|
Главная -> Словарь
Применяется хлористый
Для уменьшения потерь ценных компонентов с экстрактом и увеличения выхода рафината, а также с целью получения двух рафинатов разных состава и свойств применяется двухступенчатая очистка фенолом. В этом случае установку оснащают двумя экстракционными колоннами. В первую по ходу сырья подается примерно половина количества фенола, требуемого для очистки, и с верха этой колонны отводится раствор «утяжеленного» рафината. «Утяжеленный» рафинат направляется на вторую ступень очистки — во вторую экстракционную колонну, куда вводится остальное количество фенола. С верха второй колонны конечный рафинатный раствор поступает на регенерацию растворителя. Экстрактные растворы I и II ступеней очистки смешиваются и направляются в секцию регенерации фенола из экстрактного раствора.
Для углубления отбора дистиллятов применяется двухступенчатая вакуумная перегонка, причем часто основное назначение второй ступени—получение битумов. В последнем случае вторая ступень может быть запроектирована для переработки только части остатка первой ступени.
Для получения базового авиационного бензина при каталитическом крекинге применяется двухступенчатая схема процесса. Первая ступень — каталитический крекинг керосино-газойлевой фракции с получением моторного топлива. Вторая ступень — каталитическая очистка стабилизированного бензина с целью химического облагораживания.
Для уменьшения потерь ценных компонентов с экстрактом и увеличения выхода рафината, а также с целью получения двух рафинатов разных состава и свойств применяется двухступенчатая очистка фенолом. В этом случае установку оснащают двумя экстракционными колоннами. В первую по ходу сырья подается примерно половина количества фенола, требуемого для очистки, и с верха этой колонны отводится раствор «утяжеленного» рафината. «Утяжеленный» рафинат направляется на вторую ступень очистки — во вторую экстракционную колонну, куда вводится остальное количество фенола. С верха второй колонны конечный рафинатный раствор поступает.на регенерацию растворителя. Экстрактные растворы I и II ступеней очистки смешиваются и направляются в секцию регенерации фенола из экстрактного раствора.
Для углубления отбора дистиллятов применяется двухступенчатая вакуумная перегонка, причем часто основное назначение второй ступени — получение битумов. В последнем случае вторая ступень может быть запроектирована для переработки только части остатка первой ступени.
схем применяется двухступенчатая экстракция: первая ступень —
применяется двухступенчатая деасфальтизация — из полученного в
применяется двухступенчатая схема охлаждения , применяется двухступенчатая система создания глубокого вакуума в колонне. Принципиальная схема охлаждения потоков вакуумной колонны и схема создания вакуума с помощью паровых эжекторов представлены на рис. 3.2 г. По этой схеме парогазовый продукт с верха К-1 проходит конденсацию в водяном холодильнике Т-16, на вход которого подается ингибитор коррозии. В этом холодильнике часть паров конденсируется, и жидкость из него поступает в барометрическую емкость Е-2. Несконденсировавшиеся пары и газы отсасываются паровым эжектором первой ступени Э-1 и подаются в промежуточный конденсатор-холодильник второй ступени Т-17, откуда конденсат собирается в барометрической емкости Е-2. Оставшаяся часть паров и газов разложения отсасывается из Т-17 эжектором второй ступени в конденсатор Т-18, из которого конденсат также сливается в Е-2. Часть газов разложения из Т-18 может рециркулировать на прием эжектора Э-1, основная же часть вместе с жидкостью собирается в Е-2, где происходит отделение кислой воды и нефтепродукта от газов разложения. Последние в целях снижения экологической вредности сжигаются в нагревательных печах вакуумной колонны П-1 и П-2 через специальные горелки. Нефтепродукт, уловленный в Е-2, откачивается насосом Н-13 как некондиционный и может использоваться по разным направлениям. Кислая вода откачивается насосом Н-12 в секцию очистки от сероводорода и аммиака. Описание работы этой секции приведено ниже.
При очистке высокосернистого природного газа обычно применяется двухступенчатая схема очистки. В первой ступени газ промывается водой или полуотработанным раствором этанол-амина, а во второй — свежим или хорошо регенерированным раствором этаноламина. Вышеуказанная схема очистки газа раствором этаноламина, непрерывно циркулирующим между скруббером и регенератором, очень экономична в связи с малым расходом реагентов.
В промышленности разработаны различные способы депарафипизации экстрактивной кристаллизацией с мочевиной. Л. Хоппе разработал процесс, в котором в качестве растворителя успешно применяется хлористый метилен. Мочевина применяется в водном растворе . Важное технологическое значение имеет тот факт, что вода, применяемая как растворитель для мочевины, если ее не более 40%, считая на мочевину, удерживается аддуктом. При последующем разделении образуется только жидкая фаза и твердая фаза — аддукт. Последний выделяется в крупнозернистой форме, легко отделяемой при помощи сита, когда количество введенной вместо с мочевиной воды составляет 10—40%, считая на мочевину.
