丁辛醇废液回收技术
丁辛醇废液回收技术样本

丁辛醇废液回收技术丁辛醇废液回收的背景与意义正丁醇、正辛醇主要用于生产增塑剂邻苯二甲酸二丁酯(DBP)和邻苯二甲酸二辛酯(DOP)。
随着中国石油化学工业的快速发展,塑料生产量正在迅猛增加,市场对丁醇和辛醇(简称丁辛醇)的需要量也逐年递增。
当前,中国丁辛醇装置的生产工艺主要是以丙烯和合成气为原料,在铑催化剂作用下,经羰基合成反应生成丁醛,正、异丁醛经过加氢直接生产正、异丁醇,同时正丁醛也可在碱性催化条件下缩合生成辛烯醛,辛烯醛经过加氢转化为 2 一乙基己醇(辛醇),反应产物经过精馏提纯得到丁醇、辛醇产品。
在反应和精制提纯过程中均有部分副产物排出,排出的混合液称为丁辛醇残液。
此部分残液的排出量一般为丁、辛醇产品总量的5%^ 6%其中含有有价值的G组分主要为丁醛、丁醇;C5-7组分主要为C5-7的醛、醇混合物;C8组分主要为辛烯醛、辛醛、辛醇;重组分主要为C2、C i6等醛类缩聚物等。
此部分残液由于组成复杂,C4含量较低,长期没有得到合理的回收和利用,一般经过简单分离后,作为燃料和低档溶剂销售。
副产物的回收利用价值不高,经济效益较差。
该技术针对丁辛醇残夜当前不能合理利用这一现状经过分析丁辛醇残液物性的特点提出了一套新的回收利用工艺。
丁辛醇废液回收技术1、回收工艺的概述分析表明,丁辛醇残液含有C4-16的各种醇、醛、烯醛、缩醛、酸、酯等化合物及少量水多达数十种组分。
具有代表性的丁辛醇残液的质量组成见表1从表1可看出,可直接作为产品的丁醇、辛醇占丁辛醇残液质量的36.98%,丁醛、辛烯醛(占丁辛醇残液质量的25.14%)可经过加氢得到丁醇和辛醇。
因此,丁辛醇残液虽然组成复杂,但其中可直接或间接成为产品的有价值组分占60鸠上。
通精馏分离将这些有价值的组分进行回收,具有很好的经济效益。
剩下的重组分还可经过裂解得到G和C8等轻组分,可重新返回分馏单元再进行回收分离,故丁辛醇残液中的绝大多数组分都可经过相应的加工工艺转化成价值较高的产品。
丁辛醇装置回收残液及尾气中丙烯丙烷工艺生产技术要点

山 东 化 工 收稿日期:2017-10-25作者简介:王青龙(1982—),助理工程师,2005年毕业于湖北长江大学化工学院化工机械专业,现在山东建兰股份有限公司丁辛醇车间从事一线技术工作。
丁辛醇装置回收残液及尾气中丙烯丙烷工艺生产技术要点王青龙(建兰股有限公司,山东淄博 255438)摘要:采用丁醛吸收丙烯丙烷技术回收丁辛醇装置残夜及尾气中的丙烯丙烷,根据本文工艺建成的尾气残液回收装置已经开车成功,正常平稳运行,取得较好经济效益和生态效益。
关键词:丙烯;丙烷;残液;吸收;冷凝;分离中图分类号:X786 文献标识码:A 文章编号:1008-021X(2017)24-0128-02TheButylAunitIsUsedtoRecovertheResidualLiquidandthePropylenePropaneintheTailGasTechnicalPointsofProcessProductionWangQinglong(JianlanSharesCo.,Ltd.,Zibo 255438,China)Abstract:Objective:Inthispaper,usingbutylaldehydeabsorbpropyleneoxidetechnologyrecycledbutyloctylalcoholdevicepropyleneoxideinthenightandexhaustgas,accordingtotheresidualliquidrecoveryunithasbeenbuiltinthispaper,processexhausttodrivesuccess,normalrunningsmoothly,obtaingoodeconomicbenefitandecologicalbenefit.Keywords:propylene;propane;residue;absorption;condensation;separation 山东某大型煤化工丁辛醇装置,其低压羰基合成生产丁辛醇产生的尾气中丙烯丙烷含量在百分之50%左右,一套年产20万吨的丁辛醇装置产生的尾气中的丙烯大约在3000t/a左右,吧丙烷1500t/a左右。
丁辛醇废液的回收净化技术

丁辛醇废液的回收净化技术
邢梅霞
【期刊名称】《内蒙古石油化工》
【年(卷),期】2008(034)007
【摘要】丁辛醇装置排出的废液中常含有醛、醇及其聚合物.一般这些废液都用做系统燃料燃烧处理,但废液中含有磷化物对设备产生危害.所以采用回收装置,从废液中分馏出丁醛,丁醇,C8溶剂,剩余的残液再用做燃料油.既能消除污染,又能提取有用的化工产品,增加经济效益.
