[实用新型]回收氮氧化物并净化尾气的设备有效
申请号: | 201020160387.4 | 申请日: | 2010-04-15 |
公开(公告)号: | CN201711081U | 公开(公告)日: | 2011-01-19 |
发明(设计)人: | 刘俊涛;刘国强;李蕾 | 申请(专利权)人: | 中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司上海石油化工研究院 |
主分类号: | B01D53/75 | 分类号: | B01D53/75;B01D53/78;B01D53/76;B01D53/56;C07C67/36;C07C69/36 |
代理公司: | 上海东方易知识产权事务所 31121 | 代理人: | 沈原 |
地址: | 100728 北*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 回收 氧化物 净化 尾气 设备 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种回收氮氧化物并净化尾气的设备,特别是关于CO偶联制草酸酯过程中回收氮氧化物并净化尾气的设备。
背景技术
草酸酯是重要的有机化工原料,大量用于精细化工生产各种染料、医药、重要的溶剂,萃取剂以及各种中间体。进入21世纪,草酸酯作为可降解的环保型工程塑料单体而受到国际广泛重视。此外,草酸酯常压水解可得草酸,常压氨解可得优质缓效化肥草酰氨。草酸酯还可以用作溶剂,生产医药和染料中间体等,例如与脂肪酸酯、环己乙酰苯、胺基醇以及许多杂环化合物进行各种缩合反应。它还可以合成在医药上用作激素的胸酰碱。此外,草酸酯低压加氢可制备十分重要的化工原料乙二醇,而目前乙二醇主要依靠石油路线来制备,成本较高,我国每年需大量进口乙二醇,2007年进口量近480万吨。
在一氧化碳气相法制备草酸酯的工艺中,排放的尾气中含有一定浓度的氮氧化物气体,这些氮氧化物的排放气直接进入大气,会污染环境,给人类健康带来危害,因此必须对上述排放气中的氮氧化物的气体进行脱除处理,使消除污染后的气体中氮氧化物的总含量达到或低于国家环境保护条例规定允许排放的标准。
现有技术中,日本专利特开平11-315053采用甲醇将一氧化氮酯化再生为亚硝酸甲酯,再用甲醇吸收亚硝酸甲酯对气体中的亚硝酸甲酯进行回收,回收的亚硝酸甲酯可作为有机合成的原料使用,这种方法要将氮氧化物完全脱除非常困难。美国专利US4879401提供了一种烷基亚硝酸酯制备过程中除去氮氧化物杂质气体的方法,其在氮氧化物气体中加入低级链烷醇,如甲醇、乙醇,和氧气,大部分的氮氧化物将反应生成亚硝酸烷基酯,剩余少部分的氮氧化物、亚硝酸烷基酯和其他杂质气体采用低级链烷醇循环制备,将剩余氮氧化物转化为亚硝酸烷基酯,并连同已有亚硝酸烷基酯循环回反应,同时,低级链烷醇可作为洗涤剂除去杂质气体,该技术能耗较大,且没有根本解决排放氮氧化物的问题。专利CN200610028186.7公开了一种脱除排放气中亚硝酸烷基酯和氮氧化物气体的方法,该方法首先将排放气物流送入到亚硝酸烷基酯回收塔中,用烷基醇吸收排放气中的亚硝酸烷基 酯,回收得到亚硝酸烷基酯的烷基醇溶液;经处理的排放气物流送入到催化还原反应器中,未吸收的亚硝酸烷基酯和氮氧化物气体在负载型催化剂作用下与还原性气体反应生成N2,催化还原反应的温度控制为200~600℃,压力控制为0.05MPa~1MPa,本发明能耗高,排放尾气中的氮氧化物脱除过程较难控制。如何更有效处理CO偶联制草酸酯尾气中的氮氧化物气体,仍是研究的重点和关注的焦点。
发明内容
本实用新型所要解决的技术问题是以往文献中存在的氮氧化物回收率及脱除率低的技术问题,提供一种新的回收氮氧化物并净化尾气的设备。该设备具有氮氧化物回收率及脱除率高的优点。
为了解决上述技术问题,本实用新型采用的技术方案如下:一种回收氮氧化物并净化尾气的设备,包括第一旋转填料床和第二级旋转填料床,其中第一级旋转填料床的排气口与第二级旋转填料床气体A入口之间由连通管路连通,第一循环槽的出液管路和进液管路分别与第一旋转填料床进液口、第一旋转填料床出液口连通,在第一旋转填料床进液口与第一循环槽之间的管路上连接第一循环泵,第二循环槽的出液管路和进液管路分别与第二旋转填料床进液口、第二旋转填料床出液口连通,在第二旋转填料床进液口与第二循环槽之间的管路上连接第二循环泵,第二旋转填料床的排气口与捕沫器相连。
上述技术方案中回收氮氧化物并净化尾气的设备,其中第二旋转填料床反应器内设置第二级气体A入口和第二级气体B入口,且两个气体进口位于第二级旋转填料床下填料层下部。第一级旋转填料床的第一级旋转填料床气体入口处设置预反应器。
本实用新型的回收氮氧化物并净化尾气的设备,由于采用了结构比较简单,体积小的旋转填料床取代传统工艺中庞大的塔设备。使得整个系统设计紧凑,操作简便,使用与维护成本低,占地面积小,操作弹性大。可大幅度降低处理成本。同时旋转填料床反应器中两个气体入口的设置,以及两层同轴填料层,既可以避免氮氧化物与氧气的预混合而导致的N2O4的生成,进而大幅提高烷基亚硝酸酯的选择性,同时又保证了足够的停留时间,确保反应的彻底,提高原料的转化率。
附图说明
图1是回收氮氧化物并净化尾气的设备流程图。
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