Abstract:
Verfahren zur Abtrennung von Quecksilber aus einem Quecksilber enthaltenden Kohlenwasserstoffstrom, bei dem der Kohlenwasserstoffstrom mit einem Absorptionsmittel enthaltend Kupfer auf einem Trägermaterial in Kontakt gebracht wird, dadurch gekennzeichnet, dass der Kohlenwasserstoffstrom in Gegenwart von Wasserstoff mit dem Absorptionsmittel in Kontakt gebracht wird.
Abstract:
A process for the continuous production of either acrolein or acrylic acid as the target product from propene comprising a catalyzed gas phase partial oxidation of propene to yield a product gas containing the target product, transferring the target product in a separating zone from the product gas into the liquid phase and conducting out of the separating zone a stream of residual gas the major portion of which is returned into the partial oxidation and the remaining portion of said stream is purged from the process as off-gas from which synthesis gas can be produced or which can be added to synthesis gas produced otherwise.
Abstract:
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von 1,3-Butadien aus n-Butenen mit den Schritten: A) Bereitstellung eines Butane, 1-Buten, 2-Buten, iso-Buten und gegebenenfalls 1,3-Butadien enthaltenden Einsatzgasstromes a aus einer Fluid-Catalytic-Cracking-Anlage; B) Abtrennung von iso-Buten aus dem Einsatzgasstrom a, wobei ein Butane, 1-Buten, 2-Buten und gegebenenfalls 1,3-Butadien enthaltender Stoffstrom b erhalten wird; C) Einspeisung des Butane, 1-Buten und 2-Buten enthaltenden Stoffstroms b und gegebenenfalls eines sauerstoffhaltigen Gases sowie gegebenenfalls Wasserdampf in mindestens eine Dehydrierzone und Dehydrierung von 1-Buten und 2-Buten zu 1,3-Butadien, wobei ein Produktgasstrom c enthaltend 1,3-Butadien, Butane, 2-Buten, Wasserdampf, gegebenenfalls Sauerstoff, leicht siedende Kohlenwasserstoffe, hochsiedende Nebenkomponenten, gegebenenfalls Kohlenstoffoxide und gegebenenfalls Inertgase erhalten wird; D) Abkühlung und Kompression des Produktgasstroms c, wobei mindestens ein wässriger Kondensatstrom d1 und ein Gasstrom d2 enthaltend 1,3-Butadien, Butane, 2-Buten, Wasserdampf, gegebenenfalls Sauerstoff, leicht siedende Kohlenwasserstoffe, gegebenenfalls Kohlenstoffoxide und gegebenenfalls Inertgase erhalten wird; Ea) Abtrennung von nicht kondensierbaren und leicht siedenden Gasbestandteilen umfassend leicht siedende Kohlenwasserstoffe, gegebenenfalls Sauerstoff, gegebenenfalls Kohlenstoffoxide und gegebenenfalls Inertgase als Gasstrom e2 aus dem Gasstrom d2 durch Absorption der C4-Kohlenwasserstoffe umfassend 1,3-Butadien, Butane und 2-Buten in einem Absorptionsmittel, wobei ein mit C4-Kohlenwasserstoffen beladener Absorptionsmittelstrom und der Gasstrom e2 erhalten werden, und Eb) anschließende Desorption der C4-Kohlenwasserstoffe aus dem beladenen Absorptionsmittelstrom, wobei ein C4-Kohlenwasserstoffstrom e1 erhalten wird; F) Auftrennung des C4-Kohlenwasserstoffstroms e1 durch Extraktivdestillation mit einem für 1,3-Butadien selektiven Lösungsmittel in einen 1,3-Butadien und das selektive Lösungsmittel enthaltenden Stoffstrom f1 und einen Butane und 2-Buten enthaltenden Stoffstrom f2, dadurch gekennzeichnet, dass in Schritt C) mindestens 90% des in Strom b enthaltenen 1-Buten umgesetzt werden und in Schritt F ein Butane und 2-Buten enthaltender Produktstrom f2 erhalten wird.
