KR20100014458A - 감소된 수의 밸브 및 라인을 갖는 모사이동층 분리 방법 및 장치 - Google Patents

감소된 수의 밸브 및 라인을 갖는 모사이동층 분리 방법 및 장치 Download PDF

Info

Publication number
KR20100014458A
KR20100014458A KR1020097019463A KR20097019463A KR20100014458A KR 20100014458 A KR20100014458 A KR 20100014458A KR 1020097019463 A KR1020097019463 A KR 1020097019463A KR 20097019463 A KR20097019463 A KR 20097019463A KR 20100014458 A KR20100014458 A KR 20100014458A
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
plate
column
sector
valve
plates
Prior art date
Application number
KR1020097019463A
Other languages
English (en)
Other versions
KR101444493B1 (ko
Inventor
제라르 오띠에
필리베르 르플레브
실벵 루레
프레데릭 오지에
Original Assignee
아이에프피
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 아이에프피 filed Critical 아이에프피
Publication of KR20100014458A publication Critical patent/KR20100014458A/ko
Application granted granted Critical
Publication of KR101444493B1 publication Critical patent/KR101444493B1/ko

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D15/00Separating processes involving the treatment of liquids with solid sorbents; Apparatus therefor
    • B01D15/08Selective adsorption, e.g. chromatography
    • B01D15/10Selective adsorption, e.g. chromatography characterised by constructional or operational features
    • B01D15/18Selective adsorption, e.g. chromatography characterised by constructional or operational features relating to flow patterns
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D15/00Separating processes involving the treatment of liquids with solid sorbents; Apparatus therefor
    • B01D15/08Selective adsorption, e.g. chromatography
    • B01D15/10Selective adsorption, e.g. chromatography characterised by constructional or operational features
    • B01D15/18Selective adsorption, e.g. chromatography characterised by constructional or operational features relating to flow patterns
    • B01D15/1814Selective adsorption, e.g. chromatography characterised by constructional or operational features relating to flow patterns recycling of the fraction to be distributed
    • B01D15/1821Simulated moving beds
    • B01D15/1842Simulated moving beds characterized by apparatus features
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
    • B01D53/02Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols by adsorption, e.g. preparative gas chromatography
    • B01D53/04Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols by adsorption, e.g. preparative gas chromatography with stationary adsorbents
    • B01D53/0407Constructional details of adsorbing systems
    • B01D53/0423Beds in columns
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
    • B01D53/02Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols by adsorption, e.g. preparative gas chromatography
    • B01D53/06Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols by adsorption, e.g. preparative gas chromatography with moving adsorbents, e.g. rotating beds
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C07ORGANIC CHEMISTRY
    • C07CACYCLIC OR CARBOCYCLIC COMPOUNDS
    • C07C1/00Preparation of hydrocarbons from one or more compounds, none of them being a hydrocarbon
    • C07C1/26Preparation of hydrocarbons from one or more compounds, none of them being a hydrocarbon starting from organic compounds containing only halogen atoms as hetero-atoms
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C07ORGANIC CHEMISTRY
    • C07CACYCLIC OR CARBOCYCLIC COMPOUNDS
    • C07C15/00Cyclic hydrocarbons containing only six-membered aromatic rings as cyclic parts
    • C07C15/02Monocyclic hydrocarbons
    • C07C15/067C8H10 hydrocarbons
    • C07C15/08Xylenes
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C07ORGANIC CHEMISTRY
    • C07CACYCLIC OR CARBOCYCLIC COMPOUNDS
    • C07C17/00Preparation of halogenated hydrocarbons
    • C07C17/093Preparation of halogenated hydrocarbons by replacement by halogens
    • C07C17/10Preparation of halogenated hydrocarbons by replacement by halogens of hydrogen atoms
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C07ORGANIC CHEMISTRY
    • C07CACYCLIC OR CARBOCYCLIC COMPOUNDS
    • C07C7/00Purification; Separation; Use of additives
    • C07C7/12Purification; Separation; Use of additives by adsorption, i.e. purification or separation of hydrocarbons with the aid of solids, e.g. with ion-exchangers
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N30/00Investigating or analysing materials by separation into components using adsorption, absorption or similar phenomena or using ion-exchange, e.g. chromatography or field flow fractionation
    • G01N30/02Column chromatography
    • G01N30/26Conditioning of the fluid carrier; Flow patterns
    • G01N30/38Flow patterns
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2257/00Components to be removed
    • B01D2257/70Organic compounds not provided for in groups B01D2257/00 - B01D2257/602
    • B01D2257/702Hydrocarbons
    • B01D2257/7027Aromatic hydrocarbons
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2259/00Type of treatment
    • B01D2259/40Further details for adsorption processes and devices
    • B01D2259/414Further details for adsorption processes and devices using different types of adsorbents
    • B01D2259/4141Further details for adsorption processes and devices using different types of adsorbents within a single bed
    • B01D2259/4145Further details for adsorption processes and devices using different types of adsorbents within a single bed arranged in series
    • B01D2259/4148Multiple layers positioned apart from each other
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C07ORGANIC CHEMISTRY
    • C07CACYCLIC OR CARBOCYCLIC COMPOUNDS
    • C07C2529/00Catalysts comprising molecular sieves
    • C07C2529/04Catalysts comprising molecular sieves having base-exchange properties, e.g. crystalline zeolites, pillared clays
    • C07C2529/06Crystalline aluminosilicate zeolites; Isomorphous compounds thereof
    • C07C2529/40Crystalline aluminosilicate zeolites; Isomorphous compounds thereof of the pentasil type, e.g. types ZSM-5, ZSM-8 or ZSM-11
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N30/00Investigating or analysing materials by separation into components using adsorption, absorption or similar phenomena or using ion-exchange, e.g. chromatography or field flow fractionation
    • G01N30/02Column chromatography

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Treatment Of Liquids With Adsorbents In General (AREA)
  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)

Abstract

본 발명은 한정된 수의 밸브를 포함하는 모사이동층 흡착 분리 장치에 관한 것이다. 본 발명에 따라, 장치는 하나의 분배 네트워크를 갖는 2종의 포개진 플레이트 Pi를 구비한 복수 개의 섹터 Sk를 갖는 칼럼을 포함하고, 각 섹터 Sk는 플레이트 밸브 Vi를 통해 Sk의 각 플레이트 Pi에 연결된 외부 메인 바이패스 라인 Lk를 포함한다. 각 라인 Lk는 흐름 제한 수단을 포함하고 하나의 밸브를 통해 각 유체 네트워크에 연결된다.
또한, 칼럼 상에서 라인 Lk의 커넥터가 Sk 내에서 최대 20°까지 오프셋되어 라인 Lk의 부피를 제한하고, 칼럼을 기계적으로 약화시키지 않도록 두 개의 인접 섹터 Sk와 Sk+1 사이에서 70°내지 110°범위의 평균 각도까지 오프셋된다. 바람직하게는 플레이트는 평행한 세그먼트들의 방향이 플레이트들 간에 또는 2개의 플레이트로 이루어진 그룹마다 변하는 패널 DMEi,j를 포함한다.
또한, 본 발명은 상기 장치를 이용한 분리 방법, 특히 방향족 C8 유분에서 파라 크실렌 또는 메타 크실렌을 분리하는 것에 관한 것이다.

