会员体验
专利管家(专利管理)
工作空间(专利管理)
风险监控(情报监控)
数据分析(专利分析)
侵权分析(诉讼无效)
联系我们
交流群
官方交流:
QQ群: 891211   
微信请扫码    >>>
现在联系顾问~
热词
    • 61. 发明申请
    • PROCESS FOR PREPARING 1,3-BUTADIENE FROM N-BUTENES BY OXIDATIVE DEHYDROGENATION
    • 通过氧化脱氢制备N-丁烯的1,3-丁二烯的方法
    • WO2016071268A1
    • 2016-05-12
    • PCT/EP2015/075422
    • 2015-11-02
    • BASF SELINDE AG
    • GRÜNE, PhilippDEUBLEIN, StephanWALSDORFF, ChristianJOSCH, Jan PabloRAHM, RainerREYNEKE, HendrikWELLENHOFER, AntonWENNING, UlrikeTOEGEL, ChristineBOELT, Heinz
    • C07C5/48C07C7/04C07C7/08C07C7/11C07C11/167
    • C07C5/48C07C7/005C07C7/04C07C7/08C07C7/11C07C11/167C07C2523/31C07C2523/843C07C2523/847
    • The invention relates to a process for preparing butadiene from n-butenes, comprising the steps of: A) providing an input gas stream a comprising n-butenes; B) feeding the input gas stream a comprising n-butenes and a gas containing at least oxygen into at least one oxidative dehydrogenation zone and oxidatively dehydrogenating n-butenes to butadiene, giving a product gas stream b comprising butadiene, unconverted n-butenes, water vapor, oxygen, low-boiling hydrocarbons and high-boiling secondary components, with or without carbon oxides and with or without inert gases; Ca) cooling the product gas stream b by contacting with a circulating cooling medium in at least one cooling zone, the cooling medium being at least partly recycled and having an aqueous phase and an organic phase comprising an organic solvent; Cb) compressing the cooled product gas stream b which may have been depleted of high-boiling secondary components in at least one compression stage, giving at least one aqueous condensate stream c1 and one gas stream c2 comprising butadiene, n-butenes, water vapor, oxygen and low-boiling hydrocarbons, with or without carbon oxides and with or without inert gases;D) removing uncondensable and low-boiling gas constituents comprising oxygen and low-boiling hydrocarbons, with or without carbon oxides and with or without inert gases, as gas stream d2 from the gas stream c2 by absorbing the C 4 hydrocarbons comprising butadiene and n-butenes in an absorbent, giving an absorbent stream laden with C 4 hydrocarbons and the gas stream d2, and then desorbing the C 4 hydrocarbons from the laden absorbent stream, giving a C 4 product gas stream d1; E) separating the C 4 product stream d1 by extractive distillation with a butadiene- selective solvent into a stream e1 comprising butadiene and the selective solvent and a stream e2 comprising n-butenes; F) distilling the stream e1 comprising butadiene and the selective solvent into a stream f1 consisting essentially of the selective solvent and a stream f2 comprising butadiene; which comprises G) removing a portion of the aqueous phase of the cooling medium which circulates in step Ca) and has an aqueous phase and an organic phase as aqueous purge stream g; H) distillatively separating the aqueous purge stream g into a fraction h1 enriched in organic constituents and a fraction h2 depleted of organic constituents.
    • 本发明涉及一种从正丁烯制备丁二烯的方法,包括以下步骤:A)提供包含正丁烯的输入气流a; B)将包含正丁烯和至少含氧的气体的输入气流a输送到至少一个氧化脱氢区并将正丁烯氧化脱氢成丁二烯,得到产物气流b,其包含丁二烯,未转化的正丁烯,水 蒸汽,氧气,低沸点烃和高沸点次级组分,有或没有碳氧化物,有或没有惰性气体; Ca)通过与至少一个冷却区中的循环冷却介质接触来冷却产物气流b,所述冷却介质至少部分地再循环并具有水相和包含有机溶剂的有机相; Cb)在至少一个压缩阶段压缩可能已经耗尽高沸点次级组分的冷却的产物气流b,得到至少一种含水的冷凝物流c1和一种包含丁二烯,正丁烯,水蒸气的气流c2, 氧和低沸点碳氢化合物,具有或不具有碳氧化物和有或没有惰性气体; D)除去含有或不含有碳氧化物和有或无惰性气体的包含氧和低沸点烃的不可冷凝和低沸点气体组分,如 通过在吸收剂中吸收包含丁二烯和正丁烯的C 4烃,从气流c2吸收气流d2,得到载有C 4烃和气流d2的吸收剂流,然后从负载的吸收剂流中解吸C4烃,得到 C4产物气流d1; E)通过用丁二烯选择性溶剂萃取蒸馏将C4产物流d1分离成包含丁二烯和选择性溶剂的流e1和包含正丁烯的流e2; F)将包含丁二烯和选择性溶剂的料流e1蒸馏成基本上由选择性溶剂组成的料流f1和包含丁二烯的料流f2; 其包括G)除去在步骤Ca)中循环的冷却介质的一部分水相,并且具有水相和有机相作为水净化流g; H)将含水清洗流g蒸馏分离成富含有机成分的馏分h1和贫化有机成分的馏分h 2。
    • 63. 发明申请
    • VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON 1,3-BUTADIEN AUS N-BUTENEN DURCH OXIDATIVE DEHYDRIERUNG
    • PROCESS FOR通过氧化脱氢制从正丁烯-1,3-丁二烯
    • WO2016046009A1
    • 2016-03-31
    • PCT/EP2015/070966
    • 2015-09-14
    • BASF SELINDE AG
    • JOSCH, Jan PabloGRÜNE, PhilippBENFER, ReginaVICARI, MaximilianBIEGNER, AndreBLOCH, GregorBOELT, HeinzREYNEKE, HendrikTOEGEL, ChristineWENNING, Ulrike
    • C07C5/48C07C7/08C07C7/11C07C7/04C07C11/167
    • C07C5/48B01D3/40C07C5/333C07C7/005C07C7/05C07C7/08C07C7/11C07C11/167
    • Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Butadien aus n-Butenen mit den Schritten: A) Bereitstellung eines n-Butene enthaltenden Einsatzgasstroms a; B) Einspeisung des n-Butene enthaltenden Einsatzgasstromes a und eines mindestens sauerstoffhaltigen Gases in mindestens eine oxidative Dehydrierzone und oxidative Dehydrierung von n-Butenen zu Butadien, wobei ein Produktgasstrom b enthaltend Butadien, nicht umgesetzte n-Butene, Wasserdampf, Sauerstoff, leicht siedende Kohlenwasserstoffe, hochsiedende Nebenkomponenten, gegebenenfalls Kohlenstoffoxide und gegebenenfalls Inertgase erhalten wird; Ca) Abkühlung des Produktgasstroms b durch Inkontaktbringen mit einem Kühlmedium in mindestens einer Abkühlzone, wobei das Kühlmedium zumindest teilweise zurückgeführt wird und eine wässrige und eine organische Phase aufweist, Cb) Kompression des abgekühlten und gegebenenfalls an hochsiedenden Nebenkomponenten abgereicherten Produktgasstroms b in mindestens einer Kompressionsstufe, wobei mindestens ein wässriger Kondensatstrom c1 und ein Gasstrom c2 enthaltend Butadien, n-Butene, Wasserdampf, Sauerstoff, leicht siedende Kohlenwasserstoffe, gegebenenfalls Kohlenstoffoxide und gegebenenfalls Inertgase erhalten wird; D) Abtrennung von nicht kondensierbaren und leicht siedenden Gasbestandteilen umfassend Sauerstoff, leicht siedende Kohlenwasserstoffe, gegebenenfalls Kohlenstoffoxide und gegebenenfalls Inertgase als Gasstrom d2 aus dem Gasstrom c2 durch Absorption der C 4 -Kohlenwasserstoffe umfassend Butadien und n-Butene in einem Absorptionsmittel, wobei ein mit C 4 -Kohlenwasserstoffen beladener Absorptionsmittelstrom und der Gasstrom d2 erhalten werden, und anschließende Desorption der C 4 -Kohlenwasserstoffe aus dem beladenen Absorptionsmittelstrom, wobei ein C 4 -Produktgasstrom d1 erhalten wird, E) Auftrennung des C 4 -Produktstroms d1 durch Extraktivdestillation mit einem für Butadien selektiven Lösungsmittel in einen Butadien und das selektive Lösungsmittel enthaltenden Stoffstrom e1 und einen n-Butene enthaltenden Stoffstrom e2; F) Destillation des Butadien und das selektive Lösungsmittel enthaltenden Stoffstroms e1 in einen im Wesentlichen aus dem selektiven Lösungsmittel bestehenden Stoffstrom f1 und einen Butadien enthaltenden Stoffstrom f2, dadurch gekennzeichnet, dass die Stufe Cb) mindestens zwei Kompressionsstufen Cba) und mindestens zwei Abkühlstufen Cbb), die als Quenchkolonnen ausgebildet sind, umfasst, wobei in den Abkühlstufen die Abkühlung durch direktes Inkontaktbringen mit einem zweiphasigen Kühlmedium, das eine wässrige und eine organische Phase aufweist, erfolgt.
    • 本发明涉及一种方法,用于从包括以下步骤正丁烯制备丁二烯:A)提供含正丁烯进料气流; B)供给的含正丁烯的进料气流和最小的含氧气体中的至少一种氧化脱氢区和正丁烯的氧化脱氢为丁二烯,得到产物气流b包括丁二烯,未反应的正丁烯,水蒸汽,氧,低沸点烃 的高沸点的次要组分,可能碳氧化物和可能的惰性气体中获得; 钙),通过在至少一个冷却区的冷却介质,其中,所述冷却介质是至少部分地再循环和含水和有机相,其包含的,CB)压缩接触冷却产物气流b的冷却,并任选地在高沸点副分量产物气流b耗尽在至少一个压缩级, 其中至少一个含水冷凝流和气体流C1 C2丁二烯,正丁烯,水蒸汽,氧,光沸点烃,有或无碳氧化物和可能的惰性气体中获得,其包括; D)在吸收包含氧,低沸点烃,任选的碳的氧化物和可能的惰性气体如从由C 4烃类的吸收气流C2中的气体流D2包括丁二烯不可冷凝和低沸点气体成分和正丁烯的分离,其特征在于,一个与C4 加载烃吸收剂流和气体流,得到D2,并从负载的吸收剂流,其中获得d1处的C 4产物气流,E)与选择性分离由萃取蒸馏的C4产物流D1为丁二烯在丁二烯溶剂的C4烃的随后解吸 和含有该选择性溶剂料流e1和含正丁烯流E2; F)的丁二烯和含在一个基本上由所述选择性溶剂流f1和含丁二烯的流f2的E1选择性溶剂流的蒸馏,其特征在于,所述步骤的Cb)至少两个压缩级CBA)和至少两个冷却阶段CBB) 其形成为Quenchkolonnen,其中在所述冷却步骤中,通过直接与包含水相的两相冷却介质接触而和有机相发生冷却。
    • 65. 发明申请
    • VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON 1,3-BUTADIEN AUS N-BUTENEN DURCH OXIDATIVE DEHYDRIERUNG
    • PROCESS FOR通过氧化脱氢制从正丁烯-1,3-丁二烯
    • WO2016023892A1
    • 2016-02-18
    • PCT/EP2015/068436
    • 2015-08-11
    • BASF SELINDE AG
    • GRÜNE, PhilippHAMMEN, OliverECKRICH, RainerJOSCH, Jan, PabloWALSDORFF, ChristianBIEGNER, AndreBLOCH, GregorBOELT, HeinzREYNEKE, HendrikTOEGEL, ChristineWENNING, Ulrike
    • C07C5/48C07C7/08C07C7/11C07C7/04C07C11/167B01J15/00
    • C07C5/48C07C7/005C07C7/08C07C7/09C07C7/11C07C2523/887C07C11/167
    • Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Butadien aus n-Butenen mit den Schritten: A) Bereitstellung eines n-Butene enthaltenden Einsatzgasstroms a; B) Einspeisung des n-Butene enthaltenden Einsatzgasstromes a und eines mindestens sauerstoffhaltigen Gases in mindestens eine oxidative Dehydrierzone und oxidative Dehydrierung von n-Butenen zu Butadien, wobei ein Produktgasstrom b enthaltend Butadien, nicht umgesetzte n-Butene, Wasserdampf, Sauerstoff, leicht siedende Kohlenwasserstoffe, hochsiedende Nebenkomponenten, gegebenenfalls Kohlenstoffoxide und gegebenenfalls Inertgase erhalten wird; Ca) Abkühlung des Produktgasstroms b durch Inkontaktbringen mit einem Kühlmedium in mindestens einer Abkühlzone, wobei das Kühlmedium zumindest teilweise zurückgeführt wird und eine wässrige und eine organische Phase aus einem organischen Lösungsmittel aufweist, wobei das organische Lösungsmittel ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus Toluol, o-, m- und p-Xylol, Mesitylen, Mono-, Di- und Triethylbenzol, Mono-, Di- und Triisopropylbenzol und Gemischen daraus und das Massenverhältnis der wässrigen Phase zur organischen Phase in dem Kühlmedium beim Einspeisen in die Abkühlzonen vor dem Inkontaktbringen mit dem Produktgasstrom von 0,15 : 1 bis 10 : 1 beträgt; Cb) Kompression des abgekühlten und gegebenenfalls an hochsiedenden Nebenkomponenten abgereicherten Produktgasstroms b in mindestens einer Kompressionsstufe, wobei mindestens ein wässriger Kondensatstrom c1 und ein Gasstrom c2 enthaltend Butadien, n-Butene, Wasserdampf, Sauerstoff, leicht siedende Kohlenwasserstoffe, gegebenenfalls Kohlenstoffoxide und gegebenenfalls Inertgase erhalten wird; D) Abtrennung von nicht kondensierbaren und leicht siedenden Gasbestandteilen umfassend Sauerstoff, leicht siedende Kohlenwasserstoffe, gegebenenfalls Kohlenstoffoxide und gegebenenfalls Inertgase als Gasstrom d2 aus dem Gasstrom c2 durch Absorption der C 4 -Kohlenwasserstoffe umfassend Butadien und n-Butene in einem Absorptionsmittel, wobei ein mit C 4 -Kohlenwasserstoffen beladener Absorptionsmittelstrom und der Gasstrom d2 erhalten werden, und anschließende Desorption der C 4 -Kohlenwasserstoffe aus dem beladenen Absorptionsmittelstrom, wobei ein C 4 -Produktgasstrom d1 erhalten wird, E) Auftrennung des C 4 -Produktstroms d1 durch Extraktivdestillation mit einem für Butadien selektiven Lösungsmittel in einen Butadien und das selektive Lösungsmittel enthaltenden Stoffstrom e1 und einen n-Butene enthaltenden Stoffstrom e2; F) Destillation des Butadien und das selektive Lösungsmittel enthaltenden Stoffstroms e1 in einen im Wesentlichen aus dem selektiven Lösungsmittel bestehenden Stoffstrom f1 und einen Butadien enthaltenden Stoffstrom f2.
