醋酐工艺流程说明
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文献综述前言本文根据目前国内外学者对醋酐合成工段工艺设计的研究成果,借鉴他们的成功经验,在此基础上,查阅了大量资料,并吸取其它醋酐生产厂家的经验,力求使各工艺条件达到理想操作状态,整个生产过程达到最优化,为醋酐装置的工艺设计提供参考。
本文主要查阅近几年有关醋酐工艺设计的文献期刊.本文主要从简介、性质、生产方法和比较、应用、市场发展及预测等方面对醋酐进行了详细的论述。
一、产品简介1.1.1 产品性质醋酐又名醋酸酐、乙酐,分子式C4H6O3,相对密度1。
080,熔点—73℃,沸点139℃.折光率1。
3904,闪点54℃,自燃点 400℃。
常温下是一种有强烈的乙酸气味的无色透明液体,具有吸湿性,可溶于氯仿和乙醚并可缓慢地溶于水形成乙酸,与乙醇作用生成乙酸乙酯。
醋酐是一种有毒化学药品,半数致死量约为(大鼠,经口)1780mg/kg;质量浓度为0. 36 mg/m3时即可对眼产生刺激,0。
18 mg/m3时就能改变人的脑电图像,还能引起细胞组织蛋白质变质;其蒸气刺激性更强,极易烧伤皮肤及眼睛,如经常接触会引起皮炎和慢性结膜炎[1].1。
1。
2 产品用途醋酐的化学性质非常活泼,可用作酯化剂,与乙醇反应生成乙酸乙酯;在水中缓慢水解成醋酸,在热水中分解成醋酸;也可用作酰化剂、硝化或者磺化的脱水剂等[1]。
醋酐是最重要的精细化工原料之一,目前主要用作醋酸纤维素、香烟过滤嘴、胶卷和胶片、纺织用醋酸纤维和赛璐珞塑料等,其次是用于医药、染料、香料和有机合成中的乙酰化剂。
醋酐还有许多未开发或者刚开发出来的应用领域,如洗涤剂、炸药、液晶显示器等,尤其在液晶显示器方面市场前景较广[1]。
未来醋酐的消费重点在医药、燃料、农药和二醋酸纤维素,二者占总消费量的75%以上。
醋酐在医药方面主要用做合成药物中间体的乙酰化剂和脱水剂.在染料领域中主要用于分散染料的生产,少量用于活性染料、还原染料等。
农药行业中醋酐主要用于乙酰甲胺磷、三氯杀虫酯、霜脲氰、氟磺胺草醚、吡嘧磺隆等的生产,还可用于三酸甘油酯、氯乙酸和聚四亚甲基乙二醇醚(PTMEG)等的生产。
醋酐除水的例题(实用版)目录1.醋酐除水的背景和原理2.醋酐除水的具体步骤3.醋酐除水的注意事项4.醋酐除水的应用领域正文1.醋酐除水的背景和原理醋酐,也称为醋酸酐,是一种有机化合物,其分子式为 (CH3CO)2O。
它是醋酸的酐,也是一种重要的有机化工原料。
在工业生产中,醋酐常常被用于合成其他化学物质,如醋酸乙烯酯、醋酸纤维等。
然而,在生产过程中,醋酐中常常含有水分,这对其后续的使用和加工会产生影响。
因此,醋酐除水成为了一个重要的工艺步骤。
醋酐除水的原理是利用醋酐与水的沸点差异,通过加热的方法将水分离出来。
醋酐的沸点为 126℃,而水的沸点为 100℃,通过控制温度,可以使水蒸发,从而达到除水的目的。
2.醋酐除水的具体步骤醋酐除水的具体步骤如下:(1)将含有水分的醋酐倒入除水器中;(2)打开加热设备,将温度逐渐提升至 100℃,此时水开始蒸发;(3)随着温度的继续升高,醋酐开始沸腾,水分继续被蒸发;(4)当温度达到 126℃时,醋酐开始沸腾,此时水分基本被除尽;(5)继续加热,使醋酐沸腾一段时间,以确保水分被完全除尽;(6)关闭加热设备,待醋酐冷却至室温,除水过程完成。
