JP6474258B2 - 精製方法 - Google Patents
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Description
a)アルミナ及び/又はアルミナ水和物から選択されるアルミナ成分と、
b)任意で、酸化亜鉛、水酸化亜鉛、炭酸亜鉛、重炭酸亜鉛及び/又は塩基性炭酸亜鉛から選択される亜鉛成分と、
c)少なくとも1種のアルカリ又はアルカリ土類金属の少なくとも1種の化合物から選択される、塩基性金属成分と、
c)5〜20重量%のバインダーと
のか焼均質混合物(calcined intimate mixture)から形成された成形体ユニットを含む。
a)受け取ったままで使用される収着剤
収着剤(1)は、国際公開第99/39819(A1)号パンフレットに記載されている、PURASPEC(商標)2250、アルカリ化亜鉛及びアルミナを含む塩化水素収着剤材料とする。これはJohnson Matthey Catalystsから商業的に入手可能である。
収着剤(6)。収着剤(2)をバスケットに装入し、苛性ソーダ溶液(60g NaOH/100ml水)に45分間浸漬した。バスケットを排出させ、飽和材料を空気下350℃で2時間か焼した。得られた材料は、アルミナ上約10重量%のNa2Oを含んでいた。
一連の試験を行って、不飽和炭化水素の存在下での塩化水素除去の副産物として生成した有機塩化物のレベルを評価した。実験は、ステンレス鋼気相反応器及び500cm3の収着剤体積を使用して行った。αアルミナチップの150cm3の床を、各試験実行について収着剤材料の床の下及び上に配置した。収着剤の同一性を異なる試験実行で変化させて(表1に示す)、各材料について産生された有機塩化物の相対レベルを評価した。反応器を20bargの圧力、35℃の温度及び47.9秒の触媒とのガス接触時間で操作した。供給ガスは50ppmの塩化水素及び200ppmのイソブテンを添加した、水素からなっていた。反応器の入口及び出口での塩化水素濃度を、塩化水素ガス検出管を使用して測定した。反応器出口での有機塩化物(塩化tert−ブチル)の濃度を、ガスクロマトグラフィーにより決定した。収着剤の各々についての試験実行の最後での出口流中の塩化tert−ブチルの濃度を表1に示す。
一連の試験を行って、ガス流からの有機塩化物の除去についての異なる収着剤の有効性を調べた。この場合、塩化tert−ブチルを有機塩化物として使用した。
一連の試験を行って、非常に高レベルの塩素化合物を液体から除去することにおける収着剤の有効性を証明した。ガラス反応器に60cm3の収着剤床を装入した。供給材料(n−ヘプタン中500ppm体積の塩化tert−ブチル)を、周囲温度(約20℃)で、上向流配置の4.8cm3/分で反応器に通過させた。塩化tert−ブチルの出口濃度が、ガスクロマトグラフィーにより測定される5ppm体積に達したら、試験を終了した。結果を表3に示す。
一連の試験を行って、実施例2及び実施例3で証明された効果を組み合わせ、それによってある範囲の異なる収着剤を塩化水素収着剤の下流に配置して副産物有機塩化物の除去についての第2の収着剤床の有効性を証明した。実験は、実施例3に記載するのと同じ反応器システムを使用して行った。1%体積塩化水素及び1%体積プロペンを含有する水素供給ガスを使用した。容器にそれぞれ60cm3の第1及び第2の収着剤を充填した。各場合で、第1の収着剤は、塩化水素除去用のアルカリ化亜鉛−アルミナ、収着剤(1)とした。第2の収着剤は表4で以下に示す。供給ガスを、第1の収着剤床及びついで第2の収着剤床を通過するように容器に供給した。供給ガスを45l/時間の速度で収着剤に通した。反応器を周囲温度(約20℃)及び大気圧で操作した。ガスサンプルを第1と第2の収着剤の間の反応器の中点及び底部床の出口からシリンジにより採取し、有機塩化物(ガスクロマトグラフィーによる)及び塩化水素(ガス検出管を使用する)について分析した。塩化水素及び有機塩化物についての破過時間を記録した。第1の床を出る塩化水素が10ppm体積を超えたら、又は第2の床を出る有機塩化物が0.5ppm体積を超えたら、どちらが最初に起こっても、実験を終了した。結果を表4に示す。
Claims (10)
- ハロゲン化合物をプロセス流体から除去するための方法であって、(i)ハロゲン化水素を含むプロセス流体を第1の収着剤に通してハロゲン化水素を除去し、ハロゲン化水素枯渇プロセス流体を生成する工程と、ついで、(ii)前記ハロゲン化水素枯渇プロセス流体を第2の収着剤に通して有機ハロゲン化物化合物をそこから除去する工程とを含み、前記第1の収着剤は、アルカリ化亜鉛アルミナを含み、前記第2の収着剤は、前記第1の収着剤とは異なり、遷移アルミナ、ゼオライトY又はゼオライト13Xを含む、方法。
- 前記プロセス流体が50体積%以上の水素を含む水素ガス流である、請求項1に記載の方法。
- 前記プロセス流体が、液化炭化水素流又は炭化水素を含むガス流である、請求項1又は請求項2に記載の方法。
- 前記ハロゲン化合物が臭素化合物又は塩素化合物である、請求項1から3の何れか一項に記載の方法。
- 前記第1の収着剤に供給される前記プロセス流体のハロゲン化水素含量が0.1〜20ppmの範囲にある、請求項1から4の何れか一項に記載の方法。
- 有機ハロゲン化物化合物が除去された前記プロセス流体を第3の収着剤に通して、残留又は生成したハロゲン化水素を除去する、請求項1から5の何れか一項に記載の方法。
- 0〜300℃の範囲の温度で操作される、請求項1から6の何れか一項に記載の方法。
- 1〜100barの範囲の絶対圧力で操作される、請求項1から7の何れか一項に記載の方法。
- 第1の収着剤と、前記第1の収着剤の下流に第2の収着剤とを含む、ハロゲン化合物をプロセス流体から除去するのに適した精製システムであって、前記第1の収着剤がハロゲン化水素を前記プロセス流体から除去してハロゲン化水素枯渇プロセス流体を生成し、前記第2の収着剤が有機ハロゲン化物化合物を前記ハロゲン化水素枯渇プロセス流体から除去する精製システムであって、前記第1の収着剤は、アルカリ化亜鉛アルミナを含むペレット、顆粒又は押出成形体を含み、前記第2の収着剤は、前記第1の収着剤とは異なり、遷移アルミナ、ゼオライトY又はゼオライト13Xを含むペレット、顆粒又は押出成形体を含む、精製システム。
- 前記第2の収着剤の下流に第3の収着剤を更に含む、請求項9に記載の精製システムであって、前記第3の収着剤がハロゲン化水素を前記プロセス流体から除去する、精製システム。
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