ点●を用いて曲線A−8
によって示される。手順Bに対する同様なデータ点は△
および曲線B−8で示される。ここに示されているよう
に、手順Aは水蒸気/スチレンの比の広い範囲に亙り手
順Bに比べて一貫して良好な選択性を示した。さらに重
要なことは、手順Aに対する選択度はSHRの値が5:
1に至るまで比較的良好な値を保っている。SHRがさ
らに4:1のモル比に低下した場合、挙動の実質的な低
下が観測されたが、選択度は依然として手順Bよりも手
順Aの方が良好なままであった。水蒸気対エチルベンゼ
ンの比が約5〜7、特に約5〜6の比較的低い値の場合
において手順Aが効果的であるということは非常に重要
なことである。何故ならこれによって低いSHR値にお
いて操作でき、設備および操作のコストを実質的に低下
させることができるからである。
【0024】本発明の他の利点は、インラインの静止型
の螺旋形混合手順を用い、直線流混合機を用いる場合に
比べ幾分低い操作温度が得られることである。このこと
を図9に例示する。図9は縦軸に重量%単位のエチルベ
ンゼンの変化率(EBC)をとり、横軸に°F単位の出
口温度(T)をとって描かれたグラフである。図9にお
いては、曲線A−9は曲線B−9によって示された手順
Bの結果(○)に対する手順Aの結果(△)を示す。図
9を調べることによって分かるように、手順Aはエチル
ベンゼンの変化率が同じ場合手順Bに比べ一貫して約1
0〜15°低い出口温度を与える。
【0025】本発明はエチルベンゼンの脱水素に適した
適当な脱水素触媒をもちいて使用することができる。こ
のような触媒は通常酸化鉄を例えば酸化クロムおよび他
の無機性の酸化物のような二次成分と共に含み、典型的
には接合剤を用い約1/8インチの粒径をもつように調
合されている。本発明を実施するのに使用される適当な
触媒の一つは、「Flexicat Yellow」の
名をもつCriterion Catalyst Co
mpany製の炭酸カリウムおよび選択性増強用の痕跡
金属で促進された酸化鉄である。
【0026】以上本発明の特定の具体化例を説明した
が、当業界の専門家にとって示唆されるようにその変更
を行なうことができ、本発明は添付特許請求の範囲に含
まれるすべてのこのような変更点を含むものとする。
【0027】本発明の主な特徴および態様は次の通りで
ある。
【0028】1.エチルベンゼンの接触脱水素化により
スチレンを製造する方法において、 a.エチルベンゼンおよび水蒸気を含む供給原料を脱水
素触媒を含む管状反応器に供給し、 b.該脱水素触媒の存在下においてエチルベンゼンを脱
水素化してスチレンにするのに有効な温度条件で該管状
反応器を操作し、 c.該供給原料を該反応器の長手方向に延びた螺旋状の
流路に沿い該反応器の少なくとも一部の内部に流し、 d.該反応器の下手区画からスチレン生成物を回収する
工程から成る方法。
【0029】2.該反応器の入口側に隣接した場所にお
いて該螺旋状の流路に沿い該供給原料を通す上記第1項
記載の方法。
【0030】3.該螺旋状の流路の少なくとも一部は粒
状の脱水素触媒を含んでいる上記第1項記載の方法。
【0031】4.該供給原料の水蒸気対エチルベンゼン
のモル比は約10またはそれ以下である上記第1項記載
の方法。
【0032】5.該供給原料の水蒸気対エチルベンゼン
のモル比は5〜6の範囲内にある上記第1項記載の方
法。
【0033】6.該螺旋状の流路は細長い管状反応器の
長さの主要部分を通って延び、該螺旋状の流路の少なく
とも一部は粒状の脱水素触媒を含んでいる上記第1項記
載の方法。
【0034】7.エチルベンゼンの接触脱水素化により
スチレンを製造する方法において、 a.長手方向に延びた螺旋状の阻流板を備えエチルベン
ゼンと水蒸気を混合するための螺旋状の流路をつくって
いる混合区画をもった管状反応器の中にエチルベンゼン
および水蒸気を含む供給原料を供給し、 b.該管状反応器の外側から熱をかけることによって管
状反応器を加熱し、管状反応器の長さに沿って変化する
量の熱を与え、 c.該脱水素触媒の存在下においてエチルベンゼンを脱
水素化してスチレンにするのに有効な温度条件で、該混
合された水蒸気およびエチルベンゼンを該管状反応器の
中において粒状の脱水素触媒と接触させ、 d.該脱水素触媒の下手にある出口を通して該反応器か
らスチレン生成物を回収する工程から成る方法。
【0035】8.該混合区画は上記の該第1の螺旋状の
阻流板のピッチとは異なったピッチをもつ第2の螺旋状
