Технологическая схема производства уксусной кислоты методом карбонилирования метанола чертеж
Состав работы
|
|
|
|
|
|
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Компас или КОМПАС-3D Viewer
- Adobe Acrobat Reader
Описание
Технологическая схема производства уксусной кислоты методом карбонилирования метанола чертеж
ПРОЦЕССЫ ПОЛУЧЕНИЯ КАРБОНОВЫХ КИСЛОТ И ИХ ПРОИЗВОДНЫХ НА ОСНОВЕ ОКСИДА УГЛЕРОДА
Производство уксусной кислоты методом карбонилирования метанола Карбонилирование спиртов при катализе комплексами металлов имеет преимущество перед кислотным катализом, поскольку в последнем случае образуется много побочных продуктов дегидратации спирта (олефины и простые эфиры), а также изомерных кислот. Реппе впервые осуществил эти реакции при помощи карбонилов никеля и промоторов, которыми служили иод и его соли, галогенпроизводные и др. Активны карбонилы кобальта, железа, палладия и особенно родия, но в присутствии тех же промоторов. Роль последних объясняют промежуточным образованием алкилгалогенидов, которые затем карбонилируются по механизму, близкому к оксосинтезу:
Процесс очень экзотермичен и отличается сильной коррозией материала аппаратуры. С солями кобальта и йодом в качестве промотора требуется температура 2500С и давление 70-75 МПа, причем выход уксусной кислоты равен ≈90% по метанолу.
В США был освоен процесс на основе соединений родия и йода, когда давление синтеза составляет всего 0,1-0,5 МПа, а выход уксусной кислоты достигает 99% по метанолу.
Метанол подогревают в аппарате 1 и вводят в реактор 2 с мешалкой и барботером для СО. Непревращенный СО вместе с унесенными парами веществ выходит сверху реактора, охлаждается в холодильнике 3, конденсат отделяется от газа в сепараторе 4 и возвращается в реактор, а газ идет на очистку. Жидкая реакционная масса дросселируется в вентиле 5, за счет чего происходит ее частичное испарение и охлаждение. В сепараторе 6 отделяют жидкость от пара и первую возвращают в реактор насосом 7. Пары из сепаратора 6 поступают в колонну 8 с кипятильником 9. В ней отгоняют летучие продукты, которые конденсируются в аппарате 10, и конденсат разделяется на две жидкие фазы в сепараторе 11. Верхняя фаза, представляющая собой водный раствор, служит флегмой колонны 8, а тяжелая фаза, состоящая в основном из CH3I, возвращается насосом в реактор. Из средней колонны 8 отбирают сырую уксусную кислоту, а кубовую жидкость возвращают в сепаратор 6. Сырая уксусная кислота поступает в колонну обезвоживания 12. Кроме того уксусная кислота освобождается от HI, для облегчения чего на одну из тарелок подается метанол, дающий с HI летучий CH3I. Отогнавшуюся смесь возвращают насосом в реактор. Кубовая жидкость колонны 12 закачивается в среднюю часть ректификационной колонны 13, в которой отгоняется технически чистая уксусная кислота. Кубовый остаток этой колонны отправляют на сжигание.
Чертеж выполнен на формате А2+PDF (все на скриншотах показано и присутствует в архиве) выполнены в КОМПАС 3D.
Также открывать и просматривать, печатать чертежи и 3D-модели, выполненные в КОМПАСЕ можно просмоторщиком КОМПАС-3D Viewer.
По всем вопросам пишите в Л/С. Отвечу и помогу.
ПРОЦЕССЫ ПОЛУЧЕНИЯ КАРБОНОВЫХ КИСЛОТ И ИХ ПРОИЗВОДНЫХ НА ОСНОВЕ ОКСИДА УГЛЕРОДА
Производство уксусной кислоты методом карбонилирования метанола Карбонилирование спиртов при катализе комплексами металлов имеет преимущество перед кислотным катализом, поскольку в последнем случае образуется много побочных продуктов дегидратации спирта (олефины и простые эфиры), а также изомерных кислот. Реппе впервые осуществил эти реакции при помощи карбонилов никеля и промоторов, которыми служили иод и его соли, галогенпроизводные и др. Активны карбонилы кобальта, железа, палладия и особенно родия, но в присутствии тех же промоторов. Роль последних объясняют промежуточным образованием алкилгалогенидов, которые затем карбонилируются по механизму, близкому к оксосинтезу:
Процесс очень экзотермичен и отличается сильной коррозией материала аппаратуры. С солями кобальта и йодом в качестве промотора требуется температура 2500С и давление 70-75 МПа, причем выход уксусной кислоты равен ≈90% по метанолу.
