中石化茂名石化乙烯厂实习报告
C2H4+C6H(C2H5)5→C6H(C2H5)6 六乙苯(Hexa-EB)
上述反应均为放热反应,并且每个反应基本上放出相同数量的热量,这些热量随反应物流移走,以维护反应温度。烷基化反应速度常数随着苯环上乙苯数量的增加而增加,同时由于位阻不断增加的缘故,致使生成五乙苯和六乙苯的速率是缓慢的。
为保证乙苯的平衡产率和烷基化反应速度,获得尽可能大的乙苯收率和多乙苯的生成量尽可能少,反应温度和进料中的乙烯/苯的分子比应控制在最佳操作点上。保持一定的反应器出口压力的目的,维持反应物处于液相状态。 ②、烷基转移反应:
在苯的存在下,烷基化反应生成的多乙苯又会发生烷基转移反生成乙苯: C6H6+C6H4(C2H5)2→2C6H5C2H5
C6H6+C6H3(C2H5)3→C6H5C2H5+C6H4(C2H5)2
C6H6+C6H2(C2H5)4→C6H5C2H5+C6H3(C2H5)3
理论上,多乙基苯都能进行烷基转移,但在实际生产过程中,四苯的烷基转移不明显。lummus/uncal/uop乙苯生产工艺中,三乙苯是能有效参加烷基转移反应的最高的乙基化苯。
烷基转移反应是可逆的二级反应,接近热力学平衡,上述烷基转移反应都是等温反应,床层没有温度变化,因而反应平衡不随温度改,仅受反应混合物组成的影响。
对于给定的反应器尺寸,多乙苯生成乙苯的转化率(单程)随着留时间的增加、反应温度的升高、苯/多乙苯比值增大而增加。在烷基转移反应器维持过量的苯将获得较高的转化率和较好的乙苯选择性。
为了调整催化剂的活性以延长催化剂的再生周期,在烷基转移反应器的苯进料中注人少量的水。
③、催化剂再生
催化剂活性太高或进料中含有催化剂毒物(如乙炔、丁烷等)将导致催化剂表面结焦沉积,使催化剂失活。再生即是以氮气作为载热气体将催化剂床层升温至420℃,然后严格控制空气进人催化剂床层的流量令空气中的氧和催化剂表面的