JP2019514937A - (メタ)アクリル酸の連続回収方法および装置 - Google Patents
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Abstract
Description
本出願は、2016年11月25日付の韓国特許出願第10−2016−0158615号に基づく優先権の利益を主張し、当該韓国特許出願の文献に開示されたすべての内容は本明細書の一部として含まれる。
前記低濃度(メタ)アクリル酸水溶液を(メタ)アクリル酸抽出塔で疎水性有機溶媒を含む抽出溶媒と接触させて(メタ)アクリル酸を抽出する段階と、
前記得られた(メタ)アクリル酸抽出液を溶媒回収塔で加熱して溶媒を回収する段階と、
前記(メタ)アクリル酸抽出液から回収された溶媒を除いたフィード(feed)および高濃度(メタ)アクリル酸水溶液を水分離塔で蒸留して(メタ)アクリル酸を得る段階とを含み;
前記(メタ)アクリル酸を抽出する段階に供給された低濃度(メタ)アクリル酸水溶液内の水に対する抽出溶媒の重量比は2.7以上である、(メタ)アクリル酸の連続回収方法を提供する。
前記吸収塔100の低濃度(メタ)アクリル酸水溶液排出口と水溶液移送ライン103を介して連結された水溶液流入口と、流入した(メタ)アクリル酸水溶液と抽出溶媒との接触によって得られる(メタ)アクリル酸抽出液が排出される抽出液排出口と、その抽残液が排出される抽残液排出口とが備えられた(メタ)アクリル酸抽出塔200と、
前記抽出塔200の抽出液排出口と抽出液移送ライン203を介して連結された抽出液流入口と、流入した抽出液の加熱によって得られる溶媒が排出される上段排出口と、抽出液から回収された溶媒を除いたフィード(feed)が排出される下段排出口とが備えられた溶媒分離塔250と、
前記溶媒分離塔250の下段排出口と移送ライン253を介して連結され、(メタ)アクリル酸吸収塔100の(メタ)アクリル酸水溶液排出口と移送ライン102を介して連結されたフィード(feed)流入口と、流入したフィード(feed)の蒸留によって得られる(メタ)アクリル酸が排出される(メタ)アクリル酸排出口とが備えられた水分離塔300とを含み、
前記(メタ)アクリル酸抽出塔200に供給される低濃度(メタ)アクリル酸水溶液内の水に対する抽出溶媒の重量比は2.7以上となるように運転される、(メタ)アクリル酸の連続回収装置を提供する。
発明の一実施形態によれば、
(メタ)アクリル酸の合成反応によって生成された(メタ)アクリル酸、有機副産物、および水蒸気を含む混合ガスを(メタ)アクリル酸吸収塔で水と接触させて、吸収塔の最上部から30〜70%に相当するいずれか1つの地点で排出される低濃度(メタ)アクリル酸水溶液と、吸収塔の最下段から排出される高濃度(メタ)アクリル酸水溶液を得る段階と、
前記低濃度(メタ)アクリル酸水溶液を(メタ)アクリル酸抽出塔で疎水性有機溶媒を含む抽出溶媒と接触させて(メタ)アクリル酸を抽出する段階と、
前記得られた(メタ)アクリル酸抽出液を溶媒回収塔で加熱して溶媒を回収する段階と、
前記(メタ)アクリル酸抽出液から回収された溶媒を除いたフィード(feed)および高濃度(メタ)アクリル酸水溶液を水分離塔で蒸留して(メタ)アクリル酸を得る段階とを含み;
前記(メタ)アクリル酸を抽出する段階に供給された低濃度(メタ)アクリル酸水溶液内の水に対する抽出溶媒の重量比は2.7以上である、(メタ)アクリル酸の連続回収方法が提供できる。
まず、前記一実施形態による(メタ)アクリル酸の連続回収方法には、(メタ)アクリル酸の合成反応によって生成された(メタ)アクリル酸、有機副産物、および水蒸気を含む混合ガスを(メタ)アクリル酸吸収塔で水と接触させて(メタ)アクリル酸水溶液を得る段階が含まれ、本明細書における吸収工程は、このような(メタ)アクリル酸水溶液を得るための工程を意味する。
一方、前記一実施形態による(メタ)アクリル酸の連続回収方法には、前記低濃度(メタ)アクリル酸水溶液を(メタ)アクリル酸抽出塔で疎水性有機溶媒を含む抽出溶媒と接触させて(メタ)アクリル酸を抽出する段階が含まれる。
