DE2846148A1 - Verfahren zur herstellung von ethanol aus synthesegas - Google Patents

Verfahren zur herstellung von ethanol aus synthesegas

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DE2846148A1 DE19782846148 DE2846148A DE2846148A1 DE 2846148 A1 DE2846148 A1 DE 2846148A1 DE 19782846148 DE19782846148 DE 19782846148 DE 2846148 A DE2846148 A DE 2846148A DE 2846148 A1 DE2846148 A1 DE 2846148A1
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Description

HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT HOE 78/F229 23.10.78 Dr.MA/mk Verfahren zur Herstellung von Ethanol aus Synthesegas
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Ethanol durch Umsetzung von Kohlenmonoxid mit Wasserstoff an einem Rhodium-Trägerkatalysator.
5 Es ist bereits aus den deutschen Auslegeschriften
2 503 233 und 2 628 463 bekannt, daß die Gasphasenumsetzung von Synthesegas an Rhodiummetall enthaltenden Katalysatoren im wesentlichen zu Gemischen sauerstoffhaltiger Produkte mit zwei Kohlenstoffatomen im Molekül, wie Essigsäure, Ethanol und Acetaldehyd führt.
Aus der deutschen Auslegeschrift 2 '503 204 ist weiterhin bekannt, daß die Selektivität durch Zusatz von Eisensalzen zugunsten von Ethanol beeinflußt wird. Der Zusatz von Eisensalzen führt jedoch gleichzeitig zu einer starken Verringerung der Aktivität des Rhodium-Katalysators. So sind nach Tabelle 1 der deutschen Auslegeschrift 2 503 die Raum-Zeit-Ausbeuten eisenhaltiger Rhodium-Katalysatoren etwa um den Faktor vier niedriger als die eines (zum Vergleich angegebenen) eisenfreien Rhodium-Katalysators. Ein derartiger Leistungsabfall in der Bildung sauerstoffhaltiger Cp-Produkte ist aber im Hinblick auf eine wirtschaftliche Nutzung äußerst unbefriedigend.
Weiterhin ist aus dem US-Patent 4 096 164 bekannt, daß durch Zusatz von Molybdän oder Wolfram zu Rhodium enthal-
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tenden Katalysatoren die Selektivität der Bildung von Alkoholen allgemein erhöht wird. Beide Cokatalysatoren· führen aber nicht zu einer wesentlich höheren Ethanolbildung, sondern hauptsächlich zu einer stärkeren Bildung von Methanol, Propanol und Butanol.
Somit bestand die Aufgabe, die Ethanol-Selektivität von Rhodium-Katalysatoren zu verbessern, d.h. die Bildung von anderen Produkten wie Methanol, Propanol und Butanol, zu verringern, ohne gleichzeitig die Raum-Zeit-Ausbeute zu Ethanol herabzusetzen.
Es wurde nun gefunden, daß die Ethanol-Selektivität und zugleich die Ethanol-Raum-Zeit-Ausbeute durch Einsatz von Rhodium-Katalysatoren, die eines oder mehrere der Elemente Zirkon, Hafnium, Lanthan, Platin, Chrom und Quecksilber auf einem Träger enthalten, entscheidend verbessert werden kann.
Gegenstand der Erfindung ist daher ein Verfahren zur Herstellung von Ethanol durch Umsetzung von Kohlenmonoxid mit Wasserstoff an einem Rhodium-Trägerkatalysator, das dadurch gekennzeichnet ist, daß man als Cokatalysator eines oder mehrere der Elemente Zirkon, Hafnium, Lanthan, Platin, Chrom und Quecksilber verwendet.
Der Befund, daß sich die Zusammensetzung des Reaktionspx'oduktes durch Verwendung der genannten Elemente zugunsten der Ethanolbildung bei gleichzeitiger Erhöhung der Raum-Zeit-Ausbeute verschiebt, ist außerordentlich überraschend
30 und war nicht vorauszusehen.
Neben Ethanol, das bei dem erfindungsgemäßen Verfahren in hoher Selektivität entsteht, bilden, sich in geringerem Maß weitere sauerstoffhaltige C0-Produkte, wie Acetaldehyd und Essigsäure, ferner solche Produkte, die in einer Folgereaktion, z.B. durch Veresterung, Acetalisierung oder Kondensation aus diesen Produkten gebildet werden können.