При действии хлористых алкилов или олефинов на ароматические углеводороды или фенолы легко протекает реакция с образованием алкили-рованных соединений. Реакция алкилирования должна проводиться в присутствии различных катализаторов, к числу наиболее широко применяемых относятся хлористый алюминий, безводная фтористоводородная кислота, фтористый бор и серная кислота. При работе с -хлористым алкилом как алки-лирующим компонентом в качестве катализатора применяется хлористый алюминий и в некоторых случаях безводное хромное железо .
Больше всего потребляют хлористый метилен как средство для удаления красок в производстве олифы и лаков. Он является одним из немногих, весьма пригодных для этих целей негорючих растворителей. В качестве средства для обезжиривания шерсти он заслуживает предпочтения перед четыреххлористым углеродом, три- или перхлорэтиле-ном, так как лучше растворяет смолистые комки. Широко применяется хлористый метилен и как растворитель для производства клея на основе полихлорвиниловой пластмассы игелит . Кроме того, он является исходным сырьем для производства хлорбромметана. В растущих количествах хлористый метилен применяют в качестве вспомогательного растворителя для отвода теплоты реакции при производстве ацетилцел-люлозы. Хлористый метилен лишь медленно гидролизуется водой при 100°. Он вызывает коррозию латуни при температурах выше 60°. Алюминий, медь, олово, свинец и сталь не корродируют под действием хлористого метилена при температурах до 140° .
Ацилирование и алкилирование по Фриделю-Крафтсу являются удобными реакциями для синтеза углеводородов, однако требуется тщательное изучение направления этих реакций в том случае, когда имеется возможность образования изомерных соединений или перегруппировок. Если в качестве катализатора применяется хлористый алюминий, то следует использовать химически чистый препарат, чтобы избежать побочных реакций. Реакция ацилирования заслуживает предпочтения в связи с тем, что алкильные группы довольно легко перегруппировываются в присутствии А1С13.
Если применяется хлористый алюминий и продукт обрабатывается для отщепления НС1, то 1-метилциклогексен дает смесь, состоящую из 1-метил-2-ацетилциклогексена и 1-ме-тил-6-ацетилциклогексена . Применение хлорного олова дает более высокий выход последнего вещества . Метод имеет очень малое значение для получения хлоркетонов и непредельных кетонов.
Фирма «Монсанто» построила завод вблизи г. Ньюпорта по производству додецилбензола и вырабатывает его около 16 тыс. т/год. В качестве катализатора применяется хлористый алюминий. Фирма считает, что применение хлористого алюминия вместо серной кислоты более экономично.
Табл. 22 показывает, что чем ниже температура процесса, тем полнее идет изомеризация и что однократным пропуском; сырья через зону реакции достигнуть полной изомеризации невозможно. Но при низких температурах скорость изомеризации настолько мала, что процесс в целом оказывается экономически: неприемлемым. Только применение катализатора, весьма значительно ускоряющего реакцию, дает удовлетворительные результаты. В качестве катализатора применяется хлористый алюминий; для проявления своей каталитической активности » отношении изомеризации хлористый алюминий нуждается в присутствии в зоне реакции безводного хлористого водорода. Основная реакция изомеризации сопровождается побочными реакциями — расщепления, уплотнения и др., особенно при изомеризации пентана и гексана. Для подавления побочных реакций процесс ведется в присутствии небольших количеств водорода.
Синтез алкилбензолсульфоната на основе тетрамеров пропилена впервые был разработан в Германии . При алкилировании использовался в качестве катализатора фтористый водород . В США для этой цели применяется хлористый алюминий и только одна из крупных фирм, производящих алкилбензолсульфонаты, использует фтористый водород , а другая серную кислоту .
Молярное отношение НС1: бутан находится в пределах от 1 : 10 до 2 : 10, а объемная скорость по отношению к жидкому бутану равна приблизительно единице. В качестве катализатора применяется хлористый алюминий, нанесенный на боксит путем возгонки.
Изомеризация пентана с катализатором в виде суспензии. Этот метод подобен методу изомеризации и-бутана . В качестве катализатора применяется хлористый алюминий, промотором реакции является газообразный НС1. Температура реакции колеблется от 85 до 110° С, а оптимальное давление —от 17 до 24 от.
Эквимолярные количества сухих реагентов—этилена и хлористого водорода смешивают и подают в реактор; в качестве катализатора применяется хлористый алюминий, растворенный в хлористом этиле. Температуру в реакторе с .помощью водяного охлаждения поддерживают на уровне 35° С. Процесс ведут под давлением 2,5—3 ат, что обеспечивает протекание реакции в жидкой фазе.
Жидкие полиизобутилены с молекулярным весом 660—1500 получаются полимеризацией изобутилена, растворенного в хлороформе. В качестве катализатора применяется хлористый алюминий, активируемый хлористым водородом. Производства циклогексана. Производства формальдегида. Первичные алкилсульфаты. Производства хлористого. Производства искусственного.
Главная -> Словарь
|
|