の阻流板を含んでいる上記第7項記載の方法。
【0036】9.該供給原料は該反応器の入口側に隣接
した場所で該螺旋状の流路に沿って通される上記第7項
記載の方法。
【0037】10.該螺旋状の流路の少なくとも一部は
粒状の脱水素触媒を含んでいる上記第7項記載の方法。
【0038】11.該螺旋状の阻流板は細長い管状反応
器の長さの主要部分を通って延びて該螺旋状の流路をつ
くり、該螺旋状の流路の少なくとも一部は粒状の脱水素
触媒を含んでいる上記第7項記載の方法。
【0039】12.該供給原料の水蒸気対エチルベンゼ
ンのモル比は約10またはそれ以下である上記第7項記
載の方法。
【0040】13.該供給原料の水蒸気対エチルベンゼ
ンのモル比は5〜6の範囲内にある上記第7項記載の方
法。
【0041】14.エチルベンゼンの接触脱水素化によ
りスチレンを製造する方法において、 a.脱水素反応容器の内部に置かれ互いに並列の関係で
配置された多数の管状反応器の中にエチルベンゼンおよ
び水蒸気を含む供給原料を供給し、ここで管状反応器は
互いに間隔を空けてまた反応容器の壁から間隔を空けて
配置されており、該管状反応器はそれぞれ、長手方向に
延びた螺旋状の阻流板を具備し該エチルベンゼンと水蒸
気とを混合するための螺旋状の流路を与える混合ステー
ジをもっており、 b.該管状反応器の外側から熱をかけ管状反応器の長さ
に沿って変化する量の熱を与えることによって管状反応
器を加熱し、 c.該脱水素触媒の存在下においてエチルベンゼンを脱
水素化してスチレンにするのに有効な、外側から加えら
れた熱によって得られる温度条件で、該混合された水蒸
気およびエチルベンゼンを該管状反応器の中において粒
状の脱水素触媒と接触させ、 d.該脱水素触媒の下手にある出口を通して該反応器か
らスチレン生成物を回収する工程から成る方法。
【0042】15.該螺旋状の流路を与える該管状反応
器の混合ステージは該管状反応器の入口に少なくとも隣
接している上記第14項記載の方法。
【0043】16.該反応器の該螺旋状の流路は細長い
管状反応器の長さの主要部分を通って延び、該螺旋状の
流路の少なくとも一部は粒状の脱水素触媒を含んでいる
上記第14項記載の方法。
【0044】17.該供給原料の水蒸気対エチルベンゼ
ンのモル比は約10またはそれ以下である上記第14項
記載の方法。
【0045】18.該供給原料の水蒸気対エチルベンゼ
ンのモル比は5〜6の範囲内にある上記第14項記載の
方法。
【0046】19.供給流中の多数の反応原料を接触的
に反応させる反応システムにおいて、 a.入口側および出口側をもつ多数の並列に配列された
細長い管状反応器、 b.該管状反応器に連結され該反応器の入口側へ反応原
料混合物を供給する入口多岐管、 c.該反応器の入口側に隣接し、螺旋状の流路を含む細
長い螺旋形の形状をした少なくとも一つの静止型阻流板
を具備している該反応器の各々の中にある混合区画、 d.該混合区画の下手に配置され、触媒粒子のベッドを
具備した各反応器の各々の中にある反応区画、 e.該管状反応器の出口側に連結された出口多岐管、 f.該管状反応器から反応生成物を回収するための回収
システムが組み合わされた反応システム。
【0047】20.該反応区画は該触媒ベッドの少なく
とも一部を通って延びた螺旋形の形状の細長い阻流板を
備えている上記第19項記載の反応システム。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明を実施するのに使用される多数の管状反
応器を含む反応器の模式図。
【図2】エチルベンゼンと水蒸気とを混合するための螺
旋状の流路を与える螺旋状の阻流板を含む静止型混合物
の一部を取り去った透視図。
【図3】螺旋状の阻流板の二つのフライト(fligh
t)を含む静止型混合物の変形した形の透視図。
【図4】最初の螺旋状の混合区画をもつ形をした管状反
応器の一つの形の模式図。
【図5】幾つかの間隔を空けて配置された混合ステージ
を含む本発明の他の具体化例の模式図。
【図6】管状反応器の実質的な長さを通って延びた螺旋
状の阻流板を含む本発明のさらに他の具体化例の模式
図。
【図7】本発明方法に対するスチレンの選択度とエチル
ベンゼンの変化率との間の関係を比較的直線状の混合を
行なうシステムと比較して示したグラフ。
【図8】図7に示した二つの混合システムに対するスチ
レンの選択度と水蒸気対炭化水素の比との間の関係を示
すグラフ。
【図9】図7および8に示した二つの操作モードに対す
