СПОСОБ ОЧИСТКИ C-УГЛЕВОДОРОДОВ Российский патент 2005 года по МПК C07C7/148 

Описание патента на изобретение RU2266887C1

Изобретение относится к способам очистки С5-углеводородов от примесей циклопентадиена (ЦПД) и может быть использовано в промышленности синтетического каучука, в частности при получении углеводородов (мономеров), используемых в процессах стереорегулярной полимеризации.

Циклопентадиен из всех присутствующих в мономере примесей является наиболее вредным для процесса стереорегулярной полимеризации на комплексных металлоорганических катализаторах. Допустимое содержание ЦПД, например в изопрене, установлено на уровне 0,0001 % мас.

Известны способы очистки мономеров, таких как изопрен, с использованием в качестве реагентов для связывания циклопентадиена подщелочных водных растворов гипохлоритов щелочных металлов, например NaOCl (Патент США №3538179, МПК7 С 07 С 7/148, опубл. 1970 г.), или хромита меди (Патент Англии №1125520, МПК7 С 07 С 7/148, опубл. 1968 г.).

Использование таких реагентов не позволяет достичь необходимой глубины очистки изопрена от ЦПД.

Известен способ химической очистки изопрена от циклопентадиена и карбонильных соединений (П.А.Кирпичников, В.В.Береснев, Л.М.Попова. "Альбом технологических схем основных производств промышленности синтетического каучука". Л., Химия, 1986, стр. 51). Изопрен смешивают с циклогексаноном (ЦГН) и бутиловым спиртом, подогревают до 60°С, после чего подают в реактор, в который загружен твердый едкий кали. В реакторе в присутствии щелочи циклопентадиен взаимодействует с циклогексаноном и частично с карбонильными соединениями, в результате чего образуются фульвены. Реакционная смесь подается в ректификационную колонну для отгонки изопрена от фульвенов и других высококипящих продуктов, образующихся в процессе химической очистки, а также циклогексанона и бутилового спирта.

Наиболее близким к предлагаемому является способ очистки изопрена от циклопентадиена путем обработки циклогексаноном в присутствии щелочного катализатора и растворителя - н-бутанола с последующей отгонкой изопрена. Процесс осуществляется при температуре 20-100°С, времени реакции 1-3 часа при содержании в реакционной смеси циклогексанона - 10 % масс. и бутанола 5-10 % масс. (С.Ю.Павлов. "Выделение и очистка мономеров для синтетического каучука". Л., Химия, 1987, стр. 156-157).

Недостатками описанных выше процессов являются высокий расход циклогексанона, кроме того, бутанол имеет относительно низкую температуру кипения, что приводит к непроизводительным его потерям.

Задачей изобретения является разработка способа очистки С5-углеводородов от примесей ЦПД, позволяющего достичь повышения глубины извлечения ЦПД при снижении расхода реагента.

Поставленная задача решается способом очистки С5-углеводородов от примесей циклопентадиена путем обработки циклогексаноном в присутствии органического растворителя и щелочного катализатора с последующим отделением С5-углеводородов от продуктов реакции ректификацией, при этом в качестве органического растворителя используют моноалкиловые эфиры алкиленгликолей или их смеси в количестве 0,5-5,0 % масс. на С5-углеводороды.

В качестве растворителя используют, например, метиловый эфир пропиленгликоля, метиловый эфир дипропиленгликоля, этиловый эфир этиленгликоля, этиловый эфир диэтиленгликоля, бутиловый эфир диэтиленгликоля или кубовый продукт производства метилового эфира пропиленгликоля, представляющий собой смесь метиловых эфиров пропилен- и дипропиленгликолей.

С использованием предлагаемого способа можно производить очистку, например, таких С5-углеводородов, как изопрен и пиперилен.

Отличием предлагаемого технического решения от наиболее близкого является то, что в качестве органического растворителя используют моноалкиловые эфиры алкиленгликолей или их смеси в количестве 0,5-5,0 % масс. на C5-углеводороды.

Предлагаемый способ позволяет увеличить степень извлечения ЦПД и гомогенизацию катализатора процесса, уменьшить расход реагента - циклогексанона и щелочного катализатора, чего невозможно достичь ни одним аналогичным способом.

Способ осуществляют следующим образом.

В реактор загружают твердый щелочной катализатор, например КОН, циклогексанон и моноалкиловый эфир алкиленгликолей или смесь моноалкиловых эфиров алкиленгликолей, в количестве 0,5-5,0 % масс. (на С5-углеводороды) и С5-углеводород, например изопрен или пиперилен. Процесс очистки осуществляют при постоянном перемешивании в течение 0,5-3 часов при температуре 40-60°С. С5-углеводороды отделяют от продуктов реакции ректификацией.

Осуществление способа иллюстрируют следующие примеры.

Пример 1

Очистку пиперилена от ЦПД осуществляют следующим образом. В круглодонную колбу, снабженную обратным холодильником и электромешалкой, загружают 10 г (10 % масс. в расчете на пиперилен) твердого КОН, 4 г (4 % масс. в расчете на пиперилен) циклогексанона, 10 г (10 % масс. в расчете на пиперилен) бутилового эфира диэтиленгликоля и 100 г пиперилена. Термостатируют реакционную смесь при температуре 40°С в течение 30 минут при постоянном перемешивании. Пиперилен выделяют из реакционной массы ректификацией.

Очищенный пиперилен фотоколориметрическим методом анализируют на содержание ЦПД.

Результаты опыта представлены в таблице.

Пример 2

Очистку изопрена от ЦПД осуществляют так же, как описано в примере 1.

Результаты опыта представлены в таблице.

Пример 3

Очистку пиперилена осуществляют так же, как описано в примере 1, со следующей загрузкой компонентов (в расчете на пиперилен), % масс.: КОН - 10, смесь бутилового эфира диэтиленгликоля и этилового эфира этиленгликоля - 10, ЦГН - 2.

Результаты опыта представлены в таблице.

Пример 4

Очистку пиперилена осуществляют так же, как описано в примере 1, со следующей загрузкой компонентов (в расчете на пиперилен), % масс.: КОН - 5, смесь бутилового эфира диэтиленгликоля и этилового эфира диэтиленгликоля - 10, ЦГН - 2.

Результаты опыта представлены в таблице.

Пример 5

Очистку пиперилена осуществляют так же, как описано в примере 1, со следующей загрузкой компонентов (в расчете на пиперилен), % масс.: КОН - 5, смесь бутилового эфира диэтиленгликоля и метилового эфира пропиленгликоля - 5, ЦГН - 2.

Результаты опыта представлены в таблице.

Пример 6

Очистку пиперилена осуществляют так же, как описано в примере 1, со следующей загрузкой компонентов (в расчете на пиперилен), % масс.: КОН - 5, смесь бутилового эфира диэтиленгликоля и метилового эфира дипропиленгликоля - 2, ЦГН - 2.

Результаты опыта представлены в таблице.

Пример 7

Очистку пиперилена осуществляют так же, как описано в примере 1, со следующей загрузкой компонентов (в расчете на пиперилен), % масс.: КОН - 3, смесь этиловых эфиров этилен- и диэтиленгликолей - 2, ЦГН - 2.

Результаты опыта представлены в таблице.

Пример 8

Очистку пиперилена осуществляют так же, как описано в примере 1, со следующей загрузкой компонентов (в расчете на пиперилен), % масс.: КОН - 3, бутиловый эфир диэтиленгликоля - 1, ЦГН - 2.

Результаты опыта представлены в таблице.

Пример 9

Очистку пиперилена осуществляют так же, как описано в примере 1, со следующей загрузкой компонентов (в расчете на пиперилен), % масс.: КОН - 5, бутиловый эфир диэтиленгликоля - 0,5, ЦГН - 4.

Результаты опыта представлены в таблице.

Пример 10

Очистку пиперилена осуществляют так же, как описано в примере 1, со следующей загрузкой компонентов (в расчете на пиперилен), % масс.: КОН - 3, этиловый эфир диэтиленгликоля - 2, ЦГН - 2.

Результаты опыта представлены в таблице.

Пример 11

Очистку изопрена осуществляют так же, как описано в примере 1, со следующей загрузкой компонентов (в расчете на изопрен), % масс.: КОН - 3, этиловый эфир диэтиленгликоля - 2, ЦГН - 2.

Результаты опыта представлены в таблице.

Пример 12

Очистку изопрена осуществляют так же, как описано в примере 1, со следующей загрузкой компонентов (в расчете на изопрен), % масс.: КОН - 3, этиловый эфир этиленгликоля - 2, ЦГН - 2.

Результаты опыта представлены в таблице.

Пример 13

Очистку изопрена осуществляют так же, как описано в примере 1, со следующей загрузкой компонентов (в расчете на изопрен), % масс.: КОН - 3, метиловый эфир дипропиленгликоля - 2, ЦГН - 2.

