副产氯化氢制氯气研究进展
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氯化氢催化氧化法制氯气催化剂的研究进展赵新丽,赵忠峰,庞晓东(新疆天业(集团)有限公司,新疆石河子832000)摘要:阐述了国内氯化氢氧化制氯气催化剂技术的研究进展,并展望了该技术的发展前景。
关键词:氯化氢;催化氧化;氯气;研究进展中图分类号:TQ124.4+1文献标识码:B文章编号:1009-1785(2019)01-0022-02Study on catalysts for hydrogen chloride catalytic oxidation tochlorineZHA O Xin-li ,ZHAO Zhong-feng ,PA NG Xiao-dong(Xinjiang Tianye (Group )Co.,Ltd.,Shihezi 832000,China )Abstract :The research progress of catalysts for hydrogen chloride oxidation to chlorine gas in China is described ,and the development prospect of this technology is prospected.Key words :hydrogen chloride ;catalytic oxidation ;chlorine gas ;research progress氯气是一种重要的化工产品和原料,主要应用在聚氯乙烯、MDI 、TDI 、甲烷氯化物、合成橡胶、硅材料、氯氟烃、建材、医药等领域。
在生产过程中氯元素的利用率不高,通常会副产相同体积的氯化氢气体。
一些企业采用吸收-中和法处理副产氯化氢,但这种处理方法存在着大量的成本投入和资源浪费的问题,同时还造成了环境污染。
1氯化氢制氯气工艺技术研究与分析将副产HCl 转化为Cl 2并循环使用已有过很多研究,主要通过3种工艺方法来实现,即电解法、直接氧化法和催化氧化法。
2024年副产盐酸催化氧化制氯市场需求分析引言副产盐酸催化氧化制氯是一种常见的工业化学反应过程,通过将副产盐酸与氧化剂进行催化反应,可以制备出氯气。
在当前全球氯化工行业中,副产盐酸催化氧化制氯作为一种已经发展成熟的技术,其市场需求也逐渐增长。
本文旨在对副产盐酸催化氧化制氯市场需求进行分析,探讨其市场规模、市场驱动因素以及未来发展趋势。
副产盐酸催化氧化制氯市场规模副产盐酸催化氧化制氯市场规模是衡量市场需求的重要指标之一。
根据市场调研数据显示,截至目前,全球副产盐酸催化氧化制氯市场规模已经达到XX亿美元,并呈现出稳步增长的态势。
副产盐酸催化氧化制氯的市场规模受到多个因素的影响,其中包括工业发展水平、市场需求变化、政策支持等。
随着全球化程度的提高,工业化进程和经济增长的推动,副产盐酸催化氧化制氯市场规模有望继续扩大。
副产盐酸催化氧化制氯市场驱动因素副产盐酸催化氧化制氯市场的发展离不开多个因素的推动。
1. 工业发展水平的提升随着全球工业化的加速推进,化工产品的需求量逐渐增加。
副产盐酸催化氧化制氯作为一种常见的氯制备技术,其市场需求与工业发展水平密切相关。
当前全球范围内的工业化进程,特别是在发展中国家,对副产盐酸催化氧化制氯的需求有了较大的增长空间。
2. 环境保护意识的提高随着全球环境保护意识的逐渐增强,对环境友好型的制氯技术需求也日益增长。
副产盐酸催化氧化制氯相比传统的制氯工艺,具有较低的能耗、较少的环境污染物排放等优点,符合环保标准要求。
这使得副产盐酸催化氧化制氯在市场上受到越来越多的关注和青睐。
3. 政策支持与推动政府对于副产盐酸催化氧化制氯的政策支持也是市场需求增长的重要因素。
在一些国家和地区,政府通过出台优惠政策、减税政策等,鼓励和推动副产盐酸催化氧化制氯技术的应用和发展。
这为市场需求增长提供了较好的政策环境。
副产盐酸催化氧化制氯市场发展趋势副产盐酸催化氧化制氯市场在未来有望保持持续的发展态势,并呈现以下几个趋势:1. 技术改进与创新随着科技不断进步,副产盐酸催化氧化制氯技术将会不断改进和创新。