    • 本发明涉及一种方法,用于从包括以下步骤正丁烯制备丁二烯:A)提供含正丁烯进料气流; B)供给的含正丁烯的进料气流和最小的含氧气体中的至少一种氧化脱氢区和正丁烯的氧化脱氢为丁二烯,得到产物气流b包括丁二烯,未反应的正丁烯,水蒸汽,氧,低沸点烃 的高沸点的次要组分,可能碳氧化物和可能的惰性气体中获得; 钙),通过在至少一个冷却区的冷却介质,其中,所述冷却介质是至少接触冷却产物气流b部分地再循环和水,并从有机溶剂的有机相,所述选自甲苯组成的组中,所选择的有机溶剂ö - ,间 - 和对二甲苯,均三甲苯,单,二和三乙,单 - ,二 - 和三 - 异丙基苯和它们的混合物,以及有机相接触之前供给冷却区时,水相的质量比在冷却介质 1 ;: 0.15产物气流:1至10 CB)的冷却和任选地在高沸点副分量产物气流b耗尽在至少一个压缩级,至少一个含水冷凝流c1和气流是C2包括接收丁二烯,正丁烯,水蒸汽,氧,低沸点烃,任选的碳的氧化物和可能的惰性气体的压缩 ; D)在吸收包含氧,低沸点烃,任选的碳的氧化物和可能的惰性气体如从由C 4烃类的吸收气流C2中的气体流D2包括丁二烯不可冷凝和低沸点气体成分和正丁烯的分离,其特征在于,一个与C4 加载烃吸收剂流和气体流,得到D2,并从负载的吸收剂流,其中获得d1处的C 4产物气流,E)与选择性分离由萃取蒸馏的C4产物流D1为丁二烯在丁二烯溶剂的C4烃的随后解吸 和含有该选择性溶剂料流e1和含正丁烯流E2; F)的丁二烯的蒸馏和在一个基本上由所述选择性溶剂流f1和含丁二烯的流f2的E1含有选择性溶剂流。
    • 66. 发明申请
    • VERFAHREN ZUM ANFAHREN EINES REAKTORS ZUR OXIDATIVEN DEHYDRIERUNG VON N-BUTENEN
    • METHOD FOR启动反应器用于正丁烯的氧化脱氢
    • WO2015104397A1
    • 2015-07-16
    • PCT/EP2015/050366
    • 2015-01-09
    • BASF SE
    • GRÜNE, PhilippAVERLANT, Gauthier Luc MauriceHAMMON, UlrichBALEGEDDE RAMACHANDRAN, Ragavendra PrasadJOSCH, Jan PabloWALSDORFF, Christian
    • C07C5/48C07C11/167
    • C07C5/48C07C7/005C07C7/11C07C11/167
    • Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Butadien aus n-Butenen mit einer Anfahrphase und einer Betriebsphase, wobei das Verfahren in der Betriebsphase die Schritte umfasst: A) Bereitstellung eines n-Butene enthaltenden Einsatzgasstroms a1; B) Einspeisung des n-Butene enthaltenden Einsatzgasstromes a1, eines sauerstoffhaltigen Gasstroms a2 sowie eines sauerstoffhaltigen Kreisgasstroms d2 in mindestens eine oxidative Dehydrierzone und oxidative Dehydrierung von n-Butenen zu Butadien, wobei ein Produktgasstrom b enthaltend Butadien, nicht umgesetzte n-Butene, Wasserdampf, Sauerstoff, leicht siedende Kohlenwasserstoffe, hochsiedende Nebenkomponenten, gegebenenfalls Kohlenstoffoxide und gegebenenfalls Inertgase erhalten wird; C) Abkühlung und Kompression des Produktgasstroms b und Kondensation zumindest eines Teils der hochsiedenden Nebenkomponenten, wobei mindestens ein wässriger Kondensatstrom c1 und ein Gasstrom c2 enthaltend Butadien, n-Butene, Wasserdampf, Sauerstoff, leicht siedende Kohlenwasserstoffe, gegebenenfalls Kohlenstoffoxide und gegebenenfalls Inertgase erhalten wird; D) Einspeisung des Gasstroms c2 in eine Absorptionszone und Abtrennung von nicht kondensierbaren und leicht siedenden Gasbestandteilen umfassend Sauerstoff, leicht siedende Kohlenwasserstoffe, gegebenenfalls Kohlenstoffoxide und gegebenenfalls Inertgase als Gasstrom d aus dem Gasstrom c2 durch Absorption der C 4 -Kohlenwasserstoffe umfassend Butadien und n-Butene in einem Absorptionsmittel, wobei ein mit C 4 -Kohlenwasserstoffen beladener Absorptionsmittelstrom und der Gasstrom d erhalten werden, und Rückführung, gegebenenfalls nach Abtrennung eines Purge-Gasstroms p, des Gasstroms d als Kreisgasstrom d2 in die oxidative Dehydrierzone, wobei die Anfahrphase die Schritte umfasst: i) Einspeisen eines sauerstoffhaltigen Gasstroms und eines Inertgasstroms in die Dehydrierzone in einem solchen Verhältnis, dass der Sauerstoffgehalt des Kreisgasstroms d2 bis 80% des Sauerstoffgehalts