201
5. Изомеризованные октильные
карбкатионы в рез-те об-
мена протоном с изоалканом образуют целевой продукт
процесса — 2,2,4-, 2,3,3- и 2,3,4-триметилпентаны:
изо
изо
изо
изо
Ƹ
Ƹ
Ş ŗŝ
Ś ŗŖ
Ş ŗŞ
Ś ş
Ȭ
Ƹ
Ȭ
Ȭ Ƹ
Ȭ
6. Обрыв цепи происходит при передаче протона от карб-
катиона к аниону к-ты:
изо
изо
Ȭ
Ƹ
Ş ŗŝ
Ş ŗŞ
Ȭ Ƹ
Ȭ Ƹ
Наряду с осн. р-циями, в процессе протекают и побоч-
ные р-ции, приводящие к обр-ю продуктов более легк. или
более тяжелых, чем целевой продукт, или к потере активнос-
ти и увеличению расхода кат-ров. К таковым относят р-ции
деструктивного ал-я, самоал-е изобутана,
ал-е с участием С
3
и С
5
алканов и алкенов, полимеризацию алкенов, сульфиро-
вание алкенов с обр-ем сложных эфиров, кислого шлама
и др.
Кат-ры. Из всех возможных к-тных кат-ров в пром. про-
цессах ал-я применение получили только серная и фторис-
тов-дная к-ты:
Наиб. важным для жидкофазного кат-за показателем к-т
явл. растворимость в них изобутана и алкенов. Раствори-
мость изобутана в H
2
SO
4
невелика и прибл. в 30
раз ниже,
чем в HF. Алкены в этих к-тах растворяются достаточно хо-
рошо и быстро. В этой связи концентрация изобутана на по-
верхности раздела фаз (эмульсии типа углев-д в к-те) намн.
меньше концентрации алкенов, что обусловливает большую
вероятность протекания р-ций полимеризации алкенов. Это
обстоятельство, а также высокие значения плотн., вязкости
и поверхностного натяжения к-т, особенно H
2
SO
4
, обуслов ли-
вает протекание р-ций ал-я в диффузионной области с лимит.
стадией массопереноса реак-тантов к
поверхности раздела
фаз. Для ускорения р-ций необходимо интенсифицировать
процессы перемешивания и диспергирования реакционной
массы с целью увеличения поверхности раздела к-тной и уг-
лев-дной фаз.
202
По совокупности катал. св-в HF более предпочтительна,
чем H
2
SO
4
Процессы фтористов-дного ал-я характ-ся след.
осн. преимуществами по ср. с сернок-тным:
— знач. меньший выход побочных продуктов, следователь-
но, более высокая селективность;
— более высокие
выход и кач-во алкилата;
— знач. меньший расход к-ты (0,7 кг вместо 100...160 кг
H
2
SO
4
на 1 т алкилата);
— возможность проведения процесса при более высоких
температурах (25…40 °С вместо 7…10 °С при серно -
к-тном) с обычным водяным охлаждением;
— возможность применения простых реакторных устр-в
без движущихся и трущихся частей, обусловленная по-
вышенной взаимной растворимостью изобутана и HF;
— небольшая металлоемкость реактора (в 10…15
раз мень-
ше, чем у сернок-тного контактора, и в 25…35 раз мень-
ше, чем у каскадногореактора);
— легк. регенеруемость кат-ра, что явл. одной из причин
меньшего его расхода, и др.
Однако большая летучесть и высокая токсичность HF
ограничивают ее более широкое применение в процессах
ал-я. В отеч. нефтеперераб.
применяются только процессы
сернок-тного ал-я. На НПЗ США ок. половины от суммар-
ной мощн. установок приходится на долю фтористов-дного
ал-я.
Сырье. Ал-ю в нефтеперераб. чаще всего подвергают
изобутан и знач. реже изопентан (последний явл. ценным
компонентом АБ. Существенное влияние на показатели про-
цесса оказывает состав алкенов. Этилен практ. не алкилиру-
ет изобутан, но сульфатируется и полимеризуется.
Пропилен
легко вступает в р-цию с изобутаном, но ОЧ меньше, чем
при алкилировании бутиленами (табл. 7.3). Высшие алкены
(С
5
и выше) более склонны к р-циям деструктивного ал-я
с обр-ем низкомолекулярных и низкооктановых продуктов.
Как видно из табл. 7.3, оптимальным сырьем для С-ал-я
изобутана явл. бутилены. В нефтеперераб. в кач-ве алкено-
вого сырья обычно используют бутан-бутиленовую фр-ю
в смеси с пропан-пропиленовой с
содерж-ем пропилена ме-
нее 50 % от суммы алкенов.
203
Алканы С
3
–С
5
в р-цию ал-я не вступают и явл. инертны-
ми примесями.
Диены, содержащиеся в сырье, образуют сложные про-
дукты взаимодействия с серной к-той и остаются в к-тной
фазе, разбавляя к-ту, что увеличивает его расход. Поэтому
диеновые углев-ды не должны содержаться в сырье. К сырью
ал-я предъявл. также повышенные
требования по содерж-ю
влаги и сернистых соед-й. Если сырье КК не подвергалось
предварительной ГО, то бутан-бутиленовую фр-ю кр-га
обычно очищают щелочью или в процессах типа «Мерокс»
от сернистых соед.
Таблица 7.3 —
Зависимость показателей процесса
Достарыңызбен бөлісу: