Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Кислота серная синтетических спиртов

    Алюминийсодержащие отходы, например, являющиеся одними из крупнотоннажных в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, можно успешно использовать для различных целей. Так, получаемые в процессе переработки алюминийсодержащих отходов гидроксохлориды алюминия могут заменить сульфат алюминия при очистке воды оборотных систем нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий, в производстве огнеупоров, строительной керамики, фарфора, вяжущих веществ, бумаги и картона, очистке теплопередающего оборудования от карбонатных отложений. До недавнего времени практически все отходы, получаемые прн пспользовании безводного хлорида алюминия (производства этилбензола, изопропилбензола, синтетических спиртов, присадок и др., где в качестве катализатора реакций Фриделя — Крафтса — Густавсона используют хлорид алюминия) сбрасывали в отвал. На обработку алюминийсодержащих кислых и щелочных сточных вод потребляется значительное количество щелочей, серной кислоты и других дефицитных реагентов. [c.133]


    Метод сернокислотной гидратации обладает рядом существенных недостатков. Основным является необходимость применения серной кислоты при высоких температурах. Это затрудняет эксплуатацию оборудования и ухудшает санитарное состояние заводской территории и рабочих мест. Вызывает затруднения также регенерация и очистка отработанной серной кислоты. В этой связи представляет интерес комбинирование производства синтетического спирта и производства минеральных удобрений, использующих разбавленную серную кислоту. Такое комбинирование может существенно улучшить экономические показатели работы заводов сернокислотной гидратации. Недостатком сернокислотной гидратации является повышенный выход побочных продуктов и соответственное увеличение потерь этилена. [c.40]

    Синтетические алкиларилсульфонаты (сульфонолы) являются основными синтетическими моющими веществами, составляющими около 50% их общей продукции. Первый известный продукт этого рода — некаль — получали, обрабатывая нафталин изопропиловым (или изобутиловым) спиртом и серной кислотой. Серная кислота выполняет одновременно роль и катализатора алкилирования и сульфирующего агента, причем в ядро вводятся в среднем две алкильные группы  [c.334]

    На рис. 7.15 представлена технологическая схема установки непрерывного сульфатирования высших синтетических спиртов С — ao серным ангидридом, содержащимся в контактном газе производства серной кислоты (6,5% (об.) SOj, 0,5% SO2, 11% Oj, 82% N2). Смесь циркулирующего кислого алкилсульфата и свежего спирта подается в нижнюю часть реактора 1 с мешалкой, в который вводится газ, содержащий SO3. Требуемая температура 36—43 °С обеспечивается циркуляцией сульфомассы через наружный холодильник 2. Таким же образом отводится теплота нейтрализации. В нейтрализатор 3 вводится хлор или гипохлорит для отбеливания алкилсульфата. При мольном отношении серный ангидрид/спирты, близком к единице, степень превращения спирта составляет 80— [c.245]

    Этиловый спирт можно получать из этилена двумя способами сернокислотной гидратацией и прямой гидратацией. Второй метод может иметь по сравнению с первым известные преимущества, за исключением случаев, когда на месте производства синтетического спирта имеются потребители разбавленной серной кислоты. Этиловый спирт в основном используют для производства ацетальдегида, уксусной кислоты, уксусного ангидрида и -бутилового спирта. Ацетальдегид и уксусную кислоту можно также получать из ацетилена или прямым окислением пропана и бутана . В другом способе получения уксусного ангидрида из нефти исходят из пропилена (через ацетон). Нормальный бутиловый спирт производят в настоящее время каталитической гидроконденсацией пропилена с окисью углерода. Однако все эти пути обхода этанола как сырья не затормозили расширения производства синтетического спирта. Перед войной в США из этилена получали только 10% этилового спирта, а в 1956 г. — больше 70%. В Англии перед войной этиловый спирт из этилена вообще не производили. В 1956 г. доля синтетического спирта в общем его производстве составила 33—40%, а сейчас строится новый завод, который увеличит эту долю до 60—70%. [c.403]


    Большие и ответственные задачи стоят перед нефтеперерабатывающей промышленностью. Прежде всего требуется всемерно повысить качество продукции, выпускаемой отраслью. Для этого необходимо в ближайшие годы ввести новые мощности по крекированию и коксованию сырья, каталитическому риформингу и гидроочистке. Создание новых установок по вторичным процессам помимо улучшения качества вырабатываемых топлив и масел решит задачу обеспечения сырьем ряда химических производств серы и серной кислоты, синтетических спиртов и каучуков, пластмасс, моющих средств.  [c.17]

    Получают синтетически, нагреванием до 75—80 салициловой кислоты с метиловым спиртом в присутствии концентрированной серной кислоты  [c.174]

