Acrylsäure (AA) ist eine organische Verbindung und die einfachste ungesättigte Carbonsäure, die aus einer Vinyl gruppe besteht, die direkt mit dem Carbonsäure ende verbunden ist. Diese farblose Flüssigkeit hat einen irritierenden Geruch. AA wird als Monomer zur Herstellung von Acryl harzen verwendet und mit Alkoholen zu Acrylaten kombiniert. AA ist auch mit Wasser, Alkoholen, Ethern und Chloroform mischbar. Darüber hinaus ist AA eine wichtige Massen chemikalie, die in Beschichtungen, Klebstoffen, Textilien, Leder und mehr weit verbreitet ist.
Die Synthese technologie von AA über die Propylen oxidations methode umfasst haupt sächlich die folgenden Schritte:
Rohstoff vorbereitung
Mischen Sie Propylen, Luft und Wasser in bestimmten Anteilen als Reaktions rohstoffe.
Oxidations reaktion
Die gemischten Rohstoffe werden in einen Oxidations reaktor eingespeist, um in Gegenwart eines Katalysators eine Oxidations reaktion durch zuführen. Die Reaktions temperatur wird üblicher weise bei 140-180 ° C und der Druck bei 0, 2-0, 4MPa gesteuert. Die wichtigsten produzierten Gase sind Acrylsäure, Wasser, Kohlendioxid usw.
Gaskühlung und Absorption
Die Reaktions gase werden abgekühlt und treten dann zur Absorption in einen Absorptions turm ein. Im Absorptions turm wird AA von Wasser absorbiert, um eine wässrige Lösung von Acrylsäure zu bilden.
Trennung und Reinigung
Die wässrige Lösung von AA wird einer Destillation trennung unterzogen, um reine Acrylsäure zu erhalten. Während der Destillation müssen Temperatur, Druck und andere Bedingungen kontrolliert werden, um die Reinheit und Ausbeute von AA sicher zustellen.
Darüber hinaus kann das Propylen oxidations verfahren in einstufige und zweistufige Methoden unterteilt werden. Bei der einstufigen Methode werden zwei verschiedene Reaktionen auf einen Katalysator gelegt, was Vorteile wie eine einfache Reaktions vorrichtung, einen kurzen Prozess fluss, nur einen Katalysator und weniger Investitionen bietet.
Es weist jedoch Nachteile wie geringe AA-Ausbeute, geringe Produktions kapazität und kurze Katalysator lebensdauer auf. Daher ist das industriell bevorzugte Verfahren das zweistufige Verfahren. Im ersten Schritt oxidiert Propylen unter Bildung von Acrolein, und im zweiten Schritt oxidiert Acrolein weiter unter Bildung von AA. Diese Methode ermöglicht es jedem Oxidations schritt, in einem optimalen Zustand zu sein, was ihn zu einem wirtschaft lich tragfähigen und effizienten Prozess macht.
Im Vergleich zur traditionellen Propylen oxidations methode hat die Methanol essigsäure synthese Vorteile wie geringere Investitionen, niedrigere Produktions kosten, leichte Verfügbar keit von Rohstoffen und einen sichereren Prozess. Daher hat diese Technologie breite Markt aussichten und Investitions wert. Mit kontinuier lichen techno logischen Fortschritten und dem Fortschritt der Industrialisierung wird erwartet, dass die Methanol-Essigsäure-Synthese der AA-Technologie eine wichtige Entwicklungs richtung in der AA-Industrie wird.
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