今天我们来为大家讲下氯化氢的氧化平衡计算和分析,提出将反应-脱水耦合技术应用于氯化氢氧化过程中,研究了反应-脱水耦合的模拟工艺。
结果表明,在氯化氢连续氧化的过程中,增加脱水过程能有效提高氯化氢的反应转化率。考察了在氧气不过量情况下的多步脱水循环过程,结果显示提高二次氧化反应的温度可明显提高氯化氢的转化率,在HCl/O2摩尔比为8:1的条件下经过多步脱水循环反应,氯化氢的总转化率可以达到49.3%,反应混合气中氧气的体积含量低于0.2%。该混合气可直接用于有机氯化过程。
氯化氢制备氯主要有电解法、无机氧化剂直接氧化法和催化氧化法即Deacon过程 电解法将副产HCl通过电解转化为Cl2和H2属于比较传统的方法. 该方法投资大、能耗高经济成本上不具优势另外电解过程对HCl废气中含有的杂质很敏感而在副产物中通常含有一定量的杂质气体因此电解法不是主要发展方向。
直接氧化法是利用NO2 SO3 NOHSO4和混合酸HNO3/H2SO4等无机氧化剂直接氧化HCl制备Cl2的一种方法反应在液相进行典型的有Weldson法、KCl–Chlor过程等这些方法比较突出的缺点是设备复杂、反应过程中产生腐蚀性物质、氯化氢转化不完全、产物分离困难、废液难以处理同时能耗也较大因而不能得到广泛应用。
催化氧化法是在催化剂存在下以空气或氧气作为氧化剂氧化HCl生成C12的方法反应过程是一个放热的可逆过程具有能耗低、操作简单等优点目前是最容易实现工业化的方法具有代表性的催化氧化法主要有Deacon过程、MT–Chlor过程和Shell-Chlor过程等。生产规模及产品方案 2x12万吨/年 。
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