【总页数】1页(P53)
【作者】邢梅霞
【作者单位】兰州石化职业技术学院石化系
【正文语种】中文
【相关文献】
1.2-氯烟酸生产废液中原料的回收及废水的净化处理 [J], 都海松;王正中;陈建中
2.2-氯烟酸生产废液中原料的回收及废水的净化处理 [J], 郝海松;王正中;陈建中
3.2-氯烟酸生产废液中原料的回收及废水的净化处理 [J], 郝海松;王正中;陈建中
4.生物质水解发酵废液中五碳糖的净化和回收 [J], 李翔宇;颜涌捷;张素平
5.生物质水解发酵废液中五碳糖的净化和回收 [J], 李翔宇; 颜涌捷; 张素平
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
丁辛醇废液回收技术

丁辛醇废液回收技术丁辛醇废液回收的背景与意义正丁醇、正辛醇主要用于生产增塑剂邻苯二甲酸二丁酯(DBP)和邻苯二甲酸二辛酯(DOP)。
随着我国石油化学工业的快速发展,塑料生产量正在迅猛增加,市场对丁醇和辛醇(简称丁辛醇)的需要量也逐年递增。
目前,我国丁辛醇装置的生产工艺主要是以丙烯和合成气为原料,在铑催化剂作用下,经羰基合成反应生成丁醛,正、异丁醛通过加氢直接生产正、异丁醇,同时正丁醛也可在碱性催化条件下缩合生成辛烯醛,辛烯醛经过加氢转化为2一乙基己醇(辛醇),反应产物通过精馏提纯得到丁醇、辛醇产品。
在反应和精制提纯过程中均有部分副产物排出,排出的混合液称为丁辛醇残液。
此部分残液的排出量一般为丁、辛醇产品总量的5%一6%。
其中含有有价值的C4组分主要为丁醛、丁醇;C5-7组分主要为C5-7的醛、醇混合物;C8组分主要为辛烯醛、辛醛、辛醇;重组分主要为C12、C16等醛类缩聚物等。
此部分残液由于组成复杂,C4含量较低,长期没有得到合理的回收和利用,通常经过简单分离后,作为燃料和低档溶剂销售。
副产物的回收利用价值不高,经济效益较差。
该技术针对丁辛醇残夜目前不能合理利用这一现状通过分析丁辛醇残液物性的特点提出了一套新的回收利用工艺。
丁辛醇废液回收技术1、回收工艺的概述分析表明,丁辛醇残液含有C4-16的各种醇、醛、烯醛、缩醛、酸、酯等化合物及少量水,多达数十种组分。
具有代表性的丁辛醇残液的质量组成见表1。
醛(占丁辛醇残液质量的25.14%)可通过加氢得到丁醇和辛醇。
因此,丁辛醇残液虽然组成复杂,但其中可直接或间接成为产品的有价值组分占60%以上。
通精馏分离将这些有价值的组分进行回收,具有很好的经济效益。
剩下的重组分还可通过裂解得到C4和C8等轻组分,可重新返回分馏单元再进行回收分离,故丁辛醇残液中的绝大多数组分都可通过相应的加工工艺转化成价值较高的产品。
2、回收工艺流程2.1 组成和计算模型的确定丁辛醇残液的色谱分析谱图中有多达60个以上的峰,除已知的7个组分外,其余组分都难以定性,这给流程的模拟计算带来一定的困难。
丁辛醇残液的提纯工艺流程和注意事项

丁辛醇残液的提纯工艺流程和注意事项
嘿呀!今天咱们来聊聊丁辛醇残液的提纯工艺流程和注意事项!
首先呢,咱来说说这提纯工艺流程。
第一步呀,得对丁辛醇残液进行预处理,把里面的杂质啥的先过滤掉一部分哇!这一步可重要啦,要是没做好,后面的工作可就难搞了呢!
