一种连续纯化粗甘油的方法

    公开(公告)号:CN106187689B

    公开(公告)日:2019-02-22

    申请号:CN201610662963.7

    申请日:2016-08-10

    申请人: 天津大学

    IPC分类号: C07C29/80 C07C29/76 C07C31/22

    摘要: 本发明涉及一种用于连续化纯化粗甘油的方法,精馏塔塔釜除连接再沸器外,还连接有旋液分离器;旋液分离器的进料口与塔釜相连,其溢流口与再沸器物料进口相连。塔釜与旋液分离器间设置循环泵。将脱轻后的粗甘油,送入精馏塔,塔顶采出甘油产品,塔釜物料在塔釜‑旋液分离器‑再沸器循环过程中,从旋液分离器底流口连续排出含浓盐残余物。精馏塔塔釜温度165~180℃,压力0.001~0.002MPa。本发明的纯化粗甘油混合物的方法是连续进行的,特别适用于工业化生产。相比于现有技术,在常规设备中进行,不需要投资特殊的设备,这和现有技术方法相比具有经济上的优势。

    一种连续纯化粗甘油的方法

    公开(公告)号:CN106187689A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610662963.7

    申请日:2016-08-10

    申请人: 天津大学

    IPC分类号: C07C29/80 C07C29/76 C07C31/22

    摘要: 本发明涉及一种用于连续化纯化粗甘油的方法,精馏塔塔釜除连接再沸器外,还连接有旋液分离器;旋液分离器的进料口与塔釜相连,其溢流口与再沸器物料进口相连。塔釜与旋液分离器间设置循环泵。将脱轻后的粗甘油,送入精馏塔,塔顶采出甘油产品,塔釜物料在塔釜-旋液分离器-再沸器循环过程中,从旋液分离器底流口连续排出含浓盐残余物。精馏塔塔釜温度165~180℃,压力0.001~0.002MPa。本发明的纯化粗甘油混合物的方法是连续进行的,特别适用于工业化生产。相比于现有技术,在常规设备中进行,不需要投资特殊的设备,这和现有技术方法相比具有经济上的优势。

    利用热耦合处理煤化工酚氨废水的节能方法及装置

    公开(公告)号:CN105936562A

    公开(公告)日:2016-09-14

    申请号:CN201610237888.X

    申请日:2016-04-14

    申请人: 天津大学

    摘要: 本发明涉及利用热耦合处理煤化工酚氨废水的节能方法及装置;将脱氨塔的操作压力提高,将脱萃取剂塔和水塔的操作压力降低,使得脱氨塔的塔顶蒸汽的温度与脱萃取剂塔和水塔塔釜再沸气相的温度之差达到最小传热温差以上,用脱氨塔顶蒸汽放出的热量来加热脱萃取剂塔和水塔塔釜的液相,利用两股物料的匹配换热,从而实现三塔的热耦合;本发明将脱萃取剂塔与水塔再沸器与脱氨塔冷凝器进行耦合,降低了热源消耗;耦合后,省去了脱氨塔的塔顶冷凝器,节省设备投资费用。解决了煤化工过程中酚氨废水回收利用中能量消耗高的技术难题,通过设备的耦合,达到节能的目的,具有很高的经济和社会价值。

    从秸秆糖加氢裂解产物中回收甲醇和乙醇的装置及方法

    公开(公告)号:CN106316792B

    公开(公告)日:2019-07-05

    申请号:CN201610651163.5

    申请日:2016-08-09

    申请人: 天津大学

    IPC分类号: C07C29/80 C07C31/04 C07C31/08

    摘要: 本发明涉及从秸秆糖加氢糖裂产物中分离甲醇和乙醇的装置及方法。包括脱轻塔、脱水塔和甲乙醇分离塔;脱轻塔塔顶气相管道分别与脱水塔再沸器、甲乙醇塔再沸器相连,冷凝回收甲乙醇水溶液进入到脱水塔进一步脱去水分,脱水塔顶回收甲乙醇进入到甲乙醇分离塔,甲乙醇顶得到甲醇,塔底得到乙醇;三塔唯一外加蒸汽是对脱轻塔再沸器加热,然后由脱轻塔产生的蒸汽为再沸器和甲乙醇塔再沸器加热。脱轻塔的操作压力高于脱水塔与甲乙醇分离塔的操作压力,使得脱轻塔的塔顶气相的温度和脱水塔、甲乙醇分离塔釜再沸气相的温度之差达到最小热温差以上,并且使得脱甲乙醇塔塔顶冷凝放出的热量和脱水塔、甲乙醇分离塔釜再沸所需的热量匹配。

    环己烯水合制备环己醇的催化剂及应用

    公开(公告)号:CN103785451A

    公开(公告)日:2014-05-14

    申请号:CN201410050168.3

    申请日:2014-02-13

    申请人: 天津大学

    IPC分类号: B01J29/48 C07C35/08 C07C29/04

    CPC分类号: Y02P20/582

    摘要: 本发明是一种环己烯水合制备环己醇用催化剂,该催化剂由载体HZSM-5和负载的活性组分铌组成,并采用硅烷化试剂对其进行表面修饰,能增强亲油性能,同时,由于含活性氢的反应位点数目减少,化合物的稳定性也得以加强。所述的环己烯水合制备环己醇用催化剂的应用,包括如下步骤:将本反应所制备催化剂、环己烯和水加入到反应器中,其用量为质量比催化剂:环己烯:水=1:2~20:2~20,反应温度为80~180℃,反应时间为0.5~3.0小时。本发明制得的催化剂分离回收容易,且不腐蚀设备,对环境友好,相对于原有的非均相催化环己烯水合制备环己醇的方法,催化剂活性高,选择性好。

