JP6189544B2 - 酸素含有化合物から低級オレフィンを製造する方法 - Google Patents
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Description
例えば、再生触媒の温度は、一般的に550℃よりも高く、反応ゾーンの温度よりも遥かに高い。再生触媒の入口における局所的な過温が炭素析出オレフィンの選択率を降下させることになる。
a)C4以上の炭化水素がk個の予備炭素析出ゾーン供給バイパスラインから濃厚相流動化床反応器におけるk個の下位予備炭素析出ゾーンに並列に送り込まれ、再生済み及び/又は新鮮な触媒と接触して、低級オレフィン生成物を含む流れに転化されるとともに、予備炭素析出触媒が生成される工程と、
(但し、前記触媒は、第1乃至第kの下位予備炭素析出ゾーンを順次、通過して、炭素含有量が次第に増加する。前記濃厚相流動化床反応器は、物質流動制御器によって予備炭素析出ゾーンと反応ゾーンに仕切られている。前記濃厚相流動化床反応器の予備炭素析出ゾーンは、物質流動制御器によってk個の下位予備炭素析出ゾーンに仕切られ、第1乃至第kの下位予備炭素析出ゾーンが順に接続されている。)
b)酸素含有化合物を含む原料がn個の反応ゾーン供給バイパスラインから濃厚相流動化床反応器におけるn個の下位反応ゾーンに並列に送り込まれ、前記予備炭素析出触媒と接触して、低級オレフィン生成物を含む流れ及び再生すべき触媒が生成される工程と、
(但し、前記第kの下位予備炭素析出ゾーンから流入した予備炭素析出触媒は、第1乃至第nの下位反応ゾーンを順次、通過して、炭素含有量が次第に増加する。前記濃厚相流動化床反応器の反応ゾーンが物質流動制御器によってn個の下位反応ゾーンに仕切られ、第1乃至第nの下位反応ゾーンが順に接続され、第1の下位反応ゾーンが第kの下位予備炭素析出ゾーンの下流に接続されている。)
c)前記予備炭素析出ゾーンと反応ゾーンから流出した前記低級オレフィン生成物を含む流れから、それに同伴する再生すべき触媒を分離し、分離された再生すべき触媒が第nの下位反応ゾーンに入り、前記低級オレフィン生成物を含む流れが生成物分離区画に入って分離・精製により低級オレフィン生成物が得られ、分離区画で得られたC4以上の炭化水素副生成物が前記濃厚相流動化床反応器における予備炭素析出ゾーンに返送される工程と、
d)第nの下位反応ゾーンから流出した再生すべき触媒が、ストリッピング、リフトを経て濃厚相流動化床再生器に送り込まれ再生される工程と、
(但し、前記再生すべき触媒は、第1乃至第mの下位再生ゾーンを順次、通過する。再生用媒体は、m個の再生ゾーン供給バイパスラインから第1乃至第mの下位再生ゾーンに並列に送り込まれ、前記再生すべき触媒は、前記再生用媒体と接触して炭素含有量が次第に減少する。再生済みの触媒は、続いて、ストリッピング、リフトを経て第1の下位予備炭素析出ゾーンに返送される。前記濃厚相流動化床再生器は、物質流動制御器によってm個の下位再生ゾーンに仕切られ、第1乃至第mの下位再生ゾーンが順に接続されている。)を含む、但し、k≧1、n≧1、m≧2であり、さらに好ましく4≧k≧2、8≧n≧3、8≧m≧3である、酸素含有化合物から低級オレフィンを製造する方法を提供するものである。
a)C4以上の炭化水素がk個の予備炭素析出ゾーン供給バイパスラインから濃厚相流動化床反応器におけるk個の下位予備炭素析出ゾーンに並列に送り込まれ、再生済み及び/又は新鮮な触媒と接触して、低級オレフィン生成物を含む流れに転化されるとともに、予備炭素析出触媒が生成される工程と、
