Cтраница 3
Наиболее сложным в процессе очистки изопрена является пуск реактора гидрирования ацетиленовых соединений. Катализатором гидрирования служит таблетированная окись никеля на кизельгуре. [31]
На заводе синтетического каучука при проведении ремонта внутри реактора гидрирования ацетиленовых соединений был смертельно травмирован слесарь. Расследованием установлено: реактор не был отглушен от линии подачи азота, анализ воздушной среды в нем не проводился, пострадавший не был обучен правилам и приемам безопасного ведения работ внутри аппарата. [32]
Технологический раствор ( антрахинон в растворителе) поступает в реактор гидрирования, где он восстанавливается до гидрохинона водородом в присутствии катализатора. В качестве растворителей можно применять ароматические углеводороды, спирты, кетоны, эфиры и аналогичные соединения, способные растворять хинон и гидрохинон. Гидрирование проводят при температуре от комнатной до 40 С или несколько выше и при давлении водорода 1 - 3 ат. [33]
Хроматограммы смеси метиловых эфиров жирных кислот, полученные с применением реактора гидрирования и без него, приведены на рис. 7.2. Из них ясно видно образование насыщенных соединений из ненасыщенных. [34]
Промытый нейтральный динитротолуол непрерывно поступает из сборника в два работающих последовательно реактора гидрирования; газообразный водород непрерывно поступает во второй реактор, затем проходит в первый, после чего выбрасывается в атмосферу. В каждом реакторе находится взвесь катализатора, про-мотирующего восстановление динитротолуола до толуолдиамина. Из реактора смесь сырого толуолдиамина, воды и нитроамина поступает в три соединенные последовательно перегонные колонны. С верха первой колонны отбирается вода ( возвращаемая в сырьевой резервуар секции гидрирования), с верха второй - чистый то-луолдиамин, направляемый в сборник, в третьей колонне извле - - кается нитроамин, возвращаемый в сырьевой резервуар секции гидрирования. Тяжелые смолистые остатки и побочные продукты сжигаются. [35]
Дальнейшее изучение этого метода проводили Бероза и Сар-миенто [46], применяя сконструированные ими простые реакторы гидрирования с автономным нагреванием и реакторы гидрирования, совмещенные с устройством для ввода проб в хроматограф. Такие реакторы позволяют осуществлять мгновенное гидрирование большого числа разнообразных соединений, правда некоторые типы соединений при этом претерпевают гидрогенолиз. Авторы обнаружили, что при использовании высокоэффективного катализатора ( нейтральный, 1 % Pd на материале газ-хром Р [11]), применяемого при хроматографическом определении углеродного скелета, с длиной слоя 6 мм ( 25 - 10 - 3 г) гидрирование метиловых эфиров жирных кислот протекает количественно. Так как газовую хроматографию жирных кислот осуществляют при температуре 175 - 200 С, то реактор гидрирования можно помещать в нагреватель. Реактор был изготовлен из нержавеющей стальной трубки ( длиной 25 мм, с внешним диаметром 6 мм), к которой был прикреплен переходник ( типа 400 - С-316) ( рис. 4 - 11, а), и его помещали между хроматографической колонкой и ее входным устройством. Катализатор находился в трубке между двумя кусочками стеклянной ваты, предварительно промытой в растворителе и высушенной. Ввиду того что для анализа требуется всего 25 - 10 - 3 г катализатора, его нетрудно разместить и во входном устройстве колонки. [36]
Дальнейшее изучение этого метода проводили Бероза и Сар-миенто [46], применяя сконструированные ими простые реакторы гидрирования с автономным нагреванием и реакторы гидрирования, совмещенные с устройством для ввода проб в хроматограф. Такие реакторы позволяют осуществлять мгновенное гидрирование большого числа разнообразных соединений, правда некоторые типы соединений при этом претерпевают гидрогенолиз. Авторы обнаружили, что при использовании высокоэффективного катализатора ( нейтральный, 1 % Pd на материале газ-хром Р [11]), применяемого при хроматографическом определении углеродного скелета, с длиной слоя 6 мм ( 25 - 10 - 3 г) гидрирование метиловых эфиров жирных кислот протекает количественно. Так как газовую хроматографию жирных кислот осуществляют при температуре 175 - 200 С, то реактор гидрирования можно помещать в нагреватель. Реактор был изготовлен из нержавеющей стальной трубки ( длиной 25 мм, с внешним диаметром 6 мм), к которой был прикреплен переходник ( типа 400 - С-316) ( рис. 4 - 11, а), и его помещали между хроматографической колонкой и ее входным устройством. Катализатор находился в трубке между двумя кусочками стеклянной ваты, предварительно промытой в растворителе и высушенной. Ввиду того что для анализа требуется всего 25 10 - 3 г катализатора, его нетрудно разместить и во входном устройстве колонки. [37]
Поскольку новый селективный катализатор не чувствителен к воде, отпадает необходимость конденсации воды после реактора гидрирования, которая типична почти для всех вариантов процесса Клауса. Газ из реактора гидрирования охлаждается до оптимальной температуры на входе в реактор селективного окисления. [38]
Поскольку новый селективный катализатор не чувствителен к воде, отпадает необходимость конденсации воды после реактора гидрирования, типичная почти дхя всех вариантов процесса Клауса. Желаемая гибкость и в этом варианте процесса достигается введением избытка воздуха в реактор селективного окисления сероводорода. [40]
Поскольку новый селективный катализатор не чувствителен к воде, отпадает необходимость конденсации воды после реактора гидрирования, которая типична почти для всех вариантов процесса Клауса. Газ из реактора гидрирования охлаждается до оптимальной температуры на входе в реактор селективного окисления. [41]
Схема процесса Модоп. [42] |
Отходящий газ с установок Клауса нагревают в восстановительном генераторе 1 до 280 С и подают в реактор гидрирования 2, где SO2, COS, CS2 и пары серы превращаются на катализаторе в сероводород. Очищаемый газ охлаждают в котле-утилизаторе 3, теплообменнике газ / газ 4 с последующим адиабатическим охлаждением в колонне 5 при непосредственном контакте с охлажденной циркулирующей водой. Водный конденсат непрерывно отводят и подают в отпарную колонну для выделения кислой воды. [43]
Схема установки переработки вторичных бензинов в смеси с гндро-генизатом. [44] |
С; з - воздушные конденсаторы-холодильники; 4 - кипятильник; 5 - теплообменники; 6 - реактор гидрирования; ч - колонна для испарения фракции 62 - 180 С с рециркулятором ( гидрогенизатом); в - водородный компрессор; 9 - трубчатая печь; ю - блок очистки МЭА; 11 - стабилизационная колонна; 12 - емкоеть-газосепаратор; 13, 14 - сепараторы высокого и низкого давления. [45]