des Kreisgasstroms d2 in der Betriebsphase entspricht; ii) Einstellen des Kreisgasstroms d2 auf mindestens 70% des Volumenstroms des Kreisgases in der Betriebsphase; iii) optional Einspeisen, bei einem anfänglichen Sauerstoffgehalt des Kreisgasstroms d2 von 30 bis 80% des Sauerstoffgehalts des Kreisgasstroms d2 in der Betriebsphase, eines Wasserdampfstroms a3 in die Dehydrierzone; iv) Einspeisen, bei einem anfänglichen Sauerstoffgehalt des Kreisgasstroms d2 von 30 bis 80% des Sauerstoffgehalts des Kreisgasstroms d2 in der Betriebsphase, eines sauerstoffhaltigen Gasstroms a2' und eines Butene enthaltenden Einsatzgasstromes a1' mit geringeren Volumenströmen als in der Betriebsphase in einem Verhältnis k = a2'/ a1', und Anhebung der Volumenströme der Gasströme a1' und a2' bis zum Erreichen der Volumenströme der Gasströme a1 und a2 in der Betriebsphase, wobei der Kreisgasstrom d2 mindestens 70 % und höchstens 120 % des Volumenstroms in der Betriebsphase beträgt.
    • 本发明涉及一种用于制备由正丁烯丁二烯与启动阶段和操作阶段中的处理,在操作阶段,该方法包括如下步骤:A)提供含正丁烯进料气流A1; B)供给的含正丁烯进料气流A1,含氧气流A2,和一个循环气体流D2中至少一种氧化脱氢区和正丁烯的氧化脱氢为丁二烯,得到产物气流b包括丁二烯含氧,未反应的正丁烯,水蒸汽, 氧,低沸点烃,高沸点副组分,可能碳氧化物和可能的惰性气体中获得; C)在冷却和压缩产物气流b和高沸点副成分的至少一部分的冷凝,至少一个含水冷凝流c1和气流C2,包括丁二烯,正丁烯,水蒸汽,氧,低沸点烃,任选的碳的氧化物,并获得可能的惰性气体; D)供给在吸收区和非冷凝的和分离的气体流C2低沸点包含氧,低沸点烃,任选的碳的氧化物和可能的惰性气体如从由C 4烃类的吸收气流C2中的气体流d包括丁二烯气体成分和正丁烯中 吸收剂,其特征在于,加载的与C 4烃吸收剂流和气体流,得到d和再循环,如果适当去除气体流d如在氧化脱氢循环气体流D2,其中,所述启动包括以下步骤的吹扫气体流的p,之后:1) 在一个比供给的含氧气体流和惰性气体流进入脱氢区,使得循环气物流d2的氧含量对应于在操作阶段的循环气体流D2的氧含量的80%; ⅱ)在操作阶段调整循环气体流D2到循环气体的体积流量的至少70%; iii)任选地进料,以30循环气体流D2的初始氧含量在操作阶段的循环气体流D2的氧含量的80%,水蒸汽流A3到脱氢区; ⅳ)喂养,在30循环气流d2的初始氧含量在操作阶段的循环气体流D2的氧含量的80%,一个气流A2含氧“和进料气流A1含丁烯的”用较低的流速比在以比率k的操作阶段= A2 “/ A1”和增加气体流的体积流量A1“和A2”到达气体流A1和A2的体积流量在操作阶段,其中循环气体流d2为至少70%,并在操作阶段的体积流量的至多120%。
    • 68. 发明申请
    • SYSTEMS AND METHODS FOR SEPARATING XYLENE ISOMERS USING SELECTIVE ADSORPTION
    • 使用选择性吸附分离XYLENE异构体的系统和方法
    • WO2015047682A1
    • 2015-04-02
    • PCT/US2014/054008
    • 2014-09-04
    • UOP LLC
    • CORRADI, Jason T.WERBA, GregoryGATTUPALLI, Rajeswar
    • B01D15/08
    • C07C7/005B01D3/143B01D3/34B01D15/10C07C5/2732C07C6/126C07C7/11C07C7/13C07C15/08
    • Methods and systems are provided for separating a selected xylene isomer. The method includes separating a feed stream including a plurality of aromatic hydrocarbons into a first stream including toluene and isomers of xylene, and a second stream including isomers of xylene. The method further includes separating the first stream into a third stream including toluene and a fourth stream including isomers of xylene, and combining the second stream and the third stream in an adsorptive separation unit including an adsorbent configured to adsorb the selected xylene isomer from the second stream. The third stream desorbs the selected xylene isomer to produce a fifth stream including the selected xylene isomer and toluene and a sixth stream including non-selected xylene isomers and toluene. Still further, the method includes separating the sixth stream into a seventh stream including the non-selected xylene isomers and the third stream including toluene.