然后呢,会用到一些化学方法来进行分离,比如说萃取呀!哎呀呀,这萃取剂的选择可得小心谨慎哟,选不好就白搭啦!
接下来就是蒸馏环节啦!通过控制温度和压力,把不同的成分给分开哟!这可需要精准的操作呢,稍微有点差错,结果就不理想啦!
再说说注意事项哈!
第一,安全绝对是第一位的呀!处理这些化学物质的时候,一定要做好防护措施,不然受伤了可咋办呢?
第二,设备的维护不能马虎哇!定期检查和保养,不然关键时刻掉链子可就糟糕啦!
第三,操作流程要严格遵守呢,不能随心所欲呀,不然出了问题谁负责呀?
第四,原材料的质量要把关好哟,不好的原材料会影响整个提纯效果的呀!
第五,注意环境的保护哇,不能让这些化学物质随意排放,污染环境可不行呢!
第六,操作人员得有足够的专业知识和经验呀,不然怎么能应对各种突发情况呢?
第七,监控系统要时刻保持正常运行哟,及时发现问题及时解决呀!
第八,实验室的卫生也要搞好哇,干净整洁的环境有助于提高工作效率呢!
哎呀呀,总之,丁辛醇残液的提纯可不容易呀,工艺流程和注意事项都得牢记在心,才能做好这项工作哟!。
淄博丁辛醇残液回收处置单位

淄博丁辛醇残液回收处置单位
摘要:
1.介绍淄博丁辛醇残液回收处置单位
2.淄博丁辛醇残液回收处置单位的工作原理
3.淄博丁辛醇残液回收处置单位的意义和价值
4.淄博丁辛醇残液回收处置单位的未来发展
正文:
淄博丁辛醇残液回收处置单位是我国一家专业从事丁辛醇残液回收处置的机构,它的主要任务是将生产过程中产生的丁辛醇残液进行回收和处理,以减少环境污染和资源浪费。
淄博丁辛醇残液回收处置单位的工作原理主要是通过先进的技术和设备,将含有丁辛醇的残液进行分离和提纯,使其转化为可以再次利用的资源。
这一过程不仅可以有效地减少环境污染,还可以为我国的化工产业提供大量的再生资源。
淄博丁辛醇残液回收处置单位的成立,对于推动我国环保事业的发展,促进化工产业的可持续发展具有重要的意义和价值。
它的工作不仅可以减少环境污染,还可以提高资源的利用效率,为我国的经济和环境发展做出了积极的贡献。
随着我国环保事业的不断发展和深化,淄博丁辛醇残液回收处置单位在未来的发展前景十分广阔。
淄博丁辛醇残液回收处置单位

淄博丁辛醇残液回收处置单位
(原创实用版)
目录
1.淄博丁辛醇残液回收处置单位简介
2.丁辛醇残液的特性和危害
3.淄博丁辛醇残液回收处置单位的处理流程
4.淄博丁辛醇残液回收处置单位的环保贡献
5.我国对丁辛醇残液处理的政策要求
正文
淄博丁辛醇残液回收处置单位是我国一家专业从事丁辛醇残液回收处置的企业。
丁辛醇是一种常见的有机化合物,广泛应用于化工、医药等领域。
然而,丁辛醇残液却因其高毒性、难降解等特性,对环境和人体健康构成严重威胁。
丁辛醇残液的特性和危害主要表现在其高毒性,这种毒性既体现在对环境的污染,也体现在对人体健康的危害。
长期接触丁辛醇残液,可能导致人体出现慢性中毒,甚至癌症。
因此,对丁辛醇残液的处理和处置,是保护环境和人体健康的重要任务。
淄博丁辛醇残液回收处置单位采用先进的技术,对丁辛醇残液进行回收和处置。
其处理流程主要包括:收集丁辛醇残液,进行预处理,然后通过专门的设备进行深度处理,最后将处理后的废液进行无害化处理,以确保其不再对环境造成污染。
淄博丁辛醇残液回收处置单位的工作,不仅有效地解决了丁辛醇残液对环境的污染问题,也为我国的环保事业做出了重要贡献。
其先进的处理技术和严谨的工作态度,得到了社会各界的高度评价。
我国对丁辛醇残液处理的政策要求非常严格,旨在通过政策引导,推
动企业和社会共同参与丁辛醇残液的处理和处置。
淄博丁辛醇残液回收处置单位的成立和运营,正是我国环保政策的具体体现。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
丁辛醇废液回收技术
丁辛醇废液回收的背景与意义
正丁醇、正辛醇主要用于生产增塑剂邻苯二甲酸二丁酯(DBP)和邻苯二甲酸二辛酯(DOP)。