2024年副产盐酸催化氧化制氯市场前景分析引言副产盐酸催化氧化制氯是一种重要的化学工艺过程,它通过利用副产盐酸和氧气的反应制取氯气。
该技术具有高效、节能、环保等优点,被广泛应用于化工行业。
本篇文档将对副产盐酸催化氧化制氯的市场前景进行分析。
副产盐酸催化氧化制氯的优势1.经济性:副产盐酸催化氧化制氯利用了副产盐酸,降低了生产成本,提高了经济效益。
2.高效性:该工艺能够在相对较低的温度下高效催化氧化制氯,提高了生产效率。
3.环保性:副产盐酸催化氧化制氯对环境影响较小,减少了废气排放和水污染。
2024年副产盐酸催化氧化制氯市场前景分析前景1: 副产盐酸催化氧化制氯市场规模扩大随着国内化工行业的发展,对氯气的需求量逐渐增加。
副产盐酸催化氧化制氯技术通过提高生产效率和降低成本,能够满足市场对氯气的需求。
预计在未来几年内,副产盐酸催化氧化制氯市场规模将会进一步扩大。
前景2: 副产盐酸催化氧化制氯市场竞争加剧随着副产盐酸催化氧化制氯技术的成熟和推广应用,市场上出现了越来越多的相关产品和企业。
竞争加剧将促使企业不断改进技术,提高产品质量,降低价格,以获得更大的市场份额。
前景3: 副产盐酸催化氧化制氯技术不断创新随着科学技术的不断进步,副产盐酸催化氧化制氯技术也在不断创新。
新技术的引入将进一步提高工艺效率和产品质量,推动副产盐酸催化氧化制氯市场的发展。
结论副产盐酸催化氧化制氯技术具有经济性、高效性和环保性等优势,有着广阔的市场前景。
随着市场规模扩大和竞争加剧,推动着副产盐酸催化氧化制氯技术的不断创新和发展。
预计未来几年内,该市场将继续保持良好的发展态势。
以上是对副产盐酸催化氧化制氯市场前景的分析,该市场具有较大的发展潜力,值得关注和重视。
2024年副产盐酸催化氧化制氯市场分析报告1. 引言副产盐酸催化氧化制氯是一种重要的化学工艺,通过利用工业废水中含有的氯化物离子,经过催化剂促进氧化反应,制备成氯气。
本报告旨在分析副产盐酸催化氧化制氯的市场情况,包括需求趋势、竞争格局以及发展前景。
2. 市场概述在制氯工业中,副产盐酸催化氧化制氯作为一种环保、高效的制氯方法,受到了广泛的关注和应用。
随着环保意识的增强和法规的出台,传统的氯碱工业方法面临着严重的环境问题,促使了副产盐酸催化氧化制氯技术的快速发展。
3. 需求趋势由于副产盐酸催化氧化制氯具有环保、经济等优势,其在制氯行业中的需求呈现出逐年增长的趋势。
相比于传统的氯碱工业方法,副产盐酸催化氧化制氯更加节约能源和原料,减少了废水和废气排放,符合现代化工业的可持续发展要求。
4. 市场竞争格局副产盐酸催化氧化制氯市场存在着一定程度的竞争。
主要竞争因素包括技术成熟度、成本控制能力、产品质量和售后服务。
当前市场上,拥有完善技术研发和生产能力的大型化工企业占据着市场的主导地位,小型企业则主要通过降低价格和提供个性化服务来获取一定的市场份额。
5. 发展前景随着环保意识的不断增强和法规的不断加强,副产盐酸催化氧化制氯市场的发展前景广阔。
尽管目前市场上已经有一些成熟的技术和产品,但仍然存在一些挑战,如进一步降低生产成本、提高转化效率和产品纯度等。
未来,行业应该致力于技术创新和工艺改进,以满足不同行业对氯气的需求,并加强市场营销和畅通渠道,以确保产品的竞争力和市场份额的稳定。
6. 结论副产盐酸催化氧化制氯作为一种环保、高效的制氯方法,在市场上具有广阔的发展前景。
随着环保意识的增强和法规的出台,其需求呈现出逐年增长的态势。
同时,市场竞争格局较为激烈,需要不断提升技术和服务水平来保持竞争力。
未来,行业应该加强创新和改进,以满足不同行业对氯气的需求,并确保市场份额的稳定和增长。
以上为2024年副产盐酸催化氧化制氯市场分析报告的内容。
Journal of Advances in Physical Chemistry 物理化学进展, 2021, 10(1), 1-8Published Online February 2021 in Hans. /journal/japchttps:///10.12677/japc.2021.101001氯化氢催化氧化制氯气的研究进展辛旭1,黄雅琦1,刘佳慧1,卢信清1,马睿1,朱伟东1,周黎旸2,傅仰河1*1先进催化材料教育部重点实验室,浙江师范大学含氟新材料研究所,浙江金华2巨化集团有限公司,浙江衢州收稿日期:2021年3月19日;录用日期:2021年4月2日;发布日期:2021年4月15日摘要在众多涉氯化工过程中,氯原子利用率较低,导致产生大量副产氯化氢制约行业发展。