(但し、前記触媒は、第1乃至第kの下位予備炭素析出ゾーンを順次、通過して、炭素含有量が次第に増加する。前記濃厚相流動化床反応器は、物質流動制御器によって予備炭素析出ゾーンと反応ゾーンに仕切られている。前記濃厚相流動化床反応器の予備炭素析出ゾーンは、物質流動制御器によってk個の下位予備炭素析出ゾーンに仕切られ、第1乃至第kの下位予備炭素析出ゾーンが順に接続されている。)
b)酸素含有化合物を含む原料がn個の反応ゾーン供給バイパスラインから濃厚相流動化床反応器におけるn個の下位反応ゾーンに並列に送り込まれ、前記予備炭素析出触媒と接触して、低級オレフィン生成物を含む流れ及び再生すべき触媒が生成される工程と、
(但し、前記第kの下位予備炭素析出ゾーンから流入した予備炭素析出触媒は、第1乃至第nの下位反応ゾーンを順次、通過して、炭素含有量が次第に増加する。前記濃厚相流動化床反応器の反応ゾーンが物質流動制御器によってn個の下位反応ゾーンに仕切られ、第1乃至第nの下位反応ゾーンが順に接続され、第1の下位反応ゾーンが第kの下位予備炭素析出ゾーンの下流に接続されている。)
c)前記予備炭素析出ゾーンと反応ゾーンから流出した前記低級オレフィン生成物を含む流れから、それに同伴する再生すべき触媒を分離し、分離された再生すべき触媒が第nの下位反応ゾーンに入り、前記低級オレフィン生成物を含む流れが生成物分離区画に入って分離・精製により低級オレフィン生成物が得られ、分離区画で得られたC4以上の炭化水素副生成物が前記濃厚相流動化床反応器における予備炭素析出ゾーンに返送される工程と、
d)第nの下位反応ゾーンから流出した再生すべき触媒が、ストリッピング、リフトを経て濃厚相流動化床再生器に送り込まれ再生される工程と、
(但し、前記再生すべき触媒は、順に第1乃至第mの下位再生ゾーンを順次、通過する。再生用媒体は、m個の再生ゾーン供給バイパスラインから第1乃至第mの下位再生ゾーンに並列に送り込まれ、前記再生すべき触媒は、前記再生用媒体と接触して炭素含有量が次第に減少する。再生済みの触媒は、続いて、ストリッピング、リフトを経て第1の下位予備炭素析出ゾーンに返送される。前記濃厚相流動化床再生器は、物質流動制御器によってm個の下位再生ゾーンに仕切られ、第1乃至第mの下位再生ゾーンが順に接続されている。)を含む、酸素含有化合物から低級オレフィンを製造する方法を提供するものである。
(1)予備炭素析出ゾーン、反応ゾーン、気固分離ゾーン、及び、ストリッピングゾーンを含む濃厚相流動化床反応器であって、予備炭素析出ゾーンと反応ゾーンが物質流動制御器によって仕切られる濃厚相流動化床反応器を提供する。但し、予備炭素析出ゾーンが物質流動制御器によってk個の下位予備炭素析出ゾーンに仕切られ、k≧1であり、反応ゾーンが物質流動制御器によってn個の下位反応ゾーンに仕切られ、n≧1であり、各下位予備炭素析出ゾーン及び各下位反応ゾーンのいずれかにも独立に供給することができる。
(2)再生ゾーン、気固分離ゾーン、及び、ストリッピングゾーンを含む濃厚相流動化床再生器であって、再生ゾーンが物質流動制御器によってm個の下位再生ゾーンに仕切られ、m≧2である濃厚相流動化床再生器を提供する。但し、下位再生ゾーンのいずれかにも独立に供給することができる。
好ましくは、前記低級オレフィン生成物の流れは、巻き込まれた再生すべき触媒が分離された後に、分離区画に入って、分離された再生すべき触媒が第nの下位反応ゾーンに入る。
(1)濃厚相流動化床が高い層密度を有し、触媒の速度が低く、摩耗が低い。
(2)物質流動制御器における物質ダウンフロー管における気相の速度が触媒の最小流動化速度以下であり、触媒が濃厚相集積状態となり、触媒の一方向濃厚相移送流が形成するので、隣接する下位反応ゾーン(又は隣接する下位再生ゾーン)同士の間に触媒の逆混合を防ぐことができ、滞留時間の分布が狭くなる。
