Abstract:
Verfahren zur Herstellung von Toluylendiamin durch Hydrierung von Dinitrotoluol mit Wasserstoff in Gegenwart eines suspendierten Katalysators in einem vertikal aufrechtstehenden Reaktor (1), an dessen oberem Ende eine Treibstrahldüse (2) angeordnet ist, über die in den oberen Bereich des Reaktors (1) das aus dem Reaktorsumpf abgezogene Reaktionsgemisch über eine externe Schlaufe eingedüst wird, das anschließend in ein zentrales Einsteckrohr (4), welches in Reaktorlängsrichtung angeordnet ist, einströmt, dieses von oben nach unten durchströmt und in einer internen Schlaufenbewegung außerhalb des Einsteckrohrs (4) erneut nach oben strömt, mit einem Wärmetauscher (6) im Innenraum des Reaktors (1), durch den Kühlwasser strömt, und hierbei einen Teil der Reaktionswärme aufnimmt, mit Zuführung des Dinitrotoluols am oberen Endes des Reaktors (1) und Zuführung des Wasserstoffs am unteren Ende des Reaktors (1), und wobei zusätzlich zu dem im Innenraum des Reaktors (1) angeordneten Wärmetauscher (6) ein weiterer Wärmetauscher (W), in der externen Schlaufe eingesetzt wird, worin Wasser durch indirekten Wärmetausch mit der Reaktionsmischung die restliche Reaktionswärme aufnimmt, das dadurch gekennzeichnet ist, dass die Reaktionswärme zur Gewinnung von Dampf mit einem Überdruck von mindestens 4 bar genutzt wird, indem die Hydrierung von Dinitrotoluol zu Toluylendiamin bei einer Temperatur > 180°C durchgeführt wird.
Abstract:
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum Austauschen von Kataiysatormaterial in Rohr-Reaktoren, das dadurch gekennzeichnet ist, dass nach dem Entleeren des Katalysatormaterials und vor dem Befüllen des neuen Katalysatormaterials die erfolgte Entleerung unter Verwendung von einer oder mehreren Lichtquellen kontrolliert wird.
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Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum Befüllen von Rohr-Reaktoren mit Katalysatormaterial, das dadurch gekennzeichnet ist, dass nach dem Befüllen eines jeden Rohres oder einer Rohreinheit das befüllte Rohr/die befüllten Rohre mit einem optisch gekennzeichneten Verschluss verschlossen werden.
Abstract:
Beschrieben wird ein Katalysator mit einer katalytisch aktiven Masse, die eine Phase A und eine Phase B in Form dreidimensional ausgedehnter abgegrenzter Bereiche enthält, wobei die Phase A eine Silber-Vanadiumoxid-Bronze und die Phase B eine Mischoxidphase auf Basis von Titandioxid und Vanadiumpentoxid ist. Der Katalysator dient zur Herstellung von Aldehyden, Carbonsäuren und/oder Carbonsäureanhydriden, aus aromatischen oder heteroaromatischen Kohlenwasserstoffen durch Gasphasenoxidation.
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Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zur Herstellung von aromatischen Aminen durch katalytische Hydrierung der entsprechenden Nitroverbindungen, insbesondere zur Herstellung von Toluylendiamin durch Hydrierung von Dinitrotoluol, dadurch gekennzeichnet, dass Hydrierkatalysatoren eingesetzt werden, bei denen als aktive Komponente ein Gemisch von Nickel, Palladium und einem zusätzlichen Element, ausgewählt aus der Gruppe, enthaltend Kobalt, Eisen, Vanadium, Mangan, Chrom, Platin, Iridium, Gold, Bismut, Molybdän, Selen, Tellur, Zinn und Antimon auf einem Träger vorliegt.
Abstract:
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Phthalsäureanhydrid bei dem die katalytische Gasphasenoxidation von o-Xylol und/oder Naphthalin über mindestens drei Schichten von Katalysatoren zunehmender Aktivität erfolgt, wobei nur die letzte Schicht des Katalysatorsystems Phosphor enthält und weiterhin die letzte Schicht mindestens 10 Gew.-% Vanadium (berechnet als V 2 O 5 ) bezogen auf die Aktivmasse des Katalysators und ein Verhältnis Vanadium (berechnet als V 2 O 5 ) zu Phosphor von grösser als 35 aufweist.