    用于乙醇气相羰基合成碳酸二乙酯催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN100500288C

    公开(公告)日:2009-06-17

    申请号:CN200710060355.X

    申请日:2007-12-19

    申请人: 天津大学

    CPC分类号: Y02P20/142

    摘要: 本发明公开了一种用于乙醇气相羰基合成碳酸二乙酯的催化剂及其制备方法。所述的催化剂其活性组分是CuCl或CuCl2,载体为介孔碳,负载量占载体的5-20%。其制备过程包括:将包括SBA-15分子筛在蔗糖的酸溶液中经两步碳化处理,再采用高温焙烧最终碳化,采用HF溶液去除分子筛制得介孔碳载体,将介孔碳载体颗粒浸渍于铜盐溶液中,蒸发干燥制得催化剂。本发明的优点在于制备过程简单,价格低廉,所制得的催化剂用于乙醇气相羰基合成碳酸二乙酯反应,具有产物碳酸二乙酯选择性高、催化活性稳定等优点。

    用于乙醇气相氧化羰基合成碳酸二乙酯的催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN101185902A

    公开(公告)日:2008-05-28

    申请号:CN200710060356.4

    申请日:2007-12-19

    申请人: 天津大学

    CPC分类号: Y02P20/142

    摘要: 本发明公开了一种用于乙醇气相氧化羰基合成碳酸二乙酯的催化剂及其制备方法。催化剂的活性组分为CuCl、CuCl2、Cu(NO3)2或Cu(Ac)2,载体为Hβ、HZSM-5、或HY分子筛,制备方法为:将铜盐加入到HCl溶液中,并将分子筛载体浸渍于上述溶液中,逐滴滴加NH3·H2O使其沉淀。所得固体催化剂在N2保护下升温,恒温加热,自然冷却至室温,制得催化剂。本发明的优点在于催化剂制备过程简单,所制得的催化剂用于乙醇气相氧化羰基合成碳酸二乙酯的反应,具有目的产物碳酸二乙酯的选择性较高、催化剂便宜易得、催化活性稳定等优点。

    用于一步氧化酯化生产甲基丙烯酸甲酯的疏水催化剂及制备方法

    公开(公告)号:CN103721744A

    公开(公告)日:2014-04-16

    申请号:CN201310755293.X

    申请日:2013-12-27

    申请人: 天津大学

    IPC分类号: B01J31/06 C07C69/54 C07C67/39

    摘要: 本发明公开了一种基于疏水载体SDB负载钯铋铅铁等元素的催化剂PdxMy/SDB新的制备方法,催化剂组成为PdxMy/SDB;其中M为助剂金属Pb、Bi、Fe元素中的一种或几种;x、y分别为每种元素相对于载体的质量分数:Pd的质量分数为1-6%,助剂金属组分的质量分数为0.1-3%。本发明采用的疏水催化剂,用于甲基丙烯醛(MAL)一步氧化酯化生产甲基丙烯酸甲酯(MMA)。反应可在低温下进行,能有效减少副产物的生成。新的催化剂制备方法采用多金属逐步依次负载还原在疏水载体上,使金属有效充分还原,增强金属间的协同作用,具有高MAL转化率98.2%和高MMA选择性98.6%,且能耗低,稳定性好。

    从秸秆糖加氢裂解产物中回收甲醇和乙醇的装置及方法

    公开(公告)号:CN106316792A

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201610651163.5

    申请日:2016-08-09

    申请人: 天津大学

    IPC分类号: C07C29/80 C07C31/04 C07C31/08

    CPC分类号: C07C29/80 C07C31/04 C07C31/08

    摘要: 本发明涉及从秸秆糖加氢糖裂产物中分离甲醇和乙醇的装置及方法。包括脱轻塔、脱水塔和甲乙醇分离塔;脱轻塔塔顶气相管道分别与脱水塔再沸器、甲乙醇塔再沸器相连,冷凝回收甲乙醇水溶液进入到脱水塔进一步脱去水分,脱水塔顶回收甲乙醇进入到甲乙醇分离塔,甲乙醇顶得到甲醇,塔底得到乙醇;三塔唯一外加蒸汽是对脱轻塔再沸器加热,然后由脱轻塔产生的蒸汽为再沸器和甲乙醇塔再沸器加热。脱轻塔的操作压力高于脱水塔与甲乙醇分离塔的操作压力,使得脱轻塔的塔顶气相的温度和脱水塔、甲乙醇分离塔釜再沸气相的温度之差达到最小热温差以上,并且使得脱甲乙醇塔塔顶冷凝放出的热量和脱水塔、甲乙醇分离塔釜再沸所需的热量匹配。