(3)物質流動制御器における受熱部材が反応ゾーンの温度を制御する作用を有する。
(4)物質流動制御器によって、濃厚相流動化床反応器が予備炭素析出ゾーンと反応ゾーンに仕切られ、且つ、予備炭素析出ゾーンが下位予備炭素析出ゾーンにk個仕切られ、反応ゾーンが下位反応ゾーンにn個仕切られている。触媒は、第1の下位予備炭素析出ゾーン乃至第nの下位反応ゾーンを順次、通過して、滞留時間分布が狭くなり、予備炭素析出触媒と再生すべき触媒の炭素含有量の均一性が大幅に向上する。
(5)活性も温度も高い再生触媒が第1の下位予備炭素析出ゾーンに返送されることが、C4以上の炭化水素から低級オレフィンへ転化することには有利である。反応後、再生触媒での炭素析出量が一定の値に達するとともに、MTO反応における低級オレフィンの選択率も向上する。
(6)予備炭素析出ゾーン内で発生したC4以上の炭化水素から低級オレフィンへの転化反応が吸熱反応であり、再生触媒の温度を低下させ、反応ゾーンでの受熱負担を緩和させ、熱量を効果的に利用するとともに、高温触媒と酸素含有化合物との接触を避けることができる。
(7)物質流動制御器によって、再生ゾーンがm個の下位再生ゾーンに仕切られている。
触媒は、第1乃至第mの下位再生ゾーンを順番に通して、滞留時間分布が狭くなり、炭素燃焼後、得られた再生触媒の炭素析出量がセロに近づくなる。
(8)k個の下位予備炭素析出ゾーン、n個の下位反応ゾーン及びm個の下位再生ゾーンのいずれかにも、独立に供給することができるので、操作の自由度が強くなる。
(9)再生触媒及び再生すべき触媒の炭素含有量を精度よく制御することが実現され、且つ炭素含有量の分布が均一となり、低級オレフィンの選択率が向上し、必要により炭素含有量をコントロールすることによってプロピレン/エチレンの比率を最適化することができる。
(10)触媒の炭素含有量の分布が均一となることで、反応ゾーンに必要な触媒の収納量が低くなる。
(11)複数の下位予備炭素析出ゾーン、反応ゾーン、再生ゾーンの構造が反応器の大型化には有利である。
実施例1
濃厚相流動化床反応器内には、1つの下位予備炭素析出ゾーン及び3つの下位反応ゾーンが設置され、濃厚相流動化床再生器内には4つの下位再生ゾーンが設置されている。C4以上の炭化水素などは、濃厚相流動化床反応器における第1の下位予備炭素析出ゾーンに入り、再生済みの触媒と接触して、低級オレフィンを含む生成物に転化されるとともに、触媒上の炭素析出量が一定の値に達することにより生成された予備炭素析出触媒が反応ゾーンに入った。酸素含有化合物を含む原料は、濃厚相流動化床反応器における第1乃至第3の下位反応ゾーンに並列に入るとともに、予備炭素析出触媒が第1乃至第3の下位反応ゾーンを順次、通過して、酸素含有化合物を含む原料が予備炭素析出触媒と接触して、低級オレフィンを含む生成物及び失活した再生すべき触媒が生成された。低級オレフィンを含む気相生成物の流れ及び巻き込まれた再生すべき触媒がサイクロンに入り、気相生成物の流れがサイクロンの排出口を経て以降の分離区画に入り、巻き込まれた再生すべき触媒がサイクロンのデッィプレッグを経て第3の下位反応ゾーンに入った。再生すべき触媒は、第3の下位反応ゾーンからストリッパー、ライザーを経て濃厚相流動化床再生器に入り、且つ順に第1乃至第4の下位再生ゾーンを順次、通過して、再生用媒体と接触し反応した後、再生触媒が生成された。再生触媒がストリッパー、ライザーを経て再度濃厚相流動化床再生器に入り、且つ第1の下位予備炭素析出ゾーン、第1の下位反応ゾーン乃至第4の下位反応ゾーンを順次、通過した。分離区画で得られたC4以上の炭化水素副生成物が濃厚相流動化床反応器における第1の下位予備炭素析出ゾーンに返送された。