Abstract:
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Umsetzung eines aromatischen Kohlenwasserstoffes, der schwefelhaltige aromatische Verbindungen enthält, oder eines Gemisches aus aromatischen Kohlenwasserstoffen, das schwefelhaltige aromatische Verbindungen enthält, ggf. in Gegenwart von Wasserstoff, wobei in einem ersten Schritt schwefelhaltige aromatische Verbindungen entfernt werden (Schritt a), und in einem zweiten Schritt der aromatische Kohlenwasserstoff oder das Gemisch der aromatischen Kohlenwasserstoffe in Gegenwart eines geträgerten Rutheniumkatalysators in Gegenwart von Wasserstoff hydriert wird (Schritt b).
Abstract:
The invention relates to a method for producing hydrocyanic acid (HCN) by means of catalytic dehydration of gaseous formamide in a reactor having an inner reactor surface consisting of a steel-containing iron, chromium and nickel. The invention also relates to a reactor for producing hydrocyanic acid by means of catalytic dehydration of gaseous formamide, said reactor having an inner reactor surface consisting of a steel-containing iron, chromium and nickel. The invention further relates to the use of the inventive reactor in a method for producing hydrocyanic acid by means of catalytic dehydration of gaseous formamide.
Abstract:
Ein Verfahren der heterogen katalysierten partiellen Dehydrierung eines Kohlenwas serstoffs, bei dem man einen den zu dehydrierenden Kohlenwasserstoff enthaltenden Reaktionsgasgemischeingangsstrom durch ein in einem Schacht befindliches Katalysatorfestbett führt und den Reaktionsgasgemischeingangsstrom im Schacht dadurch erzeugt, dass man einem im Schacht auf das Katalysatorfestbett zuströmenden, molekularen Wasserstoff und den zu dehydrierenden Kohlenwasserstoff enthaltenden Eingangsgasstrom I vor dem Katalysatorfestbett ein molekularen Sauerstoff enthaltendes Eingangsgas II zudosiert.
Abstract:
Ein Verfahren der heterogen katalysierten partiellen Gasphasenoxidation von Propen zu Acrolein, bei dem man das Reaktionsgasausgangsgemisch an einer Festbettkatalysatorschüttung oxidiert, die aus wenigstens zwei Festbettkatalysatorschüttungszonen besteht und in zwei aufeinanderfolgenden Temperaturzonen A, B untergebracht ist, wobei der Übergang von der Temperaturzone A in die Temperaturzone B nicht mit einem Übergang von einer Festbettkatalysatorschüttungszone in eine andere Festbettkatalysatorschüttungszone zusammenfällt.
Abstract:
Verfahren zur Herstellung von Maleinsäureanhydrid durch heterogenkatalytische Gasphasenoxidation von Kohlenwasserstoffen mit mindestens vier Kohlenstoffatomen mit Sauerstoff enthaltenden Gasen in Gegenwart einer flüchtigen Phosphorverbindung an einem Vanadium, Phosphor und Sauerstoff enthaltenden Katalysator in einer Rohrbündelreaktor-Einheit mit mindestens einer durch ein Wärmeträgermedium gekühlten Reaktionszone bei einer Temperatur im Bereich von 350 bis 500°C, bei dem man in der, in Bezug auf die Edukt-Zufuhr, ersten Reaktionszone die Zulauftemperatur und/oder die Zulaufmenge des Wärmeträgermediums derart einstellt, dass die mittlere Temperatur des Wärmeträgermediums in der ersten Reaktionszone T SB (1. Zone), welche sich durch Mittelwertbildung aus der Zulauftemperatur und der Ablauftemperatur des Wärmeträgermediums ergibt, die Formeln (I) und (II): T SB (1. Zone) ≤ T D (1. Zone) - T Safety (1. Zone) (I); T SB,Amax (1. Zone) - T A (1. Zone) ≤ T SB (1. Zone) ≤ T SB,Amax (1. Zone) + T B (1. Zone) (II) erfüllt, wobei T D (1. Zone) für die Durchgehtemperatur der ersten Reaktionszone steht; T Safety (1. Zone) für die Sicherheitstemperatur der ersten Reaktionszone steht und 1°C beträgt; T SB,Amax (1. Zone) für die mittlere Temperatur des Wärmeträgermediums in der ersten Reaktionszone steht, bei der im Bereich von T SB (1. Zone) ≤ T D (1. Zone) das Maximum der Ausbeute an Maleinsäureanhydrid erreicht wird; T A (1. Zone) 20°C beträgt; und T B (1. Zone) 10°C beträgt.
Abstract:
1. A process for the catalytic gas-phase oxidation of propene to acrolein in a multiple contact tube fixed-bed reactor through whose space surrounding the contact tubes only one heatexchange medium circuit is passed, at elevated temperature on catalytically active multimetal oxides with a propene conversion for a single pass of selectivity of heat-exchange medium through the multiple contact tube fixedbed reactor longitudinally, considered over the reaction container as a whole, to the contact tubes in cocurrent to the reaction-gas mixture and secondly superposing a transverse flow within the reaction container by means of an arrangement of successive baffles along the contact tubes which leaves passage cross sections free, so as to give a meandrous flow of the heat-exchange medium, seen in longitudinal section through the contact tube bundle, and setting the flow rate of the circulated heat-exchange medium so that its temperature rises by from 2 to 10.degree.C between the point of entry into the reactor and the point of exit out of the reactor.
Abstract:
In a process for preparing acrolein, acrylic acid or a mixture thereof from propane, propane is partially dehydrogenated to propylene in a first stage, the product gas mixture resulting therefrom is, after separating off hydrogen and water vapor, used as feed to an oxidation reactor, the propylene formed in the dehydrogenation is partially oxidized in the oxidation reactor using molecular oxygen in the presence of non-dehydrogenated propane as inert diluent gas to give acrolein, acrylic acid or a mixture thereof and the propane present in the product gas mixture of the partial oxidation is subsequently recirculated to the dehydrogenation stage A.
Abstract:
In a process for the continuous heterogeneously catalyzed gasphase partial oxidation of an organic compound in an oxidation reactor, whose feed gas mixture comprises, apart from the organic compound to be partially oxidized and molecular oxygen as oxidant, at least one diluent gas which is essentially inert under the conditions of the heterogeneously catalyzed gas-phase partial oxidation, where the essentially inert diluent gas consists partly of combustible gases, after passage through the oxidation reactor, the combustible constituents of the inert diluent gas present in the product gas stream leaving the oxidation reactor are not recirculated to the heterogeneously catalyzed gas-phase partial oxidation, but are put to further use for the purposes of another chemical reaction.