Cтраница 3
Помимо процессов окисления парафиновых углеводородов и гидрогенизации жирных кислот, в настоящее время разрабатывается ряд иных методов производства высших спиртов, в молекуле которых содержится свыше 10 атомов углерода. К их числу прежде всего следует отнести производство спиртов из смеси окиси углерода и водорода, синтез высших спиртов через алюминий - органические соединения и метод оксосинтеза. По степени готовности для промышленной реализации эти процессы уступают рассмотренным выше процессам окисления и гидрирования. [31]
Алюминийтриалкилы, широко используемые в качестве катализаторов димеризации и полимеризации олефинов ( катализаторы Циглера-Натта), а также в производстве высших спиртов и олефинов, в промышленности получают из олефинов, металлического алюминия и водорода. [32]
Почти полное восстановление альдегидов в стадии гидрирования имеет важное значение для получения высокого выхода спирта; особенно важно это при производстве высококачественных высших спиртов [2 ], В области высокомолекулярных гомологов низкая относительная летучесть спирта по отношению к альдегиду и присутствие многочисленных изомеров затрудняют, а иногда и вообще исключают возможность выделения и разделения альдегидов перегонкой. [33]
В табл. 7.3 приводятся сравнительные данные по промышленным методам производства высших спиртов, которые показывают, что наиболее благоприятные технико-экономические показатели имеют производства высших спиртов выделением из вторых неомы-ляемых, окислением жидких парафинов, гидрированием продуктов окисления парафина и альдегидов оксосинтеза на родиевом катализаторе. Наилучшими потребительскими свойствами характеризуются спирты, полученные алюмоорганическим синтезом, гидрированием эфиров СЖК и продуктов окисления парафинов. [34]
Гидрирование сложных эфиров или кислот ( в более жестких условиях) также приводит к образованию спиртов; эта реакция применяется в промышленности в основном при производстве высших спиртов из жирных кислот или их сложных эфиров. [35]
Разнообразие применяемого сырья, особенности технологического процесса и отличия с качестве полумающихся спиртов определяют необходимость летального анализа влияния этих факторов на экономические показатели описан них методов производства высших спиртов. Поскольку направления использования спиртов С (, - Сц, и С10 - Сго различны, целесообразно рассмотреть каждую из этих групп в отдельности. [36]
Перемещение газов по заводской территории чаще всего осуществляется центробежными машинами - турбокомпрессорами ( производительность до 150000 м5 / ч, избыточное давление до 9 ат) и турбогазодувками ( производительность до 60000 м3 / ч, напор до 4500 мм вод. ст.), применяемыми в производствах высших спиртов, искусственного жидкого топлива, метилового спирта и аммиака. [37]
Структура себестоимости пластиката. [38] |
Себестоимость пластиката примерно в 2 5 - 3 раза выше, чем исходной смолы, что в значительной степени предопределяется довольно высокими ценами на пластификаторы при существующих сравнительно небольших масштабах выпуска ( табл. 265), что в свою очередь в значительной степени обусловливается применением для их производства пока дорогостоящих высших спиртов и дикарбоновых кислот. [39]
Конвертированный газ для производства водорода и синтеза аммиака после конверсии оксида углерода содержит значительное количество диоксида углерода - до 25 % ( об.), оксида углерода до 4 0 - 4 5 % ( об.), или 0 5 - 1 0 % ( об.) при проведении конверсии с катализатором НТК. В синтез-газе для производства высших спиртов методом оксосинтеза содержание СО допускается до 2 0 % ( об.), а для метанола колеблется в значительных пределах. [40]
Процесс прямого гидрирования синтетических жирных кислот по сравнению с гидрированием бутиловых эфиров кислот обеспечивает более благоприятные технико-экономические показатели производства спиртов и натрийалкилсульфатов на их основе. Основным фактором, определяющим экономическую эффективность производства высших спиртов, является дешевизна исходных кислот. [41]
Такие спирты, как к-пропиловый, н-бутиловый, изобутиловый, а также высшие спирты, целесообразно получать, используя метод оксосинтеза, открытый свыше 20 лет тому назад. По существу оксосинтез является единственным промышленным методом производства высших спиртов, которые не могут быть с достаточной экономической эффективностью получены никакими другими способами. [42]
Прямой синтез [1] алюмшшйтрпалкилов из олефинов, металлического алюминия и водорода используется в промышленности. В современной химической технологии эти соединения играют важнейшую роль в качестве катализаторов димеризацни и полимеризации олефннов ( катализаторы Циглера-Натта), а также промежуточных продуктов производства высших спиртов и олефинов. Наблюдавшееся в последнее время явное повышение интереса к использованию производных элементов III группы в качестве полупродуктов органического синтеза, относившееся в основном к соединениям бора п таллия, коснулось также и органических трн-замещенпых алюминия. Ниже приводится обзор лабораторных методов синтеза трпалкил - и триарилпроизводпых алюминия и аналогичных алкенпльных п алкинильных соединений алюминия. [43]
Процессы оксосинтеза включаются в схемы НХЗ для получения различных кислородсодержащих соединений - спиртов, альдегидов, кислот. В этих процессах используются реакции гидроформилирования - взаимодействия ненасыщенных соединений с окисью углерода и водородом в присутствии катализаторов, из которых в настоящее время наиболее широко используются карбонилы кобальта. Намечается организовать производство высших спиртов, пропионовой кислоты и других продуктов. Современные установки производства бутиловых спиртов методом оксосинтеза состоят из отделений приготовления катализатора ( кобальта. В состав установки включают также производство синтез-газа ( смеси окиси углерода и водорода) на базе природного или нефтезаводского газа. [44]
Ацетилацетонат, который получается взаимодействием берил-лиевых солей с ацетилацетоном, производится в США Mckenzie Chemical Co. Англии фирмой Peter Spence and Sons Ltd и является катализатором ряда реакций. Имеется заявка на улучшенный способ производства высших спиртов. [45]