www.wikidata.de-de.nina.az
Der Shell Higher Olefin Process SHOP oft falschlich auch SHOP Prozess ist ein chemischer Prozess zur Produktion von linearen a Olefinen durch Ethen Oligomerisierung Isomerisierung und Ethenolyse der von der Royal Dutch Shell erfunden und eingefuhrt wurde Es handelt sich um das erste Beispiel einer industriell genutzten Heterogenisierung eines homogenen Katalysators Inhaltsverzeichnis 1 Geschichte 2 Technische Verwirklichung 2 1 Oligomerisation und Separation 2 1 1 Druck und Temperatur 2 1 2 Katalysator 2 2 Isomerisation 2 3 Metathese 3 Produkte 4 Mechanismus 5 Literatur 6 EinzelnachweiseGeschichte BearbeitenDer Prozess wurde 1977 eingefuhrt und besitzt heute eine Kapazitat von circa 1 Million Tonnen pro Jahr 1 Das Verfahren geht auf Arbeiten von Karl Ziegler und Gunther Wilke am Max Planck Institut fur Kohlenforschung in Mulheim an der Ruhr zuruck Wilhelm Keim modifizierte den Nickel Katalysator durch Einfuhrung eines Phosphor Sauerstoff Liganden Weitergehende Forschungen an den Forschungslaboratorien der Shell in Emeryville und Amsterdam fuhrten zur Entwicklung des Prozesses Die erste kommerzielle Anlage wurde 1977 in Geismar Louisiana in Betrieb genommen 1 Technische Verwirklichung Bearbeiten nbsp Schematische Zeichnung einer Anlage zum SHOP Verfahren mit den Anlagenteilen Oligomerisationsreaktor 1 Separator 2 Destillationskolonne 3 Isomerisierungsreaktor 4 Metathesereaktor 5 und Destillationsreaktor 6 Die einzelnen Fraktionen sind mit Buchstaben gekennzeichnet siehe Tabelle Im Verlauf des Shop Verfahrens fallen sechs verschiedene Fraktionen mit unterschiedlicher Zusammensetzung an Diese Fraktionen a f sind in der schematischen Anlagenzeichnung entsprechend gekennzeichnet Die Fraktionen c d und f werden dem Prozess entnommen und industriell verwendet Die Fraktionen a b und e sind zwar industriell nicht relevant konnen aber dem Prozess zuruckgefuhrt werden und zu den anderen Fraktionen umgewandelt werden Die jeweiligen Kettenlangen konnen uber folgende Tabelle zugeordnet werden Fraktion kurzeste Kettenlange langste Kettenlange Bemerkunga 4 nur a Olefine mit einer geraden Anzahl an Kohlenstoffatomenb 20 nur a Olefine mit einer geraden Anzahl an Kohlenstoffatomenc 4 10 nur a Olefine mit einer geraden Anzahl an Kohlenstoffatomend 12 18 nur a Olefine mit einer geraden Anzahl an Kohlenstoffatomene 14 Olefine mit mittelstandigen Doppelbindungen auch ungerade Anzahl an Kohlenstoffatomen moglichf 11 14 Olefine mit mittelstandigen Doppelbindungen auch ungerade Anzahl an Kohlenstoffatomen moglichg 4 10 Olefine mit mittelstandigen Doppelbindungen auch ungerade Anzahl an Kohlenstoffatomen moglichDie Anlage zum SHOP Verfahren ist in sechs verschiedene Bestandteile gegliedert Neben zwei Destillationskammern 3 und 6 zur Auftrennung in verschiedene Fraktionen besteht die Anlage aus dem eigentlichen Oligomerisationsreaktor 1 dem Separator 2 dem Isomerisierungsreaktor 4 und dem Reaktor zur Metathese 5 Oligomerisation und Separation Bearbeiten Im Oligomerisationsreaktor 1 wird Ethen in Gegenwart einer flussigen Katalysatorphase eines Nickel Phosphin Komplexes in langerkettige a Olefine uberfuhrt Hierbei wird eine besonders reine Form von Alkenen gebildet die jeweils nur eine Doppelbindung besitzen Der Anteil an a Olefine liegt bei uber 95 Prozent Im Separator 2 wird das Produktgemisch von der Katalysatorphase getrennt mit frischem Losungsmittel gewaschen und anschliessend in die Destillationskolonne 3 geleitet Uberschussiges Ethen wird in den Reaktor 1 zuruckgeleitet Am Ende der ersten Destillation verlassen drei Fraktionen die Kammer Die Fraktion der Produkte mit Kettenlangen zwischen zwolf und 18 Kohlenstoffatomen werden dem Prozess abgefuhrt und in der Industrie weiterverarbeitet Sie sind die Hauptprodukte des SHOP Verfahrens Die Fraktion der Kettenlangen zwischen vier und zehn Kohlenstoffatomen werden zum Teil abgefuhrt und zum Teil in den Isomerisierungsreaktor 4 geleitet Die Fraktion der a Olefine die mehr als 20 Kohlenstoffatome