丙烯酸异辛酯装置黑杂质分析及应对措施

1—脱轻塔;2—脱重塔;3—冷凝器;4—再沸器;5—预热器;
6—循环泵;7—蒸发器;8—输送泵;9—循环水柜图1丙烯酸异辛酯酯化反应装置工艺简图
丙烯酸异辛酯是一种化学物质,主要用作制备
丙烯酸酯溶剂型和乳液型压敏胶的软单体,还用作生产便条本用微球型压敏胶的主单体,也用于生产
涂料、塑料改性剂、造纸及皮革加工助剂、织物整理剂等产品[1]。
丙烯酸异辛酯的合成方法主要有两类[2-3],
即直接酯化法和酯交换法。
直接酯化法是制备丙烯酸异辛酯的重要方法,由丙烯酸与2-乙基己醇在催化剂作用下进行酯化,再经过中和、脱醇和精馏得到成品。直接酯化法在生产过程中伴随着多种副反应,为减少副反应的发生,目前主要是在反应体系中加入脱水剂及时脱
去反应生成的水。脱水剂多为苯类有机溶剂,不利于环保,
且后处理比较烦琐。酯交换法是丙烯酸甲酯与2-乙基己醇在催化剂四氯化钛存在下进行酯交换反应生成
丙烯酸异辛
酯,经精馏制得成品。通过酯交换法制备丙烯酸异辛酯,虽然方法比较简单,
但是产品纯度不高,同时制备效果不佳——
—在制备过程中损耗太多的原料,获得的收益与消耗的原料不成正比,收率较低。
本研究采用直接酯化法生产丙烯酸异辛酯的工艺,装置简图如图1所示[4]。通过脱轻塔和脱重塔反
应之后的重成分物料(包括粗产物、阻聚剂等)由输送泵输送到蒸发器内进行加热蒸发,此时会产生一种气态物质阻聚剂。该气态阻聚剂通过输送泵被输
送到冷凝器内,冷凝后变成液态阻聚剂,
再被打回脱重塔中间位置进行投放,循环使用节约成本。粗产物
则进入下一工段进行精制,得到成品。水经过蒸发器后形成蒸汽,含有大量的热能,把这些蒸汽通入预热
器内,可以将经过预热器的物料加热到一定的温度,防止冷物料直接进入脱轻塔内,造成物料分离效
率低。蒸汽经过预热器后,冷却变成水,打入循环水柜回收利用。
化工生产常伴随着高温反应,所以有机物容易
炭化,
会出现反应器结焦的现象[5-8]。在丙烯酸异辛酯生产中,异辛酯酯化反应器及过滤器存在不同程度的未知黑杂质黏附问题。黑物质不仅造成目标产品的收率下降,严重时还影响设备的长周期安全运行。黑物质的产生可能是因为:(1)盘管局部过
热造成部分物质炭化;
(2)原料中杂质的影响。丙烯酸异辛酯装置黑杂质分析及应对措施
靳琳琳1范昌海2*徐启林1
1浙江卫星石化股份有限公司(浙江嘉兴314000)
2平湖石化有限责任公司(浙江嘉兴314000)
在丙烯酸异辛酯生产中,反应器中黑物质黏附问题严重影响装置的长周期运行。采集了丙烯酸异辛酯酯化反应器上的黑物质样品,通过扫描电镜、热重分析仪、裂解-气质联用、顶空-气质联用、气质联用及能谱对其微观结构及组分进行了分析表征,探讨了黑物质产生的原因及应对措施。
关键词
丙烯酸异辛酯
酯化反应
黑物质
原因分析
中图分类号
TE 624.41
第一作者简介:靳琳琳
女1986年生硕士研究生工程师
从事丙烯酸类高分子新材料的研发
*
通讯作者:范昌海男高级工程师从事企业生产及技术管理工作
E-mal :***************
Vol.46No.3Jun.2021
上海化工
Shanghai Chemical Industry
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国内外文献对异辛酯酯化反应器中的黑物质报道较少,本研究现场采集了异辛酯酯化反应器中的黑物质样品,通过扫描电镜、热重分析仪、裂解-气质联用、顶空-气质联用、气质联用及能谱,分
析了其结构及产生的原因,为进一步预防或减少黑物质的产生提供依据。
1分析与讨论保鲜膜切割盒
1.1扫描电镜分析
采用日本电子株式会社JSM-6360LV 扫描电子
显微镜(SEM )对黑物质进行分析,图2为SEM 图。黑物质的微观形态主要呈现为不规则的块状,表面粗糙不平,有流动痕迹,结构松散,硬度较低易粉碎。这可能是由于物料在输送过程中局部过热发生炭化,慢慢堆积形成的。
1.2能谱分析
采用日本电子株式会社JED-2300/2300F 电镜
用能谱仪对黑物质进行X 射线能谱(EDS )分析,图3为黑物质及其灰分的EDS 图。由图3可知,
黑物质主要组分包括碳、氧、氮、硫、铁、铜、铬等元素。根据元素分析结果可知,黑物质的主要成分为碳化物,还有很多炭化不完全的原料(异辛醇)、阻聚剂(吩噻嗪)、催化剂(对甲苯磺酸)
等,其中的金属元素可能是催化剂载体上剥落下来的碎屑。1.3气质分析
采用美国安捷伦科技公司的7890A-5975气相谱-质谱联用仪对黑物质进行气相谱质谱