3.醋酐除水的注意事项(1)在除水过程中,需要严格控制温度,避免温度过高,导致醋酐分解;(2)在加热过程中,需要确保设备密封,以防止水分再次进入醋酐中;(3)除水完成后,需要等待醋酐冷却至室温后再进行下一步操作,以避免高温对后续工艺产生影响。
4.醋酐除水的应用领域醋酐除水技术广泛应用于化工、医药、食品等行业。
在化工行业中,醋酐除水后可以用于生产醋酸乙烯酯、醋酸纤维等;在医药行业中,醋酐可以用于生产药品原料;在食品行业中,醋酐可以用于生产食品添加剂等。
醋酐安全操作规程醋酐是一种广泛用于实验室和工业生产中的化学品,但其具有一定的危险性。
为了确保醋酐的安全使用,以下是一份醋酐的安全操作规程,详细说明了正确的使用和处理醋酐的步骤和注意事项。
一、醋酐的性质和危险性:1. 醋酐是一种无色液体,具有刺激性气味。
2. 醋酐具有易燃性和腐蚀性,可以与空气形成易燃混合物。
3. 醋酐可以引起眼睛、皮肤和呼吸道黏膜的刺激和损伤。
4. 醋酐在与氧化剂和强酸、强碱接触时会产生剧烈的化学反应,可能引发火灾或爆炸。
二、醋酐的安全操作规程:1. 防护措施:a. 在操作醋酐时,必须佩戴化学护目镜、防护手套和实验室护目镜等个人防护用品。
b. 应在通风良好的实验室中操作,并确保操作地点远离火源或明火。
c. 在工业生产中,应使用防爆电器设备,以防止静电引发意外事故。
d. 避免与其他化学品如氧化剂或强酸、强碱等混合存放,以免引发不安全反应。
2. 储存和搬运:a. 醋酐应储存在阴凉、通风良好的储存室中,远离火源和明火。
b. 醋酐储存容器应密封良好,防止泄漏和蒸气释放。
c. 在搬运醋酐时,应使用合适的搬运设备,如手推车,避免直接用力拖拉或挤压容器。
3. 使用注意事项:a. 在使用醋酐前,应仔细阅读和理解产品说明书和相关资料,了解其物理化学性质和安全操作规程。
b. 在操作醋酐时,应小心防止溅出和飞溅,如有溅入眼睛或接触皮肤时,应立即用大量清水冲洗,并求助于医疗人员进行处理。
c. 避免长时间暴露在醋酐的蒸气中,确保操作区域的通风状况良好。
d. 在操作醋酐时,应尽量采取防尘措施,避免吸入其粉尘或蒸气。
4. 废弃物处理:a. 弃置的醋酐残液和容器应按照相关法规进行处理,不能随意倾倒或排放到下水道或环境中。
b. 废弃物应集中存放于标有相应标识的容器中,并依法提交给专业的废弃物处理单位进行处理。
三、事故应急处理:a. 在发生醋酐泄漏或事故时,应立即采取紧急措施,如迅速关闭泄漏源、隔离事故区域和启动安全应急预案等。
乙酸酐的合成方法百科为您介绍乙酸酐的合成方法及其作用。
醋酸酐是无色透明液体,有强烈的醋酸味、酸味和吸湿性。
溶于氯仿和乙醚,缓慢溶于水形成乙酸,与乙醇反应形成乙酸乙酯。
乙酸酐的合成方法 11.酮法这种方法目前在国际上广泛应用于工业生产。
醋酸高温裂解生成乙烯酮,再与巴豆醛缩合生成聚酯,再经水解精制得到成品。
2.丙二酸法由丙二酸和巴豆醛缩合脱羧得到。
3.丙酮法是通过丙酮与巴豆醛缩合,脱氢得到的。
4.丁二烯法以丁二烯和乙酸为原料,在醋酸锰催化剂存在下,于140℃加压缩合,制得γ乙烯γ丁内酯。
丁内酯在酸性离子交换树脂作用下,开环得山梨酸。
5.醋酸可以在高温下裂解得到乙烯酮,再用醋酸吸收得到醋酐。
精制时,可通过加苯共沸蒸馏或高效减压蒸馏除去乙酸,得到高纯度的乙酸酐。
乙酸酐的合成方法 2乙酸酐是重要的乙酰化试剂,乙酸酐用于制造纤维素乙酸酯、乙酸塑料、不燃性电影胶片;在医药工业中用于制造合成霉素痢特灵、地巴唑、咖啡因和阿司匹林、磺胺药物等;在染料工业中主要用于生产分散深蓝hcl、分散大红s-swel、分散黄棕s-2rel等;在香料工业中用于生产香豆素、乙酸龙脑酯、葵子麝香、乙酸柏木酯、乙酸松香酯、乙酸苯乙酯、乙酸香叶酯等;由乙酸酐制造的过氧化乙酰,是聚合反应的引发剂和漂白剂。
用作溶剂和脱水剂,也是重要的乙酰化试剂和聚合物引发剂。
应用最终产物是醋酸纤维素和醋酸纤维塑料,这种纤维大部分用于制造香烟的过滤嘴、船舶工业的织物和日用织物,还可制造旋风炸药三次甲基三硝基胺。
检查酒精、芳香伯胺和仲胺。
用于有机合成、染料、制药工业和制造乙酰基化合物。
用作溶剂和脱水剂,也是重要的乙酰化剂和聚合物引发剂。
最终应用产品为醋酸纤维素和醋酸纤维素塑料,大部分用于制造香烟过滤嘴、造船工业用织物和日用织物,也可用于制造旋风炸药三甲基三硝胺。
此外,它还可用于医药、染料、香料等。
非法用途:制造海洛因、1-苯基-2-丙酮及n-乙酰邻氨基苯酸过程中用作乙酰化试剂,也是生产安眠酮、新安眠酮、甲基苯丙胺的配剂。
南京化工职业技术学院毕业设计(论文)题目酸酐生产工艺及检测学部化学工程系专业高分子材料成型技术与物流管理乙酸酐生产工艺及检测[摘要]乙酸酐主要用于用作乙酰化剂,以及用于药物、染料、醋酸纤维制造。
制取的方法是烯酮法。
而化学品安全说明表是安全生产、急救不可缺少的资料,简称MSDS。
在工艺的设计方面简要的介绍了高沸塔,低沸塔,成品冷凝器、冷却器H-208、H-209,T-301残渣塔,H-301冷凝器,离心泵的选择及计算。
关于检测方面主要介绍了实验室常用设备如:气相色谱仪,卡尔费休水分仪,滴定仪,光谱仪,色度仪,PH仪。
[关键词] 乙酸酐生产工艺化学品安全说明表设备计算实验检测检测仪器Acetic anhydride productionMolding Technology Polymer Materials Management and Logistics[Abstract] Acetic anhydride used for acetylation agent, as well as for drugs, dyes, cellulose acetate manufacturing. Preparation of ketene law is. And chemical safety sheets are safe production, an indispensable first-aid information, referred to as MSDS. In the design process a brief introduction of high boiling tower, low-boiling tower, finished condenser, cooler H-208, H-209, T-301 tower residue, H-301 condenser, centrifugal pump selection and calculation . Mainly introduced for the detection of commonly used laboratory equipment, such as: gas chromatograph, Karl Fischer moisture meter, titrator, spectrometer, colorimeter, PH Miriam.