Способ очистки воздушных выбросов производства синтетического каучука от органических соединений
Использование: изобретение относится к технологии очистки воздушных выбросов производства синтетического каучука от органических соединений, в частности путем контакта с гетерогенным пористым материалом. Сущность: способ включает контакт с гетерогенным пористым материалом, в качестве которого используют активированный уголь или углеродный волокнистый материал в сочетании с тонкой дисперсией воды с pH 8-10, с жесткостью 0,005 - 8,0 мгэкв/л, после чего поглощенные органические соединения десорбируют острым водяным паром, конденсируют и возвращают в производство. 8 табл.
Изобретение относится к технологии очистки воздушных выбросов производства синтетического каучука от органических соединений, в частности путем контакта с гетерогенным пористым материалом.
Процесс получения синтетического каучука состоит из следующих стадий: полимеризация бутадиена в среде толуола в присутствии катализатора Циглера-Натта. Полученный полимеризат дегазируют, в результате чего образуется водная суспензия каучука и после конденсации паров, воды и растворителя - водно-толуольный слой. После отстоя и разделения фаз толуол направляется на ректификацию и осушку для последующего возврата его в процесс. Крошка каучука в воде поступает на вибросита, а затем в отжимные машины и в сушилки. В сушильные камеры для сушки каучука подается горячий воздух до t 140oC. Отработанная смесь воздуха, водяных паров и органических примесей - растворителя (толуола) и олигомеров бутадиена перед выбросом в атмосферу очищается в печах дожига с использованием платиносодержащих, а также других металлосодержащих катализаторов при температуре 400oC, создаваемой за счет сжигания природного газа. Известен способ очистки воздушных выбросов производства СКД. (Б.С.Хромых и др. Катализатор для процесса каталитический очистки воздушных выбросов в атмосферу производства каучука СКД ЦНИИТЭНЕФТЕХИМ //Промышленность синтетического каучука М. 1973, N 7, с. 10 12). Недостатками указанного термокаталитического способа очистки воздушных выбросов являются: 1. Дороговизна катализатора; 2. Энергоемкость процесса: сжигание больших количеств природного газа; 3. Загрязнение окружающей среды горячим газом, содержащим большое количество диоксида углерода, что способствует возникновению парникового эффекта. Использование других металлосодержащих катализаторов, заменяющих платиновые, не устраняет этих недостатков. Предлагаемый способ очистки воздушных выбросов от органических примесей с использованием активированного угля и водной дисперсии выгодно отличается от прототипа тем, что: 1. Не используется дорогостоящий металлосодержащий катализатор; 2. Адсорбент имеет высокую емкость по толуолу при низком содержании последнего в воздушных выбросах; 3. Достигается более высокая степень извлечения целевого компонента из парогазовой смеси; 4. Более низкие эксплуатационные расходы, так как процесс идет без дорогостоящего катализатора при t 20oC, вместо 400oC при существующем способе; 5. Данный способ позволяет вернуть в рецикл более 800 т/год растворителя, предотвращает сжигание 16 млн. м3 в год природного газа и выброс в атмосферу 90 млн. тонн в год CO2 только на одном заводе СК. До настоящего времени подобный способ в производстве СК не применялся. В качестве гетерогенного пористого материала применяют активированный уголь или углеродный волокнистый материал. Характеристика активированных углей и углеродного материала представлена в табл. 1, 2, 8. Предлагаемый способ иллюстрируется следующими примерами. Пример 1. Очистка воздушных выбросов методом каталитического окисления (по прототипу). При получении каучука СКД в среднем работают 3 полимеризационные батареи, нагрузка на которые составляет: бутадиен 10 т/частолуол 90 т/час
Катализатор:
ДДТ (дихлордийодтитан) 0,3 моль/100 кг бутадиена
ТИБА (триизобутилалюминий) из расчета Al Ti 3 1
Параметры полимеризации:
1. Температура 30 40oC
2. Давление 0,5 атм
3. Время 2,5 часа
Полученный полимеризат дегазируют, в результате чего образуется водная суспензия каучука и после конденсации паров водно-толуольный слой. Крошка каучука в воде поступает на вибросита, а затем в отжимные машины и в сушилки. Количество образующегося каучука 9,5 т/час. Воздушные выбросы после сушилок в количестве 100 тыс. м3/час, загрязненные толуолом и олигомерами бутадиена с t 140oC поступают на печи дожига для каталитического окисления органических примесей на платиносодержащем или другом металлосодержащем катализаторах при t 400oC. Воздушные выбросы (состав см. табл. 3) поступают в реактор высотой 6 м, диаметром 3 м. Реактор заполнен 5,5 т платиносодержащего катализатора АП-56, высота слоя 0,3 м. Количество выбросов составляет 100 тыс. м3 /час. Температура поступающих в реактор выбросов после сушилок составляет 40oC, перед подачей в реактор смесь нагревается до 350oC. Воздушные выбросы представляют собой смесь воздуха с органическими примесями (растворитель, димеры и тримеры бутадиена (табл. 3)). Суммарное содержание органических примесей на входе в реактор составляет 0,2 2 мг/л. Температура в реакторе поддерживается 400oC, объемная скорость 10000 ч-1. Степень очистки углеводородов (конверсия) рассчитывается по концентрации исходных примесей в воздухе до и после реакции и составляет 98,5%
Пример 2. Отличается от примера 1 тем, что дорогостоящий платиновый катализатор заменяется активированным углем марки БАУ. Адсорбция органических примесей осуществляется при низких температурах (20oC). В реактор загружают 6 т активированного угля. Количество воздушных выбросов, их состав, объемные скорости аналогичны примеру 1. Температура поступающих воздушных выбросов составляет 40oC. Для повышения эффективности абсорбции и снижения температуры используется впрыск распыленной воды (пароконденсата) с pН-8, жесткостью 0,02 мг


Пример 3. Отличается от примера 2 тем, что активированный уголь заменен углеродным волокнистым материалом марки "Бусофит" в количестве 600 кг. Загрязненный воздух вместе с водой (пароконденсат) с pН-10 поступает в реактор через перфорированную трубу. Размер дисперсии впрыскиваемого конденсата 50 300 m. Жесткость 1 мг

Пример 4. В реактор, представляющий собой колонку диаметром 25 мм, высотой 100 мм, с впаянной в днище перфорированной пластинкой, загружают навеску гетерогенного пористого материала (активированный уголь марки БАУ) в количестве 8 г. Высота слоя 20 мм. Количество подаваемого воздуха на очистку составляет примерно 100 л/час, что соответствует объемной скорости 10000 ч-1, адекватной скорости загрязненного воздуха в производстве с температурой 40oC. При этом осуществляется впрыск воды с размером капель 500 600 m, pН-8 10 и жесткостью 0,005 мг

Пример 6. Отличается от примера 5 тем, что полимеризация в автоклаве осуществляется в растворе утилизированного, десорбированного толуола, также осушенного над прокаленной окисью алюминия. Конверсия бутадиена 97% за 2 часа. Каучук имеет вязкость по Муни 47 ед. Содержание 1,4-цис звеньев 91%
Таким образом, подтверждается возможность использования возвратного (десорбированного из угля) толуола в производстве для получения каучука. Пример 7. Отличается от примера 4 тем, что впрыскиваемый пароконденсат имеет жесткость 0,01 0,015 мг





Пример 12. Отличается от примера 4 тем, что вместо угля БАУ взят уголь АГ-3. Степень очистки воздушных выбросов составила 99,3%
Пример 13. Отличается от примера 4 тем, что вместо угля БАУ взят уголь АР-3. Степень очистки воздушных выбросов составила 99,5%
Подобные же результаты были получены и с использованием угля АГ-5, представленного в табл. 1. Таким образом, примеры 10 13 показывают возможность адсорбционных материалов широкого ассортимента и спектра действия для решения проблемы очистки газовых выбросов в производстве синтетического каучука.
Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4