[发明专利]高温裂解反应器和高温裂解反应系统以及烯酮类化合物的制备方法有效
申请号: | 201910399138.6 | 申请日: | 2019-05-14 |
公开(公告)号: | CN110170280B | 公开(公告)日: | 2022-09-02 |
发明(设计)人: | 时强;王韩;徐锦龙 | 申请(专利权)人: | 浙江恒逸石化研究院有限公司 |
主分类号: | B01J6/00 | 分类号: | B01J6/00;C07C45/89;C07C49/88;C07C49/90 |
代理公司: | 北京泽南知识产权代理有限公司 11656 | 代理人: | 罗攀;李雪 |
地址: | 311209 浙江*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 高温 裂解 反应器 反应 系统 以及 酮类 化合物 制备 方法 | ||
1.一种烯酮类化合物的制备方法,该方法在高温裂解反应系统中进行,高温裂解反应系统包括:依次联通的预热器(4)、高温裂解反应器、冷凝器(10)、气液旋流器(11)以及吸收塔(13),其中,气液旋流器(11)的气相出口与吸收塔(13)的入口连通;其中,预热器(4)用于将待处理原料进行预热;其中,该高温裂解反应器包括:裂解反应管(5)、电磁线圈(6)、加热棒(7)、阻抗匹配器(8)和射频电源(9);其中,所述加热棒(7)轴向设置于所述裂解反应管(5)内部;电磁线圈(6)缠绕在裂解反应管(5)外壁;电磁线圈(6)端接口与阻抗匹配器(8)相连,阻抗匹配器(8)与射频电源(9)相连;加热棒(7)的数量为3-15个;其中,该系统还包括:用于提供低碳烃的低碳烃储罐(1),所述低碳烃储罐(1)的出口与预热器(4)的入口连通;其中,加热棒(7)的直径与裂解反应管(5)的内径比值为0.05-0.3:1;
该方法包括:
1)将载气以及羧酸和/或有机酸酐送入预热器(4)进行预热;
2)在高温裂解条件下,将步骤1)预热后的物料送入高温裂解反应器中进行高温裂解反应;
3)采用冷凝器(10)对步骤2)得到的高温裂解反应产物进行冷凝,将冷凝得到的气液混合物在气液旋流器(11)中进行气液分离,得到富含烯酮类化合物的气相;
4)在吸收塔(13)中,将富含烯酮类化合物的气相和吸收剂接触以进行吸收;
其中,该方法还包括:向预热器(4)中通入低碳烃;
其中,低碳烃选自C1-C3的烷烃和C1-C3的烯烃中的至少一种。
2.根据权利要求1所述的制备方法,其中,所述加热棒(7)的顶端和底端分别与裂解反应管(5)的顶端和底端相连。
3.根据权利要求2所述的制备方法,其中,所述加热棒(7)与裂解反应管(5)的连接方式为焊接和/或螺纹连接。
4.根据权利要求3所述的制备方法,其中,所述加热棒(7)与裂解反应管(5)的连接方式为螺纹连接。
5.根据权利要求1所述的制备方法,其中,不同加热棒(7)彼此不接触。
6.根据权利要求1所述的制备方法,其中,加热棒(7)在裂解反应管(5)中均匀排布。
7.根据权利要求6所述的制备方法,其中,所述加热棒(7)为实心导体。
8.根据权利要求7所述的制备方法,其中,所述加热棒(7)的材质为耐腐蚀金属和/或石墨。
9.根据权利要求8所述的制备方法,其中,所述加热棒(7)的材质为铬钼钢、铁铬合金和硅铬铝耐酸钢中的至少一种。
10.根据权利要求1-9中任意一项所述的制备方法,其中,所述电磁线圈(6)为空心金属线圈。
11.根据权利要求1所述的制备方法,其中,所述电磁线圈(6)为空心铜线圈。
12.根据权利要求1所述的制备方法,其中,所述裂解反应管(5)轴向均匀布置多个温度传感器以测定裂解反应管内温度。
13.根据权利要求1所述的制备方法,其中,该系统还包括:凝液储罐(12),所述凝液储罐(12)的入口与气液旋流器(11)的液相出口连通。
14.根据权利要求1所述的制备方法,其中,该系统还包括:吸收液储罐(14),所述吸收液储罐(14)的入口与吸收塔(13)的塔底出口连通。
15.根据权利要求1所述的制备方法,其中,所述羧酸为乙酸、异丁酸、己酸和辛酸中的至少一种;所述有机酸酐为乙酸酐、异丁酸酐、己酸酐和辛酸酐中的至少一种。
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