KR20050007606A - 결합된 기상 및 액상 수소화에 의한 1,4-부탄디올의 제조방법 - Google Patents
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Abstract
Description
시간 (분) | 수소 (l/h, STP) | 질소 (l/h, STP) |
120 | 10 | 550 |
30 | 25 | 400 |
15 | 60 | 100 |
180 | 60 | 0 |
Claims (28)
- (a) C4-디카르복실산 또는 이의 유도체의 기체 스트림을 200 내지 300 ℃ 및 2 내지 60 바에서 제1 반응기 내로 도입하고 이를 임의로 알킬-치환된 γ-부티롤락톤을 주성분으로 함유하는 생성물로 촉매 수소화하고,(b) 이 생성물 스트림을 액상으로 전환하고,(c) 이런 방식으로 얻어진 생성물 스트림을 100 내지 240 ℃의 온도 및 20 내지 250 바의 압력에서 제2 반응기 내로 도입하여 이를 임의로 알킬-치환된 1,4-부탄디올로 액상 촉매 수소화하고,(d) 목적하는 생성물을 부산물 및 임의의 미전환 반응물로부터 분리하고,(e) 임의로는, 미전환 중간체를 수소화 단계들 중 하나 또는 둘 다에 재순환하는 단계를 포함하며,상기 두 수소화 단계에서 ≤95 중량%, 바람직하게는 5 내지 95 중량%, 특히 10 내지 80 중량%의 CuO 및 ≥5 중량%, 바람직하게는 5 내지 95 중량%, 특히 20 내지 90 중량%의 지지체를 포함하는 촉매를 사용하며, 제2 반응기의 압력이 제1 반응기보다 높고, 제1 반응기에서 분리한 생성물 혼합물이 추가의 정제없이 제2 반응기로 도입되는,C4-디카르복실산 및(또는) 이의 유도체를 기상으로 2 단계 촉매 수소화함으로써 임의로 알킬-치환된 1,4-부탄디올을 제조하는 방법.
- 제1항에 있어서, 제1 반응기 내로의 진입 온도가 235 내지 270 ℃이고, 제2 반응기 내로의 진입 온도가 120 내지 200 ℃, 특히 140 내지 180 ℃인 방법.
- 제1 또는 2항에 있어서, 제1 반응기에서 과열점 온도가 210 내지 310 ℃, 바람직하게는 245 내지 280 ℃이고, 과열점 온도가 반응 기체의 진입 온도 및 방출 온도보다 높으며 진입 온도보다 5 내지 30 ℃, 특히 5 내지 15 ℃, 더 바람직하게는 5 내지 10 ℃ 높은 방식으로 수행되는 방법.
- 제1 내지 3항 중 어느 한 항에 있어서, 제1 수소화 단계에서의 압력이 2 내지 20 바, 바람직하게는 5 내지 15 바이고, 제2 수소화 단계에서의 압력이 60 내지 200 바, 바람직하게는 80 내지 160 바인 방법.
- 제1 내지 4항 중 어느 한 항에 있어서, 제1 수소화 단계의 촉매 시간당 공간 속도가 0.02 내지 1, 특히 0.05 내지 0.5 kg 반응물/ℓ촉매·시간의 범위이고, 제2 수소화 단계의 촉매 시간당 공간 속도가 0.02 내지 1.5, 특히 0.1 내지 1 kg 반응물/ℓ촉매·시간의 범위인 방법.
- 제1 내지 5항 중 어느 한 항에 있어서, 두 반응 단계의 수소/반응물 몰비가 >5, 바람직하게는 20 내지 600인 방법.
- 제6항에 있어서, 제1 단계 수소화의 수소/반응물 비율이 20 내지 200, 바람직하게는 40 내지 150, 특히 50 내지 100인 방법.
- 제1 내지 7항 중 어느 한 항에 있어서, 제1 및 제2 수소화 단계에서 사용된 반응기가 관형 반응기, 축 반응기, 내부 열제거 수단이 있는 반응기, 관다발 반응기 및 유동층 반응기로 이루어진 군에서 선택된 것인 방법.
- 제8항에 있어서, 관다발 반응기가 제1 수소화 단계에 사용되는 방법.
- 제8 또는 9항에 있어서, 루프 또는 축 반응기가 제2 수소화 단계에 사용되는 방법.
- 제1 내지 10항 중 어느 한 항에 있어서, 제2 단계의 수소화가 현탁 수소화 또는 고정층 수소화로서, 특히 고정층 수소화로서 수행되는 방법.
- 제1 내지 11항 중 어느 한 항에 있어서, 병렬 또는 직렬로 연결된 하나 이상의 반응기를 제1 및(또는) 제2 수소화 단계에서 사용하는 방법.
- 제1 내지 12항 중 어느 한 항에 있어서, 촉매의 지지체 물질이 ZnO, Al2O3, SiO2, TiO2, ZrO2, CeO2, MgO, CaO, SrO, 기원을 달리하는 탄소, BaO 및 Mn2O3및 이들의 혼합물의 군 중에서, 바람직하게는 ZnO/Al2O3혼합물, Al2O3의 델타-, 세타-, 알파- 및 에타-변형물 및 또한 각각 첫째로 SiO2, TiO2, ZrO2의 군에서 선택된 하나 이상의 성분과 둘째로 ZnO, MgO, CaO, SrO 및 BaO의 군에서 선택된 하나 이상의 성분을 포함하는 혼합물의 군 중에서 선택된 것인 방법.
