Cтраница 4
Дополнительное изучение равновесных реакций показывает, что при оптимальных условиях получения ацетилена Могут образоваться такие побочные продукты, как этилен, бензол, высшие ацетиленовые углеводороды например, метилацетилен или диацетилен), высшие ароматические углеводороды и др. Подобные побочные продукты действительно образуются при всех термических процессах производства ацетилена из углеводородного сырья. [46]
Газ пиролиза 31, полученный в реакторе 4, после охлаждения и очистки поступает в абсорбер 14, где небольшим количеством метанола поглощаются высшие ацетиленовые углеводороды. Отходящий из аппарата 15 газ ( Н2, СО) промывается водой в скруббере 16 и направляется на конверсию СО и далее на промывку жидким азотом и на разделение глубоким холодом. [47]
Из табл. VI 1 - 10 видно, что в процессе имеется два рециркулирую-щих газовых потока: возвратный газ и сырой ацетилен, содержащий высшие ацетиленовые углеводороды. [48]
![]() |
Содержание примесей в ацетилене на компрессорной станции ( объемн. %. [49] |
Вещества, которые обычно называют примесями, в сыром ацетилене представляют собой гидриды неметаллов ( в случае H2S также его производные - дпвинилсульфид и меркаптаны) и высшие ацетиленовые углеводороды. [50]
При газовом анализе реагенты, содержащие медь, серебро или ртуть, применяющиеся для поглощения ацетилена, почти всегда увлекают некоторые количества олефинов, диолефинов, окиси углерода и высших ацетиленовых углеводородов, так что методы, основанные на измерении уменьшения объема газа, при обработке такими реактивами остаются сомнительными. [51]
![]() |
Коэффициенты селективности Кс керосина и безводного жидкого аммиака. [52] |
Из этих данных следует, что абсорбция этилена и пропилена аммиаком очень незначительна, поэтому их можно извлекать из аммиака путем отдувки. Наоборот, высшие ацетиленовые углеводороды обладают гораздо большей растворимостью в аммиаке, чем в керосине, и их необходимо удалять до абсорбции ацетилена аммиаком. [53]
В настоящее время накоплен сравнительно обширный экспериментальный материал об основных факторах, определяющих условия безопасной работы с ацетиленом, но для высших ацетиленовых углеводородов таких сведений значительно меньше. Некоторые из высших ацетиленовых углеводородов характеризуются чрезвычайно низким предельным давлением взрывного распада, например, для диацетилена оно около 0 05 атм. Поэтому безопасное обращение с высшими ацетиленовыми углеводородами в производственных условиях возможно практически только при соответствующем их разбавлении газом или паром. [54]
Смесь ацетилена и высших ацетиленовых углеводородов может быть проанализирована с помощью весового и ти-трометрического методов. [55]
I, ацетилен и высшие ацетиленовые углеводороды способны к самопроизвольному разложению в условиях, близких к параметрам технологических процессов. Поэтому технология производства ацетилена по возможности строится таким образом, чтобы избежать критических условий, способных вызвать взрыв. [56]
![]() |
Технологическая схема выделения бутадиена из фракции С4 газа пиролиза на этилен экстрактивной дистилляцией с диметилформамидом. [57] |
Как видно из приведенных данных, бутены, бутаны, пропадиен ( аллен), пропилен и пропан менее растворимы в М - метилпирроли-доне, чем бутадиен-1 3, что позволяет отделить их методом экстракции. Бутадиен-1 2, бутины и высшие ацетиленовые углеводороды более растворимы, чем бутадиен-1 3, и также могут быть извлечены экстракцией. Однако пропин можно отделить ректификацией, поскольку разность температур кипения составляет около 19 С. [58]
Сжатый газ проходит через ряд фильтров и поступает в абсорбер гомологов ацетилена 43, орошаемый диметилформамидом. Количество диметилформамида рассчитано лишь на поглощение высших ацетиленовых углеводородов: диацетилена, винил-ацетилена, метилацетилена и других. Очищенный от гомологов газ поступает в абсорбер ацетилена 42, также орошаемый диметилформамидом. В результате контактирования газа с растворителем ацетилен и в меньшем количестве другие компоненты газовой смеси переходят в раствор. [59]