Description

감소된 수의 밸브 및 라인을 갖는 모사이동층 분리 방법 및 장치{PROCESS AND DEVICE FOR SIMULATED MOVING BED SEPARATION WITH A REDUCED NUMBER OF VALVES AND LINES}
본 발명은 증류에 의해서 분리하기에 어려운 천연 물질 또는 화학 물질의 분리 분야에 관한 것이다. 이하에서 "SMB"라고 부를 "크로마토그래픽", "모사이동층", "모사향류식(simulated countercurrent)" 또는 "모사정류식(simulated co-current)" 방법 또는 분리 장치로서 알려진 종류의 방법 및 관련 장치의 집합을 이용한다.
관련 분야를 비한정적으로 열거하자면 아래와 같다.
- 가지형 파라핀족, 나프텐족 및 방향족으로부터 노르말 파라핀의 분리;
- 올레핀/파라핀 분리;
- C8 방향족의 다른 이성질체로부터 파라 크실렌의 분리;
- C8 방향족의 다른 이성질체로부터 메타 크실렌의 분리;
- C8 방향족의 다른 이성질체로부터 에틸벤젠의 분리.
정제 및 석유화학 공장 외에도, 포도당/과당 분리, 크레졸의 위치 이성질체의 분리, 광학 이성질체의 분리 등을 포함하여 많은 다른 용례가 존재한다.
SMB 크로마토그래피 분리법이 당해 기술 분야에 잘 알려져 있다. 통상적으로, 모사이동층은 적어도 3개의 크로마토그래피 영역, 유리하게는 4개 또는 5개의 영역을 포함하고, 상기 각 영역은 적어도 하나의 층 또는 칼럼의 일부분으로 구성되고 두 개의 연속적인 공급 또는 회수 지점 사이에 포함된다. 통상적으로, 분류될 적어도 1종의 공급물 F 및 탈착제 D(때로는 용리제라고 불림)가 공급되고 적어도 1종의 잔류물 R 및 추출물 E가 회수된다. 공급 및 회수 점이 시간이 지남에 따라 변경되고, 통상적으로 동기식으로 층의 바닥을 향해 이동한다.
복수 개의 유리한 변형예가 비동기식 교환을 이룸으로써 상기 유형의 유닛의 기능을 개선할 수 있다. 단순하게는, 이러한 비동기식 교환은 US 5 578 215에 개시된 바와 같은 재순환 펌프(들)의 무용 부피(들)을 보상하는 기능을 하거나, US 5 762 806에 개시된 바와 같은 변덕스러운 유량 및 압력을 제거하도록 재순환 폄프에서 일정한 재순환 유량을 처리하도록 기능을 하거나, 마지막으로 각 영역이 흡착층의 비정수에 상당하는 적어도 두 개의 크로마토그래피 영역을 다루도록 기능한다. US 6 136 198, US 6 375 839, US 6 712 973 및 US 6 413 419에 개시된 바와 같은 후자의 변형예는 Varicol®로 알려져 있다. 물론, 이들 세 개의 변형예가 결합될 수 있다.
유입 및 유출 유체를 흡착 칼럼(들) 내에 배치된 층과 연통시키는 다방향 로터리 밸브는 단지 동기식 교환을 허여한다는 점을 주목하여야 한다. 비동기식 교환을 위해서, 복수 개의 온 오프 밸브가 필수적이다. 이러한 기술적인 양상이 이하에 기술되어 있다.
종래 기술은 모사이동층 내에서 공급물을 분리시킬 수 있는 다양한 장치 및 방법을 상세히 기술하고 있다. 예로 들 수 있는 특별한 특허는 US 2 985 589, US 3 214 247, US 3 268 605, US 3 592 612, US 4 614 204, US 4 378 292, US 5 200 075 및 US 5 316 821이다. 또한 이들 특허는 SMB 기능을 상세히 설명하고 있다.
통상적으로 SMB 장치는 적어도 하나의 칼럼(흔히 두 개), 칼럼 내에 배치된 흡착층들 Ai, 및 유체의 순차적인 분배 및 추출을 위한 제어 수단을 포함하며, 다양한 흡착층 내외로 유체의 분배 및/또는 추출을 위한 챔버(들) Ci와 플레이트 Pi에 의해서 분리되어 있다.
통상적으로 각 플레이트 Pi는 라인 또는 "분배/추출 매니폴드"를 통해 유체가 공급되는 복수 개의 분배기-혼합기-추출기 패널 즉 "DME"를 포함한다. 플레이트는 임의의 유형 및 임의의 형상일 수 있으며, 특히 칼럼 섹션의 인접한 세그먼트들을 형성하는 패널, 예컨대 US 6 537 451의 도 8에 도시한 바와 같이 대칭적으로 유체가 공급되는 (매니폴드) 각형 세그먼트를 갖거나, 공개된 미국 특허 출원 US 03/0,127,394에 개시한 바와 같이 양대칭적으로(bi-symmetrically) 유체가 공급되는 둘레에서 컷아웃과 같은 평행 세그먼트를 구비한 패널로 이루어진다. 바람직하게는, 분리 칼럼은 평행 세그먼트형 DME 플레이트 및 양대칭적 공급부(본 발명에 따라, "패널" 또는 "세그먼트"라는 용어가 동일하게 사용될 것임)를 포함한다. 바람직하게는, 흡착제가 또한 조밀하게 충전된다. 이는 더 많은 양의 흡착제가 주어진 칼럼에서 이용될 수 있음을 의미하고 소망의 물질의 순도 및/또는 SMB 유량을 증가시킨다.
각 층 위에서 분배는 바로 전의 층으로부터의 플럭스(칼럼의 주축선을 따라 이동하는 메인 유체를 포집할 필요가 있는데, 어쩌면 이에 보조 또는 2차 유체를 주입하면서 이들 두 유체를 가능한 최상의 정도로 혼합하거나, 포집된 유체의 일부를 제거하고 추출하여, 바로 다음 층에 유체를 재분배하도록 장치 밖으로 보낼 수도 있다.
이 때문에, 혼합 챔버와 별도이거나 공통적일 수 있는 분배(주입/추출)용 챔버 Ci,k를 플레이트 Pi에서 사용할 수 있다. 하나 이상의 챔버를 갖는 플레이트 Pi는 공지된 것으로, 주어진 시간에 상이한 유체가 개별적으로 공급(또는 배출)되거나, 주어진 시간에 동일한 유체가 동시에 평행하게 공급(또는 배출)된다. 제1 경우에, 플레이트는 복수 개의 분배 네트워크를 갖는다고 하고 제2 경우에 하나의 분배 네트워크를 갖는다. 본 발명은 하나의 분배 네트워크를 갖는 플레이트를 포함하는 장치에 한정된다.
통상적으로, 모든 유체 또는 메인 플럭스가 US 2 985 589에 기술된 방식으로 칼럼을 통과하거나, 이러한 플럭스의 대부분 또는 모두가 US 5 200 075에 개시한 방법으로 기술한 것처럼 배출된다.
모든 SMB 장치가 갖는 일반적인 과제는 SMB의 작동 중에 공급 및 회수지에 대한 변경 동안 플레이트 내외로의 유체 공급 및 회수 회로의 다양한 영역 및 부피에서 겪게되는 액체에 의해 생성되는 오염을 최소화하는 것이다. 일련의 작동중에, 플레이트 Pi에 대한 라인, 챔버 또는 공급 영역이 더 이상 프로세스 유체에 의해 플러싱(flushing)되지 않는 경우, 그러한 영역은 액체가 정체해 있어 다른 프로세스 유체가 그 내에서 이동할 때 다시 이동하게 되는 무용 영역(dead zone)이 된다. SMB의 본질상 또 다른 프로세스 유체는 상이한 프로세스 유체일 것을 요구하기 때문에, 무용 영역 내의 액체는 실질적으로 상이한 조성을 갖는 액체로 반드시 대체될 수 밖에 없다. 따라서, 실질적으로 상이한 조성을 갖는 유체들의 단시간에 걸친 혼합 또는 순환은, 조성의 불연속성을 방지하였던, 이상적인 작동으로부터의 편차를 초래한다.
다른 문제점은, 역시 이상적인 작동으로부터의 편차를 야기하는, 동일한 플레이트의 상이한 영역 사이의 임의 재순환이다.
재순환 및 무용 영역에 관련되는 이러한 문제점을 극복하기 위해서, 다양한 기법이 종래 기술 분야에 이미 공지되어 있다:
a) 탈착제 또는 비교적 순수한 소망의 생성물에 의한 라인 및 무용 영역의 플러싱이 이미 제안되었다. 이러한 기법은 추출 중에 소망의 생성물의 오염을 효과적으로 방지한다. 그러나, 플러싱 액체는 통상적으로 이에 의해 대체되는 액체와 매우 상이한 조성을 갖기 때문에, 이상적인 작동에 불리한 조성의 불연속성을 초래한다. 제1 플러싱 변형예는 통상적으로 "높은 농도 구배로 짧은 기간 동안 플러싱"을 수행한다. 이러한 플러싱은 조성 불연속 효과를 제한하는 것으로 요약된다.
b) US 5 972 224에 기술한 바와 같은, 또 다른 해법은 메인 플럭스의 대부분은 칼럼의 내부를 향해 보내고, 메인 플럭스의 일부, 통상적으로 플럭스의 2% 내지 20%는 인접하는 플레이트들 사이에서 외부 바이패스 라인을 통해 외부를 향해 흐르 는 것으로 이루어진다. 통상적으로 이러한 플러싱은 대부분의 시간에 또는 연속해서 실행되어, 라인 및 영역이 더이상 "무용"한 것이 아니라 플러싱된다. 바이 패스 라인을 통한 플러싱을 이용하는 이러한 시스템이 US 5 972 224의 도 1에 도시되어 있고, 본 명세서의 도 1에 단순화된 형태로 또한 도시하고 있다. 바이패스 라인이 낮은 유량을 위해 구성되어 있기 때문에, 바이패스 라인은 결과적으로 소구경을 가질 수 있고, 소구경의 밸브를 포함할 수 있으며, 이는 시스템의 비용을 절감한다.
이러한 시스템의 제1 이점은, 먼저, 바이패스가 인접 플레이트로부터 이루어지고, 다음으로 플러싱이 불연속적이라기보다 오히려 실질적으로 연속적이기 때문에 2차 유체를 위한 주입 및 회수 회로는 대체되는 액체와 매우 근접한 조성을 갖는 액체로 플러싱된다는 점이다. 또한, 바이패스의 유량은 바람직하게는 각 바이패스의 변화율이 SMB의 메인 플럭스의 농도 구배의 진행율과 실질적으로 동일하도록 결정된다. 따라서, 다양한 라인 및 용적 이내의 액체의 조성과 실질적으로 동일한 조성을 갖는 유체로 플러싱되고, 바이패스 내에서 순환하는 액체는 메인 플럭스의 조성이 실질적으로 동일해지는 지점에서 재도입된다. 따라서 이러한 제2 변형예는 "작은 농도 구배를 갖거나 농도 구배 없이 긴 시간 동안의 플러싱"을 수행할 수 있다.
(주입 또는 회수 시기와 관계없이) 이러한 장기간의 플러싱 시스템의 제2 이점은 적은 압력 강하 차이 때문에 동일한 플레이트의 영역들 간에 가능한 재순환 효과를 제거할 수 있다는 점이다.
SMB의 기능과 관련하여, SMB의 제어식 유체 분배 및 추출 수단은 통상적으로 다음 두 개의 주요한 유형의 기법 중 하나이다.
- 한쪽은, 각 플레이트에 대하여, 유체를 공급하거나 회수하기 위한 복수 개의 제어식 온 오프 밸브로서, 상기 밸브는 통상적으로 상응하는 플레이트의 바로 근처에 배치되고, 특히 각 플레이트 Pi에 대하여, 각각 유체 F 및 D를 공급하고 유체 E 및 R을 회수하기 위해 적어도 4 개의 제어식 2방향 온 오프 밸브를 포함; 또는