Результаты опыта представлены в таблице.

Пример 14

Очистку пиперилена осуществляют так же, как описано в примере 1, со следующей загрузкой компонентов (в расчете на пиперилен), % масс.: КОН - 3, метиловый эфир пропиленгликоля - 2, ЦГН - 2.

Результаты опыта представлены в таблице.

Пример 15

Очистку пиперилена осуществляют так же, как описано в примере 1, со следующей загрузкой компонентов (в расчете на пиперилен), % масс.: КОН - 3, кубовый продукт производства метилового эфира пропиленгликоля, представляющий собой смесь метиловых эфиров пропилен- и дипропиленгликолей - 2, ЦГН - 2.

Результаты опыта представлены в таблице.

Пример 16

Очистку изопрена осуществляют так же, как описано в примере 1, со следующей загрузкой компонентов (в расчете на изопрен), % масс.: КОН - 3, кубовый продукт производства метилового эфира пропиленгликоля, представляющий собой смесь метиловых эфиров пропилен- и дипропиленгликолей - 2, ЦГН - 2.

Результаты опыта представлены в таблице.

Пример 17

Очистку пиперилена проводят на пилотной установке периодического действия, состоящей из реактора, снабженного электромешалкой и холодильником типа "труба в трубе". В реактор загружают твердую щелочь (КОН), циклогексанон и бутиловый эфир диэтиленгликоля в количестве, соответственно: 3, 2, и 2 % масс. (в расчете на пиперилен) и пиперилен. Закрывают крышку реактора, реактор спрессовывают. Очистку проводят при температуре 40 °С в течение 30 минут при постоянном перемешивании. Обогрев осуществляют подачей теплоносителя в рубашку реактора. Очищенный пиперилен выделяют из реакционной массы ректификацией.

Результаты опыта представлены в таблице.

Пример 18

Очистку пиперилена осуществляют так же, как описано в примере 1, со следующей загрузкой компонентов (в расчете на пиперилен), % масс.: КОН - 10, бутиловый эфир диэтиленгликоля - 5, ЦГН - 4. Термостатируют реакционную смесь при температуре 20°С в течение 90 минут при постоянном перемешивании.

Результаты опыта представлены в таблице.

Пример 19

Очистку пиперилена осуществляют так же, как описано в примере 1, со следующей загрузкой компонентов (в расчете на пиперилен), % масс.: КОН - 10, бутиловый эфир диэтиленгликоля - 5, ЦГН - 4. Термостатируют реакционную смесь при температуре 30°С в течение 60 минут при постоянном перемешивании.

Результаты опыта представлены в таблице.

Пример 20

Очистку пиперилена осуществляют так же, как описано в примере 1, со следующей загрузкой компонентов (в расчете на пиперилен), % масс.: КОН - 3, бутиловый эфир диэтиленгликоля - 2, ЦГН - 2. Термостатируют реакционную смесь при температуре 20°С в течение 90 минут при постоянном перемешивании.

Результаты опыта представлены в таблице.

Пример 21

Очистку пиперилена осуществляют так же, как описано в примере 1, со следующей загрузкой компонентов (в расчете на пиперилен), % масс.: КОН - 3, бутиловый эфир диэтиленгликоля - 2, ЦГН - 2. Термостатируют реакционную смесь при температуре 30 °С в течение 60 минут при постоянном перемешивании.

Результаты опыта представлены в таблице.

Пример 22

Очистку изопрена осуществляют так же, как описано в примере 1, со следующей загрузкой компонентов (в расчете на изопрен), % масс.: КОН - 3, кубовый продукт производства метилового эфира пропиленгликоля - 2, ЦГН - 2. Термостатируют реакционную смесь при температуре 20°С в течение 120 минут при постоянном перемешивании.

Результаты опыта представлены в таблице.

Пример 23

Очистку изопрена осуществляют так же, как описано в примере 1, со следующей загрузкой компонентов (в расчете на изопрен), % масс.: КОН -3, кубовый продукт производства метилового эфира пропиленгликоля - 2, ЦГН - 2. Термостатируют реакционную смесь при температуре 30°С в течение 15 минут при постоянном перемешивании.

Результаты опыта представлены в таблице.

Как видно из приведенных примеров, использование предлагаемого способа приводит к увеличению гомогенизации катализатора, что позволяет селективно проводить тонкую очистку С5-углеводородов от примесей ЦПД при любой температуре, при этом снижается расход дорогостоящего реагента (ЦГН) и щелочного катализатора (КОН).

