酯交换法年产1万吨碳酸二甲酯的工艺

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酯交换法合成碳酸二苯酯过程中产物的分离纯化工艺

酯交换法合成碳酸二苯酯过程中产物的分离纯化工艺

华中科技大学硕士学位论文酯交换法合成碳酸二苯酯过程中产物的分离纯化工艺姓名:***申请学位级别:硕士专业:有机化学指导教师:***20060511摘要碳酸二苯酯(DPC)是一种重要的有机碳酸酯,具有重要而广泛的用途,已引起了国内外的极大关注。

在DPC的合成方法中,以苯酚与碳酸二甲酯(DMC)为原料的酯交换法,由于使用的原料无毒、无污染,转化率较高,是目前最佳的合成碳酸二苯酯的方法。

要实现其工业化生产,不仅仅要求反应有较高的转化率,更重要的是最终产物的纯度与收率,所以本文对酯交换合成碳酸二苯酯产物的分离提纯做了相关研究。

本文首先对釜液的组成进行了分析,其组成为:碳酸二甲酯、苯甲醚(AN)、苯酚(PhOH)、甲基苯基碳酸酯(MPC)和碳酸二苯酯。

根据对釜液中各个组分的物理性质的分析及实验,提出分离纯化的方案:先减压蒸馏除去大部分低沸点杂质,然后对DPC 的粗产品进行结晶与重结晶提纯。

然后采用减压蒸馏和减压精馏的方法对釜液中各组分的分离进行了研究。

结果显示釜液中各组分在相应的压力及温度下可有效分离。

系统压力为20mmHg时,所得馏分中苯酚的含量达到94.63 %;10~5mmHg时, MPC从釜液中蒸馏出来;最后剩下DPC含量为93.5 %的粗产品。

经过乙醇重结晶得DPC,收率为64.5 %。

整个实验耗时短,节约能源。

使用减压精馏装置,系统压力为20~17 mmHg时,所得馏分中苯酚的含量达到了99 %,相较于减压蒸馏有更好的分离效果。

最后对DPC重结晶溶剂的选择进行了研究。

结果表明,乙醇是重结晶纯化DPC 的适宜溶剂,DPC在乙醇中溶解度在5.0~15.0 ℃的区间内变化缓慢,重结晶冷却终止温度在15.0 ℃左右,DPC的收率高于89.0 %。

通过对重结晶溶剂的进一步研究,发现采用水-乙醇的混合溶剂作为重结晶溶剂时,可以明显提高DPC的收率。

水的质量百分含量在25.0 %~35.0 %范围内时, DPC的收率大于93.0 %,纯度高于99.6%。

年产一万吨碳酸二甲酯工艺设计

年产一万吨碳酸二甲酯工艺设计

工艺设计是指对一些产品的制造过程进行规划和组织安排的活动,目
的是确保产品在最佳的生产条件下,具有高质量、高效率和高可靠性。


酸二甲酯(dimethyl carbonate,简称DMC)是一种重要的有机化工产品,具有广泛的应用领域,如新能源、电力电子、精细化工等。

2.反应工艺:碳酸二甲酯的生产反应通常采用催化剂的促进反应,常
用的催化剂有碱金属碳酸盐、过渡金属盐等。

反应温度和压力是影响反应
速率和产率的重要因素,需要通过实验确定最佳的反应条件。

同时,优化
反应器的设计,考虑到反应速率、传质效果和催化剂的使用寿命。

3.分离工艺:碳酸二甲酯的合成反应是可逆反应,产品中可能存在未
反应的原料和副产物,需要对产物进行分离纯化。

一般采用蒸馏、萃取、
结晶、吸附等方法进行分离纯化,通过优化这些分离工艺,可以提高产品
的纯度和收率。

4.副产物处理:碳酸二甲酯的合成反应有时会生成一些副产物,如甲醇、二甲醇、碳酸氢二甲酯等。

这些副产物需要进行回收利用或妥善处理,以减少环境污染和资源浪费。

5.安全环保:碳酸二甲酯的生产会涉及到有机物储运、催化剂储存和
废弃物处理等环节,需要制定严格的安全管理措施,避免事故发生,保护
生产人员的身体健康,同时防止对环境造成污染。

综上所述,年产一万吨碳酸二甲酯的工艺设计涉及到原料选择、反应
工艺、分离工艺、副产物处理和安全环保等方面。

通过细致的研究和实验,可以确定最佳的工艺流程和操作条件,以达到高质量、高效率和高产量的
碳酸二甲酯生产。

同时,要注重技术创新和环保可持续性,促进碳酸二甲
酯工业的可持续发展。

酯交换法合成碳酸二甲酯工艺探讨

酯交换法合成碳酸二甲酯工艺探讨

摘 要 : 通过酯交换法 , 以甲醇和碳酸丙烯酯为原料, 反应精馏合成碳酸二甲酯, C S 用 H 作催化剂, 考察了原料配比、 催化剂用
量 等因素对反应转化率的影响 , 以及催化剂用量对丙二醇收率 的影响。通过双塔联用进一步提高碳 酸丙烯酯 的转化率 。
关键词 : 碳酸二甲酯; 酯交换; 反应精馏
第4 0卷第 9期
21 02年 5月
广

化பைடு நூலகம்

Vo. 0 No 9 14 .
M a . 01 y2 2
G a g h u C e c lI d sr u n z o h mia n u t y
酯 交 换 法 合 成 碳 酸 二 甲 酯 工 艺 探 讨
王桂珍 ,方诒胜
( 陵金 泰化 工 股份有 限公 司,安 徽 铜 铜 陵 24 0 ) 4 00
n li h r s n e o o n t e p e e c fCHS c tl s n rr a t e d si ai n c n i o a ay tu de e c i it lto o dt n.Th i fe tf co so e cin,c t ls o - v l i e man efc a tr fr a to aay tc n t n n ai fmae il ,a d t e ifu n e o h o a e o a ay to h il fp o ye e ac h l e ta d r to o tra s n h n e c ft e d s g fc tl s n t e ye d o r p l n l o o ,we e i v siae l r n e tg td. Fu t e r rh rmo e,t n td p o e so e ci n a d d si ai n wa e eii lt h o v rin e h n i g efc fP he u ie r c s fr a to n it lto s b n fca o t e c n e so n a cn fe to C. l Ke r y wo ds:d meh lc r o t i t y a b nae;ta s se i c t n;r a tv itl t n p o e s r n e t rf a i i o e c ie dsi a i r c s l o

酯交换法生产碳酸二甲酯中热泵精馏工艺研究

酯交换法生产碳酸二甲酯中热泵精馏工艺研究

泛关注的环保型绿色化工产品。以DMC为原料可以合 成聚碳酸酯、异氰酸酯、氨基甲酸酯等多种高附加值的 精细化学品,在高性树脂、医药、农药、合成材料、染 料、润滑油添加剂、食品添加剂、电子化学品等领域获
得广泛应用,被誉为21世纪有机合成的一个“新基石”
和“绿色化工产品”,将具有广泛的应用前景。目前, DMC的合成方法主要有光气法、酯交换法、甲醇氧化 羟基化法、直接合成法和其他方法等。但是,工业化大 规模生产DMC的方法则只有光气法、酯交换法、甲醇 氧化羰基化法3种Ⅲ。 光气法是最早工业化生产DMC的方法,但容易造 成人身伤害和环境污染。甲醇氧化羰基化法尽管发展前 景广阔,但其缺点也十分突出。酯交换法由美国德士古 (Texcao)公司于1992年率先实现工业化生产。由于酯 交换法生产DMC时甲醇都不能完全转化,因此要求对
甲醇 丙二醇
残液
粗酯罐
图1典型酯交换法生产DMC流程示意
-277・
程大体可分为CO。精制单元、碳酸丙烯酯合成和精制 单元以及DMC合成和精制单元三部分。前两部分设备
量少,能耗也较低,而主要的耗能设备来自DMC合成
在DMC合成和精制过程中需要使用多个精馏塔,除了
DMC精馏塔和PG精馏塔为间歇精馏外,其他均为连
150元/吨、电费为0.7元/kW・h;装置年工作时间
4结论
通过对酯交换法生产DMC合成工艺的分析,以一 套年产1万吨的装置为例,研究显示在DMC合成和加 压精馏法精制过程中,几个连续精馏塔可采用热泵技术 进行节能改造,并提出了相关的热泵精馏改造流程。选 取甲醇回收塔作为典型实例,在不同的再沸器换热温差 下对热泵精馏和传统精馏的能耗、投资费用等进行了模拟 计算,计算结果显示,提高再沸器换热温差会导致压缩机 压比增加功耗加大,而热泵系统却无法提供更多的热量, 虽然换热温差增加后再沸器的面积会有所减少,但是从技 术经济性而言,由于压缩机运行费用上升,压缩机电机投

年产10000吨碳酸二甲酯车间工艺设计

年产10000吨碳酸二甲酯车间工艺设计

1 引言近年来,美国已提出用DMC逐步替代MTBE作为汽油添加剂,碳酸二甲酯被我国列入国家九五重点开发的50个精细化工产品范围。

碳酸二甲酯的发展将对我国的煤化工、甲醇化工起到巨大的推动作用。

因此,该选题有很高的研究价值和商业价值[1]。

本设计为甲醇氧化羰基化合成碳酸二甲酯(以下称为DMC)。

碳酸二甲酯(DMC)这种用途广泛的有机产品,既可取代光气、硫酸二甲酯等剧毒试剂,也可凭借其独特的化学性质合成许多新的衍生产品。

具有广阔的市场前景,并属于环保型绿色甲酯,受到国内外广泛关注。

其可用于制备西维因苯、甲醚、氟派酸、环丙杀星、呋喃丹等多种农药、医药产品。

还可用于制备光电子材料、粘合剂、润滑油、基衬等多种产品。

碳酸二甲酯可作为无铅汽油添加剂,将其加入油品中可提高辛烷值并降低尾气中NO和CO的排放量。

碳酸二甲酯本身无毒无味,能与其它有机物混溶。

在油漆、喷雾剂等方面有很大的市场潜力。

国内以碳酸二甲酯为原料已能生产近20种医药产品。

2 文献综述2.1产品简介碳酸二甲酯具有无毒、蒸发速度快的特点,且与其它溶剂有很好的相溶性。

西欧已把它列为非毒化学品,大力开发它作为溶剂方面的应用,如作为油漆、涂料的溶剂、高能电池用溶剂、制胶水用胶粘剂、医疗生产用溶媒等,也可用作喷雾剂。

以它为原料生产下游产品,副产物可以得到循环利用,满足化工清洁生产要求。

由于DMC分子结构中含有甲基,羰基等多种官能团,因而具有很高的化学反应活性。

近年来,对它的衍生物进行的研究开发工作已取得了突破性进展,使DMC的应用领域不断扩大并逐层渗透[2]。

从一方面来说,DMC主要用于替代对健康与环境有高度危害的光气和硫酸二甲酯等化学原料进行羰基化、甲基化、甲酯化和酯交换等化学反应。

另一方面,以DMC为原料可以制备出多种附加值极高的精细化学品,这在医药、农药、化学试剂、染料、食品增香剂、电子化学品等领域获得广泛应用,现已发展成一类以DMC为原料的化工清洁生产新技术。

年产1万吨碳酸二甲酯化工设计

年产1万吨碳酸二甲酯化工设计
32.15%
0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
内部- 5收0 0 0 益率
Inter-n10a0l00rate of return
DMC:1263
H2O:106 精馏
H2O:106
甲醇:3428 DME:2911
H2O:106
原料单元
反应单元
预分离单元
2.2 换热网络设计
(N精e制t d单e元sign)
57.4℃
109℃ 77.3℃
96.8℃
86.2℃ 51.3℃
96.8℃
19.0℃
65.5℃65.5℃
78.6℃
81.5℃
78.6℃
35000
30000
投资利润率
25000
投资利税率
累计现金流量/万元
Investment profit
投资回m收arg期in
23月2 %
10000
Investment
recovery period
5000
Investment profits and taxes rate
CH2O
CO2
反应
CO2 DME DMC H2O 甲醇
气液 分离
DME 甲醇
DME
DMC H2O
甲醇
2CH3OH CO2 DMC H2O
2C倾H析3OH CH3OCDMHC3 H2O 普通
精馏
H2O
精馏
2.1.2.2 流程设计 Process Design
原料处理段 反应段
CO2
T=100℃
2.1.3 物料衡算 Materiel calculate
单位:kg/h