- 전체 조립체에 걸쳐 유체를 공급하거나 회수하기 위한 다방향 로터리 밸브이다.
제1 기법은 대량 생산 가능한 2방향 밸브를 이용하여, 신뢰성의 증가 및 비교적 적은 유닛 비용을 달성한다. 제2 기법은 단지 하나의 밸브를 이용하지만, 이 하나의 밸브는 다방향 밸브이고 필연적으로 특별한 구조 및 큰 치수를 가지며 극도로 복잡하다. 또한, 제2 기법은 Varicol 장치에서와 같은 비동기식 교환의 가능성을 배제한다.
본 발명은 종래의 2방향 밸브를 이용한, 즉 상기 두 개의 기법 중 제1의 기법을 이용한 SMB에 관한 것이다. 특히, 복수 개의 2방향 온 오프 밸브를 포함하지만 종래 기술과 비교하여 밸브의 수가 감소된 모사이동층 분리를 위한 개선된 장치에 관한 것이다. 동기식 교환이 이루어지는 SMB 및 비동기식 교환이 이루어지는 SMB(예컨대 Varicol)에 대하여 모두 사용 가능하다.
본 발명은 복수 개의 제어식 2방향 온 오프 밸브, 통상적으로 요구되는 높은 기준(밀봉/신뢰성)에 따라 저비용으로 대량 생산된 표준 밸브를 이용한 주요 모사이동층 기법에 속하는 모사이동층 분리를 위한 개선된 장치에 관한 것이다.
본 발명의 본질적인 목적 중 하나는, 많은 수의 제어식 2방향 밸브를 요구하는 그러한 유형의 SMB의 상대적인 단점을 줄이는 것이다. 본 발명은 이러한 밸브의 갯수를 줄일 수 있는 동시에 "작은 농도 구배를 갖거나 농도 구배 없이 장기간 동안" 유형의 무용 영역의 효과적인 플러싱을 제공할 수 있는 이점을 유지한다.
본 발명의 다른 목적은 종래 기술에 비해 밸브의 개방/폐쇄 빈도를 증가시키지 않고 감소된 수의 2방향 밸브를 필요로 하는 장치를 제공하면, 밸브의 개수 감소와 더불어 통계학적 고장 위험성을 줄이고 따라서 시스템의 신뢰성을 증가시킨다.
마지막으로, 장치의 바람직한 변형예에서, 공칭 유량으로 SMB의 메인 유체를 순환하게 하는 대구경의 밸브의 갯수가 또한 줄어들 수 있다.
본 발명의 장치는 새로운 설비에서 이용될 수 있지만, 또한 제한된 변경을 수행함으로써 그 장치가 설치될 수 있는 다양한 기존의 설비와 호환 가능하다. 플레이트(또는 그 대부분)들이 단일 분배 네트워크 타입으로 이루어진다면, 본 발명의 장치는 다양한 유형 및 형상의 플레이트 Pi, 예컨대 각도형 섹터 패널을 갖거나, 평행 세그먼트를 갖는 플레이트와 호환 가능하다.
따라서, SMB 공정을 위한 유체에 대한 입구/출구에 상응하는 메인 제어식 밸브의 갯수를 실질적으로 줄일 수 있는 수단을 알아냈다: 종래 기술에서, 각 플레이트에 대하여 F, D, R, E의 공급/회수를 위한 4개의 메인 네트워크 밸브로 이루어진 적어도 하나의 세트가 존재한다. 이 갯수는, 4가지를 초과하는 유체가 존재한다면, 예컨대 2가지의 잔류물 R1, R2가 존재하거나 소망의 생성물이 풍부한 환류 RE가 이용된다면 더 증가된다. 종래 기술 분야에서, 소구경을 갖는 바이패스 라인은 공칭 공급 또는 회수 유량으로 유체 F, D, R, E(E1)(E2)(RE)에 의해 이용되지 않는 보조 라인일 뿐이다.
본 발명에 따라, 칼럼 또는 칼럼의 대부분이 포개진 섹터 Sk들로 분류되고, 각 섹터 Sk는 2개의 흡착층 및 2개의 플레이트를 포함하며, 바이패스 라인 Lk를 포함한다. 종래 기술과 달리, SMB의 유체는 공칭 유량으로 라인 Lk를 이용하고 (종래 기술처럼 플레이트당이 아니라) 칼럼 섹터당 한 세트의 메인 네트워크 밸브(공급 또는 회수 밸브)가 사용되고, 상기 밸브는 바이패스 라인 Lk에 연결되어 Lk를 통해 유체를 순환하게 한다. 본 발명에 따라, "플레이트 밸브" 및 바이패스 유체의 유량을 제한하는 수단이 또한 제공되지만, 밸브의 총 갯수는 이하에서 설명한 바와 같이 실질적으로 감소되는 것으로 남아 있다.
마지막으로, 본 발명의 장치의 특징적인 성질에 따라, 칼럼에 라인 Lk를 연결하는 것은 라인 Lk의 길이 및 부피를 제한하도록 Sk 내에서 최대 20°까지 오프셋되고, 칼럼을 기계적으로 약하게 하지 않도록 두 개의 인접 섹터 Sk와 Sk+1 사이에서 70°내지 110°범위의 평균 각도까지 오프셋된다. 바람직하게는 플레이트는, 평행 세그먼트들의 방향이 플레이트들 간에 또는 2개의 플레이트로 이루어진 그룹마다 변하는 패널 DMEi,j를 포함한다.
또한, 본 발명은 특히 8개의 탄소 원자를 함유한 방향족 탄화수소의 공급물로부터 파라 크실렌 또는 메타 크실렌을 분리하기 위한, 상기한 장치를 이용한 SMB 분리 방법에 관한 것이다.
본 발명은 또한 동일한 갯수의 탄소 원자를 함유한 방향족 유분(cut)으로부터 방향족을 분리하기 위한 상기한 장치의 용도에 관한 것이다.
본 발명은 도 1(종래 기술) 및 도 2 내지 도 7(본 발명의 장치 또는 장치의 일부)을 참조한 이하의 설명으로부터 더 잘 이해될 것이다.
전술한 목적 중 하나를 이루기 위해서, 본 발명은 적어도 하나의 소망의 화합물을 포함하는 혼합물로부터 상기 화합물을 모사이동층 흡착에 의해 분리하는 장치를 제공하며, 이 장치는,
적어도 2종 공급 유체(공급물 F 및 탈착제 D) 및 적어도 2종 회수 유체(잔류물 R 및 추출물 E)를 순차적으로 공급하고 추출하기 위해서 분배기/추출기 플레이트 Pi에 의해서 분리되는 복수 개의 흡착층 Ai로 나누어지는 적어도 하나의 칼럼을 포함하며, Pi는 흡착층 Ai 및 이에 대해 바로 아래의 흡착층 Ai+1 사이에 배치되며;
본 발명의 장치는 또한 적어도 하나의 공급물 네트워크 F-네트, 탈착제 네트워크 D-네트, 잔류물 네트워크 R-네트 및 추출물 네트워크 E-네트를 포함하고, 이들 네트워크의 각각은 유체 F, D, R, E를 순차적으로 공급하거나 회수하기 위해서 네트워크 밸브라 불리는 제어식 2방향 차단 밸브를 포함하는 복수 개의 중간 라인을 통해 칼럼에 연결되며;
칼럼은 복수 개의 포개진 인접 섹터 Sk로 적어도 높이의 대부분에 걸쳐 나누어지고, 각 섹터 Sk는 두 개의 연속 흡착층 및 상기 연속 흡착층의 바로 아래에 배치된 두 개의 분배기/추출기 플레이트 Pi로 이루어진 그룹을 본질적으로 포함하는 칼럼 섹터로 구성되며(Sk는 정확하게 2개의 층과 2개의 플레이트 및 또한 명료하게는 상응하는 칼럼의 셸의 섹터를 포함한다);
각 섹터 Sk의 분배기/추출기 플레이트 Pi의 각각은 유체 F, D, R, E의 순차적인 공급 및 회수를 위한 하나의 공통 네트워크를 이용하며;
각 섹터 Sk의 플레이트 Pi는 커넥터를 통해 Sk의 각 플레이트 Pi에 연결되는 외부 바이패스 라인 Lk를 통해 함께 연결되고, 이 커넥터는 Pi 내외로 유체 F, D, R, E를 순차적으로 공급 또는 회수하기 위해 플레이트 밸브 Vi라 불리는 플레이트 Pi에 속하는 하나의 제어식 2방향 차단 밸브를 포함하며;
상기 바이패스 라인 Lk의 각각은 Lk에서 순환하는 흐름을 제한하기 위한 적어도 하나의 제어 수단(제어식 밸브 + 유량계 + 밸브 제어 시스템과 같음)을 포함하며, 이 수단은 Sk의 플레이트 Pi의 플레이트 밸브 Vi 주위에서 각각 라인 Lk 또는 바이패스에 설치되고;
각 섹터 Sk의 바이패스 라인 Lk는 해당 섹터 Sk 내외로 F, D, R, E에 상응하는 유체의 순차적인 공급 또는 회수를 위해 하나의 네트워크 밸브, 각각 VFk, VDk, VRk, VEk에 상응하는 하나의 네트워크 밸브를 포함하는 하나의 라인을 통해 F-네트, D-네트, R-네트 및 E-네트 네트워크의 각각에 연결되며;
본 발명의 장치는 적어도 2개의 인접한 포개진 섹터 Sk 및 Sk+1를 포함하고, Sk는 플레이트 밸브 Vi-1 및 Vi를 각각 포함하는 두 개의 커넥터를 통해 칼럼에 연결되는 외부 바이패스 라인 Lk에 의해 연결되는 플레이트 Pi-1 및 Pi를 포함하고, Sk+1은 플레이트 밸브 Vi+1 및 Vi+2를 각각 포함하는 두 개의 커넥터를 통해 칼럼에 연결되는 외부 바이패스 라인 Lk+1에 의해 연결되는 플레이트 Pi+1 및 Pi+2를 포함하며;
칼럼에서 Sk의 두 개의 커넥터는 그 사이에 칼럼의 축선에 대하여 0°또는 20°이하의 각도 오프셋을 갖고, 칼럼에서 Sk+1의 두 개의 커넥터는 그 사이에 칼럼의 축선에 대하여 0°또는 20°이하의 각도 오프셋을 가지며, Sk의 커넥터는 커넥터 Sk+1에 대하여 70°내지 110°범위의 평균 각도 오프셋을 갖는다.
종래의 장치와 달리, 본 발명의 장치는 종래 기술에서처럼 플레이트 Pi당 한 세트의 네트워크 밸브 대신에 바이패스 라인 Lk가 섹터 Sk에서 네트워크 밸브의 상응하는 하나의 세트를 통해 SMB로 공급되고 SMB로부터 회수되는 유체 F, D, R, E를 순환시키는데 이용되게 한다. 이는 보조 밸브, 즉 플레이트 밸브 Vi의 추가를 고려하더라도, 실질적으로 제어식 밸브의 전체 갯수를 감소시킨다.
통상적으로, 상기 제어식 밸브, 즉 네트워크 밸브 및 플레이트 밸브 Vi는 SMB의 순차적인 작동을 수행한 고품질의 밸브(신뢰성, 밀폐성, 수명)이다.
더 일반적으로, SMB의 순차적인 기능을 보장하는 모든 제어식 밸브, 즉 네트워크 밸브, 플레이트 밸브 Vi, 및 Lk에서 순환하는 흐름을 제한하기 위한 제어 수단의 밸브들이 본 발명에 있어서는, 칼럼에 연결되어 SMB의 순차적인 기능을 제어하기 위한 시스템(컴퓨터, 프로그래밍 가능한 수단 또는 다른 등가의 시스템)을 통해 제어되는 SMB의 "주요" 밸브로서 고려되어야 한다.
SMB의 순차적인 작업을 위한 특정 주요 밸브: 각 플레이트 Pi에 대한 Vi; 각 섹터 Sk에 대한 한 세트의 네트워크 밸브 VFk, VDk, VRk, VEk가 본 발명에 특유한 것으로서 위에서 언급되었다. 그러나, 본 발명의 범위는 부차적인 2차 차단 밸브와 같은 다른 밸브의 추가적인 사용을 포함하는데, 이러한 밸브는 통상적으로 훨씬 열등한 품질을 가지며, 제어식이거나 그렇지 않을 수도 있지만 모사이동층의 순차적인 작동에 참여하지는 않고, 예컨대, 임의 설비(순차적인 작동을 위해 이용되는 펌프 또는 메인 밸브 등)를 해체하기 위해 존재한다.
통상적으로, 본 발명의 장치에서, 공칭 유량으로 유체 F, D, R, E 모두를 전달하기 위해 이용되는 바이패스 라인 Lk는 더 이상 종래 기술에서처럼 작은 보조 라인이 아니다. 통상적으로 유체 F, D, R, E가 용량 제한 없이 순환하게 하도록 Lk에 연결되는 네트워크 밸브의 개구의 최대 직경과 적어도 동일한 내부 직경을 갖는다.
큰 흐름을 전달할 수 있는 바이패스 라인 Lk가 이용되기 때문에, 유리하게는 제어식 유량 제한 수단이 바이패스로서 작은 흐름(통상적으로 칼럼에서 이동하는 흐름의 2% 내지 20%)을 순환시키는데 이용된다. 여기서 사용된 용어 "바이패스 순환"은 칼럼에서 이동하는 흐름의 (작은) 부분이 플레이트로부터 회수되고 동일한 섹터 Sk의 또 다른 플레이트로 재도입된다는 것을 의미한다. "제어 수단"이라는 용어는 통상적으로 유량계에 의해 제공된 정보로부터 시작하는, 링크에 의해 프로그래밍된 제어식 밸브에 적용된다. 이 때문에, 라인 Lk에 직접 설치된 유량 조절 밸브가 이용될 수 있다. 따라서, 이 밸브는 통상적으로 크리퍼 밸브이고 (단지 2개의 가능한 위치, 즉 완전 개방 및 완전 폐쇄 위치만 갖는) 온오프 제어식 밸브가 아니다.
그러나, 본 발명의 바람직한 변형예에서, 바이패스 라인 Lk의 적어도 하나 또는 바람직하게는 각각은 Lk에서 순환하는 흐름을 제한하는 제어 수단을 포함하고, 제어 수단은 Lk에 직접 설치되지 않지만, Sk의 플레이트 Pi의 플레이트 밸브 Vi 주위의 바이패스와 같은 작은 2차 바이패스 lk에 설치된다. 통상적으로, 이 수단은 Vi의 직경보다 소구경의 개구, 예컨대 Vi의 직경의 최대 60% 또는 50%의 직경(예컨대 Vi의 직경의 10% 내지 50% 범위)을 갖는 제어식 밸브 vi이다. 내부 플러싱이 Lk 주위의 바이패스로서 실행되고 (Sk의 한 플레이트로부터 Sk의 또 다른 플레이트까지 순환하는) 이러한 내부 바이패스 흐름이 제한될 때, 플레이트 밸브 Vi가 폐쇄되고 Vi 주위에서 바이패싱하는 작은 밸브 vi가 개방된다. 따라서, 플레이트 밸브 Vi 중 하나(통상적으로 Sk의 하부 플레이트 Pi의 밸브 Vi) 주위에서 작은 2차 바이패스 lk를 이용하는 것은, Lk가 공칭 유량으로의 유체 F, D, R, E의 순환을 허용해야 하기 때문에 비교적 대구경을 갖는 메인 바이패스 라인 Lk에 배치된 밸브가 유량 제한 수단인 경우보다 더 작은 개구 직경 밸브가 이용되게 한다.
본 발명에 따라, Vi를 포함하는 커넥터가 Vi 주위에 작은 2차 바이패스 lk를 포함하지 않을 뿐만 아니라, lk에 배치된 작은 밸브 vi를 포함하지 않은 것으로 해석되어야 한다. 따라서, 이 커넥터는 메인 유체 F, D, R, E의 순환을 가능하게 하는 하나의 밸브 Vi를 포함한다.
섹터 Sk는 칼럼 바닥의 경우에 획정되어야 한다. 통상적으로, 바로 아래 층으로 유체를 분배할 필요가 없기 때문에 칼럼 바닥에 배치된 흡착층 An 아래에 플레이트 Pn이 존재하지 않는다. 또한, 본 발명에 따르면, 그러한 경우에, 통상적으로 재순환 펌프를 통해 동일한 칼럼으로의 입구 또는 제2 분리 칼럼의 헤드에 연결된 칼럼으로부터의 하부 출구 라인이 빠진 플레이트 Pn을 대신하는 것으로 가정한다.
바람직하게는, ("섹터"라는 용어로부터의 정의에서 배제된 헤드 플레이트를 제외한) 전체 칼럼은 포개진 인접 섹터 Sk로 구성된다.
또한, 2개의 층과 2개의 플레이트를 갖는 섹터 및 3개의 층과 3개의 플레이트를 갖는 하나 이상의 섹터의 조합으로 실질적으로 구성될 수 있다. 마지막으로, 바람직하지 않은 변형예에서, 특히 도 1에 도시한 바와 같은, 종래 기술에 따라 유체가 공급되는 하나 이상의 개별 플레이트 Pi 및 본 발명의 2개의 층 및 2개의 플레이트를 갖는 섹터 Sk를 이용하는 것 또한 가능하다.
유체 F, D, R, E의 4개 네트워크의 경우에 대해 전술한 본 발명은 예컨대 2종 잔류물 R1, R2 및/또는 소망의 생성물이 풍부한 생성물의 환류 RE를 이용함으로써 4개가 아니라 5개 또는 6개의 유체 네트워크가 존재할 때 유사한 방식으로 이용될 수도 있다. 따라서, 하나의 섹터 Sk 및 라인 Lk마다 5개 또는 6개의 네트워크 밸브가 존재한다.
또한, 본 발명의 장치는 각각의 바이패스 라인의 연결 커넥터(또는 탭, 커넥터는 칼럼에서 탭이기도 함)가 포개지거나 작은 각도 오프셋(최대 20°)을 갖기 때문에 외부 바이패스 라인 Lk 및 Lk+1의 길이를 제한할 수도 있다. 이는 공급/추출 유체가 변경되는 경우 플러싱되어야 하는 라인의 내부 부피를 제한한다는 점에서 바람직하다. 그러나, 2개의 인접한 포개진 섹터 Sk와 Sk+1의 커넥터들 사이에서 70°내지 110°범위로 평균 각도 오프셋이 크기 때문에, 칼럼의 동일한 모선(generatrix)에서 실질적으로 포개진 탭의 축적에 의해서 칼럼의 기계적인 약화를 막게 된다.
본 발명에 따라, 커넥터 또는 탭의 "배향"이란 용어는 칼럼의 축선상의 플레이트의 중심에서 시작하여 해당 커넥터(칼럼과의 연결지점)을 향하게 배향된 직선에 적용된다. 정의에 의하면, (두 개의 상이한 플레이트에 대한) 두 개의 커넥터 배향들 사이의 각도 오프셋은 수평 기준면 상으로 투영시켰을 때 두 개의 플레이트의 커넥터의 배향에 의해 형성되는 가장 작은 각이다. 따라서, 이는 항상 [0°내지 180°] 범위 내에 있는 각이다. 180°미만의 각도 알파의 각도 오프셋을 갖는 (두 개의 상이한 플레이트의 조립을 위한) 두 개의 커넥터의 평균 배향은 정의상 해당 커넥터들의 2가지 배향에 대한 알파/2의 각도 오프셋에 상응하는 중간 배향이다. 두 개의 섹터 Sk와 Sk+1의 커넥터들 사이의 평균 각도 오프셋은 이들 두 섹터의 커넥터의 평균 배향의 각도 오프셋이다.
통상적으로, 헤드 플레이트와 선택적으로 하부층 및/또는 하부 플레이트를 구비한 칼럼 저부를 포함하는 칼럼에서, 헤드를 제외한 전체 칼럼이 2개의 포개진 플레이트로 이루어진 섹터 복수 개로 구성되고, 동일한 섹터 Sk의 두 개의 커넥터는 0°또는 20°이하의 칼럼의 축선에 대하여 각도 오프셋을 가지며, 임의의 두 개의 포개진 인접 섹터는 그 사이에 70°내지 110°의 범위에서 커넥터의 평균 각도 오프셋을 갖는다.
또한, 하부 플레이트는 하부 지점에 Lk가 칼럼 출구 라인에 연결된 섹터 Sk에 속할 수 있고(더 이상은 칼럼에 속하지 않음) 따라서 바람직하게는 두 개의 탭들(0°또는 20°이하) 사이에서 동일한 각도 오프셋 특징을 가질 뿐만 아니라 통상적으로 70°내지 110°범위의 바로 위의 섹터 Sk-1의 플레이트에 대하여 탭의 평균 각도 오프셋을 갖는다.
바람직하게는, 임의의 섹터 Sk의 커넥터들은 그 사이에 실질적으로 0°의 각도 오프셋을 갖고, 임의의 두 개의 포개진 섹터들은 그 사이에 실질적으로 90°의 섹터 커넥터의 평균 각도 오프셋을 갖는다. 이 경우에, 바이패스 라인 Lk는 통상적으로 칼럼의 하나의 모선에 평행하여 최소 길이를 갖는다.
본 발명의 바람직한 특징에 따라, 탭의 각도 오프셋이 통상적으로 플레이트를 구성하는 평행 세그먼트 패널 DMEi,j의 배향을 변화시키기 위해 이용된다. 평행 세그먼트 패널의 이러한 방향 변화(또는 패널 배향)는 플레이트의 형상 및 공급/추출 시스템에 기인하여 유체 순환의 국부적인 불균일성을 제한할 수 있다: 패널의 균일한 배향을 피함으로써, 다시 말해 바람직하게는 거의 90°의 각도 만큼 배향을 변경시킴으로써, 칼럼을 따라 순환의 불균일성의 점증적인 효과를 막는다. 예로서, 플레이트의 국부적인 영역에서의 더 작은 순환이 칼럼의 동일한 부분에 배치된 하부 플레이트의 증가된 순환 영역에 의해 부분적으로 또는 전체적으로 보상될 것이다. 이는 칼럼 섹션에서 생성물의 흡착 전방부를 균등하게 하는 경향이 있다.
본 발명에 있어서, "평행 세그먼트의 방향"이라는 용어는 해당 섹터에 평행하고 칼럼 축선을 통과하는 수평 기준면에 위치하여, 하나 또는 다른 방향으로 배향되지 않은 직선에 적용된다. 정의상으로, (두 개의 상이한 플레이트의) 평행 세그먼트 패널의 두 방향(또는 배향) 사이의 각도 오프셋은 동일한 수평 기준면상에 투영시켰을 때 두 개의 플레이트의 평행 세그먼트의 방향에 의해서 형성된 가장 작은 각이다. 따라서, 이는 간격[0°내지 90°]에 항상 포함되어 있는 각이다.
하나의 방향이 다른 방향에 대하여 90°미만의 각도 알파만큼 오프셋되어 있는 두 개의 상이한 플레이트의 평행 세그먼트의 평균 방향(또는 배향)은, 정의상 해당 두 개의 방향에 대하여 알파/2의 오프셋 각도에 상응하는 중간 방향이다.
따라서, 본 발명의 장치의 플레이트의 제1 구성 변형예에 따라, 섹터 Sk의 각 플레이트 Pi는 하나의 방향에 대해 평행한 복수의 세그먼트 패널 DMEi,j로 나뉘어져, 공급 유체를 공급하고 추출 유체를 회수하기 위한 단일의 커넥터 EMi에 연결되며, 섹터 Sk의 플레이트들의 경우, 하나의 섹터 Sk의 플레이트들의 평행 세그먼트 패널들의 방향은 0°또는 20°이하의 각도 오프셋을 갖고, 섹터 Sk의 평행 세그먼트 패널들에 대한 패널의 평균 방향은 인접 섹터 Sk+1 또는 Sk-1의 패널의 방향에 대하여 70°내지 90°범위에 포함된 각도 오프셋을 갖는다.
바람직하게는 해당 플레이트의 평행 세그먼트들의 방향은 이 플레이트에 연결된 커넥터에 대해 일정한 각도 오프셋을 갖고, 통상적으로 이러한 일정한 각도 오프셋은 실질적으로 0°또는 실질적으로 90°이다.
이러한 변형예에 따르면, 하나의 섹터 Sk의 플레이트들의 평행 세그먼트 패널 DMEi,j의 방향은 실질적으로 유사하거나 동일하다(최대 20°의 오프셋을 가짐). 반대로, 플레이트들의 평행 세그먼트 패널의 평균 방향은, 하나의 섹터 Sk에서 인접한 섹터로 갈 때에 70°내지 90°범위의 각도만큼 변화한다. 따라서, 두 개의 플레이트마다 패널 방향에서 큰 변화(거의 90°)가 존재한다(즉, 섹터마다 변함).
플레이트 및 장치 구성의 제2 변형예에서, 섹터 Sk의 각 플레이트 Pi는 일방향에 평행한 복수 개의 세그먼트로 나뉘어져, 공급 유체를 공급하고 추출 유체를 회수하기 위한 단일 커넥터에 연결되며, 하나의 섹터 Sk 또는 두 개의 포개진 섹터에 속하는 두 개의 포개진 인접 플레이트들의 각 집합체의 경우에 두 개의 플레이트 중 하나의 평행 세그먼트 패널들의 방향은 다른 플레이트의 평행 세그먼트 패널들의 방향에 대하여 70°내지 90°범위에 포함된 각도 오프셋을 갖는다.
이 변형예에서, 하나의 섹터 Sk의 두 개의 플레이트의 평행 세그먼트의 방향은 실질적으로 90°만큼 오프셋되고, 이와 동일한 오프셋이 Sk 아래의 플레이트에서부터 하부 섹터 Sk+1에 속하는 그에 인접한 하부 플레이트로 가면서도 존재한다. 따라서, 이 경우에 평행 세그먼트들의 방향 변화가 각 플레이트마다 발생하고 2개의 플레이트로 이루어진 각각의 그룹마다(즉, 각각의 섹터마다) 발생하지 않으며, 이는 섹터의 방향 변화를 향상시킨다. 한편, 2개의 커넥터는 하나의 섹터 내에서 0°또는 작은 각도 오프셋을 갖기 때문에, 이러한 방향 변화는 도면에 대해 설명할 때 설명하는 바와 같이 세그먼트들의 배향이 90°만큼 오프셋된 2개의 상이한 구조의 플레이트를 필요로 한다.
통상적으로, 바이패스 라인 Lk는 Lk에 연결된 네트워크 밸브의 가장 큰 개구 직경과 적어도 동일한 내부 직경을 갖는다. 따라서, Lk의 직경은 Lk에 직접 연결된 네트워크 밸브의 개구 직경에 비교하여 흐름을 제한하지 않는다.
이미 언급한 바와 같이, 추출물을 포함하거나, 통상적으로, (소망의 생성물을 50% 초과하여, 또는 심지어는 90%, 또는 심지어는 99%도 포함함) 탈착제를 제거하기 위해 추출물을 증류함으로써 얻어진 소망의 생성물이 풍부한 환류 RE와 함께 작동할 수 있다. 바람직하게는, 본 발명의 장치는, 환류 RE의 순차적인 공급 네트워크 RE-네트를 포함하고, 이 네트워크는 대구경의 하나의 라인을 통해 각각의 섹터 Sk의 각각에 연결된다. 따라서, 환류 네트워크는 다른 프로세스 유체 F, D, R, E의 네트워크와 동일한 방식으로 연결된다.
유사한 방식으로, SMB는 제2 잔류물 r2의 순차적인 회수와 함께 작동할 수 있고, 이 경우에 본 발명의 장치는 바람직하게는 대구경의 하나의 네트워크 밸브를 포함하는 하나의 대구경 라인을 통해 각각의 섹터 Sk에 연결되는 네트워크 R2-네트를 포함한다. 따라서, 제2 잔류물 네트워크는 다른 프로세스 유체 F, D, R, E, (RE)의 네트워크와 동일한 방식으로 연결된다.
또한 본 발명은 상기한 장치를 이용한 분리 방법에 관한 것으로서, 한 사이클 중에 직렬로 플레이트 밸브 Pi 및 네트워크 밸브 VFk, VDk, VRk, VEk 중 하나의 네트워크 밸브를 통해 Sk의 플레이트 Pi의 각각 내외로 공칭 유량으로 유체 F, D, R, E를 순차적으로 순환시키기 위해 각 라인 Lk가 이용되고, Lk는 한 사이클 중에 전 길이에 걸쳐 유체 F, D, R, E의 각각에 의해 이용된다.
일반적으로, Lk에 연결된 어떠한 네트워크 밸브도 개방되지 않을 때 각 바이패스 라인 Lk의 적어도 일부의 내부 플러싱이 실행되고, Lk에 연결된 네트워크 밸브가 개방될 때 Lk의 모든 내부 플러싱이 중단된다.
바람직하게는, Sk에 연결된 네트워크 밸브 중 하나가 플레이트 Pi 내외로 유체 중 하나를 공급 또는 회수하기 위해 개방되는 시기 바로 전인, Sk가 유체 네트워크 중 하나에 연결되지 않는 모든 시기에 걸쳐, Lk의 내부 플러싱이 Sk의 상부 위치에 배치된 플레이트 Pi로부터 Sk의 하부 위치에 배치된 플레이트 Pi+1 또는 Pi+2를 향해 실행된다. 이러한 내부 플러싱은 플레이트 Pi에 대한 공급 시기 또는 회수 시기(역시 Vi의 개방을 필요로 함)보다 앞선 시기에 Vi의 개방을 야기한다. 밸브 작동 회수의 감소는 밸브의 마모를 줄이고 장치 및 관련 공정의 신뢰성을 증가시킨다.
일반적으로, 내부 플러싱은 적어도 두 개의, 보통 모든 바이패스 라인 Lk에서 실시된다. 통상적으로, 내부 플러싱은 시간의 20% 이상, 보통 40% 이상 또는 심지어는 50% 이상에 걸쳐서 일어난다.
본 발명은 모든 종류의 크로마토그래피 분리, 특히 8개의 탄소 원자를 함유한 방향족 탄화수소 공급물로부터 생성물로서 파라 크실렌을 분리하기 위한 방법, 또는 8개의 탄소 원자를 함유한 방향족 탄화수소 공급물로부터 생성물로서 메타 크실렌을 분리하기 위한 방법을 실시할 수 있다.
일반적으로, 상기의 장치는 동일한 갯수의 탄소 원자를 함유하는 방향족 탄화수소의 공급물로부터 임의의 방향족 탄화수소를 분리하기 위해 이용되는 것이 허용된다.
본 발명은 첨부 도면 및 설명으로부터 쉽게 이해될 것이다.
도 1은 상응하는 네트워크 밸브를 갖는 종래의 SMB 장치 일부의 개략적인 도면이다.
도 2는 상응하는 네트워크 밸브, 플레이트 밸브 및 바이패스 유량 제한 밸브를 갖는, 2개의 층과 2개의 플레이트를 구비한 섹터 Sk를 포함하는, 본 발명의 SMB 장치의 일부를 개략적으로 도시한다.
도 3a 및 도 3b는 2개의 층과 2개의 플레이트를 구비한 섹터 Sk의 경우에 본 발명의 장치의 중간 섹터 및 하부 칼럼 섹터를 개략적으로 도시한다.
도 4는 Lk의 유량 제한 수단이 Lk에 배치된 조절 밸브인 경우에 2개의 층과 2개의 플레이트를 구비한 중간 섹터 Sk를 개략적으로 도시한다.
도 5a, 도 5b, 도 5c, 및 도 5d는 공급/추출 네트워크와 함께 평행 세그먼트들을 구비한 4가지 변형예의 플레이트 Pi를 도시한다.
도 6a 및 도 6b는 두 개의 섹터 Sk와 Sk+1에 상응하는 4개의 연속적인 인접 플레이트 배치에서의 두 가지 변형예를 도시한다.
이하, 종래 기술 SMB의 크로마토그래피 칼럼의 일부를 나타내는 도 1을 참조한다. 흡착제층 Ai-1, Ai, Ai+1, Ai+2, Ai+3, Ai+4의 각각은 플레이트 Pi-1, Pi, Pi+1, Pi+2, Pi+3, Pi+4 위에 배치되고, 상기 플레이트의 각각은 밸브(도면부호 생략)를 통해 4개의 유체 네트워크 F, D, R, E의 각각에 라인(3, 4, 5, 6, 7, 8)을 통해 연결된다. 따라서, 플레이트당 4개의 메인 밸브가 존재한다. 또한, 플레이트 들은 제한된 바이패스 흐름(칼럼에서 순환하는 흐름의 2% 내지 20%)의 통과를 허용하도록, 소구경의 밸브(2a, 2b, 2c)를 포함하는 바이패스 라인(1a, 1b, 1c)을 통해, 한 쌍씩 연결되어 있다. 따라서, 각 플레이트에는 총 4개의 메인 밸브와 평균 0.5개의 소구경 밸브(2개의 플레이트당 하나)가 존재하여, 플레이트당 평균 4.5개의 밸브가 된다.
이러한 칼럼을 이용한 SMB의 작동은 당업자에게 잘 알려져 있다. 통상적으로, 바이패스 라인의 밸브(2a, 2b 또는 2c)는 해당 바이패스 라인을 통해 연결된 2개의 플레이트 중 하나의 내외로 유체 F, D, R, E가 공급되거나 회수되지 않을 경우 개방된다(일시적으로 바이패싱이 수행됨). 반대로, 바이패스 라인의 밸브(2a, 2b, 또는 2c)는 해당 바이패스 라인을 통해 연결된 2개의 플레이트 중 하나 내외로 유체 F, D, R, E 중 하나가 공급 또는 회수되는 경우에 폐쇄된다(일시적으로 바이패싱이 수행되지 않음).
도 2는 3개의 섹터 Sk, Sk+1, Sk+2를 포함하는 본 발명의 장치의 칼럼의 일부를 도시하는 것으로, 각각의 섹터는 2개의 흡착제층 및 바로 아래에 각각 배치된 2개의 플레이트를 포함한다. 각 섹터의 2개의 플레이트는 공칭 유량으로 유체 F, D, R, E를 순환시키기에 적절한 바이패스 라인(Lk, Lk+1, Lk+2)을 통해 연결된다. 각 바이패스 라인은 유체의 공급 및 회수를 위해 4개의 네트워크 밸브의 세트에 연결된다. 종래 기술과 달리, 4개 밸브의 이러한 세트는 1개의 플레이트가 아니라 2개의 플레이트에 유체를 공급한다.
따라서, 제1 섹터 Sk의 경우, Pi-1과 Pi 모두에 유체를 공급하는 4개의 네트 워크 밸브 VFk, VDk, VRk, VEk가 존재한다.
각 플레이트는 플레이트 밸브(Vi-1, Vi, Vi+1, Vi+2, Vi+3, Vi+4)라 불리는 플레이트에 속하는 하나의 2방향 제어식 차단 밸브를 포함하는 (도면에서 라인의 수평부분에 상응하는) 커넥터를 통해 상응하는 바이패스 라인(Lk, Lk+1 또는 Lk+2)에 연결된다. 또한 섹터의 각각의 하부 플레이트 밸브(Vi, Vi+2, Vi+4)는 통상적으로 소구경의 밸브(vi , vi +2, vi +4)가 마련되어 있는 작은 2차 바이패스 라인(lk , lk+1, lk +2)을 갖는다.
2개의 플레이트로 이루어진 각 섹터의 경우, 4개의 네트워크 밸브, 2개의 플레이트 밸브 및 2차 바이패스에서 하나의 소구경의 밸브, 즉 7개의 밸브가 존재하여, 플레이트당 평균 3.5개의 밸브가 있다.
본 발명의 장치는 다음과 같이 작동한다:
섹터 Sk의 경우, 예컨대, 주어진 시기에서, 유체 F, D, R, E 중 하나가 플레이트 Pi-1 내외로 공급되거나 회수되고, 플레이트 밸브 Vi-1 뿐만아니라 상응하는 네트워크 밸브 VFk, VDk, VRk, VEk가 개방된다. 따라서, Vi 및 작은 2차 바이패스 밸브 vi뿐만 아니라 섹터 Sk의 다른 네트워크 밸브는 폐쇄된다.
또 다른 시기에 유체 F, D, R, E 중 하나가 플레이트 Pi로 공급되거나 그로부터 회수될 때, 상응하는 네트워크 밸브 VFk, VDk, VRk, VEk 및 플레이트 밸브 Vi가 개방된다. 따라서, Vi-1뿐만 아니라 섹터 Sk의 다른 네트워크 밸브는 폐쇄된다.작은 2차 바이패스 밸브 vi가 폐쇄된 채로 남아 있을 수 있다.
제3 시기에 유체 F, D, R, E가 플레이트 Pi-1 및 Pi로 공급되지도 그로부터 회수되지도 않을 때, 네트워크 밸브 VFk, VDk, VRk, VEk가 폐쇄된다. 제한된 바이패스 흐름이 Vi-1을 개방하고, Vi를 폐쇄하며 작은 2차 바이패스 밸브 vi를 개방함으로써 라인 Lk에서 순환된다(Pi-1로부터 회수되어 Pi로 주입됨). 따라서, 작은 바이패스 흐름이 lk를 통해 보장된다. 통상적으로 vi는 도시하지 않은 유량계로 유량을 조절함으로써 조종되는 조절 밸브(점진적인 개방)이다.