Abstract:
Verfahren zur Entfernung von Schwefelverbindungen, ausgewählt aus Mercaptanen (R-SH), organischen Sulfiden (R-S-R'), organischen Disulfiden (R-S-S-R') und Kohlenstoffoxysulfid (COS), aus einem Kohlenwasserstoffstrom, bei dem der Kohlenwasserstoffstrom, der eine oder mehrere der Schwefelverbindungen enthält, in einem Absorptionsschritt mit einem Absorptionsmittel enthaltend ein erstes Übergangsmetallsulfid in Kontakt gebracht wird, wobei zumindest ein Teil der in der oder den Schwefelverbindungen enthaltene Schwefel als zusätzlicher Schwefel in dem Übergangsmetallsulfid gebunden wird, wobei ein zweites Übergangsmetallsulfid gebildet wird.
Abstract:
A process for the continuous production of either acrolein or acrylic acid as the target product from propene comprising a catalyzed gas phase partial oxidation of propene to yield a product gas containing the target product, transferring the target product in a separating zone from the product gas into the liquid phase and conducting out of the separating zone a stream of residual gas the major portion of which is returned into the partial oxidation and the remaining portion of said stream is purged from the process as off-gas from which synthesis gas can be produced or which can be added to synthesis gas produced otherwise.
Abstract:
The present invention relates to a process for reacting an aromatic hydrocarbon containing aromatic sulphur compounds, or a mixture of aromatic hydrocarbons containing aromatic sulphur compounds, where appropriate in the presence of hydrogen, comprising a first step of removing aromatic sulphur compounds (step a) and a second step of hydrogenating an aromatic hydrocarbon or mixture of aromatic hydrocarbons in the presence of a supported ruthenium catalyst in the presence of hydrogen (step b).
Abstract:
The invention relates to a method for removing mercury from a mercury-containing hydrocarbon stream, the hydrocarbon stream being contacted with an absorbent containing copper on a carrier substance. The method according to the invention is characterized in that the hydrocarbon stream is contacted with the absorbent in the presence of hydrogen.
Abstract:
The invention relates to a method for producing 1,3-butadiene from n-butenes, comprising the following steps: A) providing a feed gas flow a, containing butanes, 1-butene, 2-butene, isobutene, and possibly 1,3-butadiene, from a fluid catalytic cracking plant; B) separating isobutene from the feed gas flow a, wherein a material flow b, containing butanes, 1-butene, 2-butene, and possibly 1,3-butadiene, is obtained; C) feeding the material flow b, containing butanes, 1-butene, and 2-butene, possibly a gas containing oxygen, and possibly water vapor into at least one dehydrogenation zone and dehydrogenating 1-butene and 2-butene into 1,3-butadiene, wherein a product gas flow c, containing 1,3-butadiene, butanes, 2-butene, water vapor, possibly oxygen, low-boiling hydrocarbons, high-boiling secondary components, possibly carbon oxides, and possibly inert gases, is obtained; D) cooling and compressing the product gas flow c, wherein at least an aqueous condensate flow d1 and a gas flow d2, containing 1,3-butadiene, butanes, 2-butene, water vapor, possibly oxygen, low-boiling hydrocarbons, possibly carbon oxides, and possibly inert gases, are obtained; Ea) separating non-condensable and low-boiling gas constituents, comprising low-boiling hydrocarbons, possibly oxygen, possibly carbon oxides, and possibly inert gases, as a gas flow e2 from the gas flow d2 by absorbing the C4 hydrocarbons, comprising 1,3-butadiene, butanes, and 2-butene, in an absorbent, wherein an absorbent flow loaded with C4 hydrocarbons and the gas flow e2 are obtained, and Eb) subsequently desorbing the C4 hydrocarbons from the loaded absorbent flow, wherein a C4 hydrocarbon flow e1 is obtained; F) separating the C4 hydrocarbon flow e1 by extractive distillation by means of a solvent selective for 1,3-butadiene into a material flow f1, containing 1,3-butadiene and the solvent, and a material flow f2, containing butanes and 2-butene, characterized in that at least 90% of the 1-butene contained in flow b is converted in step C) and a product flow f2 containing butanes and 2-butene is obtained in step F.