Cтраница 2
Как указывалось выше, хлорорганические продукты при 1200 - 1300 С в избытке кислорода сгорают с образованием хлористого водорода, двуокиси углерода и воды. Хлористый водород адсорбируется водой, двуокись углерода выбрасывают в атмосферу. [16]
При охлаждении реакционного газа обычного состава до 50 С хлорорганические продукты ( даже высококипящие) еще не конденсируются, так как они разбавлены большим количеством пропилена. Однако на стенках трубок оседает сажа вместе с тяжелыми смолистыми продуктами, образующимися при хлорировании в небольших количествах. Сажа, сцементированная смолами, дает ровный плотный слой на стенках трубок в верхней части теплообменника; накопление сажи зависит в основном от режима хлорирования. [17]
Недостатком метода является то, что могущие присутствовать в исследуемом воздухе другие хлорорганические продукты также разлагаются хромовой смесью, из-за чего результаты анализа гексахлорана могут получиться завышенными. [18]
Однако основным направлением использования хлора в настоящее время является химическая переработка его в различные хлорорганические продукты, имеющие важнейшее значение в современной технике. [19]
В зависимости от условий хлорирования ( вида хлорирующего агента, температуры) получаются различные хлорорганические продукты. [20]
Реакционные газы из реактора идут в насадочную колонку, орошаемую водой, где конденсируются хлорорганические продукты и отделяется хлористый водород. Газ после колонки поступает в систему захоложенных ловушек, конденсат - в сборник. [21]
Различные хлорорганические отходы ( в том числе тяжелые остатки от предыдущего способа переработки и циклические хлорорганические продукты, не поддающиеся газофазному расщеплению, а также кислородсодержащие соединения) можно подвергать хлоролизу в жидкой фазе при 550 - 600 С, 20 МДа и времени контакта 20 мин. При однократном проходе через пустотелый реактор, рассчитанный на работу при высоких давлении и температуре, образуются тетрахлорметан, гексахлор-этан, гексахлорбензол, а из кислородсодержащих соединений - фосген. После дросселирования смеси отделяют тяжелые продукты и возвращают их на реакцию, а из остальной смеси выделяют CCU, фосген, хлор ( возвращаемый на реакцию) и безводный хлорид водорода. [22]
Отработанное известковое молоко % из реактора дегидрохлори-рования направляется в отпарную колонну 19, где отпариваются содержащиеся в нем хлорорганические продукты. Температура в аппарате поддерживается на уровне 100 - 110 С. Отделенный от воды слой хлорорганических продуктов снова возвращается в реактор дегидрирования. Трихлорэтилен-сырец, поступающий на ректификацию, содержит до 90 % трихлорэтилена, 1 % дихлорэти-лена, 3 % перхлорэтилена, 6 % смеси пентахлорэтана, гексахлор-этана и тетрахлорэтана. Для стабилизации трихлорэтилена в ректификационную колонну подается 0 3 - 0 015 % триэтиламина, растворенного в трихлорэтилене-сырце. [23]
На верхних тарелках пропилен кипит при - 45 С, газы охлаждаются до этой температуры, и все хлорорганические продукты конденсируются. Из колонны уходят только пропилен и хлористый водород. Так как хлористый водород значительно снижает парциальное давление водяных паров, уходящие с верха колонны продукты уносят с собой меньше воды, чем ее было в реакционных газах. Хлорорганические продукты, содержащие влагу, стекают вниз по тарелкам верхней секции и собираются на глухой тарелке. Затем они проходят небольшой отстойник, в котором часть воды отделяется и выводится периодически в виде концентрированной соляной кислоты, и далее поступают на орошение нижней секции. [24]
Описанная выше принципиальная схема может меняться в том случае, если завод потребляет синтетический хлористый водород высокой концентрации, идущий для переработки в хлорорганические продукты. [25]
Основной отход хлорной промышленности - абгаз-ная соляная кислота, образующаяся при производстве различных хлорорганических продуктов: хлористого метила, хлорбензола, хлорпарафинов, эпихлоргидрина и др. Уловленная кислота содержит ряд органических и неорганических примесей - элементарный хлор, соединения железа, мышьяка и ртути, карбоновые кислоты, хлорорганические продукты и др. В некоторых производствах, например метиленхлорида, хлорбензола и хлорпарафинов, применяют очистку соляной кислоты и возвращают ее в технологический цикл. Очищенную кислоту используют также для получения элементарного хлора, хлористого водорода, хлорсульфоно-вой кислоты, четыреххлористого углерода, применяемых в химической и пищевой промышленности, черной металлургии, медицине и других отраслях. [26]
Производство различных ХС - растворителей, полимеров, красителей, химических средств защиты растений и их полупродуктов приводит к образованию значительного объема побочных продуктов и отходов, а также продукции, пришедшей в негодность. Хлорорганические продукты чрезвычайно медленно окисляются и гид-ролизуются, подвергаются биологическим и фотохимическим превращениям в окружающей среде, и их утилизация и уничтожение являются одной из важных задач современной науки и техники. [27]
Жидкий хлор испаряют в испарителе 5, сушат серной кислотой в колонне 7 и вводят в хлоратор 11, куда также подают предварительно нагретый пропилен. Жидкие хлорорганические продукты поступают в колонну ректификации 19, в кубовой части которой отделяют тяжелые отходы. Кубовую жидкость из колонны 28, содержащую хлористый аллил, возвращают в колонну 25, а легкие отходы выводят из системы. [28]
В производстве синтетического глицерина имеется большое число агрессивных химических веществ: хлор, серная кислота, гипо-хлорит натрия, хлорноватистая кислота, соляная кислота. Сухие хлорорганические продукты с содержанием 0 02 - 0 03 % влаги не разрушают металлы, однако они становятся сильно агрессивными при повышенном содержании влаги и увеличении температуры. Это объясняется гидролизом веществ с отщеплением хлористого водорода, который в присутствии влаги разрушает большинство металлов и сплавов. Использование таких разнообразных агрессивных продуктов в производстве глицерина делает защиту от коррозии первостепенной задачей. В некоторых отделениях удается уменьшить коррозионность веществ с помощью тщательной их осушки. Но в большинстве случаев применяют коррозионностойкие материалы для изготовления аппаратуры и трубопроводов. [29]
![]() |
Схема перекрывания пм 151 Пм. [30] |