迭合式煤制乙二醇反应装置及方法

    公开(公告)号:CN109942371B

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN201910212441.0

    申请日:2019-03-20

    发明人: 耿皎 张安娜 秦松

    摘要: 本发明涉及迭合式煤制乙二醇反应装置及方法,所述装置主要由DMO合成圈I、DMO合成圈II和硝酸还原反应装置组成,合成圈I和II分别由MN合成反应装置、DMO合成反应装置、DMO分离装置组成,整体上DMO合成圈I、DMO合成圈II形成串联结构,并且封闭循环;DMO合成圈II排出的循环气经循环压缩机增压后分成两股,分别进入DMO合成圈I和硝酸还原反应装置,硝酸还原反应装置与DMO合成圈I形成并联结构;DMO合成圈I和DMO合成圈II产生的硝酸废液进硝酸还原反应装置,所产生的含MN气相返回DMO合成圈II反应。这样形成一种迭代式闭合反应系统,相对于传统单套反应合成圈和双反应器串联工艺,本发明具有产能大、消耗低、排放少、投资省、装置紧凑、安全可控等优势。

    一种合成草酸二乙酯的反应精馏装备及其工艺

    公开(公告)号:CN118477329B

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202410911693.3

    申请日:2024-07-09

    摘要: 本发明涉及化学工程技术领域,且公开了一种合成草酸二乙酯的反应精馏装备及其工艺,包括塔釜,所述塔釜外设置有用于放置塔釜的放置底座,所述放置底座的一侧设有支撑架,所述塔釜外包裹有用于给塔釜加热的加热组件,所述加热组件位于放置底座内部,所述放置底座内安装有夹持组件,所述夹持组件用于辅助加热组件夹持塔釜,所述塔釜的一端连接有精馏柱,所述精馏柱的一端连接有精馏头,所述精馏头的一端连接有用于控制回流比的控制器,所述控制器的一端连接有接料管,所述接料管的一侧连接有收集样品的取样瓶,所述接料管的一端连接有用于接料的接料瓶。该设备能够方便对塔釜的拆卸,且能够将塔釜完整的包裹住,有利于对塔釜的加热效果。

    一种氮氧化物的循环使用方法和装置

    公开(公告)号:CN107673974B

    公开(公告)日:2023-09-26

    申请号:CN201710854824.9

    申请日:2017-09-20

    摘要: 本发明提供一种氮氧化物的循环使用方法,将乙二醇草酸酯系统产生的气相部分与液相部分中的硝酸水溶液接触反应形成氮氧化物气相,所述氮氧化物气相循环用于乙二醇草酸酯系统中。本发明提供一种硝酸水溶液同含NO气体接触制备氮氧化物的方法,所述氮氧化物包含NO、NO2、N2O3、N2O4等,用于维持乙二醇生产草酸酯系统的氮氧化物原料平衡。由于反应体系无甲醇,提高操作温度得以提高,以及由此带来的高硝酸转化率,而且避免了产生的硝酸甲酯引起的安全问题,实现安全、高效的目标。

    一种草酸二甲酯合成装置及其工艺

    公开(公告)号:CN111470965B

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202010304842.1

    申请日:2020-04-17

    发明人: 王鹏 余泽军

    摘要: 本发明属于化工产品制备技术领域,具体的说是一种草酸二甲酯合成装置及其工艺,包括反应塔、碳化反应器和精馏塔;所述精馏塔包括塔体、螺旋管和加热板;所述塔体中空设置;所述塔体中间部位安装有进料管;所述进料管延伸至塔体内部空腔中;所述进料管位于塔体内部一端固连有螺旋管;所述螺旋管延伸至塔体底部;所述塔体底部开设有第一空腔;所述螺旋管靠近塔体一端延伸至第一空腔内且于第一空腔顶端开口设置;所述第一空腔远离塔体空腔一侧固连有加热板;所述第一空腔内固连有导向板;本发明通过将进料管延伸至塔体内,并利用蒸腾的混合气体与进料之间进行热传导,从而使蒸汽冷凝的同时对进料进行预热,从而提高能量的利用效率。

    一种CO偶联合成草酸二甲酯的钯基催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115228502B

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202211020596.2

    申请日:2022-08-24

    IPC分类号: B01J27/24 C07C67/36 C07C69/36

    摘要: 本发明提供了一种CO偶联合成草酸二甲酯的钯基催化剂及其制备方法和应用,所述催化剂由主活性组分钯(Pd)、助催化剂活性组分(M)及载体氮化碳(C3N4)材料组成。制备方法为以SiO2微球为模板剂和牺牲剂,表面包覆活性组分物种,焙烧处理后,再经C3N4材料前驱体包覆、焙烧、刻蚀和还原得Pd‑M/C3N4催化剂。本发明催化剂具有空心核壳结构,活性组分呈纳米尺度高分散态封装于C3N4材料空心壳体内,通过C3N4材料与活性组分的强相互作用和外层壳体对封装于其内的活性组分粒子的限域效应,实现了将活性组分锚定进而抑制团聚烧结和流失的目的,具有高反应活性、选择性和长使用寿命的特点。