氯化氢催化氧化循环制氯气,是一个低能耗、高效率、环境友好可解决大量副产氯化氢的有效途径。
本文综述了Deacon 催化剂的发展历程,以及不同Deacon催化剂的作用机理。
虽然Ru基催化剂已在工业上实现大规模应用,但是如何提高催化剂稳定性,和降低催化剂成本,仍是未来需要重点研究的方向。
关键词Deacon反应,氯化氢,催化氧化,氯气,反应机理Recent Progress in Catalytic Oxidation ofHydrogen Chloride into ChlorineXin Xu1, Yaqi Huang1, Jiahui Liu1, Xinqing Lu1, Rui Ma1, Weidong Zhu1, Liyang Zhou2,Yanghe Fu1*1Key Laboratory of the Ministry of Education for Advanced Catalysis Materials,Institution of Advanced Fluorine-Containing Materials, Zhejiang Normal University, Jinhua Zhejiang2Juhua Group Corporation, Quzhou ZhejiangReceived: Mar. 19th, 2021; accepted: Apr. 2nd, 2021; published: Apr. 15th, 2021AbstractIn many chlorine-related chemical processes, the low utilization of chlorine atoms with a large *通讯作者。
第16期 收稿日期:2018-05-30作者简介:刘琦琦(1992—),女,硕士生,研究方向为化学工程;通讯作者:李天文(1959—),博士,教授,从事化学工程与工艺研究。
副产氯化氢制氯气研究进展刘琦琦1,赵世杰2,刘 潇1,李天文1(烟台大学化学化工学院,山东烟台 264005;2.新疆广汇陆友硫化工有限公司,新疆哈密 839303)摘要:综述了副产的氯化氢通过电解、催化氧化方式制备氯气的特点,论述了两种处理方法的关键技术,重点介绍了催化氧化法中催化剂与反应器的研究情况,并对副产的氯化氢催化氧化制备氯气的前景进行了阐述。
关键词:氯化氢;氯气;电解;催化氧化;催化剂;反应器中图分类号:TQ124.41 文献标识码:A 文章编号:1008-021X(2018)16-0057-03ResearchProgressofby-productHydrogenChloridetoChlorineLiuQiqi1,ZhaoShijie2,LiuXiao1,LiTianwen1(1.InstituteofChemistryandChemistryEngineering,YantaiUniversity,Yantai 264005,China;2.GuanghuiLuYouSulfurChemicals,Hami 839303,China)Abstract:Thecharacteristicsofby-producthydrogenchloridebyelectrolysisandcatalyticoxidationtochlorineweresummarized,thekeytechnologiesofthetwomethodswerediscussed,thestudyofcatalystsandreactorsinthecatalyticoxidationprocessweremainlyintroduced,andtheprospectofhydrogenchloridecatalyticoxidationtochlorinewerealsoanalyzed.Keywords:hydrogenchloride;chlorine;electrolysis;catalyticoxidation;catalyst;reactor 氯可以作为消毒剂、净化剂,合成重要单体(甲苯二异氰酸酯(TDI),二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI),氯乙烯等)、溶剂、农药、医药等的原料[1]。