다른 섹터 Sk+1, Sk+2가 유사한 방식으로 작용한다.
도 3a 및 도 3b는 2개의 층 및 2개의 플레이트를 갖는 섹터를 개략적으로 도시한다. 도 3b는 칼럼 저부에서 이러한 섹터를 도시한다. 본 발명에 있어서, 정의상 Pi+1로 표시된 라인이 Ai+1층 아래에 배치되어야 하지만 칼럼 저부에는 존재하지 않는 플레이트를 대신하는 것으로 가정한다.
도 4는 2개의 층 및 2개의 플레이트를 갖는 섹터 Sk를 도시하고 있고, 여기서는 바이패스 유량 제한 수단은 밸브 vi를 갖는 2차 바이패스를 포함하는 것이 아니라, (도시되지 않은 관련 유량 측정 수단을 갖는) 라인 Sk 자체에 배치된 더 대구경의 밸브(9)를 포함한다.
도 5a, 도 5b, 도 5c 및 도 5d는 공급/추출 네트워크와 함께 평행한 세그먼트 패널 DMEi,j를 갖는 플레이트 Pi의 다양한 실시예의 평면도를 도시한다. 본 발명은 그러한 네트워크들의 분기부의 형상과는 관계가 없다.
도 5a, 도 5b 및 도 5c에 상응하는 플레이트의 각각의 경우, 프로세스 유체의 공급/추출 네트워크에 연결된 단일 커넥터 EMi는 칼럼에 반경 방향으로 들어가서 반경 방향 라인을 통해 칼럼의 중앙에 연결되고, 여기서 두 갈래로의 제1 분기 가 이루어진다. 일련의 후속 분기 라인이 모든 패널 DMEi,j에 개별적으로 유체를 공급하여, 플레이트의 전체 섹션에 걸쳐 균일한 방식으로 SMB 유체를 공급하고 회수할 수 있다.
도 5d의 플레이트의 경우, 반경 방향의 라인은 보다 상류에서 분기되어 칼럼의 중앙을 통과하지 않는데, 이는 플레이트 및 플레이트 위에 배치된 흡착층을 지지하기 위해 중앙 버팀목이 설치될 수 있음을 의미한다.
도 5a 및 도 5b의 플레이트의 경우, 패널 DMEi,j는 커넥터 EMi에 대해서는 수직하게 연장하는 한편, 배향되지 않은 직선(10)으로 나타낸 것과 동일한 방향 및 서로에 대해서는 평행하게 연장한다. 이러한 평행 세그먼트의 방향은 커넥터 EMi에 대하여 90°의 각도 오프셋을 갖는다.
반대로, 도 5c 및 도 5d의 플레이트의 경우, 패널 DMEi,j는 커넥터 EMi뿐만 아니라, 배향되지 않은 직선(11)으로 표시된 방향에 대해 평행하게 연장된다. 따라서, 이러한 평행 세그먼트의 방향은 커넥터 EMi에 대하여 0°의 각도 오프셋을 갖는다.
프로세스 유체의 순차적인 공급 및 회수를 위해 하나의 공통 네트워크의 분기는 다양한 방식으로 실행될 수 있다. 도 5a 및 도 5c의 플레이트의 네트워크는 예를 들면 패널에 연결하기 위한 말단부(12)의 상류에서 두 갈래로의 분기뿐만 아니라, 갈퀴형 분기(raked subdivision)를 포함하고 있다.
도 5b 및 도 5d의 플레이트의 네트워크는 연속적인 두 갈래로의 분기를 포함한다. 또한 US 5 938 333에 개시한 것과 같은 분기를 이용할 수 있다.
통상적으로, 라인의 치수는 분기로 인해 줄어들지만, 네트워크의 부분들이 동일한 직경의 라인들을 갖는다거나, 하나 또는 두 개의 하류측 분기부에서 직경이 감소하는 두 갈래로의 분기가 이루어지는 등도 가능하다. 또한, 본 발명의 범위는 단지 하나보단 두 개의 말단부(12)를 통해 각 패널 DMEi,j에 유체를 공급하는 것을 포함한다.
도 6a는 두 개의 섹터 Sk 및 Sk+1에 상응하는 4개의 인접한 포개진 플레이트 배치에서의 제1 변형예를 도시한다. 이러한 변형예에서, 모든 플레이트는 도 5b의 구성을 갖고, 한 플레이트의 평행한 세그먼트 패널 DMEi,j 모두는 이 플레이트에 해당되는 단일 커넥터 EMi에 수직하고, 따라서 이 커넥터와 90°의 각도 오프셋을 갖는다.
동일한 섹터 Sk에 속하는 플레이트 Pi-1 및 Pi의 커넥터가 포개지고 따라서 0°의 각도 오프셋을 갖는다. 이러한 이유로, 점선으로 나타난 라인 Lk는 통상적으로 최소의 길이를 갖고, 칼럼 주위에 둘려질 필요가 없기 때문에 설치가 용이하다.
바로 아래의 동일한 섹터 Sk+1에 속하는 플레이트 Pi+1 및 Pi+2의 커넥터가 또한 포개지고 따라서 또한 0°의 각도 오프셋을 갖는다. 이러한 이유로, 점선으로 도시한 라인 Lk+1도 역시 통상적으로 최소의 길이를 갖고, 칼럼 주위에 둘려질 필요가 없기 때문에 설치가 용이하다.
반대로, Sk+1의 커넥터는 Sk의 커넥터에 대하여 90°만큼 오프셋된다. 또한, 이는 Sk의 플레이트의 평행 세그먼트 패널 방향에 대해 Sk+1의 플레이트의 평행 세그컨트 패널 방향이 90°만큼 오프셋된 경우이다. 따라서, 두 개의 플레이트마다 (즉, 섹터마다)의 평행 세그먼트들의 90°각도 오프셋이 존재한다. 이러한 배치는 공급/추출 시스템의 균질성이 불완전하기 때문에 칼럼 섹션에서 유체 순환 불균일성의 누적을 막거나 제한할 수 있다. 모든 플레이트들이 똑바로 포개져 각각 새로운 플레이트에 기인한 불균일성의 누적을 야기하는, 배치 상태와 비교되는 칼럼 섹션의 다양한 지점에서 흡착 전방부(absorption front)를 조정하는 경향이 있다.
따라서, 도 6a의 4개의 인접한 포개진 (이웃하는) 플레이트들의 배치의 변형예는, 바이패스 라인 Lk, Lk+1에 대해 대체로 최소 길이를 생성할 뿐만 아니라, 칼럼에서 순환 불균일성의 누적을 막거나 제한할 수 있다. 마지막으로, 칼럼의 한 모선에서 탭의 축적을 막을 수 있고, 커넥터는 각 새로운 섹터에서 90°만큼 오프셋시킬 수 있다. 이는 약화되지 않는 칼럼의 기계적 거동에 바람직하다.
도 6b는 두 개의 섹터 Sk와 Sk+1에 상응하는 4개의 연속하는 인접 플레이트의 배치에서의 또 다른 변형예를 도시한다. 이러한 변형예에서, 소정 플레이트의 평행 세그먼트 패널들의 방향이 하나의 플레이트 또는 인접한 플레이트(가장 근접한 플레이트)의 평행 세그먼트 패널 방향에 대해 90°의 각도로 오프셋된다(즉, 섹터마다가 아니라 플레이트마다 오프셋됨). 이는 칼럼의 순환 불균일성의 누적을 더 제한한다.
하나의 섹터 Sk 또는 Sk+1의 두 개의 커넥터(탭)은 통상적으로 최소의 길이를 갖고 설치가 용이한 바이패스 라인의 이점을 보존하기 위해 포개진 채로 남아있다. 이는 상이한 분배 네트워크를 갖는 두 가지 유형의 플레이트를 교대로 사용함으로써 달성할 수 있는데, 그 중 하나의 유형(Pi-1 및 Pi+2의 경우)은 도 5a의 구 성에 따른 것이고, 다른 하나의 유형(Pi 및 Pi+1의 경우)은 도 5c의 구성에 따른 것이다.
따라서, 이러한 변형예는 2 가지의 상이한 유형의 플레이트를 이용하는 것과는 다르게 평행 세그먼트들의 배향이 변경된 플레이트들을 보다 빈번하게 번갈아가면서 배치할 수 있게 한다. 이는 통상적으로 최소의 길이를 갖고 설치하기에 용이한 바이패스 라인의 이점을 유지한다.
최상의 실시예
본 발명의 최상의 실시예는, 정의상, 헤드 플레이트를 포함하는 칼럼 헤드를 제외하고 2개의 층과 2개의 플레이트를 갖는 섹터 Sk로 칼럼(들)이 본질적으로 구성되는, SMB이다. 섹터 Sk는 소구경의 밸브 vi가 마련된 작은 2차 바이패스 라인 lk를 포함한다. 이러한 장치에서, 24개의 층 및 24개의 플레이트(예컨대 각각 12개 층 및 12개 플레이트 루프로 2개의 칼럼)의 예를 들면, 칼럼당 6개의 섹터, 즉 총 12개의 섹터가 존재한다. 따라서, SMB를 제어하기 위해서, 단지 24개의 플레이트 밸브 및 4 × 12 = 48개의 네트워크 밸브(12개의 섹터 Sk의 각각에 대해 4개가 필요), 즉 72개의 메인 밸브를 필요로 하고, 여기에 12개의 소형 조절 밸브 vi가 추가되어야 하므로(2차 바이패스), 총 84개의 밸브가 되고, 이는 플레이트당 평균 3.5개의 밸브를 의미한다.
도 1에 상응하는 종래 기술에서, 등가의 SMB는 4 × 24 = 96개의 메인 밸브(플레이트당 4개의 밸브) 및 12개의 감소된 직경의 밸브, 즉 총 108개의 밸브, 이에 따라 플레이트당 4.5개의 밸브를 필요로 한다.
본 발명의 장치의 바람직한 실시예의 플레이트 및 이들의 평행 세그먼트는 도 6a에 도시한 것처럼, 90°만큼 쌍으로 오프셋되거나(플레이트 형상을 변화시키지 않고 섹터마다 오프셋시킴) 도 6b에 도시한 것처럼 90°만큼 하나씩 오프셋되며(플레이트 형상을 변화시키면서 플레이트마다 오프셋시킴), 이는 칼럼 내의 유체의 흐름을 조정하고 포개진 탭(커넥터)의 축적에 의해서 칼럼을 약화시키지 않고 칼럼 주위에 둘려질 필요가 없는 메인 외부 바이패스 라인 Lk의 부피를 감소시킨다.
상기한 바와 같이 본 발명의 장치는 크로마토그래피 분리를 위한 임의의 공정, 특히 방향족 탄화수소를 본질적으로 8개의 탄소 원자를 함유하고 그러한 탄화수소를 포함하는 방향족 탄화수소의 공급물로부터 분리하기 위해 이용될 수 있다.
특히, 예컨대 FR 2 789 914에 기술한 것처럼 탈착제로서 톨루엔 또는 파라 디에틸벤젠 및 흡착제로서 제올라이트를 이용하여, 본질적으로 C8 탄화수소로 구성된 방향족 유분으로부터 파라 크실렌을 분리하기 위해 이용될 수 있다. 또한, US 5 900 523 및 프랑스 특허 출원 FR 05/52,485 및 FR 05/52,486에 기술된 것과 같이 탈착제및 흡착제로서 톨루엔 또는 테트라라인을 이용하여, 방향족 C8 유분으로부터 메타 크실렌을 분리하기 위해 이용될 수 있다.
또한, (탄화수소의 잔류물로부터 분리된) 하나 이상의 노르말 파라핀을, 예컨대 탈착제로서 노르말 부탄 또는 노르말 펜탄 (선택적으로 불활성 희석제로서 이소옥탄) 및 흡착제로서 5A 제올라이트를 이용하여, 탄화수소의 혼합물, 특히 파라핀 또는 파라핀과 나프텐으로부터 분리하기 위해 이용될 수 있다.
마지막으로, 종래 기술 분야에서 알려진 조건하에, 예컨대 칼슘으로 이온 교환된 X 제올라이트를 이용하여, 상기 탄화수소를 포함한 탄화수소 유분으로부터 적어도 하나의 올레핀을 분리하기 위해 이용될 수 있다.
본 발명은 이를 실시하는데 상기의 설명에 한정되지 않으며, 당업자는 기술 분야에서 알려진 임의의 특징적인 기법을 자유롭게 채택할 수 있다.

