由黄磷尾气制备甲酸钙的连续生产方法

    公开(公告)号:CN109422641B

    公开(公告)日:2021-05-14

    申请号:CN201710791173.3

    申请日:2017-09-05

    IPC分类号: C07C51/41 C07C51/10 C07C53/06

    摘要: 本发明公开由黄磷尾气制备甲酸钙的连续生产方法,采用黄磷尾气作为原料,经过净化装置脱除CO2等杂质,然后在反应釜中与来自石灰消化或外购的氢氧化钙反应。采用过滤方法将反应液固液分离,固体经过干燥得到工业级甲酸钙产品,液体通过蒸发结晶、分离、干燥最后得到甲酸钙纯度在99%以上的饲料级甲酸钙产品。采用本发明方法还可使用富含CO的工业废气净化所得气体和富含氢氧化钙的电石渣为原料,生产成本低,工艺简单,易于实现大规模连续自动化生产,还可根据市场需求调整产品结构,具有较强的市场竞争力。

    由黄磷尾气制备甲酸钙的连续生产方法

    公开(公告)号:CN109422641A

    公开(公告)日:2019-03-05

    申请号:CN201710791173.3

    申请日:2017-09-05

    IPC分类号: C07C51/41 C07C51/10 C07C53/06

    摘要: 本发明公开由黄磷尾气制备甲酸钙的连续生产方法,采用黄磷尾气作为原料,经过净化装置脱除CO2等杂质,然后在反应釜中与来自石灰消化或外购的氢氧化钙反应。采用过滤方法将反应液固液分离,固体经过干燥得到工业级甲酸钙产品,液体通过蒸发结晶、分离、干燥最后得到甲酸钙纯度在99%以上的饲料级甲酸钙产品。采用本发明方法还可使用富含CO的工业废气净化所得气体和富含氢氧化钙的电石渣为原料,生产成本低,工艺简单,易于实现大规模连续自动化生产,还可根据市场需求调整产品结构,具有较强的市场竞争力。

    由氢氧化钙羰基化制备甲酸钙的连续生产工艺

    公开(公告)号:CN103113208B

    公开(公告)日:2015-08-26

    申请号:CN201310061028.1

    申请日:2013-02-27

    IPC分类号: C07C51/41 C07C53/06

    摘要: 本发明涉及一种由氢氧化钙羰基化制备甲酸钙的连续生产工艺方法。采用一个加压反应釜或多个加压反应釜串联或并联及未反应液物料循环的方式可使氢氧化钙转化率达到99%以上。采用向反应物料中加入反应促进剂提高反应速率。采用过滤方法将甲酸钙产物和原料中的杂质分离,并通过蒸发结晶、分离、干燥最后得到甲酸钙纯度在99%以上的产品。采用本发明方法还可使用富含CO的工业废气净化所得气体和富含氢氧化钙的电石渣为原料,生产成本低,工艺简单,易于实现大规模连续自动化生产,具有较强的市场竞争力。

    醋酸酯加氢制乙醇的方法

    公开(公告)号:CN102976892A

    公开(公告)日:2013-03-20

    申请号:CN201210475715.3

    申请日:2012-11-22

    摘要: 本发明涉及一种用于醋酸酯加氢制乙醇的方法,该方法在装填有铜基催化剂的固定床反应器中,在一定的温度、压力、氢酯摩尔比以及氢气循环的条件下,进行醋酸酯加氢反应生成乙醇;所述的铜基催化剂以介孔分子筛MCM-41为载体,以铜为活性组分,以La、Ce中的至少一种元素的氧化物为助剂;各组分占催化剂重量百分比为:MCM-41=40-90wt%,活性组分铜=10-50wt%,助剂=0.1-20wt%。本发明的醋酸酯加氢制乙醇的方法,在反应温度为220℃,反应压力为3MPa,摩尔氢酯比为30,醋酸酯质量空速为2h-1时,醋酸酯转化率为98.5%,乙醇选择性高达99.6%,表现出极高的加氢活性和选择性以及稳定性。

    使用规整催化剂由CO气相偶联合成草酸酯的生产方法

    公开(公告)号:CN101851160A

    公开(公告)日:2010-10-06

    申请号:CN201010191579.6

    申请日:2010-06-04

    摘要: 本发明涉及一种使用规整催化剂由CO气相偶联合成草酸酯的生产方法。采用固定床反应器,催化剂床层由负载贵金属的规整结构催化剂组成,在反应压力为0.1-2MPa,反应温度为80-200℃条件下,以N2为载气,CO与汽化后的亚硝酸酯进入反应器在规整催化剂上发生反应生产草酸酯,各物料的体积比为:N2∶CO∶亚硝酸酯=20-80∶5-60∶10-40,停留时间为0.5-10s。本发明提高了反应物料在气固或气液固相之间的传质效率,增大了反应物料与催化剂的接触面积,减少了催化剂中贵金属的使用量(催化剂贵金属Pd的使用量节约了86%以上)。本发明具有催化活性高,成本低,更换方便快捷等特点,有利于实现大规模工程化应用。