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Hierzu zählen u.a. Ethylacetat und das Diethylacetal des Acetaldehyde. Der Anteil an anderen sauerstoffhaltigen·Verbindungen mit drei oder mehr Kohlenstoffatomen im Molekül ist sehr gering und liegt normalerweise unter 5 Mol.%, bezogen auf umgesetztes Kohlenmonoxid. Die Gesamtselektivität zu sauerstoffhaltigen C2-Verbindungen, einschließlich der in Ethylacetat und Acetaldehyddiethylacetal. umgewandelten Produkte, beträgt bis zu 81 %, bezogen auf umgesetztes Kohlenmonoxid. Das restliche Kohlenmonoxid wird, außer zu den genannten Produkten mit 3 und mehr Kohlenstoffatomen, im wesentlichen zu Methan und anderen gasförmigen Kohlenwasserstoffen und im geringen Maße zu Kohlendioxid umgesetzt.
Zum Aufbau des Katalysators für das erfindungsgemäße Verfahren kann man von Salzen oder Komplexverbindungen des Rhodiums ausgehen. Geeignet sind z.B. Chloride, Bromide und Jodide des Rhodiums oder auch Doppelsalze des Rhodiums mit Alkalihalogeniden, wie z.B. Dikaliumtrichlororhodat.
Geeignet sind ferner Komplexverbindungen, die neben Rhodium und Halogen noch komplexbildende Liganden, wie Trialkylphosphine, Triarylphosphine, Ethylendiamin, Pyridin, Kohlenmonoxid, Olefine oder Wasser enthalten, also z.B. Tristriphenylphosphin-rhodium-I-chlorid, -bromid oder -jodid, Tris-triphenylphosphin-rhodium-III-chlorid, Dichlor-bisethylendiamin-rhodium-I-chlorid, Tris-ethylendiamin-rhodium-III-chlorid, Bis-tri-o-tolyl-phosphin-rhodium-II-chlorid, Carbonyl-bis-triphenyl-phosphin-rhodium-I-bromid oder Dicäsium-carbonyl-pentachloro-rhodat-III. Darüber hinaus kommen auch solche Verbindungen des Rhodiums in Betracht, in denen es ionogen oder komplex an einen Träger gebunden ist. Beispiele hierfür sind die mit Rhodiumhalogeniden ausgetauschten Zeolithe und Ionenaustauscher.
Als Cokatalysatoren werden erfindungsgeinäß eines oder mehrere der Elemente Zirkon, Hafnium, Lanthan, Platin, Chrom und Quecksilber in Form ihrer Salze oder Komplexverbindungen
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auf den Träger aufgebracht. Vorzugsweise verwendet man Zirkon, Hafnium, Lanthan, Chrom oder Quecksilber, insbesondere Hafnium, Chrom oder Quecksilber. Es eignen sich einfache anorganische und organische Salze der genannten Elemente, wie z.B. die Chloride, Bromide, Nitrate, Formiate, Acetate. Vorzugsweise verwendet man die Chloride. Ferner können die Oxide, die Hydroxide oder die Carbonate verwendet werden, wenn man sie durch Behandlung mit Mineralsäuren oder Carbonsäuren in die genannten Salze überführt.
Als Komplexverbindungen eignen sich besonders Chloro-komplexe mit Rhodium der allgemeinen Formel Me /~RhClg_7 , wobei Me für den Cokatalysator steht, wie z.B. im Falle des Chroms der Komplex Cr ^~RhClg__7.2H2O, den man durch Umsetzung von Chromchlorid mit Rhodiumchlorid in Essig-
15 säure bei 100°C erhält.
Derartige Komplexe können durch Imprägnierung auf einen Träger aufgezogen werden; es ist jedoch wegen der geringen Löslichkeit einiger Komplexe häufig vorteilhaft, den Träger mit einer essigsauren Lösung von Rhodium-III-chlorid und einem oder mehreren Chloriden der als Cokatalysatoren ger nannten Elemente zu imprägnieren und ihn anschließend einer Temperatur von 1OO°C auszusetzen, wobei sich in den Trägerporen die Komplexe bilden. Jedoch kann das cokatalytisch wirksame Element auch vorher auf den Träger aufgebracht oder auch in eine Gerüstsubstanz eingebaut sein, beispielsweise in eine Silikat- oder Aluminiumoxid enthaltende Trägersubstanz, wie Kieselsäure, Aluminiumoxid oder Aluminiumsilikat. Eine weitere vorteilhafte Möglichkeit besteht darin, die Kationen der Elemente mittels Ionenaustausch an Kationenaustauscher zu binden, die auch als Träger für das Rhodium geeignet und unter den Versuchsbedingungen beständig sind, beispielsweise die als Molsiebe bekannten natürlichen oder synthetischen Aluminiumsilikate. Es führt aber auch die umgekehrte Reihenfolge der Träger·*- imprägnierung, d.h. zunächst die Imprägnierung mit Rhodiumverbindungen und dann die mit den jeweiligen Cokatalysatoren zu geeigneten Katalysatoren. Die Leistung - bei
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unverändert hoher Selektivität zu Ethanol - kann durch Zusatz weiterer Promotoren, insbesondere Magnesium, noch erhöht werden.