Claims (17)

  1. 적어도 하나의 소망의 화합물을 포함하는 혼합물로부터 상기 화합물을 모사이동층 흡착에 의해 분리하는 장치로서,
    적어도 2종의 공급 유체(공급물 F 및 탈착제 D) 및 적어도 2종의 회수 유체(잔류물 R 및 추출물 E)를 순차적으로 공급하고 추출하기 위해서 분배기/추출기 플레이트 Pi에 의해서 분리되는 복수 개의 흡착층 Ai로 나누어지는 적어도 하나의 칼럼을 포함하며, Pi는 흡착층 Ai 및 이에 대해 바로 아래의 흡착층 Ai+1 사이에 배치되며;
    장치는 또한 적어도 하나의 공급물 네트워크 F-네트, 탈착제 네트워크 D-네트, 잔류물 네트워크 R-네트 및 추출물 네트워크 E-네트를 포함하고, 상기 네트워크의 각각은 상기 유체를 순차적으로 공급하거나 회수하기 위해서 네트워크 밸브라 불리는 제어식 2방향 차단 밸브를 포함하는 복수 개의 라인을 통해 칼럼에 연결되며;
    칼럼은 복수 개의 포개진 인접 섹터 Sk로 적어도 높이의 대부분에 걸쳐 나누어지고, 각 섹터 Sk는 두 개의 연속 흡착층 및 상기 연속 흡착층의 바로 아래에 배치된 두 개의 분배기/추출기 플레이트 Pi로 이루어진 그룹을 본질적으로 포함하는 칼럼 섹터로 구성되며;
    각 섹터 Sk의 분배기/추출기 플레이트 Pi의 각각은 유체 F, D, R, E의 순차적인 공급 및 회수를 위한 하나의 공통 네트워크이며;
    각 섹터 Sk의 플레이트 Pi는 커넥터(EMi)를 통해 Sk의 각 플레이트 Pi에 연결되는 외부 바이패스 라인 Lk를 통해 함께 연결되고, 이 커넥터는 Pi로부터 유체 F, D, R, E를 순차적으로 공급 또는 회수하기 위해 플레이트 밸브 Vi라 불리는 플레이트 Pi에 속하는 하나의 제어식 2방향 차단 밸브를 포함하며;
    상기 바이패스 라인 Lk의 각각은 Lk에서 순환하는 흐름을 제한하기 위한 적어도 하나의 제어 수단을 포함하며 이 수단은 Sk의 플레이트 Pi의 플레이트 밸브 Vi 또는 플레이트 Pi 주위에서 라인 Lk 또는 바이패스에 설치되고;
    각 섹터 Sk의 바이패스 라인 Lk는 해당 섹터 Sk 내외로 상응하는 유체 F, D, R, E의 순차적인 공급 또는 회수를 위해 하나의 네트워크 밸브, 각각 VF, VD, VR, VE에 상응하는 하나의 네트워크 밸브를 포함하는 하나의 라인을 통해 F-네트, D-네트, R-네트 및 E-네트 네트워크의 각각에 연결되며;
    상기 장치는 적어도 2개의 인접한 포개진 섹터 Sk 및 Sk+1를 포함하고, Sk는 플레이트 밸브 Vi-1 및 Vi를 각각 포함하는 두 개의 커넥터를 통해 칼럼에 연결되는 외부 바이패스 라인 Lk를 통해 연결되는 플레이트 Pi-1 및 Pi를 포함하고, Sk+1은 플레이트 밸브 Vi+1 및 Vi+2를 각각 포함하는 두 개의 커넥터를 통해 칼럼에 연결되는 외부 바이패스 라인 Lk+1을 통해 연결되는 플레이트 Pi+1 및 Pi+2를 포함하며, 칼럼에서 Sk의 두 개의 커넥터는 그 사이에 칼럼의 축선에 대하여 0°또는 20°이하의 각도 오프셋을 갖고, 칼럼에서 Sk+1의 두 개의 커넥터는 그 사이에 칼럼의 축선에 대하여 0°또는 20°이하의 각도 오프셋을 가지며, Sk의 커넥터는 Sk+1 의 커넥터에 대하여 70°내지 110°범위의 평균 각도 오프셋을 갖는 것인 화합물을 모사이동층 흡착에 의해 분리하는 장치.
  2. 제1항에 있어서, 헤드 플레이트와, 선택적으로 하부층 및/또는 하부 플레이트를 구비한 칼럼 저부를 포함하는 칼럼에서, 헤드를 제외한 전체 칼럼이 2개의 포개진 플레이트로 이루어진 섹터 복수 개로 구성되고, 하나의 섹터 Sk의 두 개의 커넥터는 그 사이에 0°또는 20°이하의 칼럼의 축선에 대하여 각도 오프셋을 가지며, 임의의 두 개의 포개진 인접 섹터는 그 사이에 70°내지 110°의 범위에서 커넥터의 평균 각도 오프셋을 갖는 것인 화합물을 모사이동층 흡착에 의해 분리하는 장치.
  3. 제1항 또는 제2항에 있어서, 임의의 섹터 Sk의 커넥터는 그 사이에 실질적으로 0°의 각도 오프셋을 갖고, 임의의 두 개의 인접한 포개진 섹터는 그 사이에 실질적으로 90°의 커넥터의 평균 각도 오프셋을 갖는 것인 화합물을 모사이동층 흡착에 의해 분리하는 장치.
  4. 제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서, 하나의 방향에 대해 평행한 복수의 세그먼트 패널 DMEi,j로 나뉘어져 공급 유체를 공급하고, 추출 유체를 회수하기 위한 단일의 커넥터 EMi에 연결되며, 섹터 Sk의 플레이트들의 경우, 하나의 섹터 Sk의 플레이트들의 평행 세그먼트 패널들의 방향은 그 사이에 0°또는 20°이하의 각도 오프셋을 갖고, 섹터 Sk의 플레이트의 평행 세그먼트 패널의 평균 방향은 인접 섹터 Sk+1 또는 Sk-1의 패널의 방향에 대하여 70°내지 90°범위에 포함된 각도 오프셋을 갖는 것인 화합물을 모사이동층 흡착에 의해 분리하는 장치.
  5. 제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서, 섹터 Sk의 각 플레이트 Pi는 일 방향에 평행한 복수 개의 세그먼트를 갖는 복수 개의 패널 DMEi,j로 나뉘어져 공급 유체를 공급하고 추출 유체를 회수시키기 위한 단일 커넥터(EMi)에 연결되며, 하나의 섹터 Sk 또는 두 개의 포개진 섹터에 속하는 두 개의 포개진 인접 플레이트들의 각 집합체의 경우에 플레이트 중 하나의 평행 세그먼트 패널들의 방향은 다른 플레이트의 평행 세그먼트 패널들의 방향에 대하여 70°내지 90°범위에 포함된 각도 오프셋을 갖는 것인 화합물을 모사이동층 흡착에 의해 분리하는 장치.
  6. 제1항 내지 제5항 중 어느 한 항에 있어서, 바이패스 라인 Lk는 Lk에 연결된 네트워크 밸브의 적어도 가장 큰 개구 직경과 동일한 내부 직경을 갖는 것인 화합물을 모사이동층 흡착에 의해 분리하는 장치.
  7. 제1항 내지 제6항 중 어느 한 항에 있어서, 헤드 플레이트를 포함하는 칼럼 헤드를 가능한 제외한 전체 칼럼은 상기 인접한 포개진 섹터 Sk로 구성되고, 칼럼은 흡착제 An의 하층에 상응하는 플레이트 Pn에 흡수된 하부 출구 라인을 포함하는 것인 화합물을 모사이동층 흡착에 의해 분리하는 장치.
  8. 제1항 내지 제7항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 바이패스 라인 Lk의 각각은 Lk에서 순환하는 흐름을 제한하기 위한 적어도 하나의 제어 수단을 포함하고, 이 수단은 Sk의 플레이트 Pi의 플레이트 밸브 Vi에 대해 바이패스로서 설치되는 것인 화합물을 모사이동층 흡착에 의해 분리하는 장치.
  9. 제8항에 있어서, 상기 플레이트 밸브 Vi 주위에 바이패스로서 설치된 Lk에서 순환하는 흐름을 제한하기 위한 상기 수단은 Vi의 직경보다 더 작은 직경 개구를 갖는 제어 밸브를 포함하는 것인 화합물을 모사이동층 흡착에 의해 분리하는 장치.
  10. 제1항 내지 제9항 중 어느 한 항에 따른 장치를 이용한 모사이동층 흡착에 의한 제품 분리 방법으로서, 한 사이클 중에 직렬로 플레이트 밸브 Pi 및 네트워크 밸브 VFk, VDk, VRk, VEk 중 하나의 네트워크 밸브를 통해 Sk의 각 플레이트 Pi 내외로 공칭 유량으로 유체 F, D, R, E를 순차적으로 순환시키기 위해 각 라인 Lk가 이용되고, Lk는 한 사이클 중에 전 길이에 걸쳐 유체 F, D, R, E의 각각에 의해 이용되는 것인 모사이동층 흡착에 의한 제품 분리 방법.
  11. 제10항에 있어서, Lk에 연결된 어떠한 네트워크 밸브도 개방되지 않을 때 각 바이패스 라인 Lk의 적어도 일부에서 내부 플러싱이 실행되고, Lk에 연결된 네트워크 밸브가 개방될 때 Lk의 모든 내부 플러싱이 중단되는 것인 모사이동층 흡착에 의한 제품 분리 방법.
  12. 제10항 또는 제11항에 있어서, Sk에 연결된 네트워크 밸브 중 하나가 플레이트 Pi 내외로 상기 유체 중 하나를 공급 또는 회수하기 위해 개방되는 시기 바로 전인, Sk가 상기 유체 네트워크 중 하나에 연결되지 않는 임의의 시기에, Lk의 내부 플러싱이 Sk의 상부 위치에 배치된 플레이트 Pi로부터 Sk의 하부 위치에 배치된 플레이트 Pi+1 또는 Pi+2를 향해 실행되는 것인 모사이동층 흡착에 의한 제품 분리 방법.
  13. 제10항 내지 제12항 중 어느 한 항에 있어서, 적어도 두 개의 바이패스 라인 Lk가 플러시되는 것인 모사이동층 흡착에 의한 제품 분리 방법.
  14. 제10항 내지 제13항 중 어느 한 항에 있어서, 본질적으로 8개의 탄소 원자를 함유하고 상기 탄화수소를 포함하는 방향족 탄화수소의 공급물로부터 방향족 탄화수소를 분리하기 위한 것인 모사이동층 흡착에 의한 제품 분리 방법.
  15. 제14항에 있어서, 본질적으로 8개의 탄소 원자를 함유하는 방향족 탄화수소의 공급물로부터 파라 크실렌을 분리하기 위한 것인 모사이동층 흡착에 의한 제품 분리 방법.
  16. 제14항에 있어서, 본질적으로 8개의 탄소 원자를 함유하는 방향족 탄화수소의 공급물로부터 메타 크실렌을 분리하기 위한 것인 모사이동층 흡착에 의한 제품 분리 방법.
  17. 제10항 내지 제13항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 탄화수소를 포함하는 탄화수소 공급물로부터 적어도 하나의 노르말 파라핀 탄화수소를 분리하기 위한 것인 모사이동층 흡착에 의한 제품 분리 방법.
KR1020097019463A 2007-03-09 2008-02-14 감소된 수의 밸브 및 라인을 갖는 모사이동층 분리 방법 및 장치 KR101444493B1 (ko)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR0701772A FR2913345B1 (fr) 2007-03-09 2007-03-09 Procede et dispositif de separation en lit mobile simule a nombre de vannes et volume de lignes reduits
FR07/01772 2007-03-09
PCT/FR2008/000204 WO2008125751A1 (fr) 2007-03-09 2008-02-14 Procede et dispositif de separation en lit mobile simule a nombre de vannes et volume de lignes reduits