[Key words]Acetic anhydride production process Material Safety Data Sheet Computing equipment Experimental testing Testing Instruments目录乙酸8磷酸氢二铵9乙烯酮10乙酸酐11乙酸异丙酯11 乙醛13 乙腈14裂解炉系统15 吸收系统15 提纯精馏系统15 弱酸回收系统15 重组分处理系统15 废水、尾气处理系统15 公用工程系统17检测项目28 检测仪器28 成品的标准301 综述我在化工企业塞纳尼斯中国公司实习,所在岗位是实验室操作员,所做实验包括:原料醋酸的检测,催化剂DAP的浓度,裂解炉燃烧气体的组成,裂解炉反应后物料的组成,换热冷凝罐内物料的组成,吸收塔的组成,真空机组系统内物料的组成,各个塔进料、顶部、底部、侧线中个组分的含量,重组分罐内物料的组成,重组分气相的组成,凉水塔内冷却水的成分,废水池废水检测,甲醇溶液检测。
乙酸乙酯工艺流程
《乙酸乙酯工艺流程》
乙酸乙酯是一种重要的工业化学品,广泛用于溶剂、油漆、胶粘剂等领域。
其生产工艺流程主要包括醋酐酸化和醇解两个步骤。
首先是醋酐酸化步骤。
在这一步骤中,乙酸与醋酐反应生成醋酸酯,反应式为:CH3COOH + CH3COOC2H5 →
CH3COOC2H5 + H2O。
反应中需要添加硫酸或磷酸等催化剂,以促进反应的进行。
反应产物醋酸乙酯和水随后通过分馏得到纯净的醋酸乙酯。
接下来是醇解步骤。
在这一步骤中,醋酸乙酯与乙醇反应生成乙酸乙酯和醋酸乙酯,反应式为:CH3COOC2H5 + C2H5OH
→ CH3COOC2H5 + CH3COOC2H5。
反应需要在碱性条件下
进行,通常采用氧化钠或氢氧化钠作为催化剂。
反应产物乙酸乙酯通过蒸馏纯化得到最终产品。
整个乙酸乙酯生产工艺流程较为简单,但需要严格控制反应条件和催化剂的选择,以提高产品纯度和产率。
同时,对原料的质量和储存条件也有一定要求,以保证生产过程稳定和产品质量可靠。
化工过程模拟与优化课程设计报告醋酸酐生产过程概念设计1 .过程设计分析1.1 醋酸酐的相关信息1.1.1性质与用途醋酸酐(又称乙酸酐,简称醋酐)为无色易流动液体,有极强的醋酸气味。
有刺激作用。
相对密度(d415)1.080,熔点-73℃,非点139℃,折光指数(20℃)1.3904,水中溶解度(20℃)12%。
易燃烧,遇水分解成醋酸。
溶于乙醇、乙醚、苯和氯仿。
醋酸酐(又称乙酸酐,简称醋酐)是一种重要的有机化工原料,主要用于制造醋酸纤维、醋酸塑料、不燃性电影胶片及人造丝等化工产。
在医药工业中用于制造阿司匹林、合霉素、地巴唑等药物。
此外,在燃料,香料及化工生产中用作强乙酰化剂和脱水剂。
1.1.2生产与消费我国从50年代末期开始生产醋酸酐。
上海试剂一厂采用乙酰氧化法首先建成了我国第一套醋酸酐生产装置。
随后,南通醋酸化工厂、山东新华制药厂、吉化公司电石厂等相继建设了十几套生产装置。
1972年合成醋酸酐产量突破万吨达到1.03万吨,1980年为1.43万吨,92年增长到4.04万吨,目前年产量超过7万吨,供需基本持平。
1.1.3技术要求中华人民共和国国家标准GB10668-891.2醋酸酐生产过程的分析1.2.1 醋酸酐的生产方法醋酸酐的各种生产方法示意图:其中最常用的主要工业生产方法有醋酸法、丙酮法、乙醛法等。
本设计拟采用丙酮法进行醋酸酐的生产设计。
丙酮在700~800℃,常压、没有催化剂的条件下进行裂解反应,反应停留时间0.01~1.0s。
裂解反应管的结焦比乙酸法严重,为了防止结焦,主要采用高铬钢管材,如用含镍钢材,应事先用一氧化碳和氧气混合物进行钝化处理,以防元素镍对结焦的促进作用。