碳酸二甲酯生产工艺的分析比较

碳酸二甲酯生产工艺的分析比较
碳酸二甲酯的生产工艺主要包括酯交换法、甲醇氧化羰基化法和尿素醇解法等多种方法。酯交换法是一种常用的生产工艺,通过酯化反应和精馏技术实现高产率。该工艺的关键环节包括原料的预处理、酯化反应以及产品的分离和提纯。在反应过程中,需要严格控制反应条件,如温度、压力和催化剂的用量,以确保反应的高效行。甲醇氧化羰基化法则是利用甲醇、一氧化碳和氧气作为原料,通过催化反应合成碳酸二甲酯。这种方法具有原料来源广泛、反应条件温和等优点。在反应过程中,催化剂的选择和反应条件的优化是关键因素。尿素醇解法是另一种有效的生产工艺,通过尿素与甲醇的反应生成碳酸二甲酯和氨气。这种方法不仅实现了尿素的资源化利用,而且具有环保和经济效益。在生产过程中,需要关注反应条件的控制和产品的分离提纯,以确保产品质量和生产效率。

年产1万吨碳酸二甲酯(DMC)项目

年产1万吨碳酸二甲酯(DMC)项目

年产1万吨碳酸二甲酯(DMC)项目一、概况碳酸二甲酯是重要的有机化工原料之一,具有有机合成的新基石和绿色化工产品之称,在二十一世纪将具有广阔的应用前景。

近年来,碳酸二甲酯作为环保性绿色化工产品,受到国内外广泛的关注。

由于其独特的分子结构,一方面它有望在诸多领域全面代替光气、硫酸二甲酯(DMS)、氯甲烷、甲酯化及酯交换等反应生成多种重要化工产品;另一方面,以碳酸二甲酯为原料可以开发、制备多种高附加值的精细专用化学品,在医药、农药、合成材料、染料、润滑油添加剂、食品增香剂、电子化学品等领域获得广泛应用;第三,其非反应性用途如溶剂、溶媒和汽油填加剂等也正在或即将实用化。

正是由于它诱人的工业应用前景,世界各国特别是美国、日本、意大利等都在关注其合成路线的研究和发展。

二、国际、国内生产及潜在的消费需求分析目前、西欧、日本、美国是世界上主要的DMC生产国家和地区。

其中,意大利ENI公司采用的甲醇液相氧化羰基化法专利技术,所建12000吨/年装置是目前世界上液相法最大生产装置;日本宇部兴产公司采用气相氧化羰基化专利技术所建3000吨/年装置系气相法最大装置,该公司曾计划扩建生产规模为3万吨/年—5万吨/年的大型化装置。

我国目前DMC生产企业有10余家,生产能力均不大。

唐山朝阳化工总厂是我国大型碳酸二甲酯技术开发和生产基地,生产规模现已达到0.4万吨/年;该厂与河北万泉化肥厂等单位合作建设的1万吨/年装置于2002年投产。

湖北沙隆达股份有限公司拟采用国内开发的甲醇液相氧化羰基法技术,筹建1万吨/年的大型生产装置,该项目目前正进行项目前期工作。

三、市场需求及潜在需求分析1、替代光气和硫酸二甲酯(DMS)的潜在需求经有关实验证明,碳酸二甲酯(DMC)囊括了光气和硫酸二甲酯(DMS)在化工用途中的绝大部分反应,世界光气和硫酸二甲酯(DMS)的年产量达到200万吨以上。

按照实际反应过程中碳酸二甲酯(DMC)的有效羰基化数分别是光气和硫酸二甲酯(DMS)的2.2倍、1.7倍计算,再假设未来几年光气和硫酸二甲酯(DMS)需求量的30%被碳酸二甲酯(DMC)取代,仅此一项,每年就要新增30万吨以上的碳酸二甲酯(DMC)的需求。

年产万吨碳酸二甲酯工艺流程设计

年产万吨碳酸二甲酯工艺流程设计

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1. 原料制备。

甲醇脱水制备二甲醚。

年产1万吨碳酸二甲酯项目建议书

年产1万吨碳酸二甲酯项目建议书

年产1万吨碳酸二甲酯项目建议书一、项目主要内容(一)项目名称:1万吨/年碳酸二甲酯项目。

(二)项目内容:碳酸二甲酯(DMC)是一种重要的有机合成中间体,可替代剧毒的光气和硫酸二甲酯(DMS)作为羰基化剂、甲基化剂生产多种化工产品,同时可作为汽油添加剂和有机溶剂。

1992年碳酸二甲酯在欧洲通过了非毒性化学品的注册登记,为其在许多领域内替代光气、硫酸二甲酯、氯甲烷和氯甲酸甲酯等创造了有利的条件。

近年来,碳酸二甲酯的应用受到了越来越广泛的重视。

二、项目提出的依据及必要性碳酸二甲酯(简称DMC)是近年来受到国内外广泛关注的环保型绿色化工产品,由于其分子量含有CH3-、CH3O-、CH3O-CO-、-CO-等多种官能团,因而具有良好的反应活性,属无毒或微毒化工产品。

因此,一方面DMC有望在诸多领域全面替代光气、硫酸二甲酯、氯甲烷及氯甲酸甲酯等剧毒或致癌物进行羰基化、甲基化、甲酯化及酯交换等反应生成多种重要化工产品;另一方面,以DMC为原料可以开发、制备多种高附加值的精细专用化学品,在医药、农药、合成材料、染料、润滑油添加剂、食品添加剂、电子化学品等领域获得广泛应用;第三,其非反应性用途如溶剂、溶媒和汽油添加剂等也正在或即将实用化。

