Eurasian Publication Server

Eurasian Patent for Invention № 035172

BIBLIOGRAPHIC DATA

(11) Document Number

035172

(21) Application Number

201791636

(22) Filling Date

2016.01.22

(51) IPC

C10G 3/00 (2006.01)
C07C 1/20 (2006.01)

(43)(13) Application Publication Date(s), Kind Code(s)

A1 2017.11.30 Issue No 11 title, specification

(45)(13) Patent Publication Date(s), Kind Code(s)

B1 2020.05.12 Issue No 05 title, specification

(31) Number(s) assigned to Priority Application(s)

PA 2015 70042

(32) Date(s) of filing of Priority Application(s)

2015.01.22

(33) Priority Application Office

DK

(86) PCT Application Number

EP2016/051366

(87) PCT Publication Number

2016/116611 2016.07.28

(71) Applicant(s)

ХАЛЬДОР ТОПСЁЭ А/С (DK)

(72) Inventor(s)

Ёнсен Финн, Ментцель Уффе Ви, Меньён Иан (DK)

(73) Patent Owner(s)

ХАЛЬДОР ТОПСЁЭ А/С (DK)

(74) Attorney(s) or Agent(s)

Беляева Е.Н. (BY)

(54) Title

УДАЛЕНИЕ ВОДОРОДА В ПРОЦЕССЕ "МЕТАНОЛ В УГЛЕВОДОРОДЫ"