- 제1 내지 13항 중 어느 한 항에 있어서, 지지체 물질이 ZnO, 중량비 100:1 내지 1:2의 ZnO/Al2O3혼합물 및 중량비 200:1 내지 1:1의 SiO2와 MgO, CaO 및(또는) ZnO와의 혼합물 중에서 선택된 것인 방법.
- 제1 내지 14항 중 어느 한 항에 있어서, 촉매가 주기율표 제1 내지 14족 중의 하나 이상의 추가 금속, 바람직하게는 Pd, 또는 이들 하나 이상의 추가 금속의 화합물, 바람직하게는 산화물을 포함하는 것인 방법.
- 제1 내지 15항 중 어느 한 항에 있어서, 촉매가 성형체의 형태, 바람직하게는 압출물, 이랑무늬 (ribbed) 압출물, 정제, 고리, 구 및 파편 (spall)의 형태로 사용되는 방법.
- 제1 내지 16항 중 어느 한 항에 있어서, 산화 상태의 구리 촉매의 BET 표면적이 10 내지 1500 ㎡/g, 바람직하게는 10 내지 300 ㎡/g, 더 바람직하게는 15 내지 175 ㎡/g, 특히 20 내지 150 ㎡/g인 방법.
- 제1 내지 17항 중 어느 한 항에 있어서, 설치된 상태에서 환원된 촉매의 구리 표면적이 > 0.2 ㎡/g, 바람직하게는 > 1 ㎡/g, 특히 > 2 ㎡/g인 방법.
- 제1 내지 18항 중 어느 한 항에 있어서, 제1 및 제2 반응기에 사용된 촉매가 동일하거나 상이하고, 바람직하게는 상이한 것인 방법.
- 제1 내지 19항 중 어느 한 항에 있어서, 사용된 촉매의 성형체의 기공 부피가, 기공 직경 > 50 nm인 경우 > 0.01 ml/g, 바람직하게는 기공 직경 > 100 nm인 경우 > 0.025 ml/g, 특히 기공 직경 > 200 nm인 경우 > 0.05 ml/g인 방법.
- 제1 내지 20항 중 어느 한 항에 있어서, 직경이 > 4 nm인 기공의 총 기공 부피에 대한 직경이 > 50 nm인 미세기공의 비율이 > 10 %, 바람직하게는 > 20 %, 특히 > 30 %인 방법.
- 제1 내지 21항 중 어느 한 항에 있어서, 반응에 사용된 반응물이 말레산 무수물인 방법.
- 제1 내지 22항 중 어느 한 항에 있어서, 벤젠, C4-올레핀 또는 n-부탄을 산화시켜 제조한 조 말레산 무수물을 용매를 사용하여 조 생성물 혼합물로부터 추출한 후 수소를 사용하여 이 용매로부터 스트립핑한 말레산 무수물을 사용하는 방법.
- 제1 내지 23항 중 어느 한 항에 있어서, 흡수제가 트리크레실 포스페이트, 디부틸 말레에이트, 고분자량 왁스, 분자량이 150 내지 400이고 비점이 140 ℃ 초과인 방향족 탄화수소, 바람직하게는 디벤젠, 방향족 및 지방족 디카르복실산의 디-C1-C4-알킬 에스테르, 바람직하게는 디메틸-2,3-나프탈렌디카르복실레이트 및(또는) 디메틸-1,4-시클로헥산 디카르복실레이트, 탄소 원자수 14 내지 30의 장쇄 지방산의 메틸 에스테르, 고비점 에테르, 바람직하게는 폴리에틸렌 글리콜의 디메틸 에테르, 바람직하게는 테트라에틸렌 글리콜의 디메틸 에테르, 및 C1-C18-알킬기가 있는 알킬 프탈레이트 및 디알킬 프탈레이트, 바람직하게는 디메틸 프탈레이트, 디에틸 프탈레이트, 디부틸 프탈레이트, 디-n-프로필 및 디이소프로필 프탈레이트, 운데실 프탈레이트 및 디운데실 프탈레이트 군 중의 것으로 이루어진 군에서 선택된 것인 방법.
- 제1 내지 24항 중 어느 한 항에 있어서, 말레산 무수물이 감압하 또는 수소화 압력에 상응하는 압력하에서, 또는 이 압력보다 최고 10 % 높은 압력에서 흡수제로부터 스트립핑되는 방법.
- 제1 내지 25항 중 어느 한 항에 있어서, 회분식, 반연속식, 또는 연속식, 바람직하게는 연속식으로 수행되는 방법.
- 제1 내지 26항 중 어느 한 항에 있어서, 제1 수소화의 액체 스트림을 제2 수소화로 도입하기 전에 제1 수소화의 액체 스트림으로부터 수소를 제거하는 방법.
- 제1 내지 27항 중 어느 한 항에 있어서, 응축된 생성물 스트림이 제2 수소화 반응기로 진입하기 전에 응축된 생성물 스트림으로부터 반응 생성된 물을 실질적으로 제거하는 방법.
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