Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Подсмольная вода

    МЕТИЛОВЫЙ СПИРТ (метанол, карбинол, древесный спирт) — простейший представитель предельных одноатомных спиртов, бесцветная подвижная жидкость с характерным запахом, т. кип. 64,5 С смешивается с водой во всех отношениях, а также со спиртами, бензолом, ацетоном и другими органически-ии растворителями. Впервые М. с. выделен в 1834 г. Ж. Дюма и Э. Пелиго из продуктов сухой перегонки древесины. Основной современный способ производства М. с.— синтез его из водорода и оксида углерода. Сырьем служат природный, коксовый и другие газы, содержащие углеводороды (напр1шер, синтез-газ), а также кокс, бурый уголь, из которых получают смесь На и СО2 в соотношении 1 2. М. с. синтезируют при 300—375° С и 39 10 Па на катализаторе 2пО СГ2О3. Небольшие количества М. с. выделяют из подсмольной воды при сухой перегонке древесины. М. с. перерабатывают в формальдегид, добавляют к моторным топливам для повышения октанового числа, используют для приготовления растворителей, метакрилатов, диметилтерефталата (производство синтетического волокна лавсан) применяют в качестве антифриза, а также в производстве галогеналкилов. М. с. сильно ядовит, 5—10 мл М. с. приводят к тяжелому отравлению, 30 мл и более — смертельная доза. Поражает сетчатку глаз. [c.161]


    Фенолы из подсмольных вод оказались примерно в 2 раза эффективнее древесносмольного антиокислителя они хорошо стабилизируют как бензины без антидетонатора, так и бензины, содержащие тетраэтилсвинец. Специальные опыты показали, что добавление фенолов каменноугольного происхождения в автомобильный бензин повышает его химическую стабильность и не ухудшает других физико-химических свойств. [c.237]

    Продукты переработки угля. Эффективные антиокислители, содержащие более 50% двухатомных фенолов, были обнаружены в продуктах полукоксования углей. В качестве антиокислителей исследовались различные образцы сырых фенолов из смол полукоксования и подсмольной воды, а также узкие фракции этих фенолов, полученные перегонкой сырых фенолов под вакуумом (табл. 70). [c.236]

    Фенолы из бензино-лигроиновой фракции смолы полукоксования Фракции двухатомных фенолов, выделенных из подсмольной воды [c.236]

    Из полученных данных следует, что среди фенолов каменноугольного происхождения имеются эффективные антиокислители, значительно превосходящие древесносмольный антиокислитель. Так, отдельные фракции двухатомных фенолов, выделенные как из смол полукоксования, так и из подсмольных вод, оказались более чем в 2 раза эффективнее древесносмольного антиокислителя при оценке по длительности индукционного периода и почти в 5 раз эффективнее при оценке по торможению смолообразования в бензине (см. табл. 70). Высокие антиокислительные свойства показали суммарные фенолы из подсмольных вод и фракция фенолов 240—330° С из смолы полукоксования черемховских углей. Фенолы, выделенные из керосиновой фракции смолы полукоксования, практически равноценны по эффективности древесносмольному антиокислителю, а фенолы из бензино-лигроиновой фракции менее эффективны, чем древесносмольный антиокислитель. Следует отметить, что фенолы из продуктов полукоксования углей особенно эффективны при торможении смолообразования, когда бензины окисляются в присутствии металлов (см. табл. 70). [c.236]

    Узкая фракция двухатомных фенолов, выделенная из сырых фенолов подсмольных вод и показавшая высокую эффективность при стабилизации бензинов, содержала более 50% пирокатехина и его гомологов, более 30% резорцина и его гомологов и 12—20% одноатомных фенолов. [c.237]

    Эффективность фенолов, выделенных из подсмольных вод, оказалась высокой у всех исследованных образцах бензинов (табл. 71). [c.237]

    Таблица 71. Эффективность фенолов из подсмольных вод как антиокислителей при стабилизации бензинов различного происхождении [c.237]


    При сухой перегонке дерева образуется горючий газ, состоящий главным образом из СО, СОд, СН4 и Н , древесный -у голь и жидкие продукты, разделяющиеся на масляный слой (смола или деготь) и водный слой—подсмольная вода, в которой растворены уксусная кислота, метиловый спирт, ацетон и ряд других веществ. Эту смесь обрабатывают Са(0Н)2, разделяют на фракции перегонкой в специальных аппаратах и получают метиловый спирт, содержащий незначительное количество воды и летучих примесей. [c.145]

    При исследовании фенолов из подсмольных вод особое внимание было обращено на вымываемость таких фенолов водой из бензинов [74]. и фенолы могут извлекаться водой из бензинов в большей степени, чем фенолы из смолы полукоксования или фенолы древесносмольного антиокислителя (табл. 72). Однако бензин, содержащий фенолы из подсмольных вод, и после обработки водой в очень жестких условиях сохраняет высокий уровень стабильности. [c.237]