CLAIMS [ENG]
(57) 1. Способ получения углеводородов, включающий следующие этапы:
конверсию исходного потока, содержащего спирты, простые эфиры или их смеси, над металлосодержащим катализатором на основе цеолита, обладающим активностью при дегидрогенизации углеводородов, на этапе конверсии, в результате чего получают выходящий поток с этапа конверсии, включающий водород,
сепарацию указанного выходящего потока с получением водного потока технологического конденсата, потока жидких углеводородов и газообразного потока,
удаление части водорода, образованного на этапе конверсии из газообразного потока,
получение потока рециркуляции, из которого, по меньшей мере частично, удален H2, и
рециркуляцию по меньшей мере части потока рециркуляции, из которого, по меньшей мере частично, удален H2, газообразного потока и/или потока жидких углеводородов на этап конверсии,
причем поток рециркуляции, из которого, по меньшей мере частично, удалили H2, получают из газообразного потока путем пропускания указанной газовой фазы после смешивания с определенным количеством молекулярного кислорода через этап каталитического окисления, при этом водород реагирует с указанным определенным количеством кислорода с образованием воды, и рециркуляции указанного прошедшего реакцию потока, из которого, по меньшей мере частично, удалили водород, на этап конверсии, и/или
поток рециркуляции, из которого, по меньшей мере частично, удалили H2, получают из газообразного потока путем пропускания указанной газовой фазы после смешивания с определенным количеством поглотителя водорода, не являющегося молекулярным кислородом, через этап каталитического окисления, при этом водород реагирует с указанным определенным количеством поглотителя водорода, который представляет собой окислительный агент, и рециркуляции указанного прошедшего реакцию потока, из которого, по меньшей мере частично, удалили водород, на этап конверсии.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что водород удаляют путем продувки по меньшей мере части газообразного потока рециркуляции.
3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что поток рециркуляции, из которого, по меньшей мере частично, удалили H2, дополнительно пропускают через мембрану с избирательной проницаемостью в отношении водорода.
4. Способ по любому из предшествующих пунктов, отличающийся тем, что осуществляют сепарацию жидкой углеводородной фазы с получением фазы целевого продукта и одной или более фаз с более низкой и/или более высокой температурой кипения, при этом по меньшей мере одну из таких фаз с более низкой и/или более высокой температурой кипения, по меньшей мере частично, рециркулируют на этап конверсии как поток рециркуляции, из которого, по меньшей мере частично, удалили H2.
5. Способ по любому из предшествующих пунктов, отличающийся тем, что по меньшей мере часть газовой фазы рециркулируют на этап конверсии.
6. Способ по любому из предшествующих пунктов, отличающийся тем, что этап конверсии осуществляют в двух или более расположенных последовательно реакторах с введением резко охлажденного исходного потока и потока рециркуляции.
7. Способ по п.3, отличающийся тем, что проницаемость H2 селективной мембраны регулируют таким образом, чтобы в ретентате оставалось 1-10 мол.% H2, который рециркулируют на этап конверсии как поток рециркуляции, из которого, по меньшей мере частично, удалили H2.
8. Способ по п.1, отличающийся тем, что поглотителем водорода является альдегид, при этом осуществляют конверсию указанного альдегида и водорода в спирт над катализатором гидрогенизации.
9. Способ по п.1, отличающийся тем, что поглотителем водорода является формальдегид, при этом осуществляют конверсию указанного формальдегида и водорода в метанол над катализатором гидрогенизации.
10. Способ по п.1, отличающийся тем, что поглотителем водорода является пероксид водорода, при этом осуществляют конверсию указанного пероксида водорода и водорода в воду над катализатором гидрогенизации.
11. Способ по п.1, отличающийся тем, что поглотителем водорода является монооксид углерода и/или диоксид углерода, которые гидрогенизируются над катализатором метанации.
12. Способ по любому из предшествующих пунктов, отличающийся тем, что по меньшей мере часть потока или потоков рециркуляции возвращают в одну или несколько точек, расположенных по ходу процесса перед этапом конверсии.
13. Способ по любому из предшествующих пунктов, включающий этап регулирования содержания H2 в потоке рециркуляции, из которого, по меньшей мере частично, удалили H2.
14. Способ по любому из предшествующих пунктов, отличающийся тем, что катализатор на основе цеолита представляет собой одиночный бифункциональный катализатор, катализирующий как реакцию превращения метанола в углеводородные соединения, так и дегидрогенизацию.
15. Способ по любому из предшествующих пунктов, отличающийся тем, что катализатор на основе цеолита содержит смесь двух или более катализаторов, которые в комбинации катализируют как реакцию превращения метанола в углеводородные соединения, так и дегидрогенизацию.
16. Способ по любому из предшествующих пунктов, отличающийся тем, что катализатор на основе цеолита содержит металл и/или оксид металла и цеолит.
17. Способ по любому из предшествующих пунктов, отличающийся тем, что катализатор содержит цеолит и металл, выбранный из группы, состоящей из Zn, Ga, In, Mo, Ag, P, Ge, Sn, Pd и Pt, предпочтительно Zn.
18. Способ по любому из предшествующих пунктов, отличающийся тем, что исходный поток содержит метанол, диметиловый эфир или их смеси.
19. Способ по любому из предшествующих пунктов, отличающийся тем, что указанный способ осуществляют в одном или более реакторах с неподвижным слоем.
20. Способ по любому из предшествующих пунктов, отличающийся тем, что указанный способ осуществляют в одном или более реакторах с псевдоожиженным слоем.
21. Способ по любому из предшествующих пунктов, отличающийся тем, что в реакторе конверсии и/или в одном или более отдельных реакторах дегидрогенизации в качестве верхнего слоя находится катализатор дегидрогенизации.


PUBLICATIONS
Gazette Section

Issue Number

Publication Details

MM4A
Lapse of a Eurasian patent in a Contracting State due to non-payment within the time limit of renewal fees

2024-08
2024.08.09

Code of state, where the patent has lapsed:
RU
Lapse date: 2024.01.23.

MM4A
Lapse of a Eurasian patent in a Contracting State due to non-payment within the time limit of renewal fees

2022-08
2022.08.10

Code of state, where the patent has lapsed:
AM
Lapse date: 2022.01.23.

MM4A
Lapse of a Eurasian patent in a Contracting State due to non-payment within the time limit of renewal fees

2021-08
2021.08.11

Code of state, where the patent has lapsed:
BY, KG, TJ
Lapse date: 2021.01.23.


Back New search
'; $("body").css({"cursor": "progress"}); $("div#"+fr).css({"width": "50%","flex":"0 0 50%"}); $("div#tr"+fr).append(loadtxt); $("div#tr"+fr).show(); } //$("div#trformula").hide(); //console.log($('#formula').html()); //getTranslateFromService("ru-en", $('#formula').html());