JP6826676B2 - プロセス内で使用するための重質芳香族からのキシレンの生成量を最大にするためのプロセス - Google Patents
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Description
以下の実施例は、実験室設備において実施した。
実施例1は、図2に示された脱アルキル反応器10の分析的検討である。重質改質油原料100は、表1の組成を有していた。水素原料105は、ガス分離器40から回収後の生成水素145から再循環された。
実施例2は、図2に示すアルキル交換反応器30の分析的検討である。アルキル交換反応器30への組み合わせされた原料は、表3の組成を有していた。
実施例3は、単一反応器システムの比較例であった。この場合、同じ反応器内で脱アルキル反応とアルキル交換反応が起きている。この反応器は、図5および図2を参照して記載されているスプリッターユニットに連結されていた。表5に記載した組成を有する重質改質油原料100を、水素原料105と一緒に、アルキル交換反応−脱アルキル反応器60に導入した。水素原料105は、水素のみを含有する製油所の水素源からの原料としてシミュレーションした。
実施例4は、図6および図2に示す混合キシレンを生成するプロセスのシミュレーションであった。表7の組成を有する重質改質油原料100を水素原料105と一緒に脱アルキル反応器10に導入する。水素原料105の流量は、138.6kg/hrであり、66.5kg/hrの水素ガスおよび72.0kg/hrの軽質炭化水素を有していた。
実施例5は、図7に示す混合キシレンを生成するプロセスのシミュレーションであった。表11の組成を有する重質改質油原料100を、水素原料105と一緒に脱アルキル反応器10に導入した。水素原料105の流量は、138.6kg/hrであり、66.5kg/hrの水素ガスおよび72.0kg/hrの軽質炭化水素を有していた。
実施例6は、図8に示す混合キシレンを生成するプロセスのシミュレーションであった。表15の組成を有する重質改質油原料100を、水素原料105と一緒に脱アルキル反応器10に導入した。水素原料105の流量は、138.6kg/hrであり、66.5kg/hrの水素ガスおよび72.0kg/hrの軽質炭化水素を有していた。
実施例7は、図9に示す脱アルキル反応器とアルキル交換反応器との間にスプリッターユニットが存在しない比較例であった。表19の組成を有する重質改質油原料100を、水素原料105と一緒に、脱アルキル反応器10に導入した。水素原料105の流量は、138.6kg/hrであり、66.5kg/hrの水素ガスおよび72.0kg/hrの軽質炭化水素を有していた。
Claims (18)
- 重質改質油原料から混合キシレンを生成するための方法であって、
前記重質改質油原料および水素原料を脱アルキル反応器に導入するステップであって、前記脱アルキル反応器は、脱アルキル触媒を含み、前記重質改質油は、9個以上の炭素原子を有する芳香族炭化水素(C9+芳香族)を含み、前記水素原料は、水素ガスを含む、ステップと、
前記脱アルキル反応器内において、前記脱アルキル触媒の存在下で、前記重質改質油原料を前記水素ガスと反応させて、脱アルキル流出物を生成するステップであって、前記脱アルキル反応器は、脱アルキル温度にあり、前記脱アルキル反応器は、脱アルキル圧力にあり、前記脱アルキル反応器は、液空間速度を有する、ステップと、
前記脱アルキル流出物をスプリッターユニットに導入するステップであって、前記脱アルキル流出物は、軽質ガス、トルエン、ベンゼン、混合キシレン、およびC9+芳香族を含む、ステップと、
前記脱アルキル流出物を、前記スプリッターユニット内で、軽質ガス流れ、トルエン流れ、ベンゼン流れ、C9芳香族流れ、C10+芳香族流れ、および混合キシレン流れに分離するステップであって、前記軽質ガス流れは、軽質炭化水素および水素を含み、前記トルエン流れは、トルエンを含み、前記ベンゼン流れは、ベンゼンを含み、前記混合キシレン流れは、混合キシレンを含み、C9流れは、C9芳香族を含み、前記C10+芳香族流れは、C10+芳香族を含む、ステップと、
前記トルエン流れ、前記C9芳香族流れ、および水素流れをアルキル交換反応器に導入するステップであって、前記アルキル交換反応器は、アルキル交換反応触媒を含み、前記水素流れは、水素ガスを含む、ステップと、
前記トルエン流れおよび前記C9芳香族流れを前記アルキル交換反応触媒の存在下で反応させて、アルキル交換反応流出物を生成するステップであって、前記アルキル交換反応器は、アルキル交換反応温度にあり、前記アルキル交換反応器は、アルキル交換反応圧力にあり、前記アルキル交換反応器は、液空間速度を有する、ステップと、