ライザー15におけるリフトガスとして、C4以上の炭化水素が用いられた。濃厚相流動化床反応器の反応条件は、第1の下位予備炭素析出ゾーン温度が500℃であり、第1乃至第3の下位反応ゾーン温度が400℃であり、気相線速度が0.3m/sであり、層密度が1000kg/m3であり、第1の下位予備炭素析出ゾーンの平均炭素析出量が1wt%であり、第1の下位反応ゾーンの平均炭素析出量が5wt%であり、第2の下位反応ゾーンの平均炭素析出量が8wt%であり、第3の下位反応ゾーンの平均炭素析出量が10wt%であった。濃厚相流動化床再生器の反応条件は、反応温度が550℃であり、気相線速度が0.3m/sであり、層密度が1000kg/m3であり、第1の下位再生ゾーンの平均炭素析出量が5wt%であり、第2の下位再生ゾーンの平均炭素析出量が2wt%であり、第3の下位再生ゾーンの平均炭素析出量が0.5wt%であり、第4の下位再生ゾーンの平均炭素析出量が0.02wt%であった。反応生成物がオンラインガスクロマトグラフィーにより分析された。低級オレフィンの炭素収率が91.9wt%であった。
濃厚相流動化床反応器内には、1つの下位予備炭素析出ゾーン及び2つの下位反応ゾーンが設置され、濃厚相流動化床再生器内には2つの下位再生ゾーンが設置されている。C4以上の炭化水素などは、濃厚相流動化床反応器における第1の下位予備炭素析出ゾーンに入り、再生済みの触媒と接触して、低級オレフィンを含む生成物に転化されるとともに、触媒上の炭素析出量が一定の値に達することにより生成された予備炭素析出触媒が、反応ゾーンに入った。酸素含有化合物を含む原料は、濃厚相流動化床反応器における第1乃至第2の下位反応ゾーンに並列に入るとともに、予備炭素析出触媒が第1乃至第2の下位反応ゾーンを順次、通過して、酸素含有化合物を含む原料が予備炭素析出触媒と接触して、低級オレフィンを含む生成物及び失活した再生すべき触媒が生成された。低級オレフィンを含む気相生成物の流れ及び巻き込まれた再生すべき触媒は、サイクロンに入り、気相生成物の流れがサイクロンの排出口を経て以降の分離区画に入り、巻き込まれた再生すべき触媒がサイクロンのデッィプレッグを経て第2の下位反応ゾーンに入った。再生すべき触媒は、第2の下位反応ゾーンからストリッパー、ライザーを経て濃厚相流動化床再生器に入り、且つ第1乃至第2の下位再生ゾーンを順次、通過して、再生用媒体と接触し反応した後、再生触媒が生成された。再生触媒は、ストリッパー、ライザーを経て再度濃厚相流動化床再生器に入り、且つ順に第1の下位予備炭素析出ゾーン、第1の下位反応ゾーン及び第2の下位反応ゾーンを順次、通過した。分離区画で得られたC4以上の炭化水素副生成物は、濃厚相流動化床反応器における第1の下位予備炭素析出ゾーンに返送された。ライザー15におけるリフトガスとして、ガソリンが用いられた。濃厚相流動化床反応器の反応条件は、第1の下位予備炭素析出ゾーン温度が550℃であり、第1乃至第2の下位反応ゾーン温度が450℃であり、気相線速度が0.5m/sであり、層密度が900kg/m3であり、第1の下位予備炭素析出ゾーンの平均炭素析出量が2wt%であり、第1の下位反応ゾーンの平均炭素析出量が6wt%であり、第2の下位反応ゾーンの平均炭素析出量が8wt%であった。濃厚相流動化床再生器の反応条件は、反応温度が600℃であり、気相線速度が0.7m/sであり、層密度が700kg/m3であり、第1の下位再生ゾーンの平均炭素析出量が3wt%であり、第2の下位再生ゾーンの平均炭素析出量が0.1wt%であった。反応生成物は、オンラインガスクロマトグラフィーにより分析された。低級オレフィンの炭素収率が91.2wt%であった。
