Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Производство фомальдегида




Формальдегид (муравьиный альдегид) CH2O – бесцветный газ, с резким раздражающим запахом (d420=0,815, tкип=−19,2 оC). Хорошо растворим в воде. В водных растворах находится почти исключительно в гидратированной форме — в виде метиленгликоля CH2(OH)2 и продуктов его полимеризации — полиоксиметиленгликолей HO(CH2)nH (n колеблется от 8 до 100). Чем концентрированнее водный раствор формальдегида, тем больше в нем полиоксиметиленгликолей. Водный раствор формальдегида (40 % об. HCHO) выпускается под названием формалина. Для предотвращения полимеризации формальдегида в растворе формалин обычно стабилизируют метиловым спиртом, содержание которого колеблется от 6 до 13 % мас.

В промышленности формальдегид получают окислением метана.

Окислительное дегидрирование метанола в формальдегид. Промежуточное положение между окислением и дегидрированием занимает метод окислительного дегидрирования. Этот метод широко используется не только при одностадийном получении бутадиена, но и при получении формальдегида из метилового спирта.

Окислительное дегидрирование метанола происходит при пропускании паров метанола с воздухом над катализатором при высоких температурах:

CH3OH + 0,5 O2 → HCHO + H2O

В качестве катализаторов применяют медь или серебро в виде металлической сетки или осажденные на инертном высокопористом носителе (например, на пемзе) при 600-650 оС, а также железо-молибденовые катализаторы с добавками оксидов других металлов (магния, марганца, кадмия) при 300-400 оС. Выход формальдегида на оксидных катализаторах составляет около 90 %, а на серебряном — от 82 до 92 %.

В последнее время для получения формальдегида используют окисление метанола кислородом воздуха на катализаторе «серебро на алюмосиликате» в контактном аппарате, работающем под давлением 0,16 МПа. Процесс состоит из трех стадий:

— получение спирто-водно-воздушной смеси;

— превращение метанола в формальдегид;

— поглощение формальдегида водой.

Первая стадия заключается в том, что воздух барботируя через слой спирто-водной смеси, подогревается и насыщается парами воды и метанола, образуя спирто-водно-воздушную смесь. При получении формальдегида одновременно протекают реакции дегидрирования спирта (эндотермическая) и его окисления (экзотермическая). Можно так подобрать соотношение этих реакций, чтобы теплота суммарной реакции была небольшой, но достаточной для возмещения потерь в окружающую среду и для нагревания исходной смеси в подконтактном теплообменнике до нужной температуры. Исходная смесь должна содержать 45 % метанола. Присутствие воды в смеси благоприятно влияет на тепловой режим окисления (снижает температуру и способствует увеличению выхода формальдегида).

Очень важно сохранить постоянный состав смеси, так как при повышении содержания спирта побочные реакции протекают более интенсивно, а при понижении содержания спирта может образоваться взрывоопасная смесь. В образующейся паровоздушной смеси должно содержаться 0,5 г метанола на 1 дм3. Температура первой стадии 20-70 оС и 70-120 оС, давление равно 0,16 МПа.

На второй стадии в присутствии катализатора образуется формальдегид

CH3OH + 0,5O2 → HCHO + H2O

CH3OH → HCHO + H2

Для увеличения выхода формальдегида нужно свести к минимуму побочные реакции:

CH3OH + 1,5O2 → CO2 + 2H2O

CH3OH +H2 → CH4 + H2O

Пары метанола в смеси с водой и воздухом проходят через катализатор. В верхних слоях катализатора спирто-водно-воздушная смесь нагревается до температуры, достаточной для возбуждения каталитических реакций. Температура на второй стадии равна 620-680 оС, давление 0,16 МПа. Наиболее важными факторами, влияющими на процесс, являются: состав катализатора, температурный режим, количество кислорода в спирто-водно-воздушной смеси, нагрузка на катализатор, качество сырья.

Температурный режим в контактном аппарате создается и поддерживается составом спирто-водно-воздушной смеси. Чем больше воздуха в смеси, тем выше температура в зоне контактирования. Однако оно не должна превышать 750 оС: при повышении температуры ускоряются побочные реакции и изменяется структура катализатора. Увеличение содержания кислорода в спирто-водно-воздушной смеси приводит к образованию взрывоопасной смеси. При температуре ниже 600 оС и недостатке кислорода увеличивается содержание непрореагировавшего метанола, а полезная степень его конверсии уменьшается.

Нагрузка на катализатор (количество пропущенной смеси паров на 1 дм3 катализатора в час) определяется временем пребывания спирто-водно-воздушной смеси в зоне контактирования. Срок службы катализатора 6-12 мес.

Третья стадия — поглощение формальдегида водой, концентрация непрореагировавшего метанола и воды, а также отделение газов от формальдегида — происходит в трех барботажных холодильниках и абсорбционной колонне.




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-11; Просмотров: 958; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.007 сек.