王磊
摘要:丁辛醇是目前伴隨石油化工、聚乙烯工業(yè)發(fā)展所得出的一類工藝產(chǎn)品,其合成方法較多。針對于丁辛醇目前的生產(chǎn)狀況,對其進(jìn)行分析,了解到丁辛醇在生產(chǎn)應(yīng)用過程中的基本特征,致力于后續(xù)丁辛醇生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的創(chuàng)新。本文就丁辛醇生產(chǎn)技術(shù)應(yīng)用狀況進(jìn)行研究,對丁辛醇生產(chǎn)工藝特性進(jìn)行分析。了解丁辛醇生產(chǎn)未來化發(fā)展趨勢,并結(jié)合形成的節(jié)能控制裝置做出必要化設(shè)計。提出改進(jìn)措施,實(shí)現(xiàn)技術(shù)攻關(guān)發(fā)展,并確定后續(xù)丁辛醇的可持續(xù)化發(fā)展方向。
關(guān)鍵詞:丁辛醇;生產(chǎn)技術(shù);優(yōu)化對策
引言
丁辛醇是目前生產(chǎn)應(yīng)用過程中的一項重要技術(shù),丁辛醇技術(shù)發(fā)展速度較快,其在工業(yè)領(lǐng)域中的應(yīng)用也變得十分的深刻,它是隨石油化工產(chǎn)業(yè)變更所迅速出現(xiàn)的一種新產(chǎn)品。了解丁辛醇技術(shù)發(fā)展?fàn)顩r,在技術(shù)改造過程中,對于些蒸汽冷凝回收進(jìn)行研究,并做好后續(xù)的氫氣綜合處理分析。針對丁辛醇裝置工藝提出改進(jìn)對策,以此能夠?yàn)橄嚓P(guān)工藝改造提供其指導(dǎo)方向。
1.丁辛醇生產(chǎn)技術(shù)現(xiàn)狀
丁辛醇在生產(chǎn)過程中常用的方法包括很多,其主要包含如下。(1)發(fā)酵法。發(fā)酵法主要是針對于淀粉中的農(nóng)副產(chǎn)品進(jìn)行水解處理之后,得出相應(yīng)的發(fā)酵液。在丁醇菌作用之下,進(jìn)行持續(xù)的發(fā)酵。經(jīng)過發(fā)酵之后,就可以獲得乙醇、丁醇、丙酮的混合物,基于淀粉混合內(nèi)容,乙醇、丁醇和丙酮最終的比例為1:6:3,經(jīng)過提純得出的混合物即是我們所需的工業(yè)產(chǎn)品。(2)催化法。催化法主要是指利用銠這一類金屬催化劑進(jìn)行催化,得出丁辛醇產(chǎn)品。在此催化劑初期進(jìn)行量化控制,最終有助于我們對于整個操作系統(tǒng)的處理以及分析。(3)乙醛縮合法。乙醛縮合法主要是指針對于其堿性環(huán)境下的乙酸進(jìn)行縮合脫水處理所得到的。對乙醛縮合法應(yīng)用內(nèi)容,獲得產(chǎn)物丁烯醛,將該產(chǎn)物加氫處理之可以獲得我們所需要的丁醇。最終,經(jīng)過一系列的縮合處理,得到丁辛醇。(4)齊格勒法。齊格勒反是用乙烯作為其生產(chǎn)原料,在經(jīng)過粗加工處理之后,得到高級脂肪酸和丁醇。在這樣一種生產(chǎn)過程中,丁辛醇屬于其副產(chǎn)物。
2.丁辛醇生產(chǎn)技術(shù)未來展趨勢
2.1發(fā)酵技法方向
發(fā)酵劑是目前丁辛醇生產(chǎn)過程中的代表技術(shù),由于丁辛醇需求量較大,后續(xù)對于丁辛純的應(yīng)用也變得十分的深刻,了解到丁辛醇技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀,并結(jié)合市場需求對其進(jìn)行分析,滿足丁辛醇正常的生產(chǎn)控制,需要了解到基于現(xiàn)代生物化學(xué)方向丁辛醇生產(chǎn)技術(shù)的應(yīng)用內(nèi)容,并對于丁辛醇本身的使用狀況做出恰當(dāng)?shù)难芯俊1WC丁辛醇技術(shù)控制的完整性,對于現(xiàn)階段丁辛醇技術(shù)改造進(jìn)行良好奠基。但是從另一方面來看,淀粉這樣一種原材料料途徑多樣,由于淀粉在后續(xù)的丁辛醇生產(chǎn)控制領(lǐng)域之內(nèi)也容易受到一定的影響,所以可能以新的發(fā)酵方法作為其創(chuàng)新方向。
2.2銠催化劑方向
催化劑作為丁辛醇生產(chǎn)過程中的重要影響因素,催化劑的應(yīng)用效果也直接決定著后續(xù)丁辛醇的使用狀況,其催化作用直接影響著丁辛醇的產(chǎn)品質(zhì)量以及生產(chǎn)效果。對于丁辛醇生產(chǎn)控制而言,銠催化法屬于一種高效的醇催化方法,但是銠資源整體較少[1]。在控制過程中容易出現(xiàn)其催化方面的問題,因此在后續(xù)丁辛醇生產(chǎn)過程中,銠催化技術(shù)的發(fā)展應(yīng)用能夠?qū)崿F(xiàn)高效化成本轉(zhuǎn)化,提高后續(xù)的生產(chǎn)效率。基于這樣一種催化劑的控制內(nèi)容,既不會受到周圍變量的影響,且在銠催化劑的作用端口設(shè)定方面,也保證了后續(xù)設(shè)計的及時性。能夠確定全新的催化劑研究方向,這是工業(yè)可持續(xù)化發(fā)展研究改革的一種重要渠道,應(yīng)堅持以催化劑為主的生產(chǎn)技術(shù)創(chuàng)新研究。