    Заводы, работающие по топливно-масляной схеме, наряду с получением перечисленных выше топливных продуктов предназначены для выработки различных смазочных масел, парафинов, церезина и смазок. Кроме технологических установок, связанных с выработкой топлива и масел, современные нефтеперерабатывающие заводы включают установки для химической переработки газов с целью получения высокооктановых бензиновых компонентов, синтетических спиртов и жирных кислот, серной кислоты и многих других ценных продуктов. [c.418]

    Для получения тонкопористых конденсационных структур может быть использован также химический синтез нерастворимых высокомолекулярных соединений из компонентов раствора, приводящий к созданию пересыщенных состояний. Некоторые из реакций, приводящих к образованию нерастворимых полимеров, могут быть с равным успехом применены как для получения конденсационных структур, так и для отверждения вспененных растворов и получения поропластов. Интересным примером этого процесса является синтез нерастворимого поливинилформаля при взаимодействии в водном растворе поливинилового спирта с формальдегидом в присутствии сильных кислот (серной, соляной) в качестве катализатора. На его основе во Владимирском научно-исследовательском институте синтетических смол была разработана технология [c.95]

    Трудно найти крупную отрасль народного хозяйства, в которой. не потреблялась бы в тех или иных количествах серная кислота или произведенные из нее продукты. Крупнейшим потребителем серной кислоты является производство минеральных удобрений суперфосфата, сульфата аммония и др. В Советском Союзе на минеральные удобрения расходуется свыше половины всей производимой серной кислоты. Многие кислоты (например, фосфорная, уксусная, соляная) и соли производятся в значительной части с помощью серной кислоты. Серная кислота широко применяется в производстве цветных и редких металлов. В металлообрабатывающей промышленности серную кислоту или ее соли применяют для травления стальных изделий перед их лужением, никелированием, хромированием и т. д. Значительные количества серной кислоты затрачиваются на очистку нефтепродуктов. Получение ряда красителей (для тканей), лаков и красок (для зданий и машин), лекарственных веществ и некоторых пластических масс также основано на применении серной кислоты. С помощью серной кислоты производятся этиловый и другие спирты, некоторые эфиры, синтетические моющие средства, ряд ядохимикатов для борьбы с вредителями сельского хозяйства и сорными травами. Разбавленные растворы серной кислоты и ее солей применяют в производстве искусственного шелка, в текстильной промышленности для обработки волокна или тканей перед их крашением, а также в других отраслях легкой промышленности. В пищевой промышленности серная кислота применяется при получении крахмала, патоки и ряда других продуктов. Транспорт использует свинцовые сернокислотные аккумуляторы. Наконец, серная кислота используется в процессах нитрования при производстве большей части взрывчатых веществ. [c.200]

    В процессах получения синтетических спиртов, в производстве двуокиси титана, в нитровании органических веществ и концентрированной азотной кислоты получают отходы разбавленной серной кислоты в огромных количествах. Чтобы снизить расходы серной кислоты по производству продукции, прибегают к концентрированию отходов и их повторному использованию. [c.161]

    Метод производства этилового спирта гидратацией этилена, получаемого при крекинге нефти, почти полностью вытеснил метод брожения. Гидратация этилена заключается в поглощении олефина серной кислотой с последующим гидролизом алкилсерной кислоты и выделением спирта фракционированием. На практике работают в широких интервалах температур, концентраций кислоты и молярных соотношений компонентов, поскольку каждый завод приспосабливает технологию производства в зависимости от доступности кислоты и олефина и легкости использования отработанной кислоты. В качестве побочного продукта производства синтетического спирта получается значительное количество эфира. [c.200]


    Предусмотреть увеличение производственных мощностей но аммиаку, серной кислоте, синтетическому каучуку, синтетическому спирту, соде, минеральным удобрениям, особенно в гранулированном виде, и химическим средствам борьбы с вредителями сельскохозяйственных растений. [c.10]

    Кислота серная отработанная производства синтетического этилового спирта. Применяют для очистки нефтепродуктов, для получения минеральных удобрений и для других целей. [c.95]

    Сточные воды от производства синтетических продуктов В состав новых нефтеперерабатывающих заводов включаются производства синтетического спирта, фенола, ацетона и других продуктов. При производстве синтетического этилового спирта сточные воды загрязняются непредельными углеводородами, тио-соединениями и смолами. Вода, используемая для охлаждения и промывки газа после абсорберов, содержит серную кислоту. [c.35]

    Практическое использование гетерогенного катализа для синтеза промежуточных продуктов ароматического ряда пока несколько отстает от применения контактных реакций для получения неорганических продуктов (аммиак, азотная кислота, серный ангидрид) и некоторых синтезов алифатических соединений (синтетический каучук, синтетические спирты и др.). Тем не менее имеется ряд производств промежуточных продуктов, где гетерогенный катализ уже применяется или с успехом может быть применен. [c.827]