Таблица№ примераС5-углеводо-родРастворительСодержание компонента, % масс. (в расчете на С5-углеводород)Содержание ЦПД, % масс.РастворительЦГНКОНдо очисткипосле очистки1ПипериленБутиловый эфир диэтиленгликоля104100,2Отс.2ИзопренБутиловый эфир диэтиленгликоля104100,18Отс.3ПипериленСмесь бутилового эфира диэтиленгликоля и этилового эфира этиленгликоля102100,15Отс.4ПипериленСмесь бутилового эфира диэтиленгликоля и этилового эфира диэтиленгликоля1025ОД0,000055ПипериленСмесь бутилового эфира диэтиленгликоля и метилового эфира пропиленгликоля5250,10,000056ПипериленСмесь бутилового эфира диэтиленгликоля и метилового эфира дипропиленгликоля2250,150,000077ПипериленСмесь этиловых эфиров этилен- и ди-этиленгликолей2230,10,000098ПипериленБутиловый эфир диэтиленгликоля1230,10,00019ПипериленБутиловый эфир диэтиленгликоля0,5450,10,000110ПипериленЭтиловый эфир диэтиленгликоля2230,150,00007

№ примераC5-углеводородРастворительСодержание компонента, % масс. (в расчете на C5-углеводород)Содержание ЦПД,% масс.РастворительЦГНКОНдо очисткипосле очистки11ИзопренЭтиловый эфир диэтиленгликоля2230,180,0000612ИзопренЭтиловый эфир этиленгликоля2230,180,0000713ИзопренМетиловый эфир дипропиленгликоля2230,180,0000714ПипериленМетиловый эфир пропиленгликоля2230,250,0000515ПипериленКубовый продукт производства метилового эфира пропиленгликоля2230,2Отс.16ИзопренКубовый продукт производства метилового эфира пропиленгликоля2230,18Отс.17ПипериленБутиловый эфир диэтиленгликоля2230,2Отс.18ПипериленБутиловый эфир диэтиленгликоля54100,2Отс.19ПипериленБутиловый эфир диэтиленгликоля54100,15Отс.20ПипериленБутиловый эфир диэтиленгликоля2230,20,0000521ПипериленБутиловый эфир диэтиленгликоля2230,150,00007

№ примераС5-углеводородРастворительСодержание компонента, % масс. (в расчете на C5-углеводород)Содержание ЦПД, % масс.РастворительЦГНКОНдо очисткипосле очистки22ИзопренКубовый продукт производства метилового эфира пропиленгликоля2230,230,0000723ИзопренКубовый продукт производства метилового эфира пропиленгликоля2230,20,00009

Похожие патенты RU2266887C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НЕФТАЛАТНОГО СМЕСЕВОГО ПЛАСТИФИКАТОРА 2018
  • Лакеев Сергей Николаевич
  • Ганеев Артур Эльвирович
  • Щербаков Василий Васильевич
  • Ишалина Ольга Владимировна
RU2691739C1
Способ очистки углеводородов от циклопентадиена 1980
  • Сараев Борис Александрович
  • Павлов Станислав Юрьевич
  • Горшков Владимир Александрович
  • Кузьменко Валентин Васильевич
  • Пономаренко Владимир Иванович
  • Жаворонков Александр Александрович
  • Шарыгин Владимир Терентьевич
  • Чуркин Владимир Николаевич
  • Ирхин Борис Леонидович
SU998455A1
Способ очистки углеводородов от циклопентадиена 1980
  • Сараев Борис Александрович
  • Павлов Станислав Юрьевич
  • Горшков Владимир Александрович
  • Бутин Виталий Иванович
  • Тараканов Александр Александрович
  • Красильников Володар Анатольевич
  • Кузьменко Валентин Васильевич
  • Чуркин Владимир Николаевич
SU998454A1
СПОСОБ И УСТАНОВКА ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ДИОЛЕФИНОВ С5 ИЗ ПИРОЛИЗНОГО БЕНЗИНА 2014
  • Раманужам Венката К.
  • Слимп Б. Брайант
  • Нельсон Коул
  • Макколлей Майкл
RU2661869C2
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ОЛИГОМЕРОВ ПИПЕРИЛЕНА 1997
  • Кирюхин А.М.
  • Пантух Б.И.
  • Сурков В.Д.
RU2135442C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИИЗОПРЕНОВОГО КАУЧУКА 1999
  • Павлов С.Ю.
  • Горшков В.А.
  • Чуркин В.Н.
  • Котельников Г.Р.
  • Шишкин А.Н.
  • Беспалов В.П.
  • Рахимов Р.Х.
  • Кутузов П.И.
  • Бажанов Ю.П.
  • Вижняев В.И.
  • Кузьменко В.В.
  • Васильев В.А.
RU2193570C2
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ АЛКИЛ-ТРЕТ-АЛКИЛОВЫХ ЭФИРОВ ИЛИ ИХ СМЕСЕЙ 1998
  • Горшков В.А.
  • Кузьменко В.В.
  • Павлов О.С.
  • Чуркин В.Н.
  • Шляпников А.М.
  • Смирнов В.А.
RU2131866C1
СПОСОБ СОВМЕСТНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ C И C-УГЛЕВОДОРОДОВ ЖИДКИХ ПРОДУКТОВ ПИРОЛИЗА 1997
  • Екимова А.М.
  • Гильмутдинов Н.Р.
  • Курочкин Л.М.
  • Михеева В.А.
  • Серебряков Б.Р.
  • Силитрина Н.А.
  • Софронова О.В.
  • Смирнов Н.Д.
RU2131892C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СИНТЕТИЧЕСКОГО ПЛЕНКООБРАЗУЮЩЕГО 1994
  • Попов Б.И.
  • Рутман Г.И.
  • Пантух Б.И.
RU2081885C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СИНТЕТИЧЕСКОЙ ОЛИФЫ 1995
  • Попов Б.И.
  • Гончарук Е.М.
RU2086568C1