(GC-MS )分析,图4为GC-MS 图。由图4可知,黑物质中主要含异辛醇、
四甲基醇等。所以,黑物质可能是部分未反应的原料以及其他产物因局部过热炭化堆积形成的。
1.4顶空-气质分析
采用美国安捷伦科技公司的7694C-7890A-5975顶空气相谱仪对黑物质进行顶空气相
(HS-GC-MS )分析,图5为HS-GC-MS 图。由图5可知,黑物质中含有异辛醇、丙烯酸异辛酯等物质。由此可以推断出,黑物质可能是由于原料或者产物局部过热炭化,慢慢堆积形成的。
1.5裂解-气质分析
采用日本岛津株式会社的QP-2010Ultra 裂解
图2黑物质的SEM
图3黑物质的EDS
图4黑物质GC-MS
图5黑物质的HS-GC-MS
靳琳琳,等:丙烯酸异辛酯装置黑杂质分析及应对措施
第3期
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气相谱-质谱联用仪对黑物质进行气质(Py-GC-MS )
分析,图6为Py-GC-MS 图。由图6可知,黑物质主要含甲基磺酸、吩噻嗪等。对甲苯磺酸在丙烯酸异辛酯酯化反应中作为催化剂,吩噻嗪作为
阻聚剂,所以黑物质可能是催化剂和阻聚剂等发生炭化堆积产生。1.6热重分析
采用德国耐驰集团的STA 409PC 同步热分析
仪对黑物质进行热重分析(TGA ),图7为TGA 曲线。由图7可知,黑物质中约97%为小分子碳氢化合物及极少量无机物,该黑物质在约380℃时即可完全分解。小分子碳氢化合物可能是还没有炭
化完全的原料、产物、阻聚剂、催化剂等,
无机物可能是催化剂的载体。
图6黑物质的Py-GC-MS
(a )空气气氛
(b )氮气气氛
图7黑物质的TGA
曲线
1.7红外分析氢氧焊接机
采用赛默飞世尔科技公司的Nexus 470FT-IR 傅里叶变换红外光谱仪对黑物质进行红外分析
(FT-IR ),图8为FT-IR 图。3401cm -1处为—OH 特征峰,所以黑物质可能含有未反应的原料;3061cm -1处为苯类物质中C —H 的伸缩峰,结合1593,1475,1420,1392,772cm -1处的特征峰,以及1191,1043cm -1处两个磺酸类物质的特征峰,可知黑物质中可能有催化剂对甲苯磺酸;1313,1168,971,930cm -1处为吩噻嗪的特征峰。由谱图分析可知,黑物质中含有未反应的原料异辛醇、催化剂对甲苯
磺酸、
阻聚剂吩噻嗪等物质。2成因分析
通过对黑物质进行SEM 、EDS 、GC-MS 、HS-
GC-MS 、Py-GC-MS 、TGA 及FT-IR 分析,可知黑
物质主要是碳化物,其中含有未反应的原料异辛醇
图8黑物质的FT-IR 图
上海化工第46卷
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Analysis of Black Impurities in
Isooctyl Acrylate Plant and Countermeasures
JIN Linlin FAN Changhai XU Qilin
Abstract:In the production of isooctyl ester,the adhesion of black matter in esterification reactor seriously affects
大豆糖蜜
the long-term operation of the unit.The black material samples on the isooctyl esterification reactor were collected,and
the microstructure and composition of the black material were analyzed and characterized by scanni
ng electron microscopy,thermal gravimetric analyzer,pyrolysis -gas chromatography -mass spectrometry,static headspace -gas chromatography -mass spectrometry,gas chromatography -mass spectrometry,and energy dispersive spectrometry.The causes and countermeasures of black matter were discussed.
Key words:Isooctyl ester;Esterification reaction;Black substance;Cause analysis
反应产物粗异辛酯、阻聚剂吩噻嗪和催化剂对甲苯磺酸等物质。
根据以上分析结果,结合实际生产运行,
丙烯酸异辛酯车间黑杂质形成的原因可能为:阻聚剂吩噻嗪等粉末状物质与催化剂对甲苯磺酸等磺酸类物质及反应液中的少量异辛醇、
粗异辛酯黏结在一起,在随物料输送流动过程中,局部受热不均,部分物质炭化,缓慢堆积,
最终形成黑杂质。3应对措施
黑物质降低了丙烯酸异辛酯的生产效率,从而导致异辛酯收率降低,严重时会堵塞装置,迫使停工清渣,造成装置非计划停工的经济损失。另外,
结焦过程和频繁清渣会缩短管材的使用寿命。一般可采用以下措施预防及减少黑物质的形成:
铱-192(1)控制盘管面积,调控加热速率,减少盘管局部过热的现象,一方面可以减少物料炭化,另一方面可以降低副反应的发生。
(2)增加搅拌器或促进强制循环,避免由于物
料停留时间过长而造成的局部过热现象,同时确保
反应完全。
(3)纯化原料,减少酯化过程中的副反应。
参考文献:
[1]杨光福.典型石油加工工艺过程中结焦形态及其危害[J].
安全,2011,32(10):19-21.[2]周晓云.一种丙烯酸异辛酯的生产工艺:110357780[P].2019-10-22.
[3]徐亚锋,俞健钧.一种丙烯酸异辛酯的生产工艺方法:110938000[P].2020-03-31.
[4]
梁效成,陆新元,张孝俤.丙烯酸异辛酯酯化反应系统装置:204174129[P].2015-02-25.[5]黄炎彬,周冬明.重油催化裂化装置反应器结焦的原因及对策[J].安徽化工,2018,44(3):101-102.
[6]张晓,姜斌,肖晓明.悬浮床加氢反应器壁面的结焦预测[J].化学工业与工程,2018,35(1):69-74.
[7]孙秋荣.3.2Mt/a 连续重整装置非计划停工原因分析及建议[J].石油化工,2018,47(12):1415-1420.
[8]
于洪滨.OCT-MD 装置结焦因素分析及应对措施[J].石化技术,2020,27(3):114,116.
收稿日期:2020年11月
靳琳琳,等:丙烯酸异辛酯装置黑杂质分析及应对措施
sim卡托第3期
科莱恩新的包装和大棚膜添加剂解决方案在中国首次亮相
在Chinaplas 2021展会上,科莱恩首度展出新型高端可持续塑料添加剂解决方案,以支持本地制造商快速适应新应用和环境目标
的高要求。
农用膜的回收利用。
科莱恩将AddWorks PKG 906Circle 引入中
国大棚膜市场,该产品可帮助回收
废弃的大棚膜,制成二次包装用
膜,不会降低生产效率,也不会降低薄膜质量。回收制成的收缩膜通常用于包装和捆扎聚对苯二甲酸乙二酯(PET )饮料瓶。
为聚乙烯流延包装膜(CPE )进行的聚烯烃合作开发。一种定制高性能AddWorks PKG 添加剂解
决方案,在推动客户新一代应用于食品和非食品流延聚乙烯包装膜
隔音房制作
的线性低密度聚乙烯(LLDPE )树脂领域取得了突破,
带给产品良好的透明度、强度和韧性。(Grace )
53··

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