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乙烯在丙醛體系中的氣泡行為分析

欄目:行業動態 · 發布日期:2021年1月12日 · 作者:中成泵業

丙醛是乙烯羰基合成的產物,是生產丙醇和丙酸的重要有機化工原料。它也是甲基丙烯酸甲酯(MMA)C2合成的重要中間體。當前丙醛的生產工藝與丁醇相似,大多數設備使用槳式混合機。盡管該工藝技術已經成熟,但是分散氣液兩相仍需要較大的攪拌力,并且容易損壞諸如機械密封件和底部軸承之類的重要部件,尤其是底部軸承和襯套的維護,這需要消耗材料在可靠地更換后,維護人員可以進入反應堆底部以更換零件組。以丁醇單元氧代反應器攪拌器3401C為例。僅在2014年下半年,總共進行了6次維護以及頻繁的啟動和關閉維護。為了消除機械攪拌可能造成的隱患,齊學輝等人P-3i通過機械密封的局部化,底部套筒的加固和改進了丁醇羰基合成裝置攪拌系統的穩定性。反應器的清潔;劉來智通過流體攪拌代替了傳統的槳式攪拌,并拆除了原來的機械攪拌器,以實現丁醇羰基合成反應器的安全穩定的長期運行。

氣泡塔結構簡單,操作方便,無機械傳動部件,相間接觸面積大。它廣泛用于化學生產,例如氧化工藝,費-托合成,生物發酵,廢水處理等。與丁醇反應不同,丙醛生產原料中的乙烯,氫氣和一氧化碳全部處于氣相在工作條件下,且進料壓力高于反應體系壓力,因此起泡反應更適合于乙烯氧代丙醛反應裝置。當原料氣通過氣體分配器時,不僅可以實現氣液兩相攪拌,而且可以將原料氣本身的動能轉化為反應所需的能量,從而減少了外部能量輸入,提高了反應效率。反應堆的穩定性。

氣體滯留率和氣泡尺寸分布是氣泡反應器設計和分析的重要參數。這些參數決定了反應器的體積,流型,氣液接觸面積以及相間質量和傳熱性能,進而影響反應速率的轉化率,選擇性,工業規模化和反應器的優化。陸志強等。利用二氧化碳的堿吸收進行塔內氣液兩相反應過程的模擬實驗;陳迎使用動態溶解氧法確定射流鼓泡反應器中的液體體積傳質系數。周小林等。隨著甘油-水系統中氣泡的漂浮運動,氣體滯留率,雷諾數和分配器孔徑對氣泡尺寸,形狀,浮率和阻力系數的影響。

盡管有很多關于泡沫塔的冷模型研究數據,但沒有關于乙烯在丙醛體系中的氣泡行為的研究,也沒有乙烯加氫甲酰基水-N2,丙醛-N2和乙烯加氫甲酰化的研究。反映實際工作條件下的氣泡行為,并介紹氣泡反應模型。研究發現,在加氫甲酰化反應的實際工作條件下,乙烯,氫和一氧化碳這三種原料同時發生反應,氣泡數逐漸減少,沒有明顯的氣泡合并而出現大氣泡。基于一系列假設條件,得出了氣泡反應模型,并通過乙烯加氫甲酰化模型試驗的連續反應進行了驗證。模型數據與實驗數據基本一致。氣泡轉化率模型用于預測總進氣量為13000 L / h的丙醛氣泡塔工業裝置。當有效液位約為7 000 mm時,可以滿足工業設備設計轉換率大于80%的要求。該目標可為工業工廠反應堆的設計提供基礎。


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