所以DMC被誉为21世纪有机合成的一个“新基块”,其发展对我国的煤化工、醇化工、CI化工起到巨大的推动作用。

我国已在医药和农药方面开始使用,但我国目前DMC的产量很小,远不能适应市场发展的需求,因此,上一条DMC生产线是必要的。

三、市场前景分析(一)国内市场分析。

目前,我国碳酸二甲酯生产企业有14家,合计生产能力为10000吨/年,产量较小。

浙江省台州市精细化工有限公司2000吨/年DMC装臵已建成投产,产品部分自用,是国内最大的一家生产厂;河北省唐山市朝阳化工总厂拥有1000吨/年装臵;安徽省铜陵有色金泰化工有限公司兴建的年产1000吨/年,黑龙江省佳木斯有机合成化工厂1000吨/年装臵。

年产一万吨碳酸二甲酯工艺设计

年产一万吨碳酸二甲酯工艺设计

一、工艺流程概述
生产单位采用了整体工艺流程,实现生产碳酸二甲酯一万吨的生产要求。

它开始于油酸提取,经过碳酸二甲酯的生产过程,最后经过精制蒸馏,分离出高纯度碳酸二甲酯。

(一)碳酸提取工艺
油酸提取工艺是采用油酸与过硫酸钠滴定,用盐酸滴定反应,生成硫
酸油酸,并经过脱硫处理,从而得到一种碳酸的提取物,作为进一步生产
碳酸二甲酯的原料。

(二)碳酸二甲酯生产工艺
碳酸二甲酯生产工艺是采用烷基醇与碳酸乙酯反应生成碳酸二甲酯,
原料配比为烷基醇与碳酸乙酯1:1,反应温度为90℃,反应时间在2小
时内。

把反应液加入碱液,以完成碳酸二甲酯的生产。

(三)精炼蒸馏工艺
精炼蒸馏工艺采用精馏蒸汽作为蒸发介质,使反应液中的碳酸二甲酯
蒸发并出口,而剩余的杂质则被蒸馏出。

精炼蒸馏的温度设定在95℃,
以确保碳酸二甲酯的质量合格。

二、主要设备
(一)油酸提取设备
油酸提取主要包括油酸乙酯抽提设备、过硫酸钠滴定设备、脱硫设备
以及混悬液收集设备等,它们可以有效地将油酸从原油中提取出来。

(二)碳酸二甲酯反应设备。

年产一万吨碳酸二甲酯工艺设计

年产一万吨碳酸二甲酯工艺设计

碳酸二甲酯是一种重要的工业化学品,广泛应用于塑料、橡胶、纺织、染料、药品等行业。

本文将以年产一万吨碳酸二甲酯工艺设计为例,详细介绍碳酸二甲酯的生产工艺流程、原料选择、反应条件、设备选型和产品纯化等方面。

1.原料选择碳酸二甲酯可以通过甲醇和二氧化碳反应得到。

为了提高反应效率,需要选择高纯度的甲醇和二氧化碳作为原料。

甲醇可以通过蒸馏和吸附等方法进行精制,而二氧化碳则可以通过燃煤、燃油或者炼气产生。

2.工艺流程碳酸二甲酯的生产工艺主要分为两个步骤:酯化反应和纯化分离。

首先将甲醇和二氧化碳加入反应釜中,加入催化剂后进行酯化反应。

反应结束后,用水进行中和,生成碳酸二甲酯。

然后通过蒸馏和分离、再结晶等工艺步骤进行产品纯化。

3.反应条件在酯化反应中,反应温度一般控制在100-150℃之间,压力约为2-4MPa。

在催化剂的选择上,常用的有碱催化剂、酸酯交换催化剂和离子液体催化剂等。

随着工艺的发展,新型催化剂如金属催化剂和固定化催化剂也得到了广泛应用。

4.设备选型在碳酸二甲酯生产线上,主要的设备有反应釜、分离塔、蒸馏塔、冷却器和换热器等。

反应釜通常选择不锈钢材料,具备良好的耐压和耐腐蚀性能。

分离塔一般选择塔板或者填料塔,用于产品的纯化和分离。

5.产品纯化为了提高碳酸二甲酯的质量和纯度,需要进行产品的纯化处理。

一般采用蒸馏的方法,通过控制温度和压力,将杂质和不纯物质从碳酸二甲酯中分离出来。

另外,还可以通过结晶、过滤和除水等方法进行产品纯化。

总结:对于年产一万吨碳酸二甲酯的工艺设计,需要合理选择原料,优化反应条件,选用适当的催化剂和设备。

此外,还需要进行产品的纯化处理,以提高产品的质量和纯度。

以上是关于年产一万吨碳酸二甲酯工艺设计的详细介绍。

年产50000吨碳酸二甲酯工艺设计

年产50000吨碳酸二甲酯工艺设计

设计任务书一、设计目标为一个联合化工总厂设计一座碳酸二甲酯分厂。

二、设计基础条件1、环境要求:尽量采取可行的措施减少工厂对环境的不利影响,并对排出的污染物提出合理的治理方案。

2、产品规格:碳酸二甲酯产品的质量应满足中华人民共和国化工行业标准HG/T3934-2007规定的技术指标:三、工作内容及要求1、项目可行性论证1)建设意义2)市场分析3)原料路线4)建设规模5)厂址选择6)效益分析2、工艺流程设计1)工艺方案选择及论证2)工艺流程计算机仿真设计3)绘制带控制点工艺流程图4)编制物料及热量平衡计算书3、设备选型及典型设备设计1)典型非标设备——精馏塔的工艺设计,编制计算说明书。

2)典型标准设备——换热器的选型设计,编制计算说明书。

3)其他设备的选型说明。

4)编制设备一览表。

4、车间设备布置设计选择至少一个主要工艺车间,进行车间布置设计1)绘制车间平面布置图;2)绘制车间立面布置图;3)鼓励采用三维模型设计。

5、分厂总平面布置设计1)对主要工艺车间、辅助车间、产品储罐区、中心控制室、分析化验室、行政管理及生活等辅助用房、设备检修区、工厂内部道路等进行合理的布置设计,并对方案进行必要的说明;2)绘制分厂平面布置总图;3)鼓励采用三维模型设计。

4)经济分析与评价根据调研获得的经济数据(可以参考以下价格数据)对设计方案进行经济分析与评价:1)304不锈钢设备:36000元/t 2)中低压(≤4MPa)碳钢设备:11000元/t3)高压碳钢设备价格:15000元/t 4)低压蒸汽(0.8MPa):100元/t 5)中压蒸汽(4MPa):200元/t 6)电:0.6元/kW hr 7)工艺软水:8元/t 8)冷却水:0.2元/t 9)污水处理费:0.5元/t目录第一章总论 (1)1.1项目名称 (1)1.2编制依据 (1)1.3编制原则 (1)1.4设计范围 (1)第二章项目可行性论证 (2)2.1建设背景 (2)2.2建设意义 (2)2.2.1环境效应 (3)2.2.2社会效应 (3)2.3产品简介 (4)2.3.1DMC物理化学性质 (4)2.3.2基本用途 (4)2.3.3产品价格 (6)2.4市场分析 (7)2.4.1碳酸二甲酯的市场现状 (7)2.4.2碳酸二甲酯的应用前景 (11)2.4.3建议 (11)2.5中间产品市场分析 (12)2.6下游产品简介 (12)第三章工艺方案的选择 (14)3.1概述 (14)3.2工艺路线 (14)3.2.1光气法 (14)3.2.2甲醇氧化羰基法 (14)3.2.3酯交换法 (16)3.2.4尿素醇解法 (17)3.3工艺路线比较 (19)3.4本项目所选工艺方案 (20)第四章工艺流程设计及Aspen模拟 (22)4.1工艺流程简图 (22)4.2带控制点的工艺流程图 (23)4.3工艺流程计算仿真模拟 (23)4.3.1原料混合 (23)4.3.2MC的合成 (23)4.3.3MC反应液的分离 (24)4.3.4DMC的合成 (25)4.3.5DMC产品的精制 (25)第五章厂址选择 (27)5.1选址原则 (27)5.2厂址选择 (27)5.3气候概况 (28)5.4总厂介绍 (28)5.5选址优势 (29)5.5.1交通便利 (29)5.5.2原料丰富 (29)5.5.3基础设施齐全 (29)5.5.4市场所在地 (30)5.5.5政策鼓励 (30)第六章物料衡算和热量衡算 (32)6.1工艺流程物料衡算 (32)6.2工艺流程热量衡算 (36)6.2.1MC的合成 (36)6.2.2 MC反应液的分离 (37)6.2.3DMC的合成 (37)第七章热量集成 (38)7.1概述 (38)7.2设计结果 (38)第八章设备设计与选型 (42)8.1精馏塔的设计 (42)8.1.1概述 (42)8.1.2精馏塔的设计计算 (43)8.1.3精馏塔设备列表 (43)8.1.4精馏塔设备图 (43)8.2换热器的设计 (43)8.2.1概述 (43)8.2.2换热器的设计选型 (44)8.3反应器的设计 (45)8.3.1反应条件 (45)8.3.3反应器的选型 (45)8.3.4反应器的反应流程 (45)8.3.5反应器设备列表 (46)8.4泵的选型 (46)8.4.1泵的选型说明 (46)8.4.2泵的设计计算 (46)8.4.3泵设备列表 (47)第九章厂区平面布置 (48)9.1设计依据和范围 (48)9.1.1设计依据 (48)9.1.2设计范围 (48)9.2平面布局方案 (48)9.2.1厂区组成 (48)9.2.2厂区平面图 (49)9.2.3厂区3D图 (49)9.2.4设计思路 (49)9.3工厂运输设计 (49)第十章车间平面布置 (51)10.1设计依据 (51)10.2车间组成 (51)10.2.1反应器 (51)10.2.2换热器 (51)10.2.3离心泵 (51)10.2.4精馏塔 (52)10.2.5罐区 (52)10.2.6管廊 (53)10.3车间布置图 (53)10.3.1车间平面布置图 (53)10.3.2车间3D布置图 (53)第十一章经济分析与评价 (54)11.1总投资核算 (54)11.1.1设备材料的选择与采购 (54)11.1.2其他的固定资产投资列表 (55)11.1.3设计施工 (55)11.1.5流动资金 (56)11.2成本核算 (56)11.2.1制造成本 (56)11.2.2一般费用 (57)11.3项目经济性评估 (59)11.4企业风险性分析 (59)11.4.1企业收支平衡点 (59)11.4.2投资安全率 (60)第十二章环境保护 (61)12.1建设地点环境现状 (61)12.2执行规范和标准 (61)12.3主要污染源及污染物分析 (62)12.3.1废气 (62)12.3.2废水 (62)12.3.3废渣 (60)12.3.4噪声 (60)12.3.5生态 (62)12.4主要防治措施 (63)12.4.1废气的处理措施 (63)12.4.2废水的处理措施 (63)12.4.3废渣的处理措施 (63)12.4.4噪声的处理措施 (63)12.5绿化设计 (63)第十三章劳动安全与卫生 (65)13.1设计依据 (65)13.2建设项目中有害和危害物质分析 (65)10.2.1有害因素 (65)10.2.2危害因素 (66)13.3劳动安全措施 (66)13.3.1基本要求 (66)13.3.2基本措施 (66)第十四章土建工程 (68)14.1设计标准 (68)14.2设计原则 (68)14.4设计方案 (69)第十五章给水与排水 (70)15.1设计标准 (70)15.2设计范围 (70)15.3设计原则 (70)15.4设计方案 (70)15.4.1供水系统 (70)15.4.2排水系统 (71)第十六章配电 (72)16.1设计规范 (72)16.2配电设计 (72)16.2.1概述 (72)16.2.2配电系统的原则 (72)16.2.3供配电系统的要求 (72)16.2.4供配电系统的电压选择 (74)16.2.5全厂供电方案 (74)16.2.6照明系统 (75)第十七章自动控制 (76)17.1概述 (76)17.2仪表类型的确定 (76)17.2.1气动控制仪表 (76)17.2.2电动控制仪表 (76)17.2.3信号和自动保护 (76)17.3典型控制方案的说明 (77)17.3.1精馏塔的控制 (77)17.3.2反应器的控制 (77)17.3.3泵的控制 (77)17.3.4换热器与再沸器的控制 (78)第十八章节能 (79)18.1概述 (79)18.2能源条件说明 (79)18.3设计原则 (79)18.4用能特点 (79)18.5节能措施 (80)第十九章防雷防静电工程 (81)19.1概述 (81)19.2防雷 (81)19.2.1国家规范 (81)19.2.2防雷直击措施 (81)19.2.3防雷电感应措施 (82)19.3防静电 (83)19.3.1国家规范 (83)19.3.2接地 (83)19.3.3具体的接地措施 (83)19.3.4静电接地的连接要求 (84)第二十章维修 (85)20.1设备维修的基本概念 (85)20.2设备的维护和保养 (85)20.3设备的修理 (86)20.3.1设备修理的种类 (87)20.3.2设备修理的方法 (87)20.3.3设备基本维修内容 (88)20.4维修人员的管理要求 (89)第二十一章消防 (91)21.1概述 (91)21.2设计规范/标准 (91)21.3消防环境 (92)21.4消防工程 (92)21.4.1消防系统 (92)21.4.2应急处理 (94)21.4.3供电系统 (95)21.5操作与储存主要事项 (95)21.6消防管理 (95)21.6.1工作程序 (96)21.6.2人员培训 (97)第二十二章机构组织和劳动定员 (98)22.1组织结构 (98)22.2生产班制 (99)22.3员工来源和培训 (99)22.3.1员工来源 (99)22.3.2员工培训 (99)22.4工厂管理策略 (100)第二十三章产品营销 (102)23.1概述 (102)23.2营销策略 (102)23.2.1顾问式营销 (102)23.2.2网络营销 (104)23.2.3关联营销 (105)23.2.4文化营销 (105)23.2.5广告宣传 (106)参考文献 (110)附录一板式精馏塔设计说明书 (110)1.1工艺设计 (114)1.2设备设计 (119)附录二换热器设计说明书 (129)2.1工艺设计 (129)2.2设备设计 (136)附录三设备一览表 (154)附录四带控制点的工艺流程图 (159)附录五车间平面布置图 (160)附录六车间3D布置图 (161)附录七厂区平面布置图 (163)附录八厂区3D布置图 (164)附录九典型设备图 (165)第一章总论1.1设计目标为一个联合化工厂总厂设计一座年产5万吨的碳酸二甲酯分厂。

酯交换法年产1万吨碳酸二甲酯的工艺

酯交换法年产1万吨碳酸二甲酯的工艺

碳酸二甲酯生产工艺及市场需求1、前言碳酸二甲酯(Dimethyl Carbonate)简称DMC,系环保型绿色化工产品,为重要的有机化工原料之一,享有有机合成新基石产品的美称。

.DMC分子结构式(CH3O)2CO,分子量为90.08,相对密度1.070,折射率1.3697;熔点4℃,沸点90.1℃。

在常温下为无色透明、略有气味、微甜的液体,具有可燃性,微溶于水但能与水形成共沸物,几乎可与醇、醚、酮等所有的有机溶剂混溶;对金属无腐蚀性,可用铁筒盛装贮存;微毒(LD50=6400~12900mg/kg,而甲醇的LD50=3000mg/kg)。

由于DMC分子中含有CH3—、CH3O—、CH3O—CO—、—CO—等多种官能团,其化学性质非常活泼,具有良好的反应活性,可与醇、酚、胺、肼、酯等发生化学反应,故可衍生出一系列重要化工产品;其化学反应的副产物主要为甲醇和CO2。

与光气(COCL2)、硫酸二甲酯(DMS)等的反应副产物盐酸、硫酸盐或氯化物相比,危害相对较小,故而,一方面DMC在诸多领域可全面替代光气、硫酸二甲酯、氯甲烷及氯甲酸甲酯等剧毒或致癌物进行羰基化、甲基化、甲酯化及酯交换等反应生成多种重要化工产品;另一方面,以DMC为原料可以开发、制备多种高附加值的精细专用化学品,在医药、农药、合成材料、染料、润滑油添加剂、食品增香剂、电子化学品等领域获得广泛应用;其三,非反应性用途如溶剂、溶媒和汽油添加剂等也正在或即将实用工业。

因此,DMC作为一种性能优良的甲基化、羰基化试剂,用于合成多种高附加值产品,在医药、农药、工程塑料、染料、电子化学品、食品添加剂等领域有着广泛用途,更由于其属无毒无公害化学品,对煤化工、甲醇化工、碳一化工起到巨大的推动作用,将在二十一世纪具有极其广阔的市场应用前景。

2、国内外生产工艺和供需状况国内外DMC生产工艺主要有光气法、甲醇液相/气相氧化羰基化法、酯交换合成法等三种合成方法。

酯交换法合成碳酸二甲酯工艺探讨

酯交换法合成碳酸二甲酯工艺探讨

酯交换法合成碳酸二甲酯工艺探讨王桂珍;方诒胜【摘要】通过酯交换法,以甲醇和碳酸丙烯酯为原料,反应精馏合成碳酸二甲酯,用CHS作催化剂,考察了原料配比、催化剂用量等因素对反应转化率的影响,以及催化剂用量对丙二醇收率的影响。

通过双塔联用进一步提高碳酸丙烯酯的转化率。

%Dimethyl carbonate(DMC) was synthesized by transesterificationof propylene carbonate (PC) with metha- nol in the presence of CHS catalyst under reactive distillation condition. The main effect factors of reaction, catalyst content and ratio of materials, and the influence of the dosage of catalyst on the yield of propylene alcohol, were investigated. Further more, the united process of reaction and distillation was beneficial to the conversion enhancing effect of PC.【期刊名称】《广州化工》【年(卷),期】2012(040)009【总页数】2页(P116-117)【关键词】碳酸二甲酯;酯交换;反应精馏【作者】王桂珍;方诒胜【作者单位】铜陵金泰化工股份有限公司,安徽铜陵244000;铜陵金泰化工股份有限公司,安徽铜陵244000【正文语种】中文【中图分类】O62碳酸二甲酯(Dimrthyl Carbonate,简称DMC)是一种重要的有机合成中间体和溶剂,也是一种绿色化学品,其毒性很低,欧洲在1992年把它列为无毒化学品。