besitzen werden vollstandig in den Isomerisationsreaktor 4 geleitet Druck und Temperatur Bearbeiten Im ersten Schritt findet die Ethen Oligomerisierung bei Temperaturen von 80 bis 120 C und einem Druck von 70 bis 140 bar 7 bis 14 MPa statt Katalysator Bearbeiten Die Reaktion wird durch einen Nickel Phosphin Komplex der Art C6H5 2P CH2 2COONi mit Diphenylphosphinoessigsaure oder 2 Diphenylphosphinobenzoesaure als Ligand katalysiert 2 Dieser Schritt wird in einem polaren Losungsmittel wie 1 4 Butandiol durchgefuhrt Da die gebildeten a Olefine darin nicht loslich sind konnen diese einfach abgetrennt werden Dabei entsteht eine Mischung von geradzahligen a Olefinen mit einer Schulz Flory Verteilung Isomerisation Bearbeiten Bei der Isomerisierung werden die a Olefine in Verbindungen umgewandelt die mittelstandige Doppelbindungen besitzen In diesem Prozessschritt bleibt also die Kettenlange der Molekule konstant verandert wird lediglich die Lage der Doppelbindung Die Reaktion findet in gelostem Magnesiumoxidkatalysator bei milden Reaktionsbedingungen statt Die Temperatur betragt zwischen 80 C und 140 C und der Druck zwischen drei bar und 20 bar nbsp Metathese Bearbeiten Bei der anschliessenden Metathese werden nieder und hochmolekulare Olefine zu einer Mischung von Alkenen mit einer neuen Verteilung der Kettenlangen Nur in diesem Prozess konnen auch Kettenlangen mit einer ungeraden Anzahl an Kohlenstoffatomen entstehen Fur die Industrie sind nur Kettenlangen von elf bis 14 Kohlenstoffatomen relevant Praktisch am SHOP Verfahren ist dass die Produkte anderer Kettenlangen nicht als Abfallprodukte anfallen sondern wieder in den Prozess zuruckgefuhrt werden konnen So konnen kurzere Molekule in den Metathesereaktor 5 zuruckgeleitet werden und langerkettige Molekule werden in den Isomerisierungsreaktor 4 gegeben nbsp Produkte BearbeitenDurch Kombination von Oligomerisierung Isomerisierung und Metathese gelingt es so fast das komplette eingesetzte Ethen in die gewunschten Produktfraktionen zu uberfuhren Die a Olefine werden durch Hydroformylierung in Fettalkohole uberfuhrt Diese konnen durch direkte Sulfatierung in Fettalkoholsulfate uberfuhrt werden Durch Reaktion mit Ethylenoxid entstehen Fettalkoholethoxylate die entweder als nichtionische Tenside oder nach Sulfatierung in anionische Tenside uberfuhrt werden Die a Olefine dienen als Co Monomer bei der Herstellung von linear low density Polyethylene LLD PE Mechanismus BearbeitenDer Prozess und seine Chemie wurden intensiv in der Arbeitsgruppe von Professor Wilhelm Keim an der RWTH Aachen studiert der als einer der Schlusselfiguren bei der Entwicklung des Prozesses gilt nbsp Als aktiver Katalysator gilt das Nickel Hydrid dass durch Abspaltung des Cyclooctadien Liganden aus dem Start Komplex gebildet wird Durch Insertion von Ethen in die Nickel Wasserstoff Bindung entstehen Oligomere die durch b Elimination a Olefine verschiedener Kettenlange jedoch immer mit einer geradzahligen Anzahl von Kohlenstoffatomen Es wird angenommen dass der Diphenylphosphinoessigsaureligand die Kettenlangenverteilung der entstehenden Olefine beeinflusst 3 Literatur BearbeitenWilhelm Keim Oligomerisierung von Ethen zu a Olefinen Erfindung und Entwicklung des Shell Higher Olefin Prozesses SHOP In Angewandte Chemie 125 2013 S 12722 12726 doi 10 1002 ange 201305308 Ulfert Onken Arno Behr Chemische Prozesskunde Lehrbuch der Technischen Chemie Band 3 1 Auflage Georg Thieme Verlag Stuttgart 1996 Einzelnachweise Bearbeiten a b Dieter Vogt SHOP Process In Boy Cornils Wolfgang A Herrmann Aqueous Phase Organometallic Catalysis John Wiley amp Sons 1998 ISBN 3 527 29478 3 S 541 547 Paul C J Kamer Piet W N M van Leeuwen Phosphorus III Ligands in Homogeneous Catalysis Design and Synthesis 566 Seiten John Wiley amp Sons 2012 ISBN 0 470 66627 7 Catalysis Concepts and Green Applications von Gadi Rothenberg books google de abgerufen am 11 Dezember 2009 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Shell Higher Olefin Process amp oldid 222062034