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR20100014458A true KR20100014458A (ko) 2010-02-10
KR101444493B1 KR101444493B1 (ko) 2014-10-07

Family

ID=38616443

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020097019463A KR101444493B1 (ko) 2007-03-09 2008-02-14 감소된 수의 밸브 및 라인을 갖는 모사이동층 분리 방법 및 장치

Country Status (7)

Country Link
US (1) US7582208B2 (ko)
JP (1) JP5401326B2 (ko)
KR (1) KR101444493B1 (ko)
CN (1) CN101636210B (ko)
BR (1) BRPI0808681B1 (ko)
FR (1) FR2913345B1 (ko)
WO (1) WO2008125751A1 (ko)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102895799A (zh) * 2011-07-28 2013-01-30 中国石油化工股份有限公司 控制阀数量减少的模拟移动床吸附分离方法和设备

Families Citing this family (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1775001A1 (en) * 2005-10-13 2007-04-18 Xendo Holding B.V. Device for chromatographic separations
FR2904776B1 (fr) * 2006-08-08 2009-01-23 Inst Francais Du Petrole Procede et dispositif de separation en lit mobile simule a nombre de vannes reduit
FR2907021B1 (fr) * 2006-10-16 2009-02-06 Inst Francais Du Petrole Procede et dispositif de separation en lit mobile simule a nombre de vannes de grand diametre reduit
FR2913346B1 (fr) * 2007-03-09 2009-04-24 Inst Francais Du Petrole Procede et dispositif de separation en lit mobile simule a nombre de vannes de grand diametre et volume de lignes reduits
FR2913345B1 (fr) * 2007-03-09 2010-06-11 Inst Francais Du Petrole Procede et dispositif de separation en lit mobile simule a nombre de vannes et volume de lignes reduits
US8211312B2 (en) * 2009-03-27 2012-07-03 Uop Llc Separation system and method
FR2944215B1 (fr) * 2009-04-10 2011-04-01 Inst Francais Du Petrole Procede et dispositif de separation en lit mobile simule comportant des lignes de derivation d'un lit sur deux et a debit de fluide de derivation module
FR2956037B1 (fr) * 2010-02-11 2012-02-17 Inst Francais Du Petrole Procede et dispositif de separation en lit mobile simule comportant des lignes de derivation d'un lit sur deux avec debits de balayage controles lors des injections et des soutirages
US8569564B2 (en) * 2010-03-30 2013-10-29 Exxonmobil Chemical Patents Inc. Separation system
CN102947696B (zh) * 2010-06-03 2015-09-02 通用电气健康护理生物科学股份公司 层析柱模块的并联组件
US9950277B2 (en) 2010-06-03 2018-04-24 Ge Healthcare Bioprocess R&D Ab Parallel assembly of chromatography column modules
CN101972558B (zh) * 2010-11-30 2013-01-02 顾雄毅 一种用于生化分离过程的膨胀床色谱分离柱及工艺流程
US20130248430A1 (en) * 2010-11-30 2013-09-26 Shanghai Zhixian Investment Management Co., Ltd. Expanded bed chromatographic separation column for biochemical separation process and technical process thereof
US8329975B2 (en) * 2010-12-20 2012-12-11 Uop Llc Elimination of residual transfer line raffinate from feed to increase normal paraffin separation unit capacity
CN102671427B (zh) * 2011-03-11 2014-07-30 阮立昂 用于色谱层析装置的模拟移动床
FR2976500B1 (fr) * 2011-06-16 2013-05-31 IFP Energies Nouvelles Procede et dispositif de sepation chromatographique a contre-courant simule a faible perte de charge et nombre de zones eleve.
US9328041B2 (en) * 2013-09-24 2016-05-03 Uop Llc Methods and systems for separating para-xylene using a radial flow simulated moving bed chamber
CN106310712B (zh) * 2015-06-30 2018-06-15 中国石油化工股份有限公司 一种降低吸附分离装置吸附塔与旋转阀间床层管线残余液体影响的方法
KR20190013101A (ko) 2017-07-31 2019-02-11 이호석 흉터의 예방 또는 치료를 위한 조성물
FR3072885B1 (fr) * 2017-10-27 2019-11-15 IFP Energies Nouvelles Nouveau systeme de distribution par panneaux meridiens pour un procede de separation en lit mobile simule utilisant n-colonnes en serie
FR3082755B1 (fr) * 2018-06-20 2022-12-30 Ifp Energies Now Procede et dispositif de separation en lit mobile simule a nombre de lits reduit avec debit de fluide de derivation
US11027221B2 (en) 2018-10-19 2021-06-08 Uop Llc Process for a dual extract flush

Family Cites Families (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4434051A (en) * 1982-06-07 1984-02-28 Uop Inc. Multiple valve apparatus for simulated moving bed adsorption processes
US5635072A (en) * 1995-01-31 1997-06-03 Uop Simulated moving bed adsorptive separation process
FR2750886B1 (fr) * 1996-07-11 1998-09-25 Inst Francais Du Petrole Dispositif de rincage dans une unite d'adsorption en lit mobile simule et son utilisation
FR2751888B1 (fr) * 1996-07-31 1998-09-11 Inst Francais Du Petrole Dispositif et procede de rincage en lit mobile simule comportant au moins deux lignes de distribution de fluides
FR2772634B1 (fr) * 1997-12-22 2000-02-18 Inst Francais Du Petrole Procede et dispositif d'amelioration de la purete d'un produit en lit mobile simule
FR2774310B1 (fr) * 1998-02-02 2000-02-25 Inst Francais Du Petrole Dispositif d'injection discontinue d'un fluide f2 dans une zone z1 ou d'extraction discontinue d'un fluide f1 depuis une zone z1
FR2777798B1 (fr) * 1998-04-27 2000-06-02 Inst Francais Du Petrole Procede et dispositif d'amelioration de la purete d'un produit en lit mobile simule comprenant une recirculation forcee de fluide
FR2781860B1 (fr) * 1998-07-31 2000-09-01 Inst Francais Du Petrole Systeme de mise en communication alternee d'au moins quatre fluides et son application dans un procede de separation en lit mobile simule
FR2782657B1 (fr) * 1998-09-02 2000-09-29 Inst Francais Du Petrole Systeme distributeur-collecteur de fluides et son procede
FR2782656B1 (fr) * 1998-09-02 2000-09-29 Inst Francais Du Petrole Distributeur-melangeur-extracteur de fluides et procede associe
FR2794836B1 (fr) * 1999-06-09 2001-08-03 Inst Francais Du Petrole Vanne rotative amelioree
FR2794663B1 (fr) * 1999-06-09 2001-07-13 Inst Francais Du Petrole Systeme d'injection d'un fluide devie dans un procede de separation en lit mobile simule
FR2833499B1 (fr) * 2001-12-19 2004-08-20 Inst Francais Du Petrole Dispositif d'injection d'un fluide devie dans un procede de separation en lit mobile simule
FR2843893B1 (fr) * 2002-08-28 2004-10-15 Inst Francais Du Petrole Methode pour optimiser le fonctionnement d'une unite de separation de xylenes par contre courant simule
FR2870751B1 (fr) * 2004-05-25 2006-08-04 Inst Francais Du Petrole Procede et dispositif perfectionne de separation en lit mobile simule
FR2904776B1 (fr) * 2006-08-08 2009-01-23 Inst Francais Du Petrole Procede et dispositif de separation en lit mobile simule a nombre de vannes reduit
FR2907021B1 (fr) * 2006-10-16 2009-02-06 Inst Francais Du Petrole Procede et dispositif de separation en lit mobile simule a nombre de vannes de grand diametre reduit
FR2913345B1 (fr) * 2007-03-09 2010-06-11 Inst Francais Du Petrole Procede et dispositif de separation en lit mobile simule a nombre de vannes et volume de lignes reduits

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102895799A (zh) * 2011-07-28 2013-01-30 中国石油化工股份有限公司 控制阀数量减少的模拟移动床吸附分离方法和设备

Also Published As

Publication number Publication date
US20080237132A1 (en) 2008-10-02
CN101636210A (zh) 2010-01-27
WO2008125751A1 (fr) 2008-10-23
JP5401326B2 (ja) 2014-01-29
BRPI0808681A2 (pt) 2015-08-04
BRPI0808681B1 (pt) 2018-10-23
FR2913345A1 (fr) 2008-09-12
JP2010520809A (ja) 2010-06-17
CN101636210B (zh) 2013-05-29
KR101444493B1 (ko) 2014-10-07
US7582208B2 (en) 2009-09-01
FR2913345B1 (fr) 2010-06-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR20100014458A (ko) 감소된 수의 밸브 및 라인을 갖는 모사이동층 분리 방법 및 장치
KR101444944B1 (ko) 감소된 수의 밸브를 갖는 유사 이동층 분리 공정 및 장치
US7582207B2 (en) Process and device for simulated moving bed separation with a reduced number of large diameter valves
US7977526B2 (en) Simulated countercurrent adsorptive separation process
SG184074A1 (en) Separation system
US9365470B2 (en) Simulated countercurrent chromatographic separation process and device with low pressure drop and high number of zones
KR101444494B1 (ko) 감소된 수의 대구경 밸브 및 감소된 라인 부피를 갖는 모사이동층 분리 방법 및 장치
US20130153500A1 (en) System and process for recovering products using simulated-moving-bed adsorption
TWI496609B (zh) 使用模擬移動床吸附進行產品回收之系統及流程
US20130158335A1 (en) System and process for recovering products using simulated-moving-bed adsorption
US8586816B2 (en) Recycling flush streams in adsorption separation process for energy savings
TWI524928B (zh) 以模擬移動床吸附法進行產品回收的系統和流程
CN117098583A (zh) 采用大高度/直径比的模拟移动床分离装置和方法
KR102689160B1 (ko) 바이패스 유체 유동을 갖는 시뮬레이션된 이동 베드 분리 방법 및 디바이스
KR102689602B1 (ko) 감소된 수의 베드들 및 바이패스 유체 유동을 갖는 시뮬레이션된 이동 베드 분리 방법 및 디바이스
US20130153502A1 (en) System and process for recovering products using simulated-moving-bed adsorption
CN110613953B (zh) 具有减少数量的床和旁路流体流动的模拟移动床分离方法与装置
WO2013089922A1 (en) System and process for recovering products using simulated-moving-bed adsorption
TWI838380B (zh) 具備分流流體之模擬移動床分離方法及裝置
TW202333838A (zh) 具有延伸噴油斷路器之模擬移動床分離裝置及方法

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
E902 Notification of reason for refusal
E701 Decision to grant or registration of patent right
GRNT Written decision to grant
FPAY Annual fee payment

Payment date: 20170912

Year of fee payment: 4

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20180912

Year of fee payment: 5

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20190909

Year of fee payment: 6