В США был освоен процесс на основе соединений родия и йода, когда давление синтеза составляет всего 0,1-0,5 МПа, а выход уксусной кислоты достигает 99% по метанолу.
Метанол подогревают в аппарате 1 и вводят в реактор 2 с мешалкой и барботером для СО. Непревращенный СО вместе с унесенными парами веществ выходит сверху реактора, охлаждается в холодильнике 3, конденсат отделяется от газа в сепараторе 4 и возвращается в реактор, а газ идет на очистку. Жидкая реакционная масса дросселируется в вентиле 5, за счет чего происходит ее частичное испарение и охлаждение. В сепараторе 6 отделяют жидкость от пара и первую возвращают в реактор насосом 7. Пары из сепаратора 6 поступают в колонну 8 с кипятильником 9. В ней отгоняют летучие продукты, которые конденсируются в аппарате 10, и конденсат разделяется на две жидкие фазы в сепараторе 11. Верхняя фаза, представляющая собой водный раствор, служит флегмой колонны 8, а тяжелая фаза, состоящая в основном из CH3I, возвращается насосом в реактор. Из средней колонны 8 отбирают сырую уксусную кислоту, а кубовую жидкость возвращают в сепаратор 6. Сырая уксусная кислота поступает в колонну обезвоживания 12. Кроме того уксусная кислота освобождается от HI, для облегчения чего на одну из тарелок подается метанол, дающий с HI летучий CH3I. Отогнавшуюся смесь возвращают насосом в реактор. Кубовая жидкость колонны 12 закачивается в среднюю часть ректификационной колонны 13, в которой отгоняется технически чистая уксусная кислота. Кубовый остаток этой колонны отправляют на сжигание.
Чертеж выполнен на формате А2+PDF (все на скриншотах показано и присутствует в архиве) выполнены в КОМПАС 3D.
Также открывать и просматривать, печатать чертежи и 3D-модели, выполненные в КОМПАСЕ можно просмоторщиком КОМПАС-3D Viewer.
По всем вопросам пишите в Л/С. Отвечу и помогу.
Другие работы
Современные технологии программирования. Лабораторные работы №№1-5. Общий вариант. Курсовая работа. Вариант 10.
Bodibilder
: 15 июля 2019
Лабораторная работа №1
Лабораторная работа. Абстрактный тип данных простая дробь
Тема: Классы Object Pascal, С++
Цель: Сформировать практические навыки: реализации абстрактных типов данных с помощью классов Object Pascal, С++.
Задание
1. Реализовать абстрактный тип данных «простая дробь», используя классы
Object Pascal,
С++
в соответствии с приведенной ниже спецификацией.
2. Протестировать каждую операцию, определенную на типе данных одним из методов тестирования.
Спецификация типа данных «прос
225 руб.
Дискретная математика. Работа экзаменационная. Билет № 3
SemenovSam
: 1 ноября 2015
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЯ НА СКРИНШОТЕ!
1. Дизъюнктивная нормальная форма. Совершенная дизъюнктивная нормальная форма. Нахождение СДНФ по таблице истинностных значений логической функции.
2. Заданы универсальное множество U и три его подмножества A, B, C.
Проверить (доказать или опровергнуть) справедливость соотношения.
3. Задано бинарное отношение. Определить, выполняются ли для данного отношения свойства симметричности и транзитивности. Ответ обосновать.
4. Упростив логическую функцию двух пере
200 руб.
Разработка универсального поста ТР на 456 автомобилей ГАЗ 66
VitalM
: 22 мая 2013
Содержание
Введение……………………………………………………………………………..4
1 Общая часть………………………………………………………………………5
1.1 Характеристика подразделения……………………………………………..5
1.2 Описание модели автомобиля……………………………………………….5
2 Технологический расчет проектируемого предприятия……………………….7
2.1 Исходные данные для расчета……………………………………………….7
2.2 Расчет годовой производственной программы…………………………… 7
2.2.1 Корректирование периодичности ТО и пробега автомобилей до КР …….7
2.2.2 Расчет годового пробега ав
Гидравлика РГОТУПС Задача 2.1 Вариант 6
Z24
: 16 октября 2025
Трапецеидальный канал с крутизной откосов m и коэффициентом шероховатости стенок n=0,025, имеющий ширину по дну b, проложен с уклоном дна i (рис. 7).
Требуется определить:
1. Глубину воды в канале при пропуске расхода Q.
2. Ширину канала по верху (по урезу воды) В.
3. Среднюю скорость движения воды V.
4. Состояние потока (спокойное или бурное).
5. Критический уклон дна канала iк.
6. Для найденного значения площади поперечного сечения найти гидравлически наивыгоднейшее сеч
400 руб.