Abstract translation:本发明涉及一种用于其中邻二甲苯和/或萘的催化气相氧化进行越来越多的活动,其中,仅含磷催化剂体系的最后一层并且还包含最后一层是至少10度的催化剂中的至少三个层制备邻苯二甲酸酐的方法。 - 基于催化剂的活性组合物,和钒(V 2 O 5作为计算)的比例钒(V 2 O 5作为计算)%磷从大于35包括
Abstract:
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Präformierung von Oxidationskatalysatoren, das dadurch gekennzeichnet ist, dass der Katalysator-Precursor in einer Atmosphäre beinhaltend Luft mit einer eingespeisten Luftmenge von 0,05 bis 4,0 Nm 3 /h auf eine Temperatur von mindestens 350 ° C aufgeheizt wird und der Katalysator-Precursor mindestens 9 Stunden bei mindestens 350 ° C aktiviert wird.
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Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines Katalysators für Gasphasenoxidationen, bei dem man einen teilchenförmigen inerten Träger einer Gesamtmasse M Träger in eine Fliessbettapparatur einwiegt, wenigstens eine wässrige Suspension eines katalytisch aktiven Materials oder Quellen dafür und Bindemittel mit einem Bindemittel gehalt B Susp bereitstellt, den inerten Träger durch Zufuhr eines auf eine Temperatur T Gas temperierten Gasstroms bei einem Durchfluss Q Gas fluidisiert, und die Suspension mit einer Dosierrate Q Susp auf den fluidisierten inerten Träger aufsprüht. Durch Auswahl von Q Gas, Q Susp , B Susp , M Träger , und T Gas innerhalb der Bereiche 3000 ≤ Q Gas [m3/h] ≤ 9000, 1000 ≤ Q Susp [g/min] ≤ 3500, 2 ≤ B Susp [Gew. %] ≤ 18, 60 ≤ M Träger [kg] ≤ 240. 75 ≤ T Gas [°C] ≤ 120, so dass eine Kenngrösse K, mit K = 0, 020 Q Gas - 0, 055 Q Susp + 7,500 B Susp - 0, 667 M Träger + 2,069 T Gas - 7 der Relation 127, 5 ≤ K ≤ 202 genügt, können qualitativ hochwertige Schichten erzeugt und die Bildung von sogenannten Zwillingen aus aneinanderhaftenden Trägerpartikel vermeiden werden.
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Beschrieben wird ein Verfahren zur Herstellung von Aldehyden, Carbonsäuren und/oder Carbonsäureanhydriden, insbesondere von Phthalsäureanhydrid, bei dem man einen gasförmigen Strom, der einen aromatischen Kohlenwasserstoff und molekularen Sauerstoff umfasst, bei erhöhter Temperatur zumindest über ein Bett eines ersten Katalysators und ein Bett eines in Strömungsrichtung des gasförmigen Stroms stromabwärts zum ersten Katalysator gelegenen zweiten Katalysators mit höherer Aktivität als der erste Katalysator leitet, wobei die katalytisch aktive Masse des ersten Katalysators zumindest Vanadiumoxid, Titandioxid und Antimonoxid enthält und das Verhältnis von Vanadium, berechnet alsV 2 0 5 , zu Antimon, berechnet als Sb 2 O 3 , im ersten Katalysator 3,51 bis 5:1 beträgt. Vorzugsweise verwendet man als Quelle des Antimonoxids im ersten Katalysator teilchenförmiges Antimontrioxid mit einer mittleren Teilchengrösse von 0,5 bis 5 µm. Das Verfahren gestattet, die gewünschten Oxidati-onsprodukte über längere Zeiträume in hoher Ausbeute zu erhalten.
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Die vorliegende Erfindung betrifft ein kontinuierliches Verfahren zur Herstellung von mindestens einem aromatischen Amin durch Hydrierung von mindestens einem Nitroaromaten mit Wasserstoff, wobei eine mindestens das aromatische Amin enthaltende Flüssigphase und eine mindestens Wasserstoff enthaltende Gasphase vorliegen, in Gegenwart eines in der flüssigen Phase suspendierten Katalysators bei einer Temperatur von 50 bis 250 °C und einem Druck von 5 bis 0 bar, wobei der Druck im Reaktor durch kontinuierliche Anpassung der Menge des dem Reaktor zugeführten Wasserstoffs im Wesentlichen konstant gehalten wird, die dem Reaktor insgesamt zugeführte Menge an Wasserstoff überwacht wird und die Zufuhr des mindestens einen Nitroaromaten unterbrochen wird, sofern die Wasserstoffaufnahme des Reaktors nicht mindestens 50 Mol.-% der für die stöchiometrische Umsetzung des mindestens einen Nitroaromaten zu dem mindestens einen aromatischen Amin benötigten Wasserstoffmenge beträgt.