Abstract:
The invention relates to a method for producing 1,2-propandiol, wherein a flow containing glycerine, in particular a flow produced on an industrial scale during the production of biodiesel, is subjected to low-pressure hydrogenation.
Abstract:
The invention relates to a method for producing 1,2-propandiol, wherein a flow containing glycerine, in particular a flow produced on an industrial scale during the production of biodiesel, is subjected to hydrogenation in a two-step reactor cascade.
Abstract:
The present invention relates to a method for producing 1,2-propanediol from glycerin, comprising at least the steps of: (A) providing a glycerin flow G1, (B) desulfurization of the glycerin flow G1 from step (A) by hydrogenating with hydrogen at a pressure of 50 300 bar in the presence of a catalyst in order to obtain a glycerin flow G2, and (C) hydrogenating the glycerin flow G2 from step (B) with hydrogen in the presence of a catalyst, in order to obtain 1,2-propanediol.
Abstract:
The invention relates to a method for producing 1,2-propandiol, wherein a flow containing glycerine, in particular a flow produced on an industrial scale during the production of biodiesel, is subjected to hydrogenation in an at least three-step reactor cascade.
Abstract:
Procedimiento para la integración de calor en procesos de ingeniería, en el que en un circuito (10) de caloportador un medio caloportador en un primer intercambiador (12) de calor absorbe calor de un primer flujo (14) de procesos y lo entrega a una instalación (30) de refrigeración, además - en un circuito de medio de refrigeración (20) se refrigera un medio de refrigeración en la instalación (30) de refrigeración y el medio de refrigeración en un segundo intercambiador (22) de calor absorbe calor de un segundo flujo (24) de procesos o - un segundo flujo (24) de procesos se refrigera en la instalación (30) de refrigeración, caracterizado porque el primer flujo (14) de procesos es un flujo de vapor desprendido de un aparato de separación térmica, y porque la temperatura del medio caloportador entre la salida desde el primer intercambiador (12) de calor y la entrada a la instalación (30) de refrigeración se aumenta mediante aporte de calor.
Abstract:
Procedimiento para la preparacion de monoetilenglicol (MEG) por medio de la reaccion catalizada por metales de un ester dialquilico de acido oxalico de formula I **(Ver fórmula)** en la que R1 y R2, en cada caso independientemente entre si, significan metilo, etilo, n-propilo o iso-propilo, con hidrogeno (H2), caracterizado por que el ester dialquilico de acido oxalico (I) se utiliza como masa fundida o disuelto en un disolvente, el ester dialquilico de acido oxalico (I) y H2 se utilizan en una relacion molar H2 : ester dialquilico de acido oxalico (I) en el intervalo de 4,0 a 30, y la reaccion se lleva a cabo de forma continua en un reactor con una carga de seccion transversal de >= 10 m/s, a una temperatura en el intervalo de 150 a 270 °C, una presion en el intervalo de 150 a 390 bar y en presencia de un catalizador heterogeneo libre de cromo que contiene cobre.
Abstract:
A PROCESS FOR HEAT INTEGRATION IN ENGINEERING PROCESSES IS PROVIDED IN WHICH, IN A HEAT CARRIER CIRCUIT (10), A HEAT CARRIER MEDIUM TAKES UP HEAT FROM A FIRST PROCESS STREAM (14) IN A FIRST HEAT EXCHANGER (12) AND RELEASES IT TO A REFRIGERATION SYSTEM (30). IN A REFRIGERANT CIRCUIT, A REFRIGERANT IS COOLED IN THE REFRIGERATION SYSTEM (30) AND THE REFRIGERANT TAKES UP HEAT FROM A SECOND PROCESS STREAM (24) IN A SECOND HEAT EXCHANGER (22) OR A SECOND PROCESS STREAM (24) IS COOLED IN THE REFRIGERATION SYSTEM (30). THE FIRST PROCESS STREAM IS A VAPOR STREAM FROM A THERMAL SEPARATION APPARATUS, AND THE TEMPERATURE OF THE HEAT CARRIER MEDIUM IS INCREASED BY HEAT SUPPLY BETWEEN EGRESS FROM THE FIRST HEAT EXCHANGER (12) AND INGRESS INTO THE REFRIGERATION SYSTEM (30). (FIG. 4)