Abstract:
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von wenigstens einem monozyklischen Keton mit 4 bis 20 Kohlenstoffatomen durch Umsetzung eines Gemischs G1 enthaltend wenigstens ein monozyklisches Olefin mit 4 bis 20 Kohlenstoffatomen mit einem Gemisch G2 enthaltend wenigstens Distickstoffmonoxid, wobei diese Umsetzung adiabatisch durchgeführt wird.
Abstract:
Die vorliegende Anmeldung beschreibt ein Verfahren zur Regenerierung eines Rutheniumkatalysators zur Hydrierung von Benzol, umfassend das Spülen des Katalysators mit Inertgas in einem Regenerierungsschritt bis zum Erreichen der ursprünglichen oder eines Teils der ursprünglichen Aktivität.
Abstract:
Ein Verfahren der kontinuierlichen heterogen katalysierten partiellen Dehydrierung wenigstens eines zu dehydrierenden Kohlenwasserstoffs in einem Reaktor, der auf seiner das Reaktionsgas berührenden Seite aus einem Stahl mit spezieller Elementzusammensetzung gefertigt ist, sowie Partialoxidationen des dehydrierten Kohlenwasserstoffs und der Reaktor selbst.
Abstract:
Verfahren zur Herstellung von alkenylaromatischen Verbindungen durch Umsetzung on alkylaromatischen Verbindungen in Gegenwart von Wasserdampf und Erdgas oder Methan an einem geeigneten Katalysator bei einer Temperatur von 400 bis 800°C und einem Druck von 0,01 bis 10 bar, indem das Molverhältnis Wasserdampf zu alkylaromatischer Verbindung 6,9:1 bis 1:1 oder das Molverhältnis Methan zu alkylaromatischer Verbindung 0,1:1 bis 8:1 beträgt.
Abstract:
Die Erfindung betrifft einen Reaktor zur Durchführung von Hochdruckreaktionen, umfassend mindestens ein Rohr (31), das mit seinen Enden jeweils durch eine Rohrplatte (33) geführt ist und mit der Rohrplatte (33) verbunden ist. Die Rohrplatten (33) und das mindestens eine Rohr (31) sind von einem Außenmantel umschlossen, so dass zwischen dem Rohr (31) und dem Außenmantel ein Außenraum (39) ausgebildet ist. Die Rohrplatten (33) weisen jeweils mindestens eine Oberfläche aus einer Nickel-Basislegierung auf und das mindestens eine Rohr (31) ist jeweils an die Oberfläche aus der Nickel-Basislegierung angeschweißt. Die Oberfläche aus der Nickel-Basislegierung weist dabei jeweils in Richtung des jeweiligen Reaktorendes. Der Außenmantel weist eine Dicke auf, die ausreichend ist, bei einer unterschiedlichen Dehnung aufgrund einer Temperaturdifferenz zwischen Rohr (31) und Außenmantel auftretende Zugkräfte aufzunehmen. Die Erfindung betrifft weiterhin ein Verfahren zur Inbetriebnahme des Reaktors sowie zur Durchführung einer exothermen Reaktion in dem Reaktor.
Abstract:
The present application describes a process for regenerating a ruthenium catalyst for the hydrogenation of benzene, which comprises flushing the catalyst with inert gas in a regeneration step until the original or part of the original activity is attained.
Abstract:
Bortrichlorid wird durch Umsetzung von Borcarbid mit Chlor bei einer Temperatur von 700 bis 1200°C in einem Reaktor erzeugt, wobei man die Reaktionswärme zumindest teilweise durch Kühlung eines Teils des gasförmigen Reaktoraustrags und dessen Rückführung in den Reaktor abführt.
Abstract:
The invention relates to a method for producing maleic anhydride by the heterogeneous catalytic gas phase oxidation of hydrocarbons comprising at least four carbon atoms with gases containing oxygen, in the presence of a volatile phosphorus compound, on a catalyst containing vanadium, phosphor and oxygen in a multitube flow reactor unit with at least one reaction zone that is cooled by a heat-transfer medium, at a temperature ranging between 350 and 500 °C. In the first reaction zone, in relation to the educt supply, the supply temperature and/or the supply quantity is set in such a way that the average temperature of the heat transfer medium in the first reaction zone TSB(1st zone), said temperature being produced by the average value formation of the supply temperature and the drainage temperature of the heat-transfer medium, fulfils the formulas (I) and (II): (I) TSB(1st zone)
Abstract:
The invention relates to a method for producing carbonyl compounds of formula (I), in which R is a hydrogen atom or alkyl radical with between 1 and 3 C atoms; R is a hydrogen atom or a radical of formula (II), in which R is a hydrogen atom or, together with R , an oxygen atom; R is the radical OR or, together with R , an oxygen atom; R is a hydrogen atom, an alkyl radical with between 1 and 8 C atoms or a cyclohexyl or cyclopentyl radical; and R is an alkyl radical with between 1 and 4 C atoms, a cyclohexyl or cyclopentyl radical or a radical of the formula -CH2-CHO or -CH2-CH2-O-CH2-CHO. According to said method, the carbonyl compounds are produced by gas phase oxidation of methanol or alcohols of formula (III), in which R and R have the meaning assigned above and R is a hydrogen atom or an OR radical, and R is a hydrogen atom, an alkyl radical with between 1 and 4 C atoms, a cyclohexyl or cyclopentyl radical or a radical of the formula -CH2-CH2-OH or -CH2-CH2-O-CH2-CH2-OH, with a gas containing oxygen, in the presence of catalysts containing copper and/or silver, and a phosphorus compound which is volatile under reaction conditions in such a quantity that the amount of phosphorus (calculated as P), in relation to the part by weight of alcohol used, is up to 20 ppm. Said method is characterized in that the quantity of phosphorus is added in at least two parts: a) the first part is added with the gaseous starting mixture before the catalyst bed, and b) at least one other part is added in the catalyst bed.
Abstract:
The invention relates to a tube bundle reactor having a flat feed dome. Alternatively, the discharge dome can also be designed flat. The flat design reduces the reaction heat developing in the hood in reaction types that take place not only in the tube bundle (non-catalyzed reactions and reactions with homogenously distributed catalyst). Undesired reactions that already take place in the dome due to accumulated heat are thus heavily suppressed, whereby greater selectivity in temperature-sensitive reactions is achieved. Additionally, the temperature distribution within the domes can be precisely controlled. The tube bundle reactor comprises a tube bundle that has a feed end connected to a feed dome of the tube bundle reactor, wherein the feed dome is designed in a flat shape having a cross-sectional surface at the feed end and an inner volume, and the ratio of the inner volume to the cross-sectional surface is less than 0.35 m. The invention is furthermore implemented by a method for operating a tube bundle reactor, comprising: introducing a reactant mixture into a tube bundle and converting at least a portion of the reactant mixture into a product inside the tube bundle. The introduction step comprises: feeding the reactant mixture into an inner space of a feed dome of the tube bundle reactor and forwarding the reactant mixture into a feed end of the tube bundle in the form of a fluid flow. The fluid flow has a cross-sectional surface upon entering the feed end and the inner space of the feed dome through which the fluid flows has an inner volume; wherein the ratio of the inner volume to the cross-sectional surface is less than 0.35 m.