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碳酸二甲酯生产工艺及市场需求1、前言碳酸二甲酯(Dimethyl Carbonate)简称DMC,系环保型绿色化工产品,为重要的有机化工原料之一,享有有机合成新基石产品的美称。

.DMC分子结构式(CH3O)2CO,分子量为90.08,相对密度1.070,折射率1.3697;熔点4℃,沸点90.1℃。

在常温下为无色透明、略有气味、微甜的液体,具有可燃性,微溶于水但能与水形成共沸物,几乎可与醇、醚、酮等所有的有机溶剂混溶;对金属无腐蚀性,可用铁筒盛装贮存;微毒(LD50=6400~12900mg/kg,而甲醇的LD50=3000mg/kg)。

由于DMC分子中含有CH3—、CH3O—、CH3O—CO—、—CO—等多种官能团,其化学性质非常活泼,具有良好的反应活性,可与醇、酚、胺、肼、酯等发生化学反应,故可衍生出一系列重要化工产品;其化学反应的副产物主要为甲醇和CO2。

与光气(COCL2)、硫酸二甲酯(DMS)等的反应副产物盐酸、硫酸盐或氯化物相比,危害相对较小,故而,一方面DMC在诸多领域可全面替代光气、硫酸二甲酯、氯甲烷及氯甲酸甲酯等剧毒或致癌物进行羰基化、甲基化、甲酯化及酯交换等反应生成多种重要化工产品;另一方面,以DMC为原料可以开发、制备多种高附加值的精细专用化学品,在医药、农药、合成材料、染料、润滑油添加剂、食品增香剂、电子化学品等领域获得广泛应用;其三,非反应性用途如溶剂、溶媒和汽油添加剂等也正在或即将实用工业。

因此,DMC作为一种性能优良的甲基化、羰基化试剂,用于合成多种高附加值产品,在医药、农药、工程塑料、染料、电子化学品、食品添加剂等领域有着广泛用途,更由于其属无毒无公害化学品,对煤化工、甲醇化工、碳一化工起到巨大的推动作用,将在二十一世纪具有极其广阔的市场应用前景。

2、国内外生产工艺和供需状况国内外DMC生产工艺主要有光气法、甲醇液相/气相氧化羰基化法、酯交换合成法等三种合成方法。

.光气法该法是DMC最早的合成方法,采用光气和甲醇或甲醇钠为原料反应生成DMC。

反应式为:COCl2+2CH3OH——→ (CH3O)2CO+2HClCOCl2+2CH3ONa——→ (CH3O)2CO+2NaCl该法原料光气有剧毒,工艺流程长,设备管道腐蚀严重,污染环境,从安全、经济、环保等方面考虑,此法不宜采用,已逐步淘汰。

以前美国的PPG公司、法国的SNPE公司、德国的Bayer公司、BASF公司都采用过该法生产DMC;国内的上海吴淞化工厂、江苏吴县农药厂、重庆东风化工厂等少数厂家也曾采用该工艺。

酯交换法该法以碳酸丙烯酯或碳酸乙烯酯与甲醇酯交换反应生成DMC并联产丙二醇或乙二醇:C4H6O3+2CH3OH ——→ (CH3O)2CO+CH3CHOHCH2OH(CH2O)2CO+2CH3OH ——→ (CH3O)2CO+CH2OHCH2OH碳酸丙烯酸或碳酸乙烯酯,可由环氧丙烷或环氧乙烷与CO2合成:C3H6O+CO2——→ C4H6O3C2H4O+CO2 ——→ C3H4O3由于环氧乙烷需钢瓶贮运,成本费用相对环氧丙烷较高,故一般国内采用环氧丙烷为原料占多数,但如若DMC生产与环氧乙烷产地就近相建,则就经济得多。

该工艺为两步,首先是环氧丙烷与CO2在6 MPa压力,170℃催化剂存在下,生产粗碳酸丙烯酯,再经精馏塔脱除轻组分和催化剂,获得高纯碳酸丙烯酯;第二步是碳酸丙烯酯与甲醇在1.0 MPa,催化剂甲醇钠的存在下,反应生成DMC,塔顶得DMC与甲醇共沸物,经再次精馏将DMC与甲醇分离,DMC粗品精制获高纯度产品,反应釜出来的物料经精馏脱除甲醇后,回收得丙二醇,未反应物甲醇、碳酸丙烯酯等回收循环使用。

国内部分企业将碳酸丙烯酪与DMC生产分为两个系统或直接用碳酸丙烯酯与甲醇反应生产DMC。

酯交换法生产的本质是CO2与甲醇合成DMC过程与环氧丙烷或环氧乙烷水解合成丙二醇或乙二醇过程的耦合。

华东理工大学的酯交换法,采用了催化反应精馏新技术,提高了反应的转化率,可达99%以上,具有原料来源广,工艺简单,设备投资少,生产过程基本无三废等特点,国内大部分DMC生产企业采用此法。

国外,美国的Texaco公司也采用该法,但该法受到联产丙二醇或乙二醇市场大小的制约。

另外据悉上海石油化工股份有限公司与清华大学已合作开发了酯交换合成DMC新工艺,即利用超临界二氧化碳的性质,将环氧乙烷、甲醇和二氧化碳经一步反应合成DMC。

此工艺在反应中不引入其它溶剂,避免溶剂分离和碳酸乙烯酯的分离提纯,不仅简化工序,节约能源,而且提高反应速度和反应收率,可大大降低成本,这项技术已申请专利。

甲醇氧化羰基化法CH3OH、CO、和O2在催化剂存在下,直接合成DMC。

该法无副反应发生,被各国认为是最有发展前途的生产方法,也是各国着重开发的重点路线。

A. 液相法工艺该工艺以意大利的埃尼公司为代表,以氯化亚铜为催化剂,在100~130℃,2~3 MPa压力下,在多台串联带搅拌的淤浆反应釜中甲醇、氧气和氯化亚铜反应生成甲氧基氯化亚铜,甲氧基氯化亚铜再与CO反应生成DMC。

反应式为:2CuCl+2CH3OH+1/2O2——→ 2Cu(OCH3)Cl+H2O2Cu(OCH3)Cl+CO——→ (CH3O)2CO+2CuCl反应速度由加入O2的速度控制,气液反应物经闪蒸分离,回收液相中的催化剂,循环利用未反应的气相,最终反应釜分离的液相经脱水、脱醇、萃取和精馏制得DMC成品。

