Зміст
Введення
1. Основні фізико-хімічні властивості і константи
2. Характеристика вихідної сировини, матеріалів, напівпродуктів
3. Способи отримання
3.1 Отримання епихлоргидрина відділенням хлористого аллила
3.2 Отримання епихлоргидрина гидрохлорировании гліцерину і лужним дегідрохлорування діхлоргідрінов гліцерину
4. Охорона навколишнього середовища і заходи безпеки при виробництві
Висновок
Список використаних джерел
Введення
В останні роки спостерігається тенденція до розширення використання гліцерину та його похідних у медицині і в багатьох пріоритетних галузях науки і техніки. Мабуть, цим можна пояснити підвищений інтерес ряду відомих наукових шкіл і промислових підприємств до проблеми розробки нових високотехнологічних і економічних методів синтезу і розширення масштабів споживання гліцерину.
Збільшення попиту на гліцерин на світовому ринку викликає необхідність будівництва нових цехів з виробництва цього продукту і реконструкції та модернізації установок діючих виробництв в напрямку підвищення їх продуктивності.
Виробництво синтетичного гліцерину з пропілену хлорним методом на Стерлитамакском хімічному заводі здійснено за сучасною технологією і нині має найкращі техніко-економічні показники серед відомих технологічних прийомів. Тому Стерлитамакская технологія виробництва гліцерину в ряді випадків може виступити еталоном порівняння при розробці нових методів отримання гліцерину.
Епіхлоргідрин є основною сировиною для отримання синтетичного гліцерину і велика частина виробленого епихлоргидрина витрачається для цих цілей.
Інша дуже важливе і постійно розвивається напрямок використання епихлоргидрина - виробництво епоксидних смол. Особливо важливого значення набувають епоксидні смоли в хімічній промисловості внаслідок їх високої корозійної стійкості.
Епіхлоргідрин є також основною сировиною для одержання ряду іонообмінних смол.
Епіхлоргідрин синтетичний гліцерин хімія
У невеликих кількостях Епіхлоргідрин застосовується як стабілізатор для деяких хлорорганічних сполук. Перспективним напрямом використання епихлоргидрина є отримання епіхлоргідрінових каучуків, що володіють більш високою термо - і маслостойкостью, опором дії озону, більш високою газонепроницаемостью в порівнянні з іншими синтетичними каучуками.
Актуальність роботи . Епіхлоргідрин (ЕХГ) є важливим продуктом основного органічного синтезу. Володіючи високою реакційною здатністю, обумовленої наявністю в молекулі рухомого атома хлору і епоксидної групи, Епіхлоргідрин знаходить широке застосування. Він легко вступає у взаємодію із з'єднаннями різних класів, що дозволяє отримувати на його основі ряд продуктів, що використовуються в багатьох галузях промисловості (епоксидні смоли, лаки, клеї, синтетичні волокна, іонообмінні смоли, каучуки та ін.).
Традиційний Хлоргидрин метод отримання епихлоргидрина, широко застосовуваний у промисловості, має ряд істотних недоліків, до числа яких можна віднести невисокий коефіцієнт використання хлору, освіта значних кількостей забруднених стічних вод (40-60 м3/т продукту), очищення яких трудомістка і вимагає великих витрат. Жорсткі вимоги екологічного та економічного характеру диктують нагальну необхідність створення нових технологій отримання епихлоргидрина, які могли б замінити застарілі процеси.
Одним з перспективних напрямків вирішення цієї проблеми є розробка технології синтезу епихлоргидрина, заснованої на Рідкофазний епоксідірованія аллілхлоріда (АХ) водним розчином пероксиду водню (ПВ) у присутності гетерогенного каталізатора. Застосування даного способу дозволяє усунути недоліки притаманні традиційному методу і в значній мірі підвищити екологічність процесу отримання епихлоргидрина. Враховуючи постійно зростаючий попит на Епіхлоргідрин і продукти на його основі, розробка нової технології його виробництва є актуальною та своєчасною завданням.
Мета роботи полягає в розробці теоретичних основ технології промислового способу отримання епихлоргидрина епоксідірованія аллілхлоріда пероксидом водню в присутності гетерогенного каталізатора. Для досягнення зазначеної мети були поставлені та вирішені наступні завдання:
розробка ефективного гетерогенного каталізатора жидкофазного епоксідірованія аллілхлоріда водним розчином пероксиду водню;
вивчення впливу технологічних параметрів на процес отримання епихлоргидрина і вибір умов здійснення стадії епоