草甘膦母液富氧湿式氧化热量回用及深度处理方法

    公开(公告)号:CN104944643B

    公开(公告)日:2017-03-29

    申请号:CN201510365788.0

    申请日:2015-06-29

    IPC分类号: C02F9/04 C01B25/30 C01D3/06

    CPC分类号: Y02P20/129

    摘要: 草甘膦母液富氧湿式氧化热量回用及深度处理方法,属于化工技术领域。其包括以下工艺步骤:以甘氨酸法、亚氨基二乙酸法生产得到草甘膦及草甘膦母液;将草甘膦母液进行浓缩处理;将浓缩后的草甘膦母液、压缩空气和液氧混合依次进入一级预热器、二级预热器、一级反应器、废热锅炉和二级反应器进行处理,二级反应器得到的氧化液依次回废热锅炉、二级预热器、一级预热器进行热交换,热交换后的氧化液进行降温结晶得到磷酸盐产品,取出结晶后的氧化液浓缩,得到浓缩液和透过液;透过液经浓缩得到氯化钠产品,蒸馏液作为回用水用于草甘膦生产工艺中;浓缩液进行双氧水光催化氧化反应。本发明降低了生产成本,提高了反应效率。

    甘氨酸法生产草甘膦联产硫酸铵的工艺方法

    公开(公告)号:CN104447860B

    公开(公告)日:2016-05-11

    申请号:CN201410706674.3

    申请日:2014-12-01

    IPC分类号: C07F9/38 C01C1/242

    摘要: 本发明提供了一种甘氨酸法生产草甘膦联产硫酸铵的工艺方法。将草甘膦母液催化湿式氧化后经氨浓缩得到的氨水与来自对氯甲烷进行净化脱水后得到的稀硫酸混合进入反应釜中,快速通入氨气反应,得到的硫酸铵溶液经过滤、蒸发、结晶、干燥得到硫酸铵成品;通氨吹除气经催化湿式氧化后进入生化池处理。本工艺方法既处理了氯甲烷干燥的稀硫酸,使催化湿式氧化后的氨得到了有效利用,又联产得到生产草甘膦制剂所需的硫酸铵,减轻了环保压力,达到稀酸、氨资源化利用目的。

    草甘膦母液回收利用方法

    公开(公告)号:CN104944398A

    公开(公告)日:2015-09-30

    申请号:CN201510365757.5

    申请日:2015-06-29

    CPC分类号: Y02P20/584

    摘要: 草甘膦母液回收利用方法,属于化工技术领域。其包括以下步骤:以甘氨酸法、亚氨基二乙酸法生产得到草甘膦及草甘膦母液;将草甘膦母液进行浓缩;将草甘膦母液浓缩液进行氧化处理;将草甘膦母液氧化液进行降温结晶,取出结晶后的草甘膦母液氧化液进行浓缩;透过液经浓缩得到氯化钠产品,蒸馏液进行回用;调整浓缩液pH值至3~4,再进行光催化氧化反应;调整PH值,得到磷酸氢二钠产品或磷酸三钠产品。本发明在草甘膦母液氧化前进行浓缩处理,降低草甘膦母液中氯离子的含量,提高反应物的浓度,提高后续氧化反应的效率;浓缩液进行双氧水光催化氧化,反应彻底,氧化性更好,能够将富氧湿式氧化难以氧化的物质,进行氧化,反应条件温和。

    一种回收氯甲烷的方法

    公开(公告)号:CN110041164A

    公开(公告)日:2019-07-23

    申请号:CN201910379623.7

    申请日:2019-05-08

    摘要: 本发明属于化工副产物回收技术领域,尤其涉及一种回收氯甲烷的方法。本发明使用精馏脱水工艺代替现有的浓硫酸干燥脱水工艺,能够降低生产成本,避免产生废硫酸;氯甲烷与二甲醚的性质相似,在不使用浓硫酸干燥工艺的情况下,通过水洗、精馏等方式难以分离,本发明利用酯化尾气中的氯化氢与甲缩醛、甲醇、二甲醚在氯化锌催化作用下反应生成氯甲烷和水,既去除了二甲醚,又不产生其他杂质,保证氯甲烷产品中二甲醚的指标合格(二甲醚含量<0.002%)。

    一种草甘膦生产分段式冷却结晶法

    公开(公告)号:CN104530125A

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201410823512.8

    申请日:2014-12-26

    IPC分类号: C07F9/38

    摘要: 一种草甘膦生产分段式冷却结晶法,属于农药生产工艺技术领域。其包括以下工艺步骤:以亚磷酸二甲酯、甘氨酸法生产得到草甘膦及草甘膦母液;将草甘膦与草甘膦母液的高温混合料液抽入结晶釜内,往结晶釜夹套内通入常温循环水降温,待物料温度降至100℃以下时,加入液碱调节pH值;当物料温度降至60℃以下后,关闭常温循环水,在结晶釜中通入经低温水冷却后的温度低于35℃的低温循环水降温;当结晶釜内物料经低温循环水冷却至50℃以下后,进行分离清洗。本发明解决了传统结晶工艺中使用常温循环水降温结晶所需时间长、结晶效果差,而使用低温水降温结晶又存在能耗高的弊端,有利提高设备使用效率,改善结晶效果,产生相应的经济效益。