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环己烷富氧氧化制备环己酮节能减排新技术开发

来源:论文学术网
时间:2024-08-20 12:05:05
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环己烷富氧氧化制备环己酮节能减排新技术开发【摘要】:富氧氧化工艺是以富氧空气(氧含量21%-30%)替代空气或贫氧空气为氧源的一种新工艺,已经成功应用于精对苯二甲酸的制备。该工艺相

【摘要】:富氧氧化工艺是以富氧空气(氧含量21%-30%)替代空气或贫氧空气为氧源的一种新工艺,已经成功应用于精对苯二甲酸的制备。 该工艺相比传统空气氧化工艺,能够同时达到提高装置产能20%和降低尾气排放总量20%的目的。本文主要阐述通过用富氧空气替代空气进行环己烷的无催化氧化过程,该技术的研究先后经历了小试、模试、工业试验和工业应用的研发历程,对环己烷空气氧化反应动力学和安全风险进行了详细研究,成功实现该技术工业化,并产生显著经济效益。 【关键词】:环己烷 富氧氧化 环己酮 选择性 转化率
【学位授予单位】:华东理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2013
【分类号】:X783
【目录】:
  • 摘要5-6
  • Abstract6-7
  • 目录7-9
  • 第1章 前言9-16
  • 1.1 研究背景9
  • 1.2 生产工艺9-13
  • 1.2.1 苯酚加氢法工艺9-10
  • 1.2.2 环己烷的液相氧化法工艺10
  • 1.2.3 硼酸修饰的环己烷氧化工艺10-11
  • 1.2.4 苯部分加氢制备环己酮工艺11
  • 1.2.5 环己基苯法11-12
  • 1.2.6 仿生催化法12-13
  • 1.2.7 光催化氧化法13
  • 1.3 研究意义13-15
  • 1.4 研究内容15-16
  • 第2章 环己烷富氧氧化工艺安全性研究16-26
  • 2.1 物料危险性分析16-17
  • 2.1.1. 氧含量对爆炸极限的影响16
  • 2.1.2. 压力对爆炸极限的影响16
  • 2.1.3. 环己烷氧化体系物料的安全性分析16-17
  • 2.2 反应器内气相空间危险性研究17-23
  • 2.2.1 爆炸极限理论计算公式17-18
  • 2.2.2 工况下环己烷爆炸极限测试18-20
  • 2.2.3 “环己烷-氧-氮”爆炸极限三元图20-21
  • 2.2.4 “环己烷-氧-氮”混合气体的极限氧含量21
  • 2.2.5 空气氧化的气相空间危险性21-22
  • 2.2.6 富氧氧化的气相空间危险性22-23
  • 2.3 反应器内液相空间危险性研究23-25
  • 2.4 本章小结25-26
  • 第3章 环己烷富氧氧化反应动力学26-30
  • 3.1 环己烷富氧氧化反应动力学实验26-27
  • 3.2 环己烷富氧氧化反应动力学模型27-30
  • 第4章 环己烷富氧氧化工艺小试研究30-37
  • 4.1 实验方法30-31
  • 4.2 结果与讨论31-36
  • 4.2.1 160℃下尾氧浓度的影响31-32
  • 4.2.2 164℃下尾氧浓度的影响32-35
  • 4.2.3 168℃下尾氧浓度的影响35-36
  • 4.2.4 环己烷富氧氧化的可行性36
  • 4.3 本章小结36-37
  • 第5章 环己烷富氧氧化工艺模拟试验37-44
  • 5.1 试验方案37-38
  • 5.2 结果与讨论38-43
  • 5.2.1 选择性与转化率41-42
  • 5.2.2 反应温度42
  • 5.2.3 反应速度与吸氧能力42
  • 5.2.4 反应产物的组成分布42-43
  • 5.3 本章小结43-44
  • 第6章 环己烷富氧氧化工艺工业试验44-55
  • 6.1 试验目的44-45
  • 6.2 设备与方法45-46
  • 6.2.1 安全控制方案45
  • 6.2.2 安全控制措施45-46
  • 6.3 结果与讨论46-55
  • 6.3.1 氧化反应的产物对比分析46
  • 6.3.2 氧化反应的尾气控制情况46-47
  • 6.3.3 氧化反应温度与选择性的关系47-51
  • 6.3.4 富氧氧化法和空气氧化法产品质量对比51-52
  • 6.3.5 富氧工艺经济及环境效益评价52-55
  • 第7章 结论55-56
  • 参考文献56-59
  • 致谢59


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