Реферат патента 2005 года СПОСОБ ОЧИСТКИ C-УГЛЕВОДОРОДОВ

Изобретение относится к способам очистки С5-углеводородов от примесей циклопентадиена (ЦПД) и может быть использовано в промышленности синтетического каучука, в частности при получении углеводородов (мономеров), используемых в процессах стереорегулярной полимеризации. Способ очистки осуществляют путем обработки циклогексаноном в присутствии органического растворителя и щелочного катализатора с последующим отделением С5-углеводородов от продуктов реакции ректификацией. В качестве органического растворителя используют моноалкиловые эфиры алкиленгликолей или их смеси в количестве 0,5-5,0 % масс. на С5-углеводороды. Способ позволяет достичь повышения глубины извлечения циклопентадиена при снижении расхода реагента. 7 з.п. ф-лы, 1 табл.

Формула изобретения RU 2 266 887 C1

1. Способ очистки С5-углеводородов от примесей циклопентадиена путем обработки циклогексаноном в присутствии органического растворителя и щелочного катализатора с последующим отделением C5-углеводородов от продуктов реакции ректификацией, отличающийся тем, что в качестве растворителя используют моноалкиловые эфиры алкиленгликолей или их смеси в количестве 0,5-5,0 мас.% на С5-углеводороды.2. Способ очистки С5-углеводородов по п.1, отличающийся тем, что в качестве растворителя используют метиловый эфир пропиленгликоля.3. Способ очистки С5-углеводородов по п.1, отличающийся тем, что в качестве растворителя используют метиловый эфир дипропиленгликоля.4. Способ очистки С5-углеводородов по п.1, отличающийся тем, что в качестве растворителя используют этиловый эфир этиленгликоля.5. Способ очистки С5-углеводородов по п.1, отличающийся тем, что в качестве растворителя используют этиловый эфир диэтиленгликоля.6. Способ очистки С5-углеводородов по п.1, отличающийся тем, что в качестве растворителя используют бутиловый эфир диэтиленгликоля.7. Способ очистки С5-углеводородов по п.1, отличающийся тем, что в качестве растворителя используют кубовый продукт производства метилового эфира пропиленгликоля, представляющий собой смесь метиловых эфиров пропилен- и дипропиленгликолей.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2005 года RU2266887C1

ПАВЛОВ С
Ю
ВЫДЕЛЕНИЕ И ОЧИСТКА МОНОМЕРОВ ДЛЯ СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА
Л.: Химия, 1987, с
Упругое экипажное колесо 1918
  • Козинц И.М.
SU156A1

RU 2 266 887 C1

Авторы

Яфизова В.П.

Борейко Н.П.

Кабанова Р.З.

Шепелин В.А.

Филимонов В.А.

Сафин Д.Х.

Бурганов Т.Г.

Силантьев В.Н.

Беланогов И.А.

Загидуллин И.Р.

Даты

2005-12-27Публикация

2004-06-29Подача