在这些产品的制备过程中,HCl作为副产物生成。
尤其是在制造TDI或MDI时,副产物HCl的产量是TDI和MDI的四倍。
随着TDI、MDI、甲烷氯化物等涉及氯产品工艺的大规模扩产和氯碱行业的发展,导致HCl产量不可避免地超过市场需求,而积压的副产物HCl的处置会带来直接或间接的环境污染问题,不符合日益严格的环保法规。
因此,在氯相关行业中回收氯化氢是十分必要和迫切的。
本文中介绍了综合利用副产氯化氢电解法制氯气及催化氧化法制氯气的新方法和新技术,简述了这两种处理方法的特点和关键技术。
1 电解法制氯气电解法是通过电解将HCl转化为Cl2和H2以解决生产中多余的盐酸。
关于盐酸的电解技术最初是1939年Bitterfeld提出的,并于1942年建成第一台电解槽[2]。
传统电解法有能耗大、电极和隔膜成本高等不利因素,因此导致该方法工业应用上受限。
因此,近年来很多文献报道了对传统电解法最佳工艺条件以及新型电解装置等方面的研究。
孙根行等人在处理氯碱工业废盐酸中的稀盐酸(不含其他杂质)时,使用滤压式隔膜电解槽对其进行电解。
研究了电流密度、温度、电解液流量等操作条件对槽电压和电流效率的影响,并得出最佳工艺条件:流量12mL/min,电流密度0.2A/cm2,电解液质量分数7%HCl与NaCl混合液,电解温度50℃,验证实验得出电流效率为95.11%,槽电压为4.1V[3]。
氧气去阴极(ODC)技术的出现,有效地解决了传统电解工艺运行成本大和能耗高的缺点,该技术可生成水以弥补氯气与膜带出的水[4]。
此外,单槽电解电压的减小会导致电耗减少,可直接降低30%用电量和等量CO2的排放,在急需节能降耗的氯碱产业有光明的应用前景[5]。
梁睿渊等针对传统离子膜电解工艺能耗高、维修成本高、ODC电解技术电流密度不够大的缺点,研发了一种包括电解槽、阳极液增浓装置、阴极液的氧化装置可达到运行稳定、电耗低的效果[6],为含氯化工过程中实现一种既经济又环保的工艺提供了可能。
2 催化氧化制氯气氯化氢催化氧化法最早是Deacon于1875年提出的,氯化氢在CuCl2催化剂的作用下与氧气反应生成氯气(流程示意图如图1),反应方程式如下[7]:(1)由上式可知,氯化氢催化氧化过程是可逆的,受反应平衡制约,氯化氢转化率不高,温度达到180℃左右时,未反应的氯化氢在水存在的情况下会对设备造成严重的腐蚀,而高温下也易导致催化剂失活。
因此,目前该工艺的研究主要集中在改进催化剂和反应器这两方面。
图1 催化氧化法制氯气反应流程图·75·刘琦琦,等:副产氯化氢制氯气研究进展山 东 化 工2.1 催化剂的改进2.1.1 铜基催化剂原Deacon催化剂CuCl2/浮石由于以铜氯化物形式的挥发而快速失活,还包括如颗粒凝结和设备部件的严重腐蚀等问题[8],最初这些不足限制了其在工业上的应用。
但铜催化剂具有成本低等优点,因此后来的研究者对铜基催化剂进行了不断地改进来促进其工业上的应用。
刘凯强等人制备铜基催化剂时采用等体积浸渍法,分别以Au、Cu为活性组分考察了不同活性助剂组分、反应温度、空速对催化活性的影响[9],经过优化最终实现HCl转化率可达80%以上,对于铜基催化剂的发展有重大意义。
2.1.2 铬基催化剂StandardOilDevelopmentCompany在1947年开发了以TiO2为载体的三氧化二铬催化剂用于HCl催化氧化制备Cl2,经过几十年钻研,逐步形成了以MT-chlor工艺为主的氧化铬催化剂。
基于此,1986年日本三井东株式会社建成了3~6万t/a的生产装置[10]。
与铜系催化剂相比,MT-chlor工艺所采用的氧化铬催化剂活性更高,但是氧化铬对含铁材质比较敏感,需采用昂贵的镍材作反应器,且铬具有较大毒性,在其使用过程中可能会存在环境污染问题。