    Фенолы из подсмольных вод полукоксования черемховских углей [c.238]

    Раньше метиловый спирт получали при сухой перегонке древесины. При этом образуются газообразные вещества (СН4, На, СО, СО2), древесный уголь и жидкие продукты, разделяющиеся на смолу древесный деготь) и водный слой подсмольная вода). В последнем содержится до 2% метилового спирта, до 10% уксусной кислоты и около 0,5% ацетона. При обработке водного слоя известью связывают уксусную кислоту в виде кальциевой соли, а метиловый спирт затем выделяют путем дробной перегонки. Получаемый технический продукт называют древесным спиртом-, он обладает неприятным запахом и в отличие от синтетического метанола содержит различные примеси, в частности ацетон. [c.114]

    Проверка длительным хранением показала, что фенолы из подсмольных вод являются эффективным антиокислителем и применение нз позволяет значительно увеличить допустимый срок хранения автомобильных бензинов. В настоящее время антиокислитель ФЧ-16 применяется для химической стабилизации автомобильных бензинов на многих нефтеперерабатывающих заводах страны. [c.238]

    Фенолы из подсмольных вод полукоксования углей [c.194]

    Антиокислитель ФЧ-16 —смесь фенолов, извлеченных бутилацетатом из подсмольных вод полукоксования черемховских углей. Рекомендуют добавлять в бензины в растворе ароматических углеводородов в количестве до 0,1%. [c.25]

    Антиокислитель ФЧ-4 получают из керосиновой фракции смолы полукоксования черемховских углей (ТУ МНП 285—49), а антиокислитель ФЧ-16—из подсмольных вод полукоксования черемховских углей путем извлечения фенолов бутилацетатом, который затем отгоняется. Содержание фенолов в антиокислителе —85% [77]. [c.316]

    С повышением степени метаморфизма горючих ископаемых количество фенолов постепенно уменьшается. При исследовании подсмольной воды, полученной при полукоксовании слабометаморфизованных каменных углей, найдено около 2,25 г/л фенолов и 0,082 г/л органических оснований (пиридин и пиколин). В зависимости от количественного соотношения между этими соединениями реакция подсмольной или надсмольной воды может быть кислой или щелочной. Вода полукоксования торфа и бурых углей в принципе обладает кислой реакцией, а каменных углей и сапропелитов — слабощелочной [1, с. 308]. [c.249]

    Антиокислитель ФЧ-16 был предложен в 1956 г. [69] в связи с расширением потребности в ингибиторах для бензинов и керосинов в последние годы производство его значительно увеличено. Он представляет собой фракцию 260—300 °С технических фенолов из подсмольных вод смолы полукоксования черемховских углей. Активной частью антиокислителя являются одно- и двухатомные фенолы, которых, согласно ТУ 38-1-139—67, должно быть не менее 85% [1Ю]. [c.111]

    Для выделения фенолов из смол они обрабатываются водой, затем фенольная вода объединяется с подсмольной водой. Выделение суммарных фенолов осуществляется либо экстракцией органическими растворителями в экстракторах, либо в обесфеноливающих скрубберах раствором щелочи пароциркуляционным способом. [c.40]

    В качестве примера высокой эффективности противоокислительных присадок можно привести данные по повышению химической стабильности крекинг-бензинов при введении 0,065% мае. фенолов, выделенных из подсмольных вод при переработке смол полукоксования черемховских углей (табл. 7.5) [12]. [c.264]

    В средней школе № 33 Днепропетровска много лет успешно демонстрируется установка для коксования с электрическим нагревом (от сети напряжением 220 в) с фарфоровой рабочей трубкой и электрическим зажиганием коксового газа при помощи небольшой нихромовой спирали. Зажигающая спиралька из 4 витков тонкой никелиновой проволоки включена последовательно с нагревающим трубку сопротивлением и замкнута накоротко обыкновенным выключателем. Когда коксовый газ начинает выделяться из носика газоотводной трубки, выключатель перекидывается в такое положение, при котором ток быстро накаливает спиральку и газ тотчас зажигается. После этого выключатель опять включается и нагрев спиральки током прекращается газ продолжает спокойно гореть. В установке получается не только подсмольная вода, аммиачная вода и коксовый газ, но также нафталин (оседает на стенках второй интенсивно охлаждаемой U-образной трубки). Выходящий газ предварительно проходит колонку, заполненную стеклянной ватой для предохранения взрыва. [c.71]


    Контролируют производство на основе планов аналитического контроля. В планах предусмотрен анализ не только сырья, но и промежуточных продуктов, подсмольной воды, химически загрязненных стоков, воздушной среды и т. д. В приложении 1 представлен неполный план аналитического контроля цеха пиролиза бензина в трубчатых печах. Как видно из приложения, на промышленных установках осуществляется большой объем аналитических работ, обеспечивающих правильность ведения технологического процесса и получение продуктов требуемого качества. [c.102]