随着我国石油化学工业的快速发展,塑料生产量正在迅猛增加,市场对丁醇和辛醇(简称丁辛醇)的需要量也逐年递增。
目前,我国丁辛醇装置的生产工艺主要是以丙烯和合成气为原料,在铑催化剂作用下,经羰基合成反应生成丁醛,正、异丁醛通过加氢直接生产正、异丁醇,同时正丁醛也可在碱性催化条件下缩合生成辛烯醛,辛烯醛经过加氢转化为2一乙基己醇(辛醇),反应产物通过精馏提纯得到丁醇、辛醇产品。
在反应和精制提纯过程中均有部分副产物排出,排出的混合液称为丁辛醇残液。
此部分残液的排出量一般为丁、辛醇产品总量的5%一6%。
其中含有有价值的C4组分主要为丁醛、丁醇;C5-7组分主要为C5-7的醛、醇混合物;C8组分主要为辛烯醛、辛醛、辛醇;重组分主要为C12、C16等醛类缩聚物等。
此部分残液由于组成复杂,C4含量较低,长期没有得到合理的回收和利用,通常经过简单分离后,作为燃料和低档溶剂销售。
副产物的回收利用价值不高,经济效益较差。
该技术针对丁辛醇残夜目前不能合理利用这一现状通过分析丁辛醇残液物性的特点提出了一套新的回收利用工艺。
丁辛醇废液回收技术
1、回收工艺的概述
分析表明,丁辛醇残液含有C4-16的各种醇、醛、烯醛、缩醛、酸、酯等化合物及少量水,多达数十种组分。
具有代表性的丁辛醇残液的质量组成见表1。
从表1可看出,可直接作为产品的丁醇、辛醇占丁辛醇残液质量的36.98%,丁醛、辛烯醛(占丁辛醇残液质量的25.14%)可通过加氢得到丁醇和辛醇。
因此,丁辛醇残液虽然组成复杂,但其中可直接或间接成为产品的有价值组分占60%以上。
通精馏分离将这些有价值的组分进行回收,具有很好的经济效益。
剩下的重组分还可通过裂解得到C4和C8等轻组分,可重新返回分馏单元再进行回收分离,故丁辛醇残液中的绝大多数组分都可通过相应的加工工艺转化成价值较高的产品。
2、回收工艺流程
2.1 组成和计算模型的确定
丁辛醇残液的色谱分析谱图中有多达60个以上的峰,除已知的7个组分外,其余组分都难以定性,这给流程的模拟计算带来一定的困难。
采用化工流程模拟软件的严格精馏模型进行精馏塔的模拟计算,首先根据分析数据从数据库中选定若干沸点、性质相近的组分代表未知组分,核算不同实验条件下的蒸馏数据,通过调整组分、组成和选用合适的汽液平衡计算模型,达到计算结果与实验数据吻合,以此作为分离流程的模拟计算基础。
2.2 工艺流程的说明
根据丁辛醇残液的组成和产品的分离要求,考虑到物料热稳定性差的特点,采用四塔顺序分离流程和连续精馏工艺,同时保证重组分受热历程短,以防止其裂解。
分离工艺流程见图1。
图1 分离工艺流程
4个精馏塔各有其主要功能:第一精馏塔(即丁醛塔)主要将丁醛与丁醇分离兼脱水,只有将丁醛和水全部从塔顶脱除,才能保证下一精馏塔中丁醇产品的纯度。
如果原料含水多,为了在丁醛塔中将水脱净,塔顶除馏出全部丁醛外还将带出一定量的丁醇;如果原料含水少,则应确保丁醛全部从第一精馏塔塔顶脱除。
第二精馏塔塔顶馏出的产品为丁醇,该塔应有足够的分离能力,使C5-7中间馏分全部进入塔底,保证丁醇的纯度(质量分数,下同)大于98%,并尽量避免丁醇进入塔底;C5-7及辛烯醛应全部从第三精馏塔塔顶馏出,且控制第三塔塔顶流出物中辛醇含量较少而辛烯醛馏分的质量分数在50%以上;第四精馏塔塔顶馏出的产品是辛醇,保证辛醇的纯度大于98%。
由于丁辛醇残液对热不稳定,精馏系统须在热敏温度以下操作,精馏塔的操作压力由操作温度决定,为降低温度须在真空下操作。
除第一精馏塔外,其余精馏塔均采用减压操作。
精馏塔的操作真空度由塔釜所允许的最高温度确定。
但真空度的提高也有一定的限度,为此利用在适当位置先脱除重组分的办法来降低真空度。
经模拟计算,将第二精馏塔塔底物料首先进行加热和真空闪蒸,物料经降膜蒸发器后,气相组分进入第三精馏塔,液相重组分直接排出,使第三和第四精馏塔在适宜的真空度和允许的温度下操作。
为了缩短物料在加热设备内的停留时间,第四精馏塔塔底物料的加热应采用降膜蒸发器,第二和第三精馏塔采用强制循环再沸器。
降膜蒸发器应用于热敏物质,被加热物料呈膜状快速流过加热管内壁,减少物料因长时间受热而发生的裂解反应和缩聚反应。
为了使物料在每一根加热管内均匀分布,专门设计了两级液体分配和特殊的布膜头,保证物料均匀进入每一根加热管。
2.3 模拟计算的结果
经过优化模拟计算得到了各精馏塔的气相和液相负荷,获得了目的产物的回收率、换热设备的热负荷及物流的流量和组成,由此得到各工艺设备的操作参数。
主要物流点的质量组成见表2。
从表2可看出,第二精馏塔塔顶馏出的丁醇和第四精馏塔塔顶馏出的辛醇的纯度均大于98%,第三精馏塔塔顶馏出的辛烯醛的质量分数在50%以上,符合分离要求和产品规格。
根据各精馏塔分离要求和物料的性质,第一精馏塔采用常压操作,第二精馏塔采用低真空操作,第三和第四精馏塔采用高真空操作。
各精馏塔的工艺操作参数见表3。
经计算,丁醛和丁醇的总回收率不小于90%,辛烯醛、辛醇和辛醇异构体的总回收率不小于80%,与国内现有的工艺相比,具有明显的经济效益。
表2 主要物流点的质量组成
Distillation tower ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅠStream point 1 2 3 4 5 6 7
w %
iso-Butyraldehyde 0.76 4.98 0.30 n- Butyraldehyde 12.77 84.06 4.99 iso-Butanol 1.21 4.63 3.50 0.20 n-Butanol 14.69 5.97 95.76 0.01 0.21 C5-7 6.34 0.01 0.74 28.62 0.07 0.22 Octenealdehyde 11.61 53.19 0.75
n-Octanol 20.69 16.83 99.36 3.96
iso-Octanol 0.39 1.34 0.56 0.03
Other C8 1.21 3.96
C9-12 23.67 0.01 0.01 77.44
C+13 4.16 13.64
Water 2.50 0.35 94.3 Sum 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
表3 各精馏塔的工艺参数
Distillation tower ⅠⅡⅢⅣFeed/(t·h-1) 3.800 3.130 2.015 1.200 Temperature of tower top/℃79.0 85.0 98.9 109 Feeding Temperature of tower/℃116.1 101.7 117.4 122.7 Temperature of tower bottom 151.6 149.1 141.3 160.9 Pressure at tower top/MPa 0.0100 -0.0733 -0.0933 -0.0946 Feeding pressure of tower/MPa 0.0115 -0.0700 -0.0917 -0.0898 Pressure at tower bottom/MPa 0.0153 -0.0653 -0.0846 -0.0886 Tower diameter/mm 800 1000 1200 1000
2.4 设备及自控
本设计根据丁辛醇残液的组成和产品方案,采用规整填料塔作为主要的汽液分离设备,并采用先进的自动控制,采用四塔顺序分离流程和连续精馏工艺,依次得到各目的产物。
为保证各精馏塔的操作平稳,各精馏塔间设置液位与流量串级调节控制器,保证液位与流量均在允许范围内平稳变化。
各精馏塔分别设置物料平衡控制、压力稳定控制及质量控制,确保精馏塔的操作和产品质量稳定。
降膜蒸发器自动控制蒸发温度,保证足够的辛烯醛和辛醇的蒸发量。
该技术使丁辛醇残液中的有效成分得到了充分的利用,既节省了资源又减轻了环境污染,取得了很好的经济效益。