濃厚相流動化床反応器内には1つの下位予備炭素析出ゾーン及び5つの下位反応ゾーンが設置され、濃厚相流動化床再生器内には5つの下位再生ゾーンが設置されている。ナフサとC4以上の炭化水素とは、混合された後、濃厚相流動化床反応器における第1の下位予備炭素析出ゾーンに入り、再生済みの触媒と接触して、低級オレフィンを含む生成物に転化されるとともに、触媒上の炭素析出量が一定の値に達することにより生成された予備炭素析出触媒が反応ゾーンに入った。酸素含有化合物を含む原料は、濃厚相流動化床反応器における第1乃至第5の下位反応ゾーンに並列に入るとともに、予備炭素析出触媒が第1乃至第5の下位反応ゾーンを順次、通過して、酸素含有化合物を含む原料が予備炭素析出触媒と接触して、低級オレフィンを含む生成物及び失活した再生すべき触媒が生成された。低級オレフィンを含む気相生成物の流れ及び巻き込まれた再生すべき触媒は、サイクロンに入り、気相生成物の流れがサイクロンの排出口を経て以降の分離区画に入り、巻き込まれた再生すべき触媒がサイクロンのデッィプレッグを経て第5の下位反応ゾーンに入った。再生すべき触媒は、第5の下位反応からゾーンストリッパー、ライザーを経て濃厚相流動化床再生器に入り、且つ第1乃至第5の下位再生ゾーンを順次、通過して、再生用媒体と接触し反応した後、再生触媒が生成された。再生触媒は、ストリッパー、ライザーを経て再度濃厚相流動化床再生器に入り、且つ第1の下位予備炭素析出ゾーン、第1の下位反応ゾーン乃至第5の下位反応ゾーンを順次、通過した。分離区画で得られたC4以上の炭化水素副生成物は、濃厚相流動化床反応器における第1の下位予備炭素析出ゾーンに返送された。ライザー15におけるリフトガスとしてC4以上の炭化水素が用いられた。濃厚相流動化床反応器の反応条件は、第1の下位予備炭素析出ゾーン温度が650℃であり、第1乃至第5の下位反応ゾーン温度が550℃であり、気相線速度が0.7m/sであり、層密度が700kg/m3であり、第1の下位予備炭素析出ゾーンの平均炭素析出量が0.5wt%であり、第1の下位反応ゾーンの平均炭素析出量が2.5wt%であり、第2の下位反応ゾーンの平均炭素析出量が4wt%であり、第3の下位反応ゾーンの平均炭素析出量が5wt%であり、第4の下位反応ゾーンの平均炭素析出量が6wt%であり、第5の下位反応ゾーンの平均炭素析出量が7wt%であった。濃厚相流動化床再生器の反応条件は、反応温度が700℃であり、気相線速度が1.0m/sであり、層密度が500kg/m3であり、第1の下位再生ゾーンの平均炭素析出量が5wt%であり、第2の下位再生ゾーンの平均炭素析出量が3wt%であり、第3の下位再生ゾーンの平均炭素析出量が1.5wt%であり、第4の下位再生ゾーンの平均炭素析出量が0.05wt%であり、第5の下位再生ゾーンの平均炭素析出量が0.01wt%であった。反応生成物がオンラインガスクロマトグラフィーにより分析された。低級オレフィンの炭素収率が92.5wt%であった。
濃厚相流動化床反応器内には2つの下位予備炭素析出ゾーン及び4つの下位反応ゾーンが設置され、濃厚相流動化床再生器内には4つの下位再生ゾーンが設置されている。C4以上の炭化水素は、濃厚相流動化床反応器における第1の下位予備炭素析出ゾーン及び第2の下位予備炭素析出ゾーンに並列に送り込まれ、再生済みの触媒と接触して、低級オレフィンを含む生成物に転化されるとともに、触媒が第1の下位予備炭素析出ゾーン及び第2の下位予備炭素析出ゾーンを順次、通過して、炭素析出の量が一定の値に達することにより生成された予備炭素析出触媒が反応ゾーンに入った。酸素含有化合物を含む原料が濃厚相流動化床反応器における第1乃至第4の下位反応ゾーンに並列に入るとともに、予備炭素析出触媒が第1乃至第4の下位反応ゾーンを順次、通過して、酸素含有化合物を含む原料が予備炭素析出触媒と接触して、低級オレフィンを含む生成物及び失活した再生すべき触媒が生成された。