На главную

Статья по теме: Изобутилен ректификат

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Кубовая жидкость колонны 1В, содержащая изобутилен, ТМК и полимеры, возвращается в" промывную колонну 11, аТизобутилен-ректификат из верхней части колонны конденсируется в дефлегматоре 20 и собирается в емкость 21. Из емкости 21 часть изобутилена в виде флегмы подается на орошение колонны, другая часть направляется в^ отстойник 23. Водный слой из отстойника 23 подается в промывную колонну 11, а изобутилен направляется в колонну азеотропной осушки 27. Пары из верхней части колонны 27 конденсируются в дефлегматоре 29 и через сепаратор 30 поступают в отстойник 23. Осушенный изобутилен-ректификат из куба колонны 27 через холодильник 32 направляется на склад.[1, С.78]

Изобутилен-ректификат получается с чистотой^не менее 99,9% (масс.). Содержание примесей должно быть не более, % (масс.):[1, С.78]

Промышленный процесс полимеризации изобутилена в среде жидкого этилена осуществляется по непрерывной схеме (рис. 77). Изобутилен-ректификат, освобожденный от пршмесей и охлажденный до —40 °С, подается в трубное пространство холодильника 3, где охлаждается до —85 °С жидким этиленом, поступающим из сепаратора 2. Пары этилена из сепаратора 2 через межтрубное пространство рекуперативного теплообменника ) направляются на компримирование и возвращаются в процесс через трубное пространство холодильника /, сепаратор 2 и межтрубное пространство холодильника 3. Жидкий этилен выходит из межтрубного пространства холодильника 3 двумя потоками: первый поток смешивается в заданном соотношении в трубопроводе с охлажденным изобутиленом и поступает на движущуюся ленту полимеризатора 5; второй поток смешивается с катализатором, который готовится в мернике 4. Разбавленный катализатор поступает на ленту полимеризатора 5, на которой в течение нескольких секунд образуется полиизобутилен. Движущаяся лента имеет ширину 0,4 м и длину около 9 м. Время пребывания каучука на ленте может меняться от 36 до 9-с. За счет[1, С.171]

Изобутилен-ректификат, освобожденный от примесей [99,99% (масс)] и охлаж-[3, С.293]

Фракция С4 подается в виде смеси с водой. Продукты реакции выводятся из нижней части гидрататора и за счет дросселирования давления отделяются от непрореагировавших углеводородов, после чего поступают на выделение и ректификацию возвратной фракции. Выделенный из водно-спиртового раствора азеотроп триметилкарбинола с водой после ректификации освобождается от углеводородов С4 и направляется в дегидрататор с КУ-2 (383 К, 0,14-0,19 МПа). Газообразный изобутилен пропускается через парциальный конденсатор на промывную колонну, в которых из него отделяются примеси спирта, а также олигомеры изобутилена, и после компримирования и конденсации направляется на азеотропную осушку и ректификацию. При выделении изобутилена на ионобменных полимерах конверсия олефина составляет 92% (масс) при степени извлечения из фракции 90% (масс). Изобутилен-ректификат получается с чистотой порядка 99,95% (масс), а содержание примесей: изобутана и бутиле-нов - не более 0,05% (масс), триметилкарбинола - не более 0,005% (масс), влаги - не более 0,005 (масс). Уменьшение конверсии при снижении содержания изобутилена в исходной смеси можно предотвратить увеличением времени контакта смеси с катализатором на первой стадии. Применение полярного растворителя (этилцеллозольва) обеспечивает гомогенизацию фракции в воде и значительно повышает эффективность и продолжительность работы ионитного катализатора (до 4 000-5 000 ч без замены) [51].[5, С.24]

Изобутилен-ректификат, освобожденный от примесей [99,99% (масс)] и охлажденный до 233 К, подается в трубное пространство холодильника 3, где охлаждается до \ 88 К жидким этиленом, поступающим из сепаратора 2. Пары этилена из сепаратора 2 через межтрубное пространство рекуперативного теплообменника \ направляются на компремирование и возвращаются в процесс через трубное пространство холодильника I, сепаратор 2 т межтрубное пространство холодильника 3.[5, С.293]

/ — Дегидрататор; 2, 19, 28 — кипятильники; 3, 15, 20, 29 — конденсаторы; 4, 30 — сепараторы; 5,9 — емкости; 6, 10, 12, 17, 22, 25, 31 — насосы; 7, '/3, 32 — холодильники; 8, 16, 21, 23 —- отстойники; // — отмывочная колонна; 14 — компрессор; 18 — ректификационная колонна; 24 — сборник; 26 — подогреватель; 27 — колонна азеотропной осушки. / — азеотроп ТМК с водой; // — вода на очистку; /// — изобутилен-ректификат; IV — отдувки.[1, С.77]

растворенных в азеотропе, а затем в дегидрататор — аппарат колонного типа, верхняя часть которого заполнена катализатором, а нижняя представляет собой ректификационную колонну, предназначенную для более полного выделения триметилкарбинола из водного раствора. Выделяемый изобутилен отбирается из верхней части дегидрататора, отмывается водой от триметилкарбинола, очищается от примесей ректификацией и после азеотропной осушки направляется на склад. Изобутилен-ректификат получается с чистотой 99,95 %.[2, С.224]

стку; III - изобутилен ректификат, IV - отдувки[4, С.52]

ни извлечения из фракции 90% (масс). Изобутилен-ректификат получается с[3, С.24]

ник 23. Осушенный изобутилен-ректификат[4, С.51]

... отрезано, скачайте архив с полным текстом ! Полный текст статьи здесь



ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА СТУДЕНТАМ!!!
Задачи по теоретической механике из сборника курсовых работ под редакцией А.А. Яблонского, Кепе, Диевского. Быстро, качественно, все виды оплат, СМС-оплата.
А также: Готовые решения задач по теормеху из методичек Тарга С.М. 1988 и 1989 г. и задачника Мещерского. Решение любых задач по термеху на заказ.
Если Вам нужны решения задач по Физике из методички Чертова А.Г. для заочников, а также решебнки: Прокофьева, Чертова, Воробьёва и Волькинштейна. Решение любых задач по физике и гидравлике на сайте fiziks.ru
Что самое приятное на любом из этих сайтов Вы можете заказать решение задач по другим предметам: химия, высшая математика, строймех, сопромат, электротехника, материаловедение, ТКМ и другие.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кирпичников П.А. Альбом технологических схем основных производств промышленности синтетического каучука, 1986, 225 с.
2. Кирпичников П.А. Химия и технология мономеров для синтетических каучуков, 1981, 264 с.
3. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры изобутилена, 2001, 384 с.
4. Абызгильдин А.Ю. Графические модели основных производств промышленности синтетического каучука, 2001, 142 с.
5. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.

На главную