    • 提供了用于分离选择的二甲苯异构体的方法和系统。 该方法包括将包含多个芳族烃的进料流分离成包含甲苯和二甲苯异构体的第一流,以及包含二甲苯异构体的第二流。 该方法还包括将第一物流分离成包含甲苯的第三物流和包含二甲苯异构体的第四物流,并将第二物流和第三物流合并在吸附分离单元中,该吸附分离单元包括吸附剂,该吸附剂被配置为从第二物流 流。 第三料流解吸选择的二甲苯异构体以产生包含所选择的二甲苯异构体和甲苯的第五料流和包含未选择的二甲苯异构体和甲苯的第六料流。 此外,该方法包括将第六流分离成包括未选择的二甲苯异构体的第七料流和包含甲苯的第三料流。
    • 69. 发明申请
    • APPARATUSES AND METHODS FOR FORMING C8 AROMATIC STREAMS WITH SELECTED AMOUNTS OF C9 AROMATICS
    • 用于形成具有C9芳族化合物选择量的C8芳香条件的装置和方法
    • WO2015047649A1
    • 2015-04-02
    • PCT/US2014/053067
    • 2014-08-28
    • UOP LLC
    • GATTUPALLI, RajeswarCORRADI, Jason T.WERBA, GregoryWHITCHURCH, Patrick
    • C07C7/12C07C15/08
    • C07C7/005B01D3/143B01D3/26C07C7/04C07C7/13C07C15/08
    • Apparatuses and methods are provided for forming C8 aromatic streams with selected amounts of C9 aromatics. In one embodiment, a method for forming a C8 aromatic stream with a selected amount of C9 aromatics includes fractionating a hydrocarbon stream including C8 and C9 aromatics into a sidedraw fraction and a bottom fraction. The sidedraw fraction includes a portion of the C8 aromatics and a portion of the C9 aromatics. The bottom fraction includes remaining C8 aromatics and C8+ hydrocarbons. The method further includes fractioning the bottom fraction and forming a heavy overhead fraction including the remaining C8 aromatics. Also, the method includes combining the sidedraw fraction and the heavy overhead fraction to form a combined stream having a C9 aromatics composition of from 0.1 wt% to 5 wt% of a total weight of the combined stream.
    • 提供了用于形成具有选定量的C 9芳族化合物的C 8芳族物流的装置和方法。 在一个实施方案中,用选定量的C 9芳族化合物形成C8芳族物流的方法包括将包含C8和C9芳族化合物的烃物流分馏到侧面部分和底部馏分中。 侧面部分包括C8芳族化合物的一部分和C9芳族化合物的一部分。 底部馏分包括剩余的C8芳烃和C8 +烃。 该方法还包括分馏底部馏分并形成包括剩余的C8芳族化合物的重的塔顶馏分。 此外,该方法包括组合侧面部分和重的塔顶馏分以形成具有组合流总重量的0.1重量%至5重量%的C 9芳烃组合物的组合流。