Abstract:
Method for producing hydrogen cyanide through catalytic dehydration of gaseous formamide, wherein the dehydration of formamide is coupled with an exothermic reaction, in which the reactor used for dehydration comprises two separate fluid paths that are separated by a common reactor wall, wherein one fluid path is provided for the dehydration of formamide and the second fluid path is provided for the exothermic reaction.
Abstract:
processo para preparar compostos orgânicos, vaporizador, e, uso de um vaporizador de câmara única. a invenção refere-se a um método melhorado para evaporar compostos orgânicos e a posterior reação dos mesmos.
Abstract:
Disclosed is a process for preparing hydrocyanic acid by catalytic dehydration of gaseous formamide at temperatures of from 350 to 650 degrees C in a reactor, wherein the dehydration of formamide is coupled with an exothermic reaction by the reactor comprising two separate fluid paths which are separated by a common reactor wall, with one fluid path being provided for the dehydration of formamide and the second fluid path being provided for the exothermic reaction and the common reactor wall being made of a material having a specific thermal conductivity lambda of at least 10 W/(mK), wherein the exothermic reaction is a catalytic combustion of combustible gases with introduction of oxygen.
Abstract:
The present invention relates to a process for nonoxidatively dehydroaromatizing a reactant stream comprising C1-C4-aliphatics by converting the reactant stream in the presence of a catalyst in a reaction zone 1 to a product stream P comprising aromatic hydrocarbons, and regenerating the catalyst whose activity has been reduced by deposited coke with a hydrogen-comprising mixture H in a reaction zone 2, wherein at least a portion of the deposited coke is converted to methane and at least a portion of the methane formed is fed to reaction zone 1.
Abstract:
Proceso para preparar ácido cianhídrico por deshidratación catalítica de formamida gaseosa, donde la deshidratación de la formamida se acopla con una reacción exotérmica por el reactor usado en la deshidratación que comprende dos caminos de fluidos separados los cuales están separados por una pared de reactor común, con una vía fluida que esta proporcionada por la deshidratación de la formamida y la segunda vía fluida que esta proporcionada por la reacción exotérmica. 1.- Un proceso para preparar el ácido cianhídrico por deshidratación catalítica de la formamida gaseosa a una temperatura de 350 a 650°C en un reactor, donde la deshidratación de la formamida esté acoplada con una reacción exotérmica por el reactor que comprende dos vías fluidas separadas que estén separadas por una pared de reactor común, con una vía fluida que este proporcionada por la deshidratación de la formamida y la segunda vía fluida este proporcionada por la reacción exotérmica y la pared del reactor común este hecha del material que tiene una conductividad normal especifica ? de al menos 10 W/mk). 2.- El proceso de acuerdo con la solicitud 1, donde la reacción exotérmica es una combustión catalítica de gas combustible con introducción de oxigeno. 3.- El proceso de acuerdo con la solicitud 2, donde el lado de la pared del reactor común que esté en contacto con el gas combustible tenga una cubierta activa catalíticamente. 4.- El proceso de acuerdo con la solicitud 2 o 3, donde la cubierta esté seleccionada del grupo que consta de metales nobles de los grupos 8B y 1B, aleaciones que comprenden metales de los grupos 8B y/o 1B, óxidos seleccionados de entre MgO, CoO, MoO3, NiO, ZnO, Cr2O3, WO3, SnO, CuO/Cu2O, MnO2 y V2O5, óxidos mezclados seleccionados de CuO-ZnO-Al2O3, CoO-MgO, CoO-La2O3, La2CuO4, Nd2CuO4 y Co-ZnONiO-MoO3, perovskitos seleccionados de entre LaMnO3, CoTiO3, LaTiO3, y CoNiO3 y espineles seleccionados de entre CuAI2O4, MgAI2O4, (Cu, Zn)Al2O4, (Cu, Zn, Ba)Al2O4, (Cu, Zn, Mg)Al2O2, (Cu, Zn, Va)Al2O4 y LaNiO4.
Abstract:
The present invention relates to a process for nonoxidatively dehydroaromatizing a reactant stream comprising C1-C4-aliphatics by converting the reactant stream in the presence of a catalyst in a reaction zone 1 to a product stream P comprising aromatic hydrocarbons, and regenerating the catalyst whose activity has been reduced by deposited coke with a hydrogen-comprising mixture H in a reaction zone 2, wherein at least a portion of the deposited coke is converted to methane and at least a portion of the methane formed is fed to reaction zone 1.