劉興旺
摘要:一種基本的有機化學(xué)成分是BDO,可用于生產(chǎn)一些增塑劑、保濕劑等產(chǎn)品,主要用于生產(chǎn)NMP、THF、PBT等,BDO衍生物還可用于制造高附加值的精細化工產(chǎn)品。當(dāng)前,BDO工業(yè)化生產(chǎn)中最重要的方法是Reppe法,電石乙炔提純操作中通過分析Reppe法BDO生產(chǎn)中可能存在的問題,希望對工藝改進方法有更深入的了解,進一步為未來的生產(chǎn)做出貢獻,
關(guān)鍵詞:Reppe法;BDO生產(chǎn);乙炔凈化工藝
一、 Reppe 法內(nèi)容
(一)Reppe 法的由來
由德國Reppe博士開發(fā)的一種技術(shù)就是Reppe方法,可分為三個主要步驟。第一步驟是在甲醇氧化下產(chǎn)生甲醛。第二步驟是乙炔和甲醛在碳酸銅催化劑總用下生產(chǎn)1,4丁炔二醇(將原來語句改為標(biāo)注語句)。第三步驟是1.4丁炔二醇催化加氫生產(chǎn)1,4丁二醇(將原來語句改為標(biāo)注語句)。因整體技術(shù)的核心是第二步驟,所以,德國博士在起名字時候,則以自己的名字來命名。使用乙炔和甲醛為主是Reppe法(讀不通),并使用催化劑合成1,4-丁炔二醇。已經(jīng)有兩種工藝主要基于該技術(shù),一種是BASF公司的懸浮床工藝,另外則是亞什蘭公司的漿態(tài)床工藝。兩家公司之間也存在一定的差異,因為它們的分離方法不同。
(二)傳統(tǒng) Reppe 法生產(chǎn)的缺點
Reppe法生產(chǎn)的常規(guī)BDO成本較高,生產(chǎn)過程中對社會造成巨大污染,安全性得不到保障,會出現(xiàn)了一系列的不良反應(yīng),經(jīng)過不斷的研究,人們決定改進這種方法。
二、BDO概述
對原料乙炔氣的要求,BDO裝置催化劑(合成鎳催化劑和BYD銅催化劑)特別嚴(yán)格,雜質(zhì)的存在會增加副產(chǎn)物,縮短催化劑的生命周期。在傳統(tǒng)原油精煉(次氯酸鈉精煉)的基礎(chǔ)上英威達增加了酸精煉系統(tǒng)。微量的硫、磷等雜質(zhì)在一級堿洗塔出來的乙炔氣中含有,這些雜質(zhì)是BYD反應(yīng)所需要的,在二級堿洗塔和濃酸塔、稀酸塔經(jīng)過高度凈化后,乙炔氣就是BYD反應(yīng)部分,流程如下。(不通順,以上內(nèi)容和BDO沒有關(guān)系)
三、技術(shù)的應(yīng)用與市場現(xiàn)狀
BDO技術(shù)的生產(chǎn)工藝很多,一般采用丁二烯乙烯氧化法、丙烯醛法、Reppe法等。Reppe方法是這些方法中最重要的,Reppe法生產(chǎn)的BDO目前可以達到總產(chǎn)量的一半,但我國很多地區(qū)使用的通常是Reppe法的改進版。很多企業(yè)尤其是2011年以來,都發(fā)現(xiàn)了BDO的好處,都開始擴大BDO。BDO的最大容量特別是在我國的西北和東、西部地區(qū),可以超過10萬。伴隨越來越多的產(chǎn)能公司的出現(xiàn),現(xiàn)在已經(jīng)成為行業(yè)的主流。很多公司已經(jīng)開始生產(chǎn)BDO衍生產(chǎn)品來減少BDO產(chǎn)能過剩,減少公司面臨產(chǎn)能過剩的壓力。
四、原因分析
