Isopropanoolon tavaline orgaaniline ühend, millel on erinevad kasutusviisid, sealhulgas desinfitseerijad, lahustid ja keemilised toorained. Sellel on lai valik rakendusi tööstuses ja igapäevaelus. Isopropanooli tootmisprotsessi mõistmine on aga meie jaoks selle omaduste ja rakenduste paremaks mõistmiseks suur tähtsus. See artikkel annab üksikasjaliku sissejuhatuse isopropanooli tootmisprotsessi ja sellega seotud probleemidesse.

Isopropanooli lahusti 

 

Põhikeha:

1. isopropanooli süntisees

 

Isopropanooli toodetakse peamiselt propüleeni hüdratsiooni teel. Propüleeni hüdratsioon on propüleen veega reageerimise protsess, et saada katalüsaatori toimel isopropanooli. Katalüsaatorid mängivad selles protsessis üliolulist rolli, kuna need võivad kiirendada reaktsiooni kiirust ja parandada toote selektiivsust. Praegu hõlmavad tavaliselt kasutatavad katalüsaatorid väävelhapet, leelise metalli oksiide ja ioonvahetusvaikusid.

 

2.Propüleeniallikas

 

Propüleen pärineb peamiselt fossiilkütustest nagu õli ja maagaas. Seetõttu sõltub isopropanooli tootmisprotsess fossiilkütustest mingil määral. Kuid suureneva keskkonnakaitse teadlikkuse ja taastuvenergia arendamise tõttu uurivad inimesed uusi propüleenitootmise meetodeid, näiteks bioloogilise kääritamise või keemilise sünteesi kaudu.

 

3. Töötlemisprotsesside voog

 

Isopropanooli tootmisprotsess hõlmab peamiselt järgmisi samme: propüleenhüdratsioon, katalüsaatori taastumine, toote eraldamine ja rafineerimine. Propüleeni hüdratsioon toimub teatud temperatuuril ja rõhul, mille jooksul lisatakse propüleen ja vee segule katalüsaator. Pärast reaktsiooni valmimist tuleb tootmiskulude vähendamiseks katalüsaator taastada. Toote eraldamine ja täpsustamine on isopropanooli eraldamine reaktsioonisegust ja selle täpsustamine, et saada kõrge puhtusaeg.

 

Järeldus:

 

Isopropanool on oluline orgaaniline ühend, millel on mitmeotstarbeline. Tootmisprotsess hõlmab peamiselt propüleeni hüdratsioonireaktsiooni ja katalüsaatoril on selles protsessis võtmeroll. Isopropanooli tootmisel ja propüleeniallikal kasutatava katalüsaatori tüübiga on siiski veel mõned probleemid, näiteks keskkonnareostus ja ressursside tarbimine. Seetõttu peame jätkama uute tootmisprotsesside ja tehnoloogiate uurimist, et saavutada isopropanooli roheline, tõhus ja jätkusuutlik tootmine.


Postiaeg: 22. jaanuar 2014