前記アルキル交換反応流出物を前記スプリッターユニットに導入するステップであって、前記アルキル交換反応流出物は、軽質ガス、トルエン、ベンゼン、混合キシレン、およびC9+芳香族を含む、ステップと、
前記アルキル交換反応流出物中の混合キシレンが、前記混合キシレン流れの一部として前記スプリッターユニットから流出するように、前記スプリッターユニット内で前記アルキル交換反応流出物を分離するステップと、
を備える方法。 - 前記軽質ガス流れをガス分離器に導入するステップと、
前記軽質ガス流れを生成水素と軽質ガス生成物とに分離するステップと、
をさらに備える、請求項1に記載の方法。 - 前記ベンゼン流れを前記アルキル交換反応器に導入するステップをさらに備える、請求項1または請求項2に記載の方法。
- 前記アルキル交換反応器内におけるアルキル交換反応のための過剰のトルエンが存在するように、追加の芳香族流れを前記アルキル交換反応器に供給するステップをさらに備える、請求項1から3のいずれか一項に記載の方法。
- 前記脱アルキル温度が200℃と500℃の間にある、請求項1から4のいずれか一項に記載の方法。
- 前記脱アルキル圧力が5バールと40バールの間にある、請求項1から5のいずれか一項に記載の方法。
- 前記脱アルキル反応器内の前記液空間速度が、1hr−1と10hr−1の間にある、請求項1から6のいずれか一項に記載の方法。
- 前記アルキル交換反応温度が300℃と500℃の間にある、請求項1から7のいずれか一項に記載の方法。
- 前記アルキル交換反応圧力が10バールと40バールの間にある、請求項1から8のいずれか一項に記載の方法。
- 前記アルキル交換反応器内の前記液空間速度が、0.5hr−1と6hr−1の間にある、請求項1から9のいずれか一項に記載の方法。
- 重質改質油原料および水素原料を脱アルキル触媒の存在下で変換して、脱アルキル流出物を生成するように構成された脱アルキル反応器であって、前記重質改質油は、9個以上の炭素原子を有する芳香族炭化水素(C9+芳香族)を含み、前記水素原料は、水素ガスを含み、前記脱アルキル反応器は、脱アルキル温度にあり、前記脱アルキル反応器は、脱アルキル圧力にあり、前記脱アルキル反応器は、液空間速度を有し、前記脱アルキル流出物は、軽質ガス、トルエン、ベンゼン、混合キシレン、およびC9+芳香族を含む、前記脱アルキル反応器と、
前記脱アルキル反応器に流体的に接続されたスプリッターユニットであって、前記スプリッターユニットは、前記脱アルキル流出物およびアルキル交換反応流出物を、軽質ガス流れ、トルエン流れ、ベンゼン流れ、C9芳香族流れ、C10+芳香族流れ、および混合キシレン流れに分離するように構成され、前記軽質ガス流れは、軽質炭化水素および水素を含み、前記トルエン流れは、トルエンを含み、前記ベンゼン流れは、ベンゼンを含み、前記混合キシレン流れは、混合キシレンを含み、前記C9芳香族流れは、C9芳香族を含み、前記C10+芳香族流れは、C10+芳香族を含む、前記スプリッターユニットと、
前記スプリッターユニットに流体的に接続されたアルキル交換反応器であって、前記アルキル交換反応器は、前記C9芳香族流れ、前記トルエン流れ、および水素流れを、アルキル交換反応触媒の存在下で、アルキル交換反応流出物に変換するように構成され、前記水素流れは、水素ガスを含み、前記アルキル交換反応器は、アルキル交換反応温度にあり、前記アルキル交換反応器は、アルキル交換反応圧力にあり、前記アルキル交換反応器は、液空間速度を有する、前記アルキル交換反応器と
を備える、重質改質油原料からキシレンを生成するための装置。 - 前記スプリッターユニットに流体的に接続されたガス分離器をさらに備え、前記ガス分離器は、前記軽質ガス流れを生成水素および軽質ガス生成物に分離するように構成されている、請求項11に記載の装置。
- 前記脱アルキル温度が、200℃と500℃の間にある、請求項11または請求項12に記載の装置。
- 前記脱アルキル圧力が、5バールと40バールの間にある、請求項11から13のいずれか一項に記載の装置。
- 前記脱アルキル反応器内の前記液空間速度が、1hr−1と10hr−1の間にある、請求項11から14のいずれか一項に記載の装置。
- 前記アルキル交換反応温度が、300℃と500℃の間にある、請求項11から15のいずれか一項に記載の装置。
- 前記アルキル交換反応圧力が、10バールと40バールの間にある、請求項11から16のいずれか一項に記載の装置。
- 前記アルキル交換反応器内の前記液空間速度が、0.5hr−1と6hr−1の間にある、請求項11から17のいずれか一項に記載の装置。
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