Производство промышленных продуктов на основе химической технологии в России и Псковской области. Волков В.Н - 33 стр.

UptoLike

33
Для очистки отходящих газов от вредных органических веществ
используются каталитические и адсорбционно-каталитические ме-
тоды. Для очистки газовых выбросов от фенола и формальдегида в
качестве сорбента применяется пиролюзит (MnO
2
) с размером гра-
нул 3-5 мм и при температуре t=25-30
0
C. Регенерация катализатора
проводится при t = 250
0
С, при которой сорбированные продукты пре-
вращаются в углекислый газ и воду. Хорошие сорбционные характе-
ристики в отношении формальдегида имеют алюмомарганцевые ка-
тализаторы, содержащие в качестве активных фаз MnO
2
или Mn
2
O
3.
Для очистки газа от стирола рекомендованы палладий-пиро-
люзитовый, алюмохромовый и другие катализаторы. Оптимальны-
ми условиями работы, например, алюмохромового (Cr
2
O
3
+ Al
2
O
3
)
катализатора являются следующие: температура на стадии адсорб-
ции - 200
0
С, на стадии регенерации - 500-600
0
С. Очистка газов от
фенола, стирола и других веществ происходит вследствие хемосорб-
ции и образования продуктов первичного окисления, прочно связан-
ных с поверхностью катализатора. Дальнейшее превращение (окис-
ление) происходит при повышении температуры.
Для обезвреживания отходящих газов от органических веществ
применяется нестционарный способ каталитической очистки (как и при
очистке от сернистого газа). В
качестве катализаторов используются
оксиды меди, хрома, кобальта, железа и др., а также платину и палла-
дий. По сравнению с традиционным способом он обеспечивает сниже-
ние капитальных затрат на создание таких установок в 1,5-3 раза, умень-
шение себестоимости очистки газов в 1,5-2 раза и дает возможность
получать тепло с одновременным обезвреживанием газов, содержащих
более 3 г/
м
3
токсических примесей.
Важное практическое значение имеет производство основных
мономеров для синтетических каучуков - бутадиена-1,3 и изопрена.
В настоящее время получение бутадиена-1,3 каталитическим разло-
жением этанола (способ С. В. Лебедева) применяется значительно
реже. Самым экономичным способом является выделение бутадие-
на-1,3 из С
4
-фракции пиролиза жидких нефтепродуктов. Для этого
используют метод хемосорбции водным раствором аммиачного ком-
плекса ацетата меди (I):
[Cu(NH
3
)
4
]
+
+ C
4
H
6
[Cu(NH
3
)
3
C
4
H
6
]
+
+ NH
3
.
      Для очистки отходящих газов от вредных органических веществ
используются каталитические и адсорбционно-каталитические ме-
тоды. Для очистки газовых выбросов от фенола и формальдегида в
качестве сорбента применяется пиролюзит (MnO2) с размером гра-
нул 3-5 мм и при температуре t=25-300C. Регенерация катализатора
проводится при t = 2500С, при которой сорбированные продукты пре-
вращаются в углекислый газ и воду. Хорошие сорбционные характе-
ристики в отношении формальдегида имеют алюмомарганцевые ка-
тализаторы, содержащие в качестве активных фаз MnO2 или Mn2O3.
      Для очистки газа от стирола рекомендованы палладий-пиро-
люзитовый, алюмохромовый и другие катализаторы. Оптимальны-
ми условиями работы, например, алюмохромового (Cr2O3 + Al2O3)
катализатора являются следующие: температура на стадии адсорб-
ции - 2000С, на стадии регенерации - 500-6000С. Очистка газов от
фенола, стирола и других веществ происходит вследствие хемосорб-
ции и образования продуктов первичного окисления, прочно связан-
ных с поверхностью катализатора. Дальнейшее превращение (окис-
ление) происходит при повышении температуры.
      Для обезвреживания отходящих газов от органических веществ
применяется нестционарный способ каталитической очистки (как и при
очистке от сернистого газа). В качестве катализаторов используются
оксиды меди, хрома, кобальта, железа и др., а также платину и палла-
дий. По сравнению с традиционным способом он обеспечивает сниже-
ние капитальных затрат на создание таких установок в 1,5-3 раза, умень-
шение себестоимости очистки газов в 1,5-2 раза и дает возможность
получать тепло с одновременным обезвреживанием газов, содержащих
более 3 г/м3 токсических примесей.
      Важное практическое значение имеет производство основных
мономеров для синтетических каучуков - бутадиена-1,3 и изопрена.
В настоящее время получение бутадиена-1,3 каталитическим разло-
жением этанола (способ С. В. Лебедева) применяется значительно
реже. Самым экономичным способом является выделение бутадие-
на-1,3 из С4-фракции пиролиза жидких нефтепродуктов. Для этого
используют метод хемосорбции водным раствором аммиачного ком-
плекса ацетата меди (I):
         [Cu(NH3)4]+ + C4H6 ↔ [Cu(NH3)3C4H6]+ + NH3.
                                                                    33