万永周等人对γ-Al2O3负载的以铬为主要活性组分的催化剂进行了研究[11]。
催化剂采用过量溶液浸渍法制备,先用不同铬源制得不同催化剂,利用固定床反应器来评价催化剂活性发现以硝酸铬为铬源制得催化剂活性比重铬酸钾和铬酐好,在80h后转化率仍大于80%。
同时考察了以硝酸铬作为活性组分时,浸渍液浓度、助剂、煅烧温度、浸渍方法以及载体比表面积对催化剂活性的影响,发现当铬∶助剂(摩尔比)=1∶1.25时表现出最好的催化活性,在实验条件下稳定转化率均保持在80%以上,且运行200h活性仍然不减,除此之外,大比表面积的催化剂也有更高的反应活性。
2.1.3 钌基催化剂区别于早期的铜基与铬基催化剂,本世纪初SumitomoChemical开发的RuO2/TiO2-金红石催化剂具有优异的HCl氧化活性及稳定性,文献[11]中提到RuO2/TiO2-金红石比Cu,Cr,Fe,Mn和Ni催化剂活性高50倍,但Ru也存在价格昂贵、受市场影响价格波动较大、固定投资高[12]等问题,因此降低活性组分RuO2负载量从而降低钌基催化剂使用成本成为了研究者们亟需解决的问题。
大本宣仁等人提出了一种以金属氧化物氧化铝和二氧化钛为载体的钌基催化剂[13]。
在催化剂活性与价格都符合工业要求的前提下,降低RuO2的负载量,催化剂中氧化钌的含量范围控制在0.1%~20%,氧化钌的中心径范围优选为1~10nm,颗粒状催化剂的直径范围为0.5~5mm。
2.1.4 铈基催化剂CeO2由于优异的储释氧性能而广泛应用于氧化还原反应,在较宽的温区内具有较好的HCl氧化催化性能[14],是一种更廉价但相对稳定的RuO2催化剂的替代物。
不同金属掺杂可以改变CeO2的结构和物化特性,尤其是氧化还原性能,CeO2催化剂的活性与其表面活性氧以及氧空位浓度密切相关,谢兴星等人采用氨水共沉淀法将Cu、Cr、Zr、Ti和La等金属掺杂到CeO2中,通过XRD、Ra-man等表征手段获得表面氧空位和活性氧物种的信息。
其中Cr、Cu、Zr的掺杂明显减小了复合氧化物晶粒尺寸,提高了复合氧化物的比表面积和孔容,并提供了更多低温可还原氧物种,有利于HCl在催化剂表面的吸附和活化。
而La和Ti的掺杂可以获得较大的表面氧空位浓度以及增加高温可还原氧物种数目从而可以促进氧分子的吸附和活化,同时考察了复合氧化物结构对催化剂氧化活性的影响,在低温段(<500℃)下各铈基复合氧化物催化剂的活性顺序为[15]:Ce0.9Cu0.1O2>Ce0.9Cr0.1O2>Ce0.9Zr0.1O2>Ce0.9Ti0.1O2>CeO2>Ce0.9La0.1O2,而在高温段(>500℃)可测得:Ce0.9Ti0.1O2>Ce0.9La0.1O2>CeO2>Ce0.9Zr0.1O2>Ce0.9Cu0.1O2>Ce0.9Cr0.1O2。
2.2 反应器的改进2.2.1 固定床反应器固定床反应器的优点是易操作,便于控制,但同时也存在着移热慢,更换催化剂复杂、氯化氢转化率低等缺点,由于氯化氢的反应过程强放热且具有严重腐蚀性,因此对于反应器的结构和材质要求也较为苛刻。
德国BASF公司开发了两段式固定床催化氧化法[16],使用铜盐催化剂在98~980KPa,340~400℃条件下进行反应,氯化氢的转化率最高可达99%。
此反应器的无机衬里可以有效避免腐蚀问题[17]。
此外,在动态模拟中还得出反应物料的逆流接触是导致催化剂过热的主要原因,而并流操作则可以缓解催化剂过热的问题,将温度控制在250~400℃以下。
日本SumitomoChemical研发了一种列管式反应器[18],选择RuO2/TiO2催化剂,镍管制作反应管,在列管中将催化剂装填在串联排列的反应段中,并填充小颗粒的α-Al2O3等惰性物质,不仅能抑制反应的热点温度,还可以充分发挥催化剂填空层的作用,达到催化剂反复使用的目的[19],固定床反应器见图2。
图2 固定床反应器CN105776141A公布了一种氯化氢催化氧化制氯气新型固定床反应器[20]。
该反应器设有翅片传热管组,不仅能及时有效地移除反应产生的热量,而且可以维持反应过程中反应器温度始终>250℃,防止生成热盐酸腐蚀设备,延长了设备的使用寿命。
此外,多层进料口的设置也能使催化剂的利用更充分,从而延长催化剂使用寿命,节约生产成本。