Als Katalysatorträger können übliche Trägermaterialien mit unterschiedlichen spezifischen Oberflächen verwendet werden. Allerdings werden Träger mit spezifischen Oberflächen von 50 bis 1000 m /g bevorzugt. Geeignet sind z.B. Kieselsäure, natürliche oder synthetische Silikate von Elementen der bis VIII. Gruppe des Periodischen Systems (also beispielsweise die Silikate des Magnesiums, Calciums, Aluminiums, Mangans), ferner Aluminiumoxid, Thoriumdioxid, Zeolithe und Spinelle. Vorzugsweise verwendet man Kieselsäure oder Silikate.
Zur Herstellung der Katalysatoren werden die Träger mit den aktiven Komponenten gleichzeitig oder in aufeinanderfolgenden Stufen getränkt. Bei Einsatz von Rhodium-Ilisa lzen ist die nachfolgende Behandlung mit geeigneten Reduktionsmitteln, wie Wasserstoff, Kohlenmonoxid, Methanol vorteilhaft. Diese Reduktion kann in einer getrennten Apparatur oder im Reaktor selbst durchgeführt werden. Im
■ ■ ■, ο
allgemeinen sind hierfür Temperaturen unter 300 C, vorzugsweise zwischen 100 und 275 C,geeignet. Vielfach ist es zweckmäßig, die Reduktion nicht mit den unverdünnten reduzierend wirkenden Gasen, sondern mit einem zusätzlichen Anteil an Inertgasen, wie z.B. Stickstoff, Kohlendioxid oder auch Edelgasen, vorzunehmen.
Es können aber auch die Träger in Gegenwart der aktiven Komponenten erst hergestellt werden, z.B. durch gemeinsame Fällung der aktiven Komponenten mit Silikaten.
Die Konzentration an Rhodium und Cokatalysator in den Katalysatoren kann in weiten Grenzen variiert werden; im allgemeinen liegen die Werte zwischen 0,1 und 20 Gew.-% für Rhodium, und zwischen 0,1 und 25 Gew.-% für die Coka-
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talysatoren. Bevorzugt sind Katalysatoren mit 1,0 bis 10 Gew,-% Rhodium und 0,1 bis 20 Gew.-% Cokatalysator.·
Zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens werden Gasgemische, die ganz oder zu einem überwiegenden Teil aus Kohlenmonoxid und Wasserstoff bestehen und daneben gegebenenfalls noch andere Komponenten wie Stickstoff, Argon, Kohlendioxid oder Methan enthalten können, über den Katalysator geleitet. Das molare Verhältnis von Kohlenmonoxid zu Wasserstoff kann dabei in weiten Grenzen variiert werden. Bevorzugt sind Molverhältnisse zwischen 5 : 1 und 1 : 5 und besonders zwischen 3 : 1 und 1:3. Die Reaktionstemperaturen liegen im allgemeinen zwischen 175 und 375°C, vorzugsweise zwischen 200 und 350°C, und die Reaktionsdrücke zwischen 1 und 300 bar, vorzugsweise zwischen 20 und 200 bar.
Zweckmäßig ist es, Temperatur und Druck so aufeinander abzustimmen, daß eine hohe Selektivität zu den sauerstoffha1 tigen Verbindungen gewährleistet ist und die bei höheren Temperaturen begünstigte exotherme Bildung von Methan gering gehalten wird. Man wird deshalb hohe Drücke und möglichst niedrige Temperaturen bevorzugen. Der Umsatz an Kohlenmonoxid sollte dabei im allgemeinen nicht über 50 % liegen, da höhere Umsätze leicht zu vermehrter Nebenproduktbildung führen können,wobei neben Methan, Kohlendioxid und gasförmigen Kohlenwasserstoffen auch höhermolekulare flüssige Kohlenwasserstoffe und sauerstoffhaltige Produkte auftreten können.
