DC60 (20/03/49) กรรมวิธีสำหรับการเตรียมบิวทาไดอีนจาก n-บิวเทน, อันประกอบด้วยขั้นตอนของ A) การจัดเตรียมกระแสการไหลแก๊สป้อนเข้าที่ประกอบด้วย n-บิวเทน; B) การป้อนเข้ากระแสไหลแก๊สป้อนเข้าที่ประกอบด้วย n-บิวเทน ไปยังอย่างน้อยหนึ่ง บริเวณดีไฮโดรจีเนชั่นที่หนึ่ง และดีไฮโดรจีเนติ้ง n-บิวเทน โดยเร่งปฏิกิริยา, อย่างไม่ ออกซิเดทีพ เพื่อให้ได้กระแสการไหลแก๊ส b ที่ประกอบด้วย n-บิวเทน, 1-บิวทีน, 2-บิวทีน, บิวทาไดอีน และไฮโดรเจน, โดยมีหรือไม่มีไอน้ำ, โดยมีหรือไม่มีคาร์บอน ออกไซด์ และโดยมีหรือไม่มีแก๊สเฉื่อย; C) การป้อนเข้ากระแสการไหลแก๊ส b และออกซีจีเนียส แก๊สไปยังอย่างน้อยหนึ่งบริเวณ ดีไฮโดรจีเนชั่นที่สอง และดีไฮโดรจีเนติ้ง 1-บิวทีน และ2-บิวทีน แบบออกซิเดทีพเพื่อ ให้ได้กระแสการไหล c ที่ประกอบด้วย n-บิวเทน, บิวทาไดอีน, ไฮโดรเจน, ไอน้ำ, โดยมี หรือไม่มีคาร์บอน ออกไซด์ และโดยมีหรือไม่มีแก๊สเฉื่อย; D) ทำการอัดดันในอย่างน้อยหนึ่งขั้นตอนการอัดดันที่หนึ่ง และทำกระแสการไหลแก๊ส c ให้เย็นลงเพื่อให้ได้อย่างน้อยหนึ่งกระแสการไหลคอนเดนเซท d1 ที่ประกอบด้วยน้ำ และ กระแสการไหลแก๊ส d2 ที่ประกอบด้วย n-บิวเทน, บิวทาไดอีน, ไฮโดรเจน และ ไอน้ำ, โดยมีหรือไม่มีคาร์บอน ออกไซด์ และโดยมีหรือไม่มีแก๊สเฉื่อย; E) ทำการแยกกระแสการไหลแก๊ส d2 โดยการกลั่นสกัดไปเป็นกระแสการไหลผลิตภัณฑ์ e1 ที่ประกอบด้วยบิวทาไดอีนเป็นส่วนใหญ่ และ กระแสการไหล e2 ที่ประกอบด้วย n-บิวเทน, ไฮโดรเจน และไอน้ำ, โดยมีหรือไม่มีคาร์บอน ออกไซด์ และโดยมีหรือไม่มี แก๊สเฉื่อย; F) ถ้าเหมาะสมทำการอัดดันในหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งขั้นตอนการอัดดันต่อไป และการทำ กระแสการไหลแก๊ส e2 ให้เย็นลงเพื่อให้ได้อย่างน้อยหนึ่งกระแสการไหลคอนเดนเซท f1 ที่ประกอบด้วย n-บิวเทน และน้ำ, และ กระแสการไหลแก๊ส f2 ที่ประกอบด้วย n-บิวเทน และไฮโดรเจน, โดยมีหรือไม่มีคาร์บอน ออกไซด์ และโดยมีหรือไม่มีแก๊ส เฉื่อย, และถ้าเหมาะสมทำการหมุนเวียนกลับกระแสการไหลคอนเดนเซท f1 ไปยัง บริเวณดีไฮโดรจีเนชั่นที่หนึ่ง; G) ทำการแยกกระแสการไหลแก๊ส f2 ไปยังกระแสการไหลหมุนเวียนกลับ g1 ที่ประกอบ ด้วย n-บิวเทน และ กระแสการไหลแก๊สปล่อยออก g2 ที่ประกอบด้วยไฮโดรเจน, โดยมี หรือไม่มีคาร์บอน ออกไซด์ และโดยมีหรือไม่มีแก๊สเฉื่อย, ด้วยการสัมผัสกระแสการ ไหลแก๊ส f2 กับตัวดูดซับจุดเดือดสูง และหลังจากนั้นทำให้ส่วนประกอบแก๊สต่างๆ ที่ ละลายอยู่ในตัวดูดซับปล่อยออกมา กรรมวิธีสำหรับการเตรียมบิวทาไดอีนจาก n-บิวเทน,อันประกอบด้วยขั้นตอนของ A) การจัดเตรียมกระแสการไหลแก๊สป้อนเข้าที่ประกอบด้วย n-บิวเทน; B) การป้อนเข้ากระแสไหลแก๊สป้อนเข้าที่ประกอบด้วย n-บิวเทน ไปยังอย่างน้อยหนึ่ง บริเวณดีไฮโดรจีเนชั่นที่หนึ่ง และดีไฮโดรจีเนติ้ง n-บิวเทน โดยเร่งปฏิกิริยา,อย่างไม่ ออกซิเดทีพ เพื่อให้ได้กระแสการไหลแก๊ส b ที่ประกอบด้วย n-บิวเทน,1-บิวทีน, 2-บิวทีน,บิวทาไดอีน และไฮโดรเจน โดยมีหรือไม่มีไอน้ำ,โดยมีหรือไม่มีคาร์บอน ออกไซด์ และโดยมีหรือไม่มีแก๊สเฉื่อย C) การป้องเข้ากระแสการไหลแก๊ส b และออกซีจีเนีส แก๊สไปยังอย่างน้อยหนึ่งบริเวณ ดีไฮโดรจีเนชั่นที่สอง และดีไฮโดรจีเนติ้ง 1-บิวทีน และ2-บิวทีน แบบออกซิเดทีพเพื่อ ให้ได้กระแสการไหล c ที่ประกอบด้วย n-บิวเทน,บิวทาไดอีน,ไฮโดรเจน,ไอน้ำ,โดยมี หรือไม่มีคาร์บอน ออกไซด์ และโดยมีหรือไม่มีแก๊สเฉื่อย D) ทำการอัดดันในอย่างน้อหนึ่งขั้นตอนการอัดดันที่หนึ่ง และทำกระแสการไหลแก๊ส c ให้เย็นลงเพื่อให้ได้อย่างน้อยหยึ่งกระแสการไหลคอนแดนเซท d1 ที่ประกอบด้วยน้ำ และ กระแสการไหลแก๊ส d2 ที่กระกอบด้วย n-บิวเทน,บิวทาไดอีน,ไฮโดรเจน และ ไอน้ำโดยมีหรือไม่มีคาร์บอนออกไซด์ และโดยมีหรือไม่มีแก๊สเฉื่อย E) ทำการแยกกระแสการไหลแก๊ส d2 โดยการกลั่นสกัดไปเป็นกระแสการไหลผลิตภัณฑ์ e1 ที่ประกอบด้วยบิวทาไดอีนเป็นส่วนใหญ่ และกระแสการไหล e2 ที่ประกอบด้วย n-บิวเทน,ไฮโดรเจน และไอน้ำ โดยมีหรือไม่มีคาร์บอน ออกไซด์ และโดยมีหรือไม่มี แก๊สเฉื่อย F) ถ้าเหมาะสมทำการอัดดันในหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่างขั้นตอนการอัดดันต่อไป และการทำ กระแสการไหลแก๊ส e2 ให้เย็นลงเพื่อให้ได้อย่างน้อยหนึ่งกระแสการไหลคอนเดนเซท f1 ที่ประกอบด้วย n-บิวเทน และน้ำ, และกระแสการไหลแก๊ส f2 ที่ประกอบด้วย n-บิวเทน และไฮโดรเจนโดยมีหรือไม่มีคาร์บอน ออกไซด์ และโดยมีหรือไม่มีแก๊ส เฉื่อย, และถ้าเหมาะสมทำการหมุนเวียนกลับกระแสการไหลคอนเดนเซท f1 ไปยัง บริเวณดีไฮโดรจีเนชั่นที่หนึ่ง; G) ทำการแยกกระแสการไหลแก๊ส f2 ไปยังกระแสการไหลการไหลหมุนเวียนกลับ g1 ที่ประกอบ ด้วย n-บิวเทน และกระแสการไหลแก๊สปล่อยออก g2 ที่ประกอบด้วยไฮโดรเจน, โดยมี หรือไม่มีคาร์บอน ออกไซด์ และโดยมีหรือไม่มีแก๊สเฉื่อย, ด้วยการสัมผัสกระแสการ ไหลแก๊ส f2 กับตัวดูดซับจุดเดือดสูง และหรือหลังจากนั้นทำให้ส่วนประกอบแก๊สต่างๆ ที่ ละลายอยู่ในตัวดูดซับปล่อยออกมาDC60 (20/03/49) A procedure for the preparation of butadiene from n-butane, consisting of the following steps: A) Preparation of the inlet gas stream containing n-butane; B) Feeding the inlet gas stream containing n-butane to at least one primary dehydrogenation region and catalyzing, non-oxidatively dehydrogenating n-butane to obtain a gas stream b containing n-butane, 1-butene, 2-butene, butadiene, and hydrogen, with or without water vapor, with or without carbon oxide, and with or without inert gas; C) Feeding the gas stream b and oxygenious gas to at least one secondary dehydrogenation region and oxidatively dehydrogenating 1-butene and 2-butene to... A) Compression is performed in at least one first compression step to obtain a gas stream c consisting of n-butane, butadiene, hydrogen, and steam, with or without carbon oxide, and with or without inert gas; D) Gas stream c is compressed in at least one first compression step and cooled to obtain at least one condensate stream d1 consisting of water and a gas stream d2 consisting of n-butane, butadiene, hydrogen, and steam, with or without carbon oxide, and with or without inert gas; E) Gas stream d2 is separated by distillation into a product stream e1 consisting mainly of butadiene and a product stream e2 consisting of n-butane, hydrogen, and steam, with or without carbon oxide, and with or without inert gas; F) If appropriate, further compression in one or more compression steps is performed, and the gas stream e2 is cooled to obtain at least one condensate stream f1 consisting of n-butane and water, and a gas stream f2 consisting of n-butane and hydrogen, with or without carbon oxide and with or without an inert gas, and if appropriate, the condensate stream f1 is recirculated to the first dehydrogenation region; G) The gas stream f2 is separated into a recirculating stream g1 consisting of n-butane and an discharge gas stream g2 consisting of hydrogen, with or without carbon oxide and with or without an inert gas, by contacting the gas stream f2 with a high boiling point adsorbent and subsequently releasing the gas components dissolved in the adsorbent. The procedure for preparing butadiene from n-butane consists of the steps of A) preparation of the inlet gas stream consisting of n-butane; B) feeding the inlet gas stream consisting of n-butane to at least one... The first dehydrogenation region is used to catalyze and dehydrogenate n-butane in a non-oxidative manner to obtain a gas flow b consisting of n-butane, 1-butene, 2-butene, butadiene, and hydrogen, with or without water vapor, with or without carbon oxide, and with or without inert gas. C) The gas flow b and oxygenated gas are introduced into at least one second dehydrogenation region and oxidatively dehydrogenate 1-butene and 2-butene to obtain a flow c consisting of n-butane, butadiene, hydrogen, water vapor, with or without carbon oxide, and with or without inert gas. D) At least one first dehydrogenation step is performed, and the gas flow c is cooled to obtain at least one condensate flow d1 consisting of water and a gas flow d2 consisting of... E) The gas stream d2 is separated by distillation into a product stream e1 consisting mainly of butadiene and a stream e2 consisting of n-butane, hydrogen, and water vapor, with or without carbon oxide and with or without an inert gas. F) If appropriate, one or more further compression steps are performed, and the gas stream e2 is cooled to obtain at least one condensate stream f1 consisting of n-butane and water, and a gas stream f2 consisting of n-butane and hydrogen, with or without carbon oxide and with or without an inert gas, and if appropriate, the condensate stream f1 is recirculated to the first dehydrogenation region; G) The gas flow f2 is split into a recirculating flow g1 containing n-butane and an exhaust gas flow g2 containing hydrogen, with or without carbon oxide, and with or without inert gas, by contacting the gas flow f2 with a high boiling point adsorbent and/or subsequently releasing the gaseous components dissolved in the adsorbent.