低級オレフィンを含む気相生成物の流れ及び巻き込まれた再生すべき触媒は、サイクロンに入り、気相生成物の流れがサイクロンの排出口を経て以降の分離区画に入り、巻き込まれた再生すべき触媒がサイクロンのデッィプレッグを経て第4の下位反応ゾーンに入った。再生すべき触媒は、第4の下位反応ゾーンからストリッパー、ライザーを経て濃厚相流動化床再生器に入り、且つ順に第1乃至第4の下位再生ゾーンを順次、通過して、再生用媒体と接触し反応した後、再生触媒が生成された。再生触媒は、ストリッパー、ライザーを経て再度濃厚相流動化床再生器に入り、且つ第1の下位予備炭素析出ゾーン、第2の下位予備炭素析出ゾーン、第1の下位反応ゾーン乃至第4の下位反応ゾーンを順次、通過した。分離区画で得られたC4以上の炭化水素副生成物が濃厚相流動化床反応器における第1の下位予備炭素析出ゾーン及び第2の下位予備炭素析出ゾーンに返送された。ライザー15におけるリフトガスとしてC4以上の炭化水素が用いられた。
濃厚相流動化床反応器の反応条件は、第1の下位予備炭素析出ゾーン及び第2の下位予備炭素析出ゾーン温度が650℃であり、第1乃至第4の下位反応ゾーン温度が500℃であり、気相線速度が1.0m/sであり、層密度が500kg/m3であり、第1の下位予備炭素析出ゾーンの平均炭素析出量が1.5wt%であり、第2の下位予備炭素析出ゾーンの平均炭素析出量が3.0wt%であり、第1の下位反応ゾーンの平均炭素析出量が4.5wt%であり、第2の下位反応ゾーンの平均炭素析出量が6.0wt%であり、第3の下位反応ゾーンの平均炭素析出量が7.0wt%であり、第4の下位反応ゾーンの平均炭素析出量が8.0wt%であった。濃厚相流動化床再生器の反応条件は、反応温度が700℃であり、気相線速度が1.0m/sであり、層密度が500kg/m3であり、第1の下位再生ゾーンの平均炭素析出量が5.5wt%であり、第2の下位再生ゾーンの平均炭素析出量が3wt%であり、第3の下位再生ゾーンの平均炭素析出量が1.2wt%であり、第4の下位再生ゾーンの平均炭素析出量が0.02wt%であった。反応生成物がオンラインガスクロマトグラフィーにより分析された。低級オレフィンの炭素収率が93.2wt%であった。
濃厚相流動化床反応器内には、2つの下位予備炭素析出ゾーン及び2つの下位反応ゾーンが設置され、濃厚相流動化床再生器内には4つの下位再生ゾーンが設置されている。C4以上の炭化水素は、濃厚相流動化床反応器における第1の下位予備炭素析出ゾーン及び第2の下位予備炭素析出ゾーンに並列に送り込まれ、再生済みの触媒と接触して、低級オレフィンを含む生成物に転化されるとともに、触媒が第1の下位予備炭素析出ゾーン及び第2の下位予備炭素析出ゾーンを順次、通過して、炭素析出の量が一定の値に達することにより生成された予備炭素析出触媒が反応ゾーンに入った。酸素含有化合物を含む原料は、濃厚相流動化床反応器における第1乃至第2の下位反応ゾーンに並列に入るとともに、予備炭素析出触媒が順に第1乃至第2の下位反応ゾーンを順次、通過して、酸素含有化合物を含む原料は、予備炭素析出触媒と接触して、低級オレフィンを含む生成物及び失活した再生すべき触媒が生成された。低級オレフィンを含む気相生成物の流れ及び巻き込まれた再生すべき触媒は、サイクロンに入り、気相生成物の流れがサイクロンの排出口を経て以降の分離区画に入り、巻き込まれた再生すべき触媒がサイクロンのデッィプレッグを経て第2の下位反応ゾーンに入った。再生すべき触媒は、第2の下位反応ゾーンからストリッパー、ライザーを経て濃厚相流動化床再生器に入り、且つ第1乃至第4の下位再生ゾーンを順次、通過して、再生用媒体と接触し反応した後、再生触媒が生成された。再生触媒は、ストリッパー、ライザーを経て再度濃厚相流動化床再生器に入り、且つ第1の下位予備炭素析出ゾーン、第2の下位予備炭素析出ゾーン、第1の下位反応ゾーン、第2の下位反応ゾーンを順次、通過した。分離区画で得られたC4以上の炭化水素副生成物は、濃厚相流動化床反応器における第1の下位予備炭素析出ゾーン及び第2の下位予備炭素析出ゾーンに返送された。ライザー15におけるリフトガスとしてC4以上の炭化水素が用いられた。濃厚相流動化床反応器の反応条件は、第1の下位予備炭素析出ゾーン及び第2の下位予備炭素析出ゾーン温度が650℃であり、第1乃至第2の下位反応ゾーン温度が500℃であり、気相線速度が1.0m/sであり、層密度が500kg/m3であり、第1の下位予備炭素析出ゾーンの平均炭素析出量が1.5wt%であり、第2の下位予備炭素析出ゾーンの平均炭素析出量が3.0wt%であり、第1の下位反応ゾーンの平均炭素析出量が6.0wt%であり、第2の下位反応ゾーンの平均炭素析出量が8.5wt%であった。濃厚相流動化床再生器の反応条件は、反応温度が700℃であり、気相線速度が1.0m/sであり、層密度が500kg/m3であり、第1の下位再生ゾーンの平均炭素析出量が5.8wt%であり、第2の下位再生ゾーンの平均炭素析出量が3wt%であり、第3の下位再生ゾーンの平均炭素析出量が1.1wt%であり、第4の下位再生ゾーンの平均炭素析出量が0.02wt%であった。反応生成物がオンラインガスクロマトグラフィーにより分析された。低級オレフィンの炭素収率が92.8wt%であった。
Claims (11)
- a)C4以上の炭化水素がk個の予備炭素析出ゾーン供給バイパスラインから濃厚相流動化床反応器におけるk個の下位予備炭素析出ゾーンに並列に送り込まれ、再生済み及び/又は新鮮な触媒と接触して、低級オレフィン生成物を含む流れに転化されるとともに、予備炭素析出触媒が生成される工程と、
(但し、前記触媒は、第1乃至第kの下位予備炭素析出ゾーンを順次、通過して、炭素含有量が次第に増加する。前記濃厚相流動化床反応器は、物質流動制御器によって予備炭素析出ゾーンと反応ゾーンに仕切られている。前記濃厚相流動化床反応器の予備炭素析出ゾーンは、物質流動制御器によってk個の下位予備炭素析出ゾーンに仕切られ、第1乃至第kの下位予備炭素析出ゾーンが順に接続されている。)
b)酸素含有化合物を含む原料がn個の反応ゾーン供給バイパスラインから濃厚相流動化床反応器におけるn個の下位反応ゾーンに並列に送り込まれ、前記予備炭素析出触媒と接触して、低級オレフィン生成物を含む流れ及び再生すべき触媒が生成される工程と、
(但し、前記第kの下位予備炭素析出ゾーンから流入した予備炭素析出触媒は、第1乃至第nの下位反応ゾーンを順次、通過して、炭素含有量が次第に増加する。前記濃厚相流動化床反応器の反応ゾーンが物質流動制御器によってn個の下位反応ゾーンに仕切られ、第1乃至第nの下位反応ゾーンが順に接続され、第1の下位反応ゾーンが第kの下位予備炭素析出ゾーンの下流に接続されている。)
c)前記予備炭素析出ゾーンと反応ゾーンから流出した前記低級オレフィン生成物を含む流れから、それに同伴する再生すべき触媒を分離し、分離された再生すべき触媒が第nの下位反応ゾーンに入り、前記低級オレフィン生成物を含む流れが生成物分離区画に入って分離・精製により低級オレフィン生成物が得られ、分離区画で得られたC4以上の炭化水素副生成物が前記濃厚相流動化床反応器における予備炭素析出ゾーンに返送される工程と、
d)第nの下位反応ゾーンから流出した再生すべき触媒が、ストリッピング、リフトを経て濃厚相流動化床再生器に送り込まれ再生される工程と、