Für die Verfahrensdurchführung ist die Gasphase bevorzugt. Hierzu können die herkömmlichen Festbettreaktoren verwendet werden, wobei es zur besseren Wärmeabführung vorteilhaft ist, die Katalysatorschichtdicke gering zu halten. Ferner sind auch Reaktoren mit bewegtem Katalysatorbett oder Wirbelbettreaktoren geeignet.
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Man kann aber auch eine Umsetzung des Synthesegases in Gegenwart des festen und feinverteilten Katalysators, suspendiert in inerten Lösungsmitteln und/oder Reaktionsprodukten, durchführen.
5
Eine besonders bevorzugte Ausführungsform der Erfindung besteht darin, die Umsetzung in einer Kreisgasapparatur in der Gasphase durchzuführen, in der nach Abtrennung der kondensierbaren Reaktionsprodukte das nicht umgesetzte Gasgemisch wieder in den Reaktor zurückgeführt wird.
Diese Verfahrensweise ist besonders wirtschaftlich und ermöglicht durch Verdünnung des Frischgases mit dem im Kreislauf zurückgeführten wasserstoffärmeren Restgas höhere Reaktionstemperaturen und damit höhere Raum-Zeit-r Ausbeuten bei unveränderten Selektivitäten. Als Kreisgasapparaturen können dabei solche mit innerem oder äußerem Gasumlauf in Betracht kommen.
Die Erfindung soll durch die folgenden Beispiele erläutert werden, wobei die Beispiele aber in keiner Weise einschrän kend sein sollen.
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Beispiele
A) Allgemeine Versuchsbeschreibung
Die Apparatur besteht aus einem beheizten Reaktionsrohr von 1 m Länge und 16 mm innerem Durchmesser aus korrosionsbeständigem Stahl mit einer koaxial angebrachten Thermometerhülse von 6 mm äußerem Durchmesser, einem nachgeschalteten Kondensator, einer Vorlage für das Kondensat und einem Kompressor für die Rückführung eines Teils der nxchtkondensierten Gase zum Reaktor (Kreisgas). Es werden jeweils 100 ml der unten beschriebenen Katalysatoren eingefüllt. Nach Spülen der Apparatur mit Stickstoff wird zunächst mit einem Synthesegas der Zu-
sammensetzung 49 Vol.-% CO, 49 Vol.-% Hg, 1 Vol.-% CO2, 1 Vol.-% N2 (und geringe Mengen anderer Komponenten) ein Druck von 100 bar eingestellt und der Reaktor auf 275°C aufgeheizt. Während des Aufheizens und im weiteren Versuchsverlauf werden stündlich 450 Nl Synthesegas der obigen Zusammensetzung über die Saugseite des Kompressors dem Kreisgas zugeführt und zusammen mit diesem über den Katalysator geleitet. Das den Reaktor verlassende Gasgemisch wird in dem solegekühlten Kondensator auf etwa +50C abgekühlt und die kondensierten Anteile in der Vorlage aufgefangen. Das nicht kondensierte Restgas wird nach Vermischen mit frischem Synthesegas über den Kompressor wieder dem Reaktor zugeführt. Zur Aufrechterhaltung des Drucks und zur Ausschleusung von Nebenprodukten wird ein Teil des Restgases über ein Druckhalteventil als Abgas abgeleitet. Nach dieser Methode werden die nachstehend beschriebenen Katalysatoren geprüft. In der Tabelle sind die Laufzeit der Versuche, die Raum-Zeit-Ausbeuten an säuerstoffhaItigen Cg-Produkten pro Liter Katalysator und Stunde sowie die Selektivitäten
35 zu Ethanol, Acetaldehyd und Essigsäure
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(in Mol-% CO, bezogen auf umgesetztes CO) zusammengestellt. Geringe Mengen an entstandenem Ethylacetat bzw. Acetaldehyddiethylacetal werden in Essigsäure, Etha nol bzw. Acetaldehyd umgerechnet.
B) Herstellung der Katalysatoren
Je 40 g Kieselsäure mit einer BET-Oberfläche von 270
ο
m /g, einem Porenvolumen von 1,27 ml/g und einem Schütt-
gewicht von 0,4 kg/1 werden mit einer Lösung von 5,2 g 'xHgO (38,0 Gew.-% Rh) in 50 ml Wasser imprägniert
gg
und 1,5 Stunden bei 80°C, 1,5 Stunden bei 11O°C und 1,5 Stunden bei 150°C getrocknet.
