МегаПредмет

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ

Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение


Как определить диапазон голоса - ваш вокал


Игровые автоматы с быстрым выводом


Как цель узнает о ваших желаниях прежде, чем вы начнете действовать. Как компании прогнозируют привычки и манипулируют ими


Целительная привычка


Как самому избавиться от обидчивости


Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам


Тренинг уверенности в себе


Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком"


Натюрморт и его изобразительные возможности


Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д.


Как научиться брать на себя ответственность


Зачем нужны границы в отношениях с детьми?


Световозвращающие элементы на детской одежде


Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия


Как слышать голос Бога


Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ)


Глава 3. Завет мужчины с женщиной


Оси и плоскости тела человека


Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д.


Отёска стен и прирубка косяков Отёска стен и прирубка косяков - Когда на доме не достаёт окон и дверей, красивое высокое крыльцо ещё только в воображении, приходится подниматься с улицы в дом по трапу.


Дифференциальные уравнения второго порядка (модель рынка с прогнозируемыми ценами) Дифференциальные уравнения второго порядка (модель рынка с прогнозируемыми ценами) - В простых моделях рынка спрос и предложение обычно полагают зависящими только от текущей цены на товар.

Факторы, влияющие на селективность окисления





 

При окислении протекает большое число параллельных и последовательных реакций.

Параллельные превращения обусловлены реакциями по разным атомам углерода в молекуле исходного реагента или параллельным образованием веществ с разными функциональными группами.

Первые превращения зависят от вида углеродного атома. Легче всего окисление идет в месте разветвления углеродной цепи Реакционные способности атомов водорода в третичном, вторичном и первичном положении относятся примерно как 100:10:1.

Образование веществ с разными функциональными группами можно регулировать, изменяя соотношение реагентов. Чем выше соотношение кислород : углеводород, тем глубже протекает окисление.

Селективность зависит от конверсии углеводородов. Если целевой продукт является устойчивым к последующему окислению (уксусная кислота, фталевый ангидрид), то конверсию сырья можно доводить до 100 %.

Если же целевые продукты способны к дальнейшему окислению в условиях реакции, то необходимо проводить процесс при низких конверсиях сырья и организовывать рецикл непрореагировавшего сырья.

Большое влияние на селективность оказывает температура: с увеличением глубины окисления энергия активации процесса возрастает, поэтому повышение температуры способствует увеличению скорости образования продуктов глубокого окисления. Если целевой продукт - легко окисляемый, то синтез нужно проводить при возможно более низких температурах (спирты, альдегиды). Каждый процесс имеет оптимальную температуру, определяемую достижением приемлемых скорости и селективности.

Повышение температуры может приводить также к переводу процесса в диффузионный режим, при котором продукты, быстро образующиеся на границе раздела жидкой (углеводород) и газовой фазы (окислитель), не успевают переходить в жидкую фазу и подвергаются переокислению. Поэтому важное значение имеет эффективная турбулизация (барботаж), способствующая переходу в кинетическую область, увеличению поверхности контакта фаз и интенсификации процесса

Поскольку процессы окисления - процессы с последовательно-параллельными стадиями, для их реализации требуются реакционные аппараты, приближающиеся к типу РИВ (барботажные колонны), в который важно осуществлять эффективный теплоотвод. В промышленности используют системы с встроенными теплообменниками, циркуляционными контурами, чаще всего тепло снимается за счет испарения либо исходного сырья или растворителя, охлаждения и конденсации их паров с последующим возвращением жидкости в реактор, либо испарения продуктов реакции.

 

Получение гидропероксидов

 

Гидропероксиды используются в качестве окислителей для получения оксида пропилена. ГПИПБ используют для получения фенола и ацетона (ФАД).

 

Важной стадией процесса является получение ГПИПБ

Побочно протекают реакции образования диметилфенилкарбинола, ацетофенона, и продуктов глубокого окисления:

В незначительных количествах образуются смолообразные продукты:

2-(4-гидроксифенил)-2-фенил пропан

 

А за счет димеризации ацетона – окись мезитила (растворитель):

Окисление ведут при 120 оС, 0,3-0,5 МПа. Процесс является автокаталитическим, на него могут влиять ингибиторы радикальных процессов (фенол, алкены, меркаптаны и т.д.) Для сокращения индукционного периода в систему вводят 1-2% ГПИПБ для затравки. Кислотное разложение ГПИПБ проводят серной кислотой. Концентрация кислоты в реакционной массе 0,05-0,1 %.



Процесс разложения происходит при температуре 40-60 оС. В результате реакции выделяется большое количество тепла - 2080 кДж/кг ГПИПБ. Процесс идет очень быстро, поэтому необходим эффективный съем тепла. Для разложения используется трубчатый реактор; процесс ведут с рециркуляцией.

Для разложения ГПИПБ можно использовать горизонтальный аппарат с перегородками, снабженный конденсатором, в котором процесс разложения идет в среде ацетона. Ацетон используется для снятия тепла реакции: он охлаждается в конденсаторе и поступает в реактор в котором вновь испаряется и направляется в конденсатор и т.д.





©2015 www.megapredmet.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.