本法丙酮的转化率约为24.4%,生成乙烯酮的选择性为72%,反应信息如下:主反应:CH3CO CH3CH2=C=O+ CH4700℃,1atm;副反应: CH2=C=O CO + 1/2 CH2=CH2700℃,1atm; 主反应:CH2=C=O + CH3COOH (CH3CO)2O 80℃,1atm 1.2.2 醋酸酐产品分离过程分析由前面反应可知,在醋酸酐的合成过程中,由于丙酮转化不完全、副反应产物的存在和未反应完全醋酸的存在,必须对反应产物进行分级分离。
靛红酸酐生产工艺
靛红酸酐是一种重要的有机合成材料,广泛应用于染料、涂料、颜料等领域。
下面将介绍一种靛红酸酐的生产工艺。
一、原料准备:
靛红酸酐的生产原料主要包括苯胺、醋酐、浓硫酸等。
其中,苯胺作为主要原料,其质量对产率和品质有较大影响,需要保证其纯度和质量。
二、反应步骤:
1.将苯胺和醋酐按一定摩尔比(通常为1:1.2)加入反应釜中,加热至120℃。
2.缓慢滴加浓硫酸,同时保持反应釜温度在120℃-130℃之间,控制滴加速度以及硫酸的用量。
3.在反应过程中,要保证反应釜内压力平衡以及搅拌均匀,以
充分发挥反应效果。
4.反应结束后,通过冷却降温至室温,得到靛红酸酐产物。
5.通过滤液脱硫、水洗、烘干等工艺步骤,最终得到纯净的靛
红酸酐产品。
三、注意事项:
1.在反应中,一定要保持良好的通风条件,防止有害气体释放,同时要避免接触皮肤和眼睛,确保人身安全。
2.反应釜的密封性能要好,以防硫酸溅出和蒸汽泄露。
3.控制好反应的温度和时间,过高的温度和过长的反应时间都
会对产率和品质产生不良影响。
4.在滴加硫酸时,要控制滴加的速度,避免过快或过慢。
5.对产物的后续处理要仔细,确保产品的纯净度和品质。
以上就是一种靛红酸酐的生产工艺介绍,通过合理的反应步骤和注意事项,可以得到高品质的靛红酸酐产品。
在实际生产过程中,还需要根据具体情况进行调整和改进,以提高产率和降低成本。
化工过程模拟与优化课程设计报告醋酸酐生产过程概念设计1 .过程设计分析1.1 醋酸酐的相关信息1.1.1性质与用途醋酸酐(又称乙酸酐,简称醋酐)为无色易流动液体,有极强的醋酸气味。
有刺激作用。
相对密度(d415)1.080,熔点-73℃,非点139℃,折光指数(20℃)1.3904,水中溶解度(20℃)12%。
易燃烧,遇水分解成醋酸。
溶于乙醇、乙醚、苯和氯仿。
醋酸酐(又称乙酸酐,简称醋酐)是一种重要的有机化工原料,主要用于制造醋酸纤维、醋酸塑料、不燃性电影胶片及人造丝等化工产。
在医药工业中用于制造阿司匹林、合霉素、地巴唑等药物。
此外,在燃料,香料及化工生产中用作强乙酰化剂和脱水剂。
1.1.2生产与消费我国从50年代末期开始生产醋酸酐。
上海试剂一厂采用乙酰氧化法首先建成了我国第一套醋酸酐生产装置。
随后,南通醋酸化工厂、山东新华制药厂、吉化公司电石厂等相继建设了十几套生产装置。
1972年合成醋酸酐产量突破万吨达到1.03万吨,1980年为1.43万吨,92年增长到4.04万吨,目前年产量超过7万吨,供需基本持平。
1.1.3技术要求中华人民共和国国家标准GB10668-891.2醋酸酐生产过程的分析1.2.1 醋酸酐的生产方法醋酸酐的各种生产方法示意图:其中最常用的主要工业生产方法有醋酸法、丙酮法、乙醛法等。
本设计拟采用丙酮法进行醋酸酐的生产设计。
丙酮在700~800℃,常压、没有催化剂的条件下进行裂解反应,反应停留时间0.01~1.0s。