3.丁辛醇生產(chǎn)技術(shù)優(yōu)化對策
3.1尾氣中氫氣綜合處理技術(shù)
關(guān)于丁辛醇的一般生產(chǎn)過程而言,其中,液相加氫單元通常采用的是一次加氫,一次工業(yè)。在這一過程中,為獲得反應(yīng)的氫氣會被火炬系統(tǒng)燃燒掉,針對丁辛醇為中氫氣的含量大多還保持為85%到90%。所以如何對于丁辛醇生產(chǎn)過程中的尾氣含氫量進(jìn)行控制,也是本項技術(shù)研究的重點(diǎn)。從丁辛醇實(shí)際裝置使用內(nèi)容來看,丁辛醇裝置內(nèi)采用的是加氫控制閥,在循環(huán)利用過程中,內(nèi)循環(huán)尾氣氫氣含量往往低于正常水平。所以這一階段應(yīng)該將循環(huán)氫氣排送到火炬系統(tǒng)中進(jìn)行燃燒之后,重新補(bǔ)足氫氣[2]。便于我們針對于氫氣含量進(jìn)行調(diào)控,這樣一種操作系統(tǒng)能夠按照循環(huán)其中的氫氣負(fù)載量進(jìn)行分析。同時,保證丁辛醇正常的生產(chǎn)質(zhì)量。除此之外,除了以上所說到的丁辛醇生產(chǎn)控制系統(tǒng),還應(yīng)該有渠道回收。將氫氣送入到氣象加工單元之內(nèi),完成氫氣使用的再次處理。
3.2開車時升溫時間過程技術(shù)改造
辛醇裝置中的羥基合成,停車時間超過4h之后。針對于其裝置反應(yīng)過程,必須添加相應(yīng)的降溫處理裝置,等待反應(yīng)器溫度被降低至50攝氏度以下之后,停止相應(yīng)的操作。再次開車之前,應(yīng)該將其原材料和反應(yīng)器溫度重新提升至85攝氏度以上。該項裝置的設(shè)計升溫大多保持在80h之內(nèi),同時,針對于丁辛醇在此向裝置回溫期間的溫度控制內(nèi)容。由于產(chǎn)生的余溫直接排放可能會導(dǎo)致后續(xù)的成本增加,對于這一階段的管理控制內(nèi)容要結(jié)合丁辛醇開車時升溫過高問題進(jìn)行控制。具體的操作方法如下:第一,將丁辛醇裝置內(nèi)部蒸汽冷卻液換送到冷卻循環(huán)管網(wǎng)之內(nèi)。第二,在開車升溫之初,將處于100攝氏度的蒸汽冷凝管引入到下階段的蒸汽冷凝積內(nèi),便于后續(xù)的繼續(xù)操作。第三,將裝置下部的冷凝器改為臨時加熱器,便于其后續(xù)時間的縮短[3]。
3.3蒸汽冷凝回收再利用技術(shù)改造
蒸汽冷凝回收,在利用單元技術(shù)改造是指針對丁辛醇裝置內(nèi)部羥基合成單元反應(yīng)內(nèi)容進(jìn)行改造分析。通常情況下,丁辛醇裝置內(nèi)的內(nèi)部羥基合成單元。蒸發(fā)器所采用的加熱器,工作壓力大多維持在2.0至2.2MPa范圍內(nèi)。通過蒸汽加熱裝置完成其正常工作服務(wù)保障,對于丁辛醇裝置處理內(nèi)容來看。要結(jié)合丁新醇裝置應(yīng)用特性進(jìn)行分析,否則的話,傳統(tǒng)冷凝裝置使用過程中的總網(wǎng)線線位置也會受到一定的影響。這在很大程度上導(dǎo)致裝置內(nèi)部冷凝液直接被排放,它會進(jìn)一步加快污水管道的腐蝕程度。通過對于丁辛醇裝置工藝進(jìn)行優(yōu)化,對裝置總管線位置做出合理配置。并將冷凝液送至其內(nèi),低壓冷凝管內(nèi)剩余部分則通進(jìn)行技術(shù)改造處理。
結(jié)語
伴隨著丁辛醇工業(yè)需求內(nèi)容的逐步增多,理解到其生產(chǎn)狀況,對于丁辛醇生產(chǎn)技術(shù)做出更新。真正融合目前丁辛醇生產(chǎn)控制內(nèi)容進(jìn)行必要化管理,這是結(jié)合丁辛醇本身生產(chǎn)實(shí)際出發(fā)的一項重要技術(shù)。能夠結(jié)合丁辛醇生產(chǎn)特性進(jìn)行一定的研究,保證后續(xù)丁辛醇生產(chǎn)效果的提高。同樣也使得企業(yè)降低其生產(chǎn)成本,獲得更多高質(zhì)量的丁辛醇產(chǎn)品。在更新丁辛醇生產(chǎn)技術(shù)的同時,補(bǔ)充不同工業(yè)生產(chǎn)內(nèi)容,優(yōu)化其技術(shù)發(fā)展?fàn)顩r,并注重丁辛醇生產(chǎn)過程中的技術(shù)改造。結(jié)合丁辛醇冷凝回收,利用升溫控制管理,對尾氣中的氫氣加以利用,大大提高丁辛醇裝置回收效率,降低能源損耗。
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