一方、前記一実施形態による(メタ)アクリル酸の連続回収方法には、前記抽出工程で得られた(メタ)アクリル酸抽出液を溶媒回収塔で加熱して溶媒を回収する段階が含まれる。
そして、前記一実施形態による(メタ)アクリル酸の連続回収方法は、前記(メタ)アクリル酸抽出液から回収された溶媒を除いたフィード(feed)および高濃度(メタ)アクリル酸水溶液を水分離塔で蒸留して(メタ)アクリル酸を得る段階を含む。
発明の他の実施形態によれば、
(メタ)アクリル酸の合成反応によって生成された(メタ)アクリル酸、有機副産物、および水蒸気を含む混合ガスが供給される混合ガス流入口を備え、前記混合ガスと水との接触によって得られる低濃度(メタ)アクリル酸水溶液が排出される低濃度(メタ)アクリル酸水溶液排出口が最上部から30〜70%に相当するいずれか1つの地点に備えられており、高濃度(メタ)アクリル酸水溶液排出口が最下段に備えられた(メタ)アクリル酸吸収塔100と、
前記吸収塔100の低濃度(メタ)アクリル酸水溶液排出口と水溶液移送ライン103を介して連結された水溶液流入口と、流入した(メタ)アクリル酸水溶液と抽出溶媒との接触によって得られる(メタ)アクリル酸抽出液が排出される抽出液排出口と、その抽残液が排出される抽残液排出口とが備えられた(メタ)アクリル酸抽出塔200と、
前記抽出塔200の抽出液排出口と抽出液移送ライン203を介して連結された抽出液流入口と、流入した抽出液の加熱によって得られる溶媒が排出される上段排出口と、抽出液から回収された溶媒を除いたフィード(feed)が排出される下段排出口とが備えられた溶媒分離塔250と、
前記溶媒分離塔250の下段排出口と移送ライン253を介して連結され、(メタ)アクリル酸吸収塔100の(メタ)アクリル酸水溶液排出口と移送ライン102を介して連結されたフィード(feed)流入口と、流入したフィード(feed)の蒸留によって得られる(メタ)アクリル酸が排出される(メタ)アクリル酸排出口とが備えられた水分離塔300とを含み、
前記(メタ)アクリル酸抽出塔200に供給される低濃度(メタ)アクリル酸水溶液内の水に対する抽出溶媒の重量比は2.7以上となるように運転される、(メタ)アクリル酸の連続回収装置が提供できる。
図1のような構成の装置を用いて、次のようなアクリル酸連続回収工程を行った。
吸収塔100の側部に排出(103)された低濃度のアクリル酸水溶液(組成:アクリル酸21.06重量%、酢酸4.15重量%、および水74.79重量%)中にアクリル酸を抽出溶媒移送ライン302を通して投入されたトルエンを用いて、液−液接触方式により抽出した。抽出塔200の上部には抽出液203が排出され、前記抽残液は抽出塔の下部に排出されて、抽残液移送ライン201を通してアクリル酸吸収塔100の最上段部に再循環することができる。
溶媒回収塔250として内径20mmの計15段のDualflow trayカラムを用い、運転圧力は100torrに維持された。抽出工程の抽出塔200の上部抽出液203を溶媒回収塔250の最下段に0.98g/minで導入した。そして、溶媒回収塔250の上部流れ中の還流液流れ252が溶媒回収塔250の最上段の第1段に4.41g/minの流量で導入された。
水分離塔300として内径70mmの計39段のSieve tray(ダウンカマーを含む)カラムを用い、運転圧力は110torrに維持された。溶媒回収工程の溶媒回収塔250の下部流れ253は、水分離塔300の上部から第17段の位置に17.3g/minの流量で導入し、アクリル酸吸収塔100の下部排出液102は、水分離塔300の上部から第19段の位置に55.1g/minの流量で導入した。そして、溶媒回収塔250の上部流れ中の還流液を除いた流れ251が相分離槽350に22.6g/minの流量で導入され、相分離槽350で分離されたトルエン還流流れの一部が共沸溶媒として水分離塔300の最上段の第1段に54.3g/minの流量で導入された。この時、水分離塔の上部に投入された還流液内のトルエンと、水分離塔のfeed投入段に投入された溶媒回収塔の上部流れ中の還流液を除いた流れ251内のトルエンとの質量比は3.7:1であった。