    Кислота серная от производства синтетических этилового и изопропилового спиртов. Применяется в производстве минеральных удобрений, для очистки нефтепродуктов и для других целей. [c.77]

    Кислота серная от производства синтетического этилового спирта. Применяется для очистки нефтепродуктов, в производстве минеральных удобрений и для других целей. [c.78]

    При производстве синтетических спиртов в качестве отхода получается разбавленная серная кислота, загрязненная различными углеводородами. Концентрировать такую кислоту невозможно и ее подвергают термическому расщеплению до двуокиси серы. Кислоту расщепляют в так называемой печи расщепления, в которой поддерживают температуру 800—850°. Получаемая двуокись серы загрязнена двуокисью углерода. [c.108]

    Серная кислота с концентрацией 75—78% поступает в сатуратор из напорных баков непрерывно или порциями. Для получения сульфата аммония используют чистую контактную или башенную кислоту, кислоту, получаемую в цехе сероочистки, а также отработанные кислоты от очистки коксохимических продуктов, производства синтетического спирта, нитрации ароматических углеводородов и др. [c.87]

    Большой, однако технически еще не вполне разрешенной, проблемой является осахаривание древесины, 1 т которой дает более 500 кг глюкозы. Брожением последней может быть получено до 300 кг этилового спирта. Другим важным способом получения синтетического спирта является гидратация этилена растворением его в серной кислоте в присутствии Си++, или Ag+ в качестве растворенных катализаторов. Полученная этилсерная кислота разбавляется водой и легко расщепляется при коротком нагревании на спирт и серную кислоту. Источником этилена служат коксовый и естественный газ. [c.488]

    В 1969 г. на суперфосфатных заводах было использовано 400 тыс. т отработанной серной кислоты производства синтетического спирта, нитробензола, днфенилолпропана, красителей, бензосульфохлорида, ДДТ,. хлорофоса,. метиленхлорида, сульфоугля. [c.58]

    В состав завода входят установки АВТ производства водорода гидроочистки, бензинов, вакуумного газойля, дизельного топлива каталитического крекинга А-1 мощностью 900 тыс.т/год каталитического рифорлшнга суммарной мощностью 600 тыс.т/год гидрокрекинг мощностью I млн.т/год висбрекинг мощностью I млн.т/год производства масел, серной кислоты, синтетических жирных кислот, высших жирных спиртов, комплекс по производству ароматических углеводородов. АО "Уфанефтехим" входит в состав АО "Башкирская нефтехимическая компания". [c.109]

    К наиболее эффективным синтетическим моющим средствам относятся алкилсульфаты — натриевые соли моноэфиров серной кислоты с высшими спиртами R0 —S020Na, где R —предельный углеводородный ра-. дНкал обычно радикал R содержит 8—18 атомов углерода. [c.422]

    Кроме того, существенным преимущес-твом производства спирта прямой гидратацией этилена является отсутствие необходимости завоза больших количеств серной кислоты. Таким образом, при этом методе географическое размещение заводов синтетического спирта определяется лишь наличием этилена. [c.258]

    В 1958 г, на Уфимском заводе синтетического спирта бь-ли начаты промышленные испытания фосфорнокислотного катализатора, приготовленного путем нанесения фосфорной кислоты на шариковый силикагель, предварительно обработанный водяным паром высокого давления [З-О]. Существенной особенностью такого носителя является устойчивость к растрескиванию при попадании влаги. Модифицированный силикагель не растрескивается при пропитке фосфорной кислотой и по своей кислотоемкости он оказался выше ранее используемого алюмосиликата. Практическое отсутствие окиси алюминия в составе силикагеля исключило стадию обработки его горячей серной кислотой. В настоящее время такой катализатор находится на воору жении всех наших установок, производящих этиловый спирт по методу прямой гидратации, [c.8]

    Установка запроектирована по непрерывнодействующей схеме с замкнутым циклом водооборота, использованием выделенных сульфатов калия, натрия и уксусной кислоты. Процесс состоит из следующих стадий обработка сточных вод со стадии регенерации метанола серной кислотой для разложения ацетатов калия кристаллизация и сушка сульфата калия обработка сточных вод со стадии получения аллен- и днацетатов де-гидролиналоола, кристаллизация, фильтрация и сушка сульфата натрия экстракция уксусной кислоты из сточных вод (после выделения сульфатов калия и натрия) фракцией синтетических спиртов С7—Сэ на колонне пульсационного типа нейтрализация кислого рафината едким натром и отгонка экстрагента от рафината обесцвечивание водного маточника отгонка уксусной кислоты от экстрагента ректификация 57 %-ной уксусной кислоты — выделение товарной уксусной кислоты. [c.315]

    Очень большое значение имеет реакция пЛхучения ацетальдегида гидратацией ацетилена, предложенная М. Г. Кучеровым еще в 1881 г. В промышленности этой реакцией широко пользуются до настоящего времени при производстве уксусной кислоты и синтетического этилового спирта. Для присоединения к ацетилену воды его вначале пропускают через раствор окиси ртути в 50%-ной серной кислоте, а затем образующийся бесцветный осадок ртутного соединения разлагают водяным паром. Реакция протекает по уравнению [c.23]

    Первым синтетическим спиртом, полученным сернокислотной гидратацией пропилена, был изопропиловый спирт. Процесс абсорбции пропилена серной кислотой может быть осуществлен в двух вариантах либо 92%-ной кислотой без давления при 20 °С, либо 80%-ной кислотой при 60 °С под давлением 25 ат. При работе по второму методу в абсорбере одновременно идег и гидролиз изопропилсульфата. Из реакционной смеси во второй колонне отгоняют изопропиловый спирт и диизопропиловый эфир, а серную кислоту возвращают в абсорбер. Регенерация серной кислоты не требуется. Изопропиловый спирт образует с водой азеотропную смесь, содержащую 12,3 вес. % воды и кипящую при 80,4 °С (чистый изопропиловый спирт кипит при 82,4°С). При поступлении реакционной смеси из абсорбера в колонну к ней добавляют такое количество воды, чтобы концентрация серной кислоты была 60%. При отгонке азеотропной смеси изопропиловый спирт — вода концентрация серной кислоты увеличивается до 70%. [c.215]

    Мыло было и остается до сих пор одним из лучших и самых дешевых детергентов. Однако оно имеет ряд недостатков, препятствующих универсальному его применению. Так как мыло представляет собой соль сильного основания и нерастворимой в воде слабой жирной кислоты, его нельзя применять при pH значительно ниже 8 из-за выпадения осадка жирной кислоты. В жесткой воде, содержащей ионы кальция и магния, выпадают соответствующие соли жирных кислот в виде нерастворимых мыл, которые прилипают к любой поверхности. На волосах при этом образуется тусклая пленка, портящая их естественный блеск, а ткани становятся жесткими, что может мешать процессу крашения. Действие серной кислоты на жирные спирты и глицериды приводит к получению растворимых соединений с длинной углеводородной цепью, содержащих сульфатную группу. Под термином синтетическое моющее средство или синдет (синтетический детергент) подразумеваются продукты, обладающие пенообразующей и моющей активностью мыла без присущих ему недостатков — нерастворимости в разбавленных кислотах или жесткой воде. [c.32]

    В большинстве крупнотоннажных химических производств применяются непрерывные процессы. В области неорганической технологии это относится к производству азотной, фосфорной, серной кислоты, получению хлора и его производных, щелочи. В области органической технологии также преобладают непрерывные процессы (производство синтетического спирта, синтетического каучука, полимернзационных пластмасс, синтетических смол и др.). [c.40]

    Этилвалерианово-капроновый эфир получают из фракции С5-С5 синтетических жирных кислот и этилового спирта этерификацией в присутствии серной кислоты  [c.109]

    Изоамилвалерианово-капроновый эфир получают взаимодействием фракции j- j синтетических жирных кислот с изоамиловым спиртом в присутствии серной кислоты по схеме [c.110]

    Серная кислота применяется в больших количествах как водо-отнимающее средство, например, при концентрировании азотной кислоты, в производстве синтетических спиртов, взрывчатых веществ и во многих других производствах. При этом расходуется лииш незначительное количество серной кислоты (производственные потерн), а в основном она выводится в виде разбав- ленной серной кнслоты. Такую кислоту концентрируют и возвращают в производственный цикл или направляют другим потребителям в виде купоросного масла. При недостатке концентрированной серной кислоты производится также концентрирование сравнительно слабой башенной кислоты, содержащей 75 о НоЗО.  [c.285]

    Концентрация отработанной серной кислоты в установках концентрирования азотной кислоты составляет около 68%, а в производстве синтетических спиртов около 40% Н2504. После концентрирования содержание серной кислоты возрастает до 90—93% Н2504- [c.475]

    Предусмотреть увеличение производственных мощностей по аммиаку, серной кислоте, синтетическому каучуку, синтетическому спирту, соде, минеральным удобрег1Иям, особению в гранули- [c.33]


Смотреть страницы где упоминается термин Кислота серная синтетических спиртов: [c.41]    [c.192]    [c.351]    [c.131]    [c.615]    [c.370]    [c.233]   
Химические товары Том 1 Издание 3 (1967) -- [ c.77 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Кислота синтетическая

Спирто-кислоты



© 2025 chem21.info Реклама на сайте