るエチルベンゼンの変化率と反応温度との間の関係を示
すグラフ。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 ジエイムズ・テイ・メリル アメリカ合衆国テキサス州77449カテイ・ フオートララミードライブ2202 (72)発明者 アドリアン・エム・ジヤコブセン アメリカ合衆国ルイジアナ州70817バトン ルージユ・シヤープスバーグアベニユー 17627 Fターム(参考) 4H006 AA02 AC12 BA02 BA19 BA30 BA60 BC10 BD81 4H039 CA21 CC10

Claims (4)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 エチルベンゼンの接触脱水素化によりス
    チレンを製造する方法において、 a.エチルベンゼンおよび水蒸気を含む供給原料を脱水
    素触媒を含む管状反応器に供給し、 b.該脱水素触媒の存在下においてエチルベンゼンを脱
    水素化してスチレンにするのに有効な温度条件で該管状
    反応器を操作し、 c.該供給原料を該反応器の長手方向に延びた螺旋状の
    流路に沿い該反応器の少なくとも一部の内部に流し、 d.該反応器の下手区画からスチレン生成物を回収する
    工程から成ることを特徴とする方法。
  2. 【請求項2】 エチルベンゼンの接触脱水素化によりス
    チレンを製造する方法において、 a.長手方向に延びた螺旋状の阻流板を備えエチルベン
    ゼンと水蒸気を混合するための螺旋状の流路をつくって
    いる混合区画をもった管状反応器の中にエチルベンゼン
    および水蒸気を含む供給原料を供給し、 b.該管状反応器の外側から熱をかけることによって管
    状反応器を加熱し、管状反応器の長さに沿って変化する
    量の熱を与え、 c.該脱水素触媒の存在下においてエチルベンゼンを脱
    水素化してスチレンにするのに有効な温度条件で、該混
    合された水蒸気およびエチルベンゼンを該管状反応器の
    中において粒状の脱水素触媒と接触させ、 d.該脱水素触媒の下手にある出口を通して該反応器か
    らスチレン生成物を回収する工程から成ることを特徴と
    する方法。
  3. 【請求項3】 エチルベンゼンの接触脱水素化によりス
    チレンを製造する方法において、 a.脱水素反応容器の内部に置かれ互いに並列の関係で
    配置された多数の管状反応器の中にエチルベンゼンおよ
    び水蒸気を含む供給原料を供給し、ここで管状反応器は
    互いに間隔を空けてまた反応容器の壁から間隔を空けて
    配置されており、該管状反応器はそれぞれ、長手方向に
    延びた螺旋状の阻流板を具備し該エチルベンゼンと水蒸
    気とを混合するための螺旋状の流路を与える混合ステー
    ジをもっており、 b.該管状反応器の外側から熱をかけ管状反応器の長さ
    に沿って変化する量の熱を与えることによって管状反応
    器の内部を加熱し、 c.該脱水素触媒の存在下においてエチルベンゼンを脱
    水素化してスチレンにするのに有効な、外側から加えら
    れた熱によって得られる温度条件で、該混合された水蒸
    気およびエチルベンゼンを該管状反応器の中において粒
    状の脱水素触媒と接触させ、 d.該脱水素触媒の下手にある出口を通して該反応器か
    らスチレン生成物を回収する工程から成ることを特徴と
    する方法。
  4. 【請求項4】 供給流中の多数の反応原料を接触的に反
    応させる反応システムにおいて、 a.入口側および出口側をもつ多数の並列に配列された
    細長い管状反応器、 b.該管状反応器に連結され該反応器の入口側へ反応原
    料混合物を供給する入口多岐管、 c.該反応器の入口側に隣接し、螺旋状の流路を含む細
    長い螺旋形の形状をした少なくとも一つの静止型阻流板
    を具備している該反応器の各々の中にある混合区画、 d.該混合区画の下手に配置され、触媒粒子のベッドを
    具備した各反応器の各々の中にある反応区画、 e.該管状反応器の出口側に連結された出口多岐管、 f.該管状反応器から反応生成物を回収するための回収
    システムが組み合わされていることを特徴とする反応シ
    ステム。
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