(但し、前記再生すべき触媒は、第1乃至第mの下位再生ゾーンを順次、通過する。再生用媒体は、m個の再生ゾーン供給バイパスラインから第1乃至第mの下位再生ゾーンに並列に送り込まれ、前記再生すべき触媒は、前記再生用媒体と接触して炭素含有量が次第に減少する。再生済みの触媒は、続いて、ストリッピング、リフトを経て第1の下位予備炭素析出ゾーンに返送される。前記濃厚相流動化床再生器は、物質流動制御器によってm個の下位再生ゾーンに仕切られ、第1乃至第mの下位再生ゾーンが順に接続されている。)を含む、但し、k≧1、n≧1、m≧2である、酸素含有化合物から低級オレフィンを製造する方法。 - 4≧k≧2、8≧n≧3、8≧m≧3であることを特徴とする請求項1に記載の方法。
- 前記濃厚相流動化床反応器において、物質流動制御器におけるガス見掛け線速度が触媒の最小流動化速度以下であることを特徴とする請求項1に記載の方法。
- 前記濃厚相流動化床再生器において、物質流動制御器におけるガス見掛け線速度が触媒の最小流動化速度以下であることを特徴とする請求項1に記載の方法。
- 前記触媒はSAPO−34分子篩を含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
- 前記濃厚相流動化床反応器の反応条件は、前記予備炭素析出ゾーンと反応ゾーンのガス見掛け線速度が0.1−1.5m/sであり、前記予備炭素析出ゾーンの反応温度が500−650℃であり、前記反応ゾーンの温度が400−550℃であり、前記濃厚相流動化床反応器の層密度が200−1200kg/m3であることを特徴とする請求項1に記載の方法。
- 前記濃厚相流動化床反応器において、第1の下位予備炭素析出ゾーン乃至第nの下位反応ゾーン内における触媒の平均炭素析出量が順番に増加し、第kの下位予備炭素析出ゾーン内における触媒の平均炭素析出量が0.5−3wt%であり、第nの下位反応ゾーン内における触媒の平均炭素析出量が7−10wt%であることを特徴とする請求項1に記載の方法。
- 前記濃厚相流動化床の再生ゾーンの反応条件は、ガス見掛け線速度が0.1−1.5m/sであり、反応温度が500−700℃であり、層密度が200−1200kg/m3であることを特徴とする請求項1に記載の方法。
- 前記濃厚相流動化床の再生ゾーンにおいて、第1乃至第mの下位再生ゾーン内における触媒の平均炭素析出量が順番に減少し、第1の下位再生ゾーン内における触媒の平均炭素析出量が2−10wt%であり、第mの下位再生ゾーン内における触媒の平均炭素析出量が0−0.1wt%であることを特徴とする請求項1に記載の方法。
- 前記酸素含有化合物がメタノール及び/又はジメチルエーテルであり、前記低級オレフィンがエチレン、プロピレン又はブテンから選ばれる何れか1種又は複数種の混合物であり、前記C4以上の炭化水素がナフサ、ガソリン、コンデンセート油、軽油、水素化テール油又はケロシンから選ばれる何れか1種又は複数種の混合物であり、前記再生用媒体が空気、貧酸素空気又は水蒸気から選ばれる何れか1種又は複数種の混合物であることを特徴とする請求項1に記載の方法。
- 工程d)における再生済みの触媒が、続いて、ストリッピング、リフトを経て濃厚相流動化床の第1の下位予備炭素析出ゾーンに返送され、前記リフト工程におけるリフトガスとして、水蒸気、C4以上の炭化水素、ナフサ、ガソリン、コンデンセート油、軽油、水素化テール油又はケロシンから選ばれる何れか1種又は複数種の混合物が用いられることを特徴とする請求項1に記載の方法。
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