Dieser Katalysator wird für das Vergleichsbeispiel ver wendet.
Für die Beispiele 1-7 wird der Katalysator jeweils noch mit einer wäßrigen oder alkoholischen Lösung der folgenden Chloride in je 50 ml Lösungsmittel imprägniert und 2 Stunden bei 80°C und dann 2 Stunden bei 150°C getrocknet:
Beispiel Nr.
25
30
1 2 3 4 5 6 7
Zusatz C14 6 H2O Menge (g)
Zr C13 3.4
La C14 4.8
Pt CV + 4.9
Cr Ci4 6 H2O 5.2
Hf C12 4.7
Hg C14 7.9
Zr CV 3.4 + 0.3
Mg
Darauf werden sie Katalysatoren für die Beispiele 1-7 noch im Glaskolben am Rückflußkühler mit 50 ml Essigsäure 5 Stunden auf 100°C erhitzt und danach 1.5 Stunden
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:.*■:■::■■ ' -2846U8
ΛΑ-
bei 11O°C, dann 3 Stunden bei 150°C und schließlich 1 Stunde bei 300°C unter Stickstoff getrocknet.
Die Reduktion der Katalysatoren für die Beispiele 1-7 erfolgt in einem Strömungsrohr aus Glas durch 3-stündiges Überleiten von 30 Nl/h Wasserstoff bei 225 - 275°C unter Normaldruck.
C) Versuchsergebnisse 10
In der nachfolgenden Tabelle sind die mit den Katalysatoren erhaltenen Versuchsergebnisse zusammengestellt. Es sind Durchschnittswerte über Versuchszeiten von je 100 Stunden:
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Tabelle
Reaktionsbedingungen: Kreisgasapparatur, 100 bar, 275°C, Einsatzgas 400 Nl/h mit Verhältnis CO : H2 - 1 : 1, KataIysatorvolumen 0,1 1, Versuchzeit 100 Stunden.
(AcOH - Essigsäure, AcH =■ Acetaldehyd, EtOH ■ Ethanol)
Beispiel Nr. Katalysator RZA in
JC2-O
g/l-h1}
EtOH
Selekt
AcOH
ivität (in
AcH
tol.% CO)2
EtOH
)
2C2-O
Vergleichs
beispiel
Rh 52 31 17,2 6,4 24,4 48,0
O> 1 Rh/Zr 390 343 4,1 1,8 70,1 76,0
O
O
2 Rh/La 380 318 7,0 4,0 67,5 78,5
CD
1^
3 Rh/Pt 350 320 3,2 2,4 75,0 80,6
O
O
4 Rh/Cr 390 351 5,4 3,5 68,1 77,0
00
M
5 Rh/Hf 36"0 311 6,4 2,2 66,4 75,0
6 Rh/Hg 375 340 4,0 2,5 74,5 81,0
7 Rh/Zr/Mg 475 420 4,8 2,8 69,9 77,5
RZA - Raum-Zeit-Ausbeute in Gramm pro Liter Katalysator und Stunde zu den sauerstoffhaltigen ^-Verbindungen Essigsäure, Acetaldehyd und Ethanol (2C9-O) bzw. zu Ethanol allein (EtDH).
'Molprozent bezogen auf umgesetztes Kohlenoxid.
00 CD
00

Claims (4)

  1. . -: f:.';":": 2846H8
    -j* - ~" HOE 78/F 229
    Patentansprüche
    Verfahren zur Herstellung von Ethanol durch Umsetzung von Kohlenmonoxid mit Wasserstoff an einem Rhodium-Trägerkatalysator, dadurch gekennzeichnet, daß man als Cokatalysator eines oder mehrere der Elemente Zirkon, Hafnium, Lanthan, Platin, Chrom und Quecksilber verwendet.
  2. 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man als Katalysator-Träger Kieselsäure oder Silikate verwendet.
  3. 3. Verfahren nach Anspruch 1-2, dadurch gekennzeichnet, daß man Rhodium und den Cokatalysator in Form chlorhaltiger Komplexe der allgemeinen Formel Men^-RhClg_7nJ wobei Me für den Cokatalysator steht, verwendet.
  4. 4. Verfahren nach Anspruch 1-3, dadurch gekennzeichnet, daß der Katalysator zusätzlich Magnesium enthält.
    030019/0082 original inspected
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