该工艺产品收率高,但甲醇单程转化率只有30%左右,物料(特别是Cl―)对设备管道腐蚀大,催化剂寿命短,生产过程在反应工序为间歇操作。

我国开发的液相法工艺,操作条件与采用的催化剂同国外基本一样,只是反应器采用管式反应器,合成反应可连续进行,催化剂寿命较国外大大延长,采用填料塔精馏,使产品收率达98%以上,CO总转化率76%以上。

B.气相法工艺气相法与液相法的反应原理相同,只是催化剂采用固体催化剂。

以美国Dow化学公司为代表;甲醇、CO、O2气态物流在100~150℃,2 MPa下,在有固体催化剂的固定床反应器内生成DMC。

催化剂为浸渍过无水氯化铜并加入氯化钾、氯化镁等助剂的活性炭。

该法避免了液相法催化剂对设备腐蚀的缺点,催化剂容易再生利用,但国内尚未工业化生产。

C.常压非均相法该法为日本宇部兴产公司开发,采用钯系催化剂,以亚硝酸甲酯为反应循环溶剂,在100℃、0.2 MPa压力下合成DMC,反应分为两步进行,首先CO和亚硝酸甲酯反应生产DMC和NO,第二步NO与甲醇和氧气反应生成亚硝酸甲酯。

反应式为。

2CH3ONO+CO——→ (CH3O)2CO+2NO2NO+1/2O2+2CH3OH——→ 2CH3ONO+H2O总反应2CH3OH+CO+1/2O2——→(CH3O)2CO+H2O反应器采用多管式固定床反应器,催化剂采用活性炭吸附的PdCl2/CuCl2。

反应产物经冷凝,回收冷凝液中的草酸二甲酯后,在分离工段脱除甲醇获得DMC产品,甲醇回收利用,气相一部分循环使用,一部分与补充的NO和O2在亚硝酸甲酯再生器内生成亚硝酸甲酯作为原料气返回反应器。

该工艺产品纯度可达99%以上,CO选择性为96%但副产草酸二甲酯、甲酸甲酯、CO2、醋酸甲酯等副产物,对设备材质要求较高,但催化剂寿命长。

目前国内还没有采用该工艺的生产装置。

2.1 国外DMC生产消费情况目前世界上美国、日本、西欧是DMC主要生产国家和地区,全球总生产能力约为17万吨/年,产量和消费量约9万吨。

西欧、日本、美国生产能力分布情况见下表2-1:表2-1 2002年世界主要国家和地区碳酸二甲酯生产能力国外DMC主要的生产企业有十几家,其中包括GE(通用电气公司)、Enichem SynthesisSPA (意大利埃尼公司) Mitsubishi ChemicalCorporation(日本三菱化学公司)以及Ube(日本宇部兴产)等公司。

国外主要DMC 主要生产商如下表2-2所示:2002年国外DMC的产量和消费量约为9.7万吨,主要应用领域是聚碳酸酯(PC)的合成,消费量约为5.0万吨,约占总消费量的51.5%;医药方面的消费量约为2.6万吨,约占26.85%;农药方面的消费量为0.8万吨,约占8.2%;其它方面的消费量约为1.3万吨,约占13.4%。

除中国外,国外未有新建DMC装置的相关报道。

世界碳酸二甲酯市场消费结构及2007年需求预测按行业简述如下:2.1.1 聚碳酸酯(PC)目前世界上共有7个国家/地区生产聚碳酸酯,包括美国、西欧、日本、韩国、巴西、东欧和中国,有近50家工厂。

美国通用电器公司(General Electric,GE)是最大的生产商,2002年GE公司PC生产能力约占全球总生产能力的35%。

拜耳公司(Bayer)居世界第二位,约占总生产能力的26%;道化学是世界第三大的PC生产商,其总生产能力占世界总量的11%。

近年世界PC的生产和消费一直保持着快速增长的势头,是众多国外大型PC生产商的投资热点之一。

亚太地区将成为新一轮投资的重点地区,PC的生产局面将随之发生变化。

如德国Bayer公司拟在我国上海建设20万吨/年的大型PC项目。

目前PC的生产工艺主要是以光气为原料的界面聚合法为主。

在PC行业中,EniChem Synthesis 公司第一个成功开发以甲醇与一氧化碳进行氧化羰基化反应生产DMC 的工艺路线,并实现了工业化。

1995年Bayer收购了EniChem Synthesis 公司,据悉Bayer 公司有可能采用EniChem Synthesis 公司的DMC技术生产PC。

GE Plastics Japan于九十年代初在Chiba的2.5万吨/年的PC厂中采用了EniChem Synthesis 公司的非光气技术,目前其装置生产能力已扩至4.5万吨/年。

GE在西班牙Cartagena的PC生产厂采用其自主开发的非光气法技术,其PC的生产能力为13.6万吨/年。

在日本的Asahi Chemical Company开发了从DMC生产碳酸二苯酯(DPC)进而生产PC的工艺。

Ube Industries (Japan)曾计划建设非光气法实验厂,但目前尚未建成投产。

目前国外采用DMC路线生产PC的装置能力约为18万吨/年,年耗DMC约5万吨。

今后随着世界PC工业的发展、工艺路线的改造,DMC在PC业中的消费也将有一定的增长,预计到2007年消费量将达到10万吨/年左右。

2.1.2 农药行业在农药领域,DMC主要用于生产甲基异氰酸酯,进而生产某些氨基甲酸酯类农药。

可生产的农药品种有:甲萘威、残杀威、克百威、灭多威等。

2001年全球在农药方面DMC的消费量约为7000吨。

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