裂解反应管的结焦比乙酸法严重,为了防止结焦,主要采用高铬钢管材,如用含镍钢材,应事先用一氧化碳和氧气混合物进行钝化处理,以防元素镍对结焦的促进作用。
本法丙酮的转化率约为24.4%,生成乙烯酮的选择性为72%,反应信息如下:主反应:CH3CO CH3CH2=C=O+ CH4700℃,1atm;副反应: CH2=C=O CO + 1/2 CH2=CH2700℃,1atm; 主反应:CH2=C=O + CH3COOH (CH3CO)2O 80℃,1atm 1.2.2 醋酸酐产品分离过程分析由前面反应可知,在醋酸酐的合成过程中,由于丙酮转化不完全、副反应产物的存在和未反应完全醋酸的存在,必须对反应产物进行分级分离。
文献综述前言本文根据目前国内外学者对醋酐合成工段工艺设计的研究成果,借鉴他们的成功经验,在此基础上,查阅了大量资料,并吸取其它醋酐生产厂家的经验,力求使各工艺条件达到理想操作状态,整个生产过程达到最优化,为醋酐装置的工艺设计提供参考。
本文主要查阅近几年有关醋酐工艺设计的文献期刊。
本文主要从简介、性质、生产方法和比较、应用、市场发展及预测等方面对醋酐进行了详细的论述。
一、产品简介1.1.1 产品性质醋酐又名醋酸酐、乙酐,分子式C4H6O3,相对密度1.080,熔点-73℃,沸点139℃。
折光率1.3904,闪点54℃,自燃点 400℃。
常温下是一种有强烈的乙酸气味的无色透明液体,具有吸湿性,可溶于氯仿和乙醚并可缓慢地溶于水形成乙酸,与乙醇作用生成乙酸乙酯。
醋酐是一种有毒化学药品,半数致死量约为(大鼠,经口)1780mg/kg;质量浓度为0. 36 mg/m3时即可对眼产生刺激,0. 18 mg/m3时就能改变人的脑电图像,还能引起细胞组织蛋白质变质;其蒸气刺激性更强,极易烧伤皮肤及眼睛,如经常接触会引起皮炎和慢性结膜炎[1]。
1.1.2 产品用途醋酐的化学性质非常活泼,可用作酯化剂,与乙醇反应生成乙酸乙酯;在水中缓慢水解成醋酸,在热水中分解成醋酸;也可用作酰化剂、硝化或者磺化的脱水剂等[1]。
醋酐是最重要的精细化工原料之一,目前主要用作醋酸纤维素、香烟过滤嘴、胶卷和胶片、纺织用醋酸纤维和赛璐珞塑料等,其次是用于医药、染料、香料和有机合成中的乙酰化剂。
醋酐还有许多未开发或者刚开发出来的应用领域,如洗涤剂、炸药、液晶显示器等,尤其在液晶显示器方面市场前景较广[1]。
未来醋酐的消费重点在医药、燃料、农药和二醋酸纤维素,二者占总消费量的75%以上。
醋酐在医药方面主要用做合成药物中间体的乙酰化剂和脱水剂。
在染料领域中主要用于分散染料的生产,少量用于活性染料、还原染料等。
农药行业中醋酐主要用于乙酰甲胺磷、三氯杀虫酯、霜脲氰、氟磺胺草醚、吡嘧磺隆等的生产,还可用于三酸甘油酯、氯乙酸和聚四亚甲基乙二醇醚(PTMEG)等的生产。
4.2.2 醋酐工艺流程说明
4.2.2.1 流程概述
本装置以醋酸为原料经裂解、吸收、蒸馏、回收工序,制得醋酐产品。
a) 醋酸裂解工序
醋酸裂解工序流程示意图见图4.2-1。
b) 乙烯酮吸收工序
乙烯酮吸收工序流程示意图见图4.2-2。
①乙烯酮的吸收
由裂解炉产生的乙烯酮气体和废气首先进入第一吸收塔(T-201)底部,与塔顶部喷淋的醋酸,醋酐的混合液逆向接触,使大部分乙烯酮被吸收生成醋酐,塔底出来的粗醋酐浓度为85wt%,进入粗醋酐贮罐中。
图4.2-1 醋酸裂解工艺流程示意图
第一吸收塔吸收液从粗醋酸酐罐(V-301)下部用第一吸收塔循环液泵(P-201)与来自第二吸收塔底部的循环液一起打入第一吸收塔循环冷却器经工业冷却带走反应热后进入第一吸收塔顶部。