実施例において、溶媒回収工程を除き、抽出工程から後述する蒸留工程で直ちに進行したことを除けば、同様の方法でアクリル酸の連続回収工程を行った。
水分離塔300として内径70mmの計39段のSieve tray(ダウンカマーを含む)カラムを用い、運転圧力は110torrに維持された。アクリル酸吸収塔100の下部排出液102と実施例1の抽出塔200の上部抽出液203を水分離塔300の上部から第20段の位置にそれぞれ44.99g/min、36.4g/minで導入された。そして、相分離槽350で分離されたトルエン還流流れの一部が共沸溶媒として水分離塔300の最上段の第1段に22.22g/minの流量で導入された。この時、水分離塔の上部に投入された還流液内のトルエンと、水分離塔のfeed投入段に投入された抽出塔の上部抽出液203内のトルエンとの質量比は0.66:1であった。
100:(メタ)アクリル酸吸収塔
102:高濃度(メタ)アクリル酸水溶液移送ライン
103:低濃度(メタ)アクリル酸水溶液移送ライン
150:酢酸吸収塔
200:(メタ)アクリル酸抽出塔
201:抽残液移送ライン
203:抽出液移送ライン
250:溶媒回収塔
251:溶媒回収塔の上部流れ中の還流液を除いた流れ
252:溶媒回収塔の上部流れ中の還流液流れ
253:溶媒回収塔の下部流れ
300:水分離塔
301:共沸溶媒移送ライン
302:抽出溶媒移送ライン
303:水分離塔の下部流れ
304:水分離塔の上部流れ
305:吸収溶媒(水)移送ライン
350:相分離槽
400:高沸点副産物分離塔
Claims (10)
- (メタ)アクリル酸の合成反応によって生成された(メタ)アクリル酸、有機副産物、および水蒸気を含む混合ガスを(メタ)アクリル酸吸収塔で水と接触させて、吸収塔の最上部から30〜70%に相当するいずれか1つの地点で排出される低濃度(メタ)アクリル酸水溶液と、吸収塔の最下段から排出される高濃度(メタ)アクリル酸水溶液とを得る段階と、
前記低濃度(メタ)アクリル酸水溶液を(メタ)アクリル酸抽出塔で疎水性有機溶媒を含む抽出溶媒と接触させて(メタ)アクリル酸を抽出する段階と、
前記得られた(メタ)アクリル酸抽出液を溶媒回収塔で加熱して溶媒を回収する段階と、
前記(メタ)アクリル酸抽出液から回収された溶媒を除いたフィード(feed)および高濃度(メタ)アクリル酸水溶液を水分離塔で蒸留して(メタ)アクリル酸を得る段階とを含み;
前記(メタ)アクリル酸を抽出する段階に供給された低濃度(メタ)アクリル酸水溶液内の水に対する抽出溶媒の重量比は2.7以上である、(メタ)アクリル酸の連続回収方法。 - 前記低濃度(メタ)アクリル酸水溶液は、(メタ)アクリル酸1〜50重量%、水50〜95重量%、および残量の有機副産物を含むことを特徴とする、請求項1に記載の(メタ)アクリル酸の連続回収方法。
- 前記抽出溶媒は、ベンゼン(benzene)、トルエン(toluene)、キシレン(xylene)、n−ヘプタン(n−heptane)、シクロヘプタン(cycloheptane)、シクロヘプテン(cycloheptene)、1−ヘプテン(1−heptene)、エチル−ベンゼン(ethyl−benzene)、メチル−シクロヘキサン(methyl−cyclohexane)、n−ブチルアセテート(n−butyl acetate)、イソブチルアセテート(isobutyl acetate)、イソブチルアクリレート(isobutyl acrylate)、n−プロピルアセテート(n−propyl acetate)、イソプロピルアセテート(isopropyl acetate)、メチルイソブチルケトン(methyl isobutyl ketone)、2−メチル−1−ヘプテン(2−methyl−1−heptene)、6−メチル−1−ヘプテン(6−methyl−1−heptene)、4−メチル−1−ヘプテン(4−methyl−1−heptene)、2−エチル−1−ヘキセン(2−ethyl−1−hexene)、エチルシクロペンタン(ethylcyclopentane)、2−メチル−1−ヘキセン(2−methyl−1−hexene)、2,3−ジメチルペンタン(2,3−dimethylpentane)、5−メチル−1−ヘキセン(5−methyl−1−hexene)、およびイソプロピル−ブチル−エーテル(isopropyl−butyl−ether)からなる群より選択される1種以上の疎水性有機溶媒を含む、請求項1に記載の(メタ)アクリル酸の連続回収方法。
- 前記溶媒回収塔は、下部温度が100℃以下であり、最上段の圧力が常圧〜20torrであることを特徴とする、請求項1に記載の(メタ)アクリル酸の連続回収方法。
- 前記溶媒を回収する段階で回収された溶媒は、99重量%以上の疎水性有機溶媒を含むことを特徴とする、請求項1に記載の(メタ)アクリル酸の連続回収方法。
- 前記溶媒を回収する段階で回収された溶媒の一部は溶媒回収塔に還流し、残りの一部は水分離塔の上段または相分離槽に投入されることを特徴とする、請求項1に記載の(メタ)アクリル酸の連続回収方法。
- 前記(メタ)アクリル酸抽出液から回収された溶媒を除いたフィード(feed)は、(メタ)アクリル酸5〜70重量%、疎水性有機溶媒30〜95重量%、および残量の有機副産物を含むことを特徴とする、請求項1に記載の(メタ)アクリル酸の連続回収方法。
- 前記(メタ)アクリル酸抽出液から回収された溶媒を除いたフィード(feed)および高濃度(メタ)アクリル酸水溶液は、水分離塔の全体段数対比、最上段から25〜75%に相当するいずれか1つの段に供給されることを特徴とする、請求項1に記載の(メタ)アクリル酸の連続回収方法。
- (メタ)アクリル酸の合成反応によって生成された(メタ)アクリル酸、有機副産物、および水蒸気を含む混合ガスが供給される混合ガス流入口を備え、前記混合ガスと水との接触によって得られる低濃度(メタ)アクリル酸水溶液が排出される低濃度(メタ)アクリル酸水溶液排出口が最上部から30〜70%に相当するいずれか1つの地点に備えられており、高濃度(メタ)アクリル酸水溶液排出口が最下段に備えられた(メタ)アクリル酸吸収塔100と、
前記吸収塔100の低濃度(メタ)アクリル酸水溶液排出口と水溶液移送ライン103を介して連結された水溶液流入口と、流入した(メタ)アクリル酸水溶液と抽出溶媒との接触によって得られる(メタ)アクリル酸抽出液が排出される抽出液排出口と、その抽残液が排出される抽残液排出口とが備えられた(メタ)アクリル酸抽出塔200と、
前記抽出塔200の抽出液排出口と抽出液移送ライン203を介して連結された抽出液流入口と、流入した抽出液の加熱によって得られる溶媒が排出される上段排出口と、抽出液から回収された溶媒を除いたフィード(feed)が排出される下段排出口とが備えられた溶媒分離塔250と、
前記溶媒分離塔250の下段排出口と移送ライン253を介して連結され、(メタ)アクリル酸吸収塔100の(メタ)アクリル酸水溶液排出口と移送ライン102を介して連結されたフィード(feed)流入口と、流入したフィード(feed)の蒸留によって得られる(メタ)アクリル酸が排出される(メタ)アクリル酸排出口とが備えられた水分離塔300とを含み、
前記(メタ)アクリル酸抽出塔200に供給される低濃度(メタ)アクリル酸水溶液内の水に対する抽出溶媒の重量比は2.7以上となるように運転される、(メタ)アクリル酸の連続回収装置。 - 前記溶媒分離塔250の下段排出口と移送ライン253を介して連結され、(メタ)アクリル酸吸収塔100の(メタ)アクリル酸水溶液排出口と移送ライン102を介して連結されたフィード(feed)流入口は、水分離塔300の全体段数対比、最上段から25〜75%に相当するいずれか1つの段に位置することを特徴とする、請求項9に記載の(メタ)アクリル酸の連続回収装置。
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