乙炔氣體伴隨水進入稀酸塔,則因濃硫酸吸水放出大量熱量,酸濃度約為80%。乙炔中混入的水越多,與酸接觸會升高塔內(nèi)的溫度,氣體和反應(yīng)越劇烈,反應(yīng)溫度越高。分析乙炔氣的含水量和酸的吸排情況,2%~4%為乙炔氣的含水量,乙炔氣碳化的可能性越大。從稀酸塔的更換和排放可以看出,含有顆粒狀固體,廢酸呈黑色。對稀酸塔中伴隨乙炔的含水量的初步分析表明,隨著稀酸塔與酸接觸溫度的升高,乙炔氣在高溫下將水碳化。乙炔的碳化物在稀酸塔中產(chǎn)生固體碳化物堵塞填料,乙炔碳化增加裝置乙炔消耗,導(dǎo)致稀酸塔內(nèi)壓降迅速增大。
五、工藝改進思路
我們計劃降低稀酸塔乙炔氣入口溫度,以改善稀酸塔的運行條件,減少乙炔氣中的水分。這意味著在第一個堿洗塔之后,將添加一個包括預(yù)冷器和氣水分離器的冷卻脫水系統(tǒng)。
六、工藝改進內(nèi)容
在第一堿洗塔之后增加冷卻水去除系統(tǒng),該系統(tǒng)包括一個預(yù)冷器和一個預(yù)分離器,冷卻乙炔氣使用冷卻器5°C。通過降低水的飽和蒸氣壓,降低稀酸塔入口乙炔氣的溫度,降低水蒸氣的分壓,達到除水效果,進一步通過細水霧捕集器改進。工藝說明:首先通過新的冷卻和中和系統(tǒng)將第一堿洗塔出來的約35℃乙炔氣,水分從0.8%降低到1.2%,將溫度降低到10℃左右,然后等待精細凈化系統(tǒng)雜質(zhì)去除硫和磷,最后送至第二堿塔中和多余的酸性氣體,送至BYD工段。
七、工藝改進效果分析
技改項目實施后,通過收集運行數(shù)據(jù),跟蹤運行狀態(tài),分析如下。首先,技改前稀酸塔在BYD反應(yīng)器下運行35天,甲醛供給量為7.5T/h,壓差增至450mmH20,技改后8.OT/BYD在甲醛供應(yīng)負荷。在催化劑維護和更換期間的147 天運行期間,壓差為 258mmH20??梢娨胰蔡蓟拖∷崴盍隙氯?。與技改前相比,這是一個顯著的進步,在一定程度上延長了稀酸塔的運行時間。其次,從運行數(shù)據(jù)可以看出,在與BYD反應(yīng)器技術(shù)改造前相同的條件下,0307中乙炔的用量比技術(shù)改造前少,損失較大。技術(shù)改造后酸體系中乙炔用量減少。第三,在BYD反應(yīng)堆7.5T/h的甲醛供應(yīng)條件下,技改后酸系統(tǒng)運行的濃硫酸量也明顯減少。140kg/h為技術(shù)改造前濃硫酸的消耗量,70kg/h為技術(shù)改造后的消耗量降。同樣,廢酸排放量也從每天4.1T左右降低到2.1T左右,廢酸處理壓力也隨之降低。第四,流量計對比分析。將BYD工段2112的乙炔吸收量與乙炔精制前0307的流量對比可知,乙炔在稀酸塔中的損失減少了88.83 Kg/h,詳細計算如表1所示
注:改進前5批次催化劑的平均電石消耗量采用上表工藝改進前電石消耗量。根據(jù)上表數(shù)據(jù),四個月的工藝改進與去年同期相比減少了電石消耗量498.32噸。
結(jié)語:綜上所述,Reppe的BDO制造中改進的乙炔提純工藝減少了制造過程中電石的消耗,降低了制造成本,在整個過程中節(jié)省了大量資源,具有經(jīng)濟和環(huán)境效益。
參考文獻:
[1]谷志杰.Reppe法BDO生產(chǎn)中乙炔凈化工藝改進辦法[J].云南化工,2020,47(06):159-160.