一种提升乙酸乙酯产率的设备

    公开(公告)号:CN115124422B

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202210740493.7

    申请日:2022-06-28

    IPC分类号: C07C67/08 C07C69/14

    摘要: 本发明公开了一种提升乙酸乙酯产率的设备,包括无搅拌组合式的乙酸乙酯酯化反应釜,所述酯化反应釜由酯化釜和酯化塔组成,所述酯化釜内部设置有用于提高反应转化率的折流机构,所述折流机构在所述酯化釜内部垂直等距设置,所述折流机构由水平折流机构和垂直折流机构组成,所述酯化釜上与所述酯化塔连接处设置有物料循环入口,所述酯化釜侧面设置有加料口,且底端中心设置有循环物料出口,所述水平折流机构包括第三水平折流板、中间折流板;本发明通过设置有水平折流机构和垂直折流机构,使得物料反应时间更均匀,酯化反应转化率高,未反应的原料含量降低,从而单塔产量增加。

    一种带有回收处理装置的醋酸乙酯蒸馏装置及其蒸馏方法

    公开(公告)号:CN115624778A

    公开(公告)日:2023-01-20

    申请号:CN202211290415.8

    申请日:2022-10-21

    IPC分类号: B01D3/00 C07C67/54 C07C69/14

    摘要: 本发明公开了一种带有回收处理装置的醋酸乙酯蒸馏装置及其蒸馏方法,涉及醋酸乙酯技术领域,包括醋酸乙酯蒸馏塔以及通过连接管与醋酸乙酯蒸馏塔连接的乙醇回收塔,所述乙醇回收塔上转动设置有密封门,且乙醇回收塔内设置有可拆卸的塔板,所述塔板内设置有用于调节通孔大小的调节件;还包括挤压件,其设置在塔板的内部,沿塔板水平滑动,通过驱动所述挤压件滑动,以使得所述挤压件挤压所述调节件插入通孔内,以实现通孔的大小调节。本发明通过设置的调节件和挤压件,使得驱动挤压件滑动时,挤压件能够沿塔板水平滑动,并挤压所述调节件插入通孔内,对通孔的大小进行调节,使得通孔变小,延长气液相接触时间,提高乙醇回收纯度。

    一种乙酸乙酯的合成及热量耦合工艺

    公开(公告)号:CN115108910A

    公开(公告)日:2022-09-27

    申请号:CN202210947254.9

    申请日:2022-08-09

    IPC分类号: C07C67/08 C07C67/54 C07C69/14

    摘要: 本发明涉及一种乙酸乙酯的合成及热量耦合工艺,属于化工技术领域。本发明将过量乙酸与乙醇进行反应,将反应产物泵入混合罐中,与带水剂四氢呋喃混合均匀,将所得混合物料泵入精馏塔内,控制精馏塔温度及压力,塔顶汽相采出四氢呋喃和水,乙酸乙酯产品从精馏塔中部采出,过量乙酸及硫酸催化剂从精馏塔塔底采出回用至酯化塔参与反应;并将精馏塔塔顶汽相及精馏塔中部采出乙酸乙酯产品经换热器与反应原料换热。本发明工艺实现了乙酸乙酯产品的高效分离,并实现降低能耗和降低成本的目的。

    一种酯化反应合成乙酸甲酯的提纯方法

    公开(公告)号:CN117756632A

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202311741305.3

    申请日:2023-12-18

    摘要: 本发明公开了一种酯化反应合成乙酸甲酯的提纯方法,属于乙酸甲酯提纯技术领域。所述乙酸甲酯的提纯包括以下步骤:将萃取剂泵入萃取塔,然后将乙酸甲酯‑甲醇混合液泵入萃取塔;调节进料速度,使得所述萃取塔内分层界面位于塔顶出料口下方5‑8cm的位置;萃余相从萃取塔塔顶采出,萃取相从萃取塔塔底采出;将所述萃余相脱水处理后得到物料A;向所述萃取相中加入吸附剂,静置,过滤,取滤液于58‑60℃蒸馏分离,干燥,得到物料B;将所述物料A、物料B混合,得到提纯后的乙酸甲酯,从而实现乙酸甲酯与甲醇的分离,提高乙酸甲酯分离纯度。

    一种快速检测水体中COD的试纸条及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN117491282A

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202311372713.6

    申请日:2023-10-23

    IPC分类号: G01N21/01 G01N21/78 G01N31/10

    摘要: 本发明属于水质监测技术领域,具体涉及一种快速检测水体中COD的试纸条及其制备方法与应用。本发明所述的一种快速检测水体中COD的试纸条的制备方法,通过将试纸浸泡于混合物溶液中,将浸泡后的试纸烘干得到所述试纸条;所述混合物溶液包括以下重量份的组分:高锰酸钾的酸溶液105份、光催化纳米材料1‑16份、分散剂4‑12份、有机溶剂30‑55份、酸性溶液8‑18份。本发明将高锰酸钾和光催化纳米材料负载于试纸上,利用光催化纳米材料对可见光的吸收,使得高锰酸钾的还原反应时间缩短,同时提高检测精度。