第一吸收塔操作真空度:640mmHg;操作温度:35~40℃。
在第一吸收塔中未被吸收的乙烯酮气体,连同废气从塔顶出来进入第二吸收塔底部,与从塔顶喷淋下来的吸收液逆向接触,在第二吸收塔中,乙烯酮气体几乎全部被吸收掉,生成的粗醋酐及醋酸混合液与第一吸收塔循环液合并,同时取出一部分作为循环液进入第二吸收塔循环液泵(P-202)作循环吸收液用。
来自蒸馏系统吸收的醋酸与来自醋酸高位槽(V-401)的冰醋酸根据第一吸收塔排出的粗醋酐的浓度加入到第二吸收塔循环液中。
循环液泵打入第二吸收塔冷却器(E-202)用工业水冷却到25℃左右进入第二吸收塔顶部作喷淋吸收液用。
②尾气洗涤
由第二吸收塔顶部出来的尾气在洗涤塔(T-203)中用循环洗涤液贮槽(V-201)中的水洗涤其中的醋酸蒸汽。
洗涤液用循环泵(P-203)输送经冷却器用冷冻盐水冷却后进入洗涤塔。
洗涤液循环使用,当稀醋酸浓度提高到20%后,将此醋酸用循环液泵打至稀醋酸回收工序稀醋酸贮槽。
由洗涤塔顶出来的尾气,再经尾气洗涤塔用水洗涤,然后,进入水环真空泵,分离罐,经液封槽进入裂化炉作燃料之用。
尾气洗涤塔的废水经液封槽放入下水,控制废水含酸小于0.09wt%操作温度20℃。
裂化、吸收系统所需要的真空度,全部由水环真空泵(P-204)提供。
图4.2-2 乙烯酮吸收工序流程示意图
c) 蒸馏及残渣回收工序流程示意图见图4.2-3。
(1) 粗醋酐蒸馏
粗醋酐贮槽(V301-)中的粗醋酐经粗醋酐泵(P-301)打入醋酐蒸发器(E-301)中,塔釜用蒸汽间接加热,汽化的粗醋酐气相进入醋酸精馏塔(T-301)中,低沸物及醋酸经塔顶蒸出,经冷凝冷却器(E-302)后送回吸收工序做吸收剂用。
醋酸精馏塔塔底醋酐进入成品塔(T-302),脱出醋酐中的颜色及低沸物,精馏后的醋酐由塔顶蒸出,经塔头冷凝器部分回流,再经冷凝冷却器(E-303)冷却,计量后去成品贮槽。
蒸馏系统采用减压蒸馏,冷凝冷却器出来的不凝气经气液分离器进行气液分离,液相进入吸收工序,不凝气体再经水洗塔用工业水进行洗涤,洗涤下来的废水经水封槽放至酸性下水,经洗涤后的不凝气体由水环真空泵再经分离放至大气。
蒸馏系统的塔釜液采用间歇排料,排至残渣受槽(V-302)回收其中的醋酐。
(2) 残渣回收
蒸馏工序醋酐残渣,裂化、回收工序醋酸残渣,借真空分别由残渣受槽(V-302)定期吸至残渣蒸馏釜(V-303)中进行减压蒸馏,分别处理醋酸残渣,醋酐残渣,回收其中的醋酸、醋酐,蒸馏釜用低压蒸气加热,蒸出的物料经冷凝冷却器(E-306)分别流入残液受槽(V-304)。
根据成分分别放入醋酸贮槽、醋酸贮槽和稀醋酸贮槽、醋酐残渣蒸馏后釜内剩余的黑色粘稠液体,加水,其中醋酐分解为醋酸再经蒸馏回收其中醋酸,最后的残渣放入残渣贮罐中定期装桶拉至堆理厂或去焚烧。
4.2-3 粗醋酐蒸馏及残渣回收工艺流程示意图
d) 稀醋酸回收工序流程示意图见图4.2-4。
来自各工序的稀醋酸加水配制成23%的稀溶液,经泵(P401)打入萃取塔(T401)与醋酸乙酯在塔内逆向接触进行萃取,形成两相。
上层酯酸相进入共沸精馏塔(T402)进行酯酸分离。
塔顶酯水经冷却分层,醋酸乙酯返回萃取塔循环使用。
水去酯水蒸馏塔(T403)回收醋酸乙酯。
塔底即得到提浓的90%以上醋酸,该醋酸返回裂解炉与原料醋酸混合进行裂解生成乙烯酮。
萃取塔下层形成的酯水相去酯水精馏塔(T403)分离醋酸乙酯和水,塔顶塔顶酯水经冷却分层,醋酸乙酯返回萃取塔循环使用。
塔底产生废水排入下水去污水处理装置。
4.2-4 稀醋酸回收工艺流程示意图。