    Подсмольная вода на печи пиролиза [c.194]

    Аллиловый спирт находится в подсмольной воде, получающейся при сухой перегонке дерева. Он может быть получен нагреванием глицерина с муравьиной или щавелевой кислотой. При этом промежуточно образуется сложный эфир, который при нагревании разлагается с выделением углекислого газа  [c.166]

    На некоторых заводах уксусную кислоту извлекают из подсмольной воды растворителями (этиловый эфир, уксусноэтиловый зфир и т. д.). После отгонки растворителя им вновь пользуются для извлечения уксусной кислоты. [c.231]

    В настоящее время 35% всей уксусной кислоты вырабатывают более старым способом. При сухой перегонке древесины в подсмольной воде содержится значительное количество уксусной кислоты. Для отделения от древесного спирта и ацетона ее связывают известью получаемый уксуснокислый кальций ( уксусный порошок ) разлагают серной кислотой  [c.98]

    Иногда уксусную кислоту извлекают из подсмольной воды органическими растворителями (например, этиловым эфиром). [c.98]

    Приемную колбу вместе с содержимым взвешивают и по разности весов определяют количество полученных при перегонке жидких продуктов—смолы и подсмольной воды. Их от- [c.270]

    Отнеся найденные количества смолы, воды и полукокса к навеске (т. е. разделив на навеску и помножив на 100), находят выходы в аналитической пробе смолы — 7", подсмольной воды (воды пирогенетической плюс воды гигроскопической)—воды пирогенетической и зольного полукокса и/к з. Вычтя из последнего содержание золы в навеске А , получают выход беззольного полукокса п/к". Допустимое расхождение между двумя параллельными определениями по выходу первичной смолы (7 ) — 0,5%. [c.276]

    Сырые фенолы, выделенные из подсмольных вод бутнлацетатом1 представляют собой смесь одно- и двухатомных фенолов с примесью твердых частиц и высококипящих смолистых веществ. В состав сырых фенолов из подсмольных вод входит [73] около 50% одноатомных фенолов (18% фенола, 24% крезола, 5% ксиленолов и около 3% вышекипящих одноатомных фенолов), 23% пирокатехина и его гомологов и 14% резорцина и его гомологов. Твердый остаток после перегонки сырых фенолов составляет до 10%. [c.237]

    При охлаждении парогазовых продуктов термической переработки сланцев конденсируются подсмольная вода и первичная смола, содержащая значительное количество зольных и пылевых частиц. Технологическая схема переработки первичных смол включает отделение фусов (т.е. зольных и пылевых частиц), ректификацию смолы с отбором в зависимости от сырья нескольких фракций в диапазоне температур 80 - 360°С с последующей их переработкой на товарные продукты. Из полукоксового газа после конденсации первичной смолы в скрубберах насадочного типа улавливают газовый бензин. [c.39]

    С 1956 г. в нашей стране начали применять актиокислитель ФЧ-16, представляющий собой фракцию 260—300°С технических фенолов из подсмольных вод смолы полукоксования черемховских углей. Активная часть антиокислителя — одно- и [c.358]

    Она содерл<ится в небольшом количестве в древесном уксусс и в подсмольной воде (при перегонке бурых углей) образуется наряду с другими жирными кислотами при окислении стеариновой кислоты и касторового масла, а также при бактериальном расщеплении молочнокислого кальция. [c.252]

    При сухой перегонке древесины уксусная кислота собирается в подсмольной воде. Для отделения уксу ной кислоты от древесного спирта и ацетона ее нейтрализуют известью полученный уксуснокислый кальций, так называемый уксусный порошок , разлагают соляной кислотой или серной кислотой  [c.231]

    ПОДСМОЛЬНАЯ ВОДА, образуется при полукоксовании и шификации твердых горючих ископаемых. Наиб, характер-ие компоненты NHa, фенолы, карбоновые к-ты. Один из шб. вредных видов пром. сточных вод. Обезвреживание включается в выделении из П. в. указанных компонентов [Послед, биохим. очистке. [c.453]


Смотреть страницы где упоминается термин Подсмольная вода: [c.229]    [c.74]    [c.25]    [c.275]    [c.275]    [c.196]    [c.108]    [c.125]    [c.194]    [c.68]    [c.134]    [c.276]   
Смотреть главы в:

Общая химическая технология топлива -> Подсмольная вода


Химический энциклопедический словарь (1983) -- [ c.453 ]

Общая химическая технология органических веществ (1966) -- [ c.73 ]

Большой энциклопедический словарь Химия изд.2 (1998) -- [ c.453 ]

Основы технологии органических веществ (1959) -- [ c.70 , c.71 ]

Общая химическая технология органических веществ (1955) -- [ c.24 ]

Основы технологии органических веществ (1959) -- [ c.70 , c.71 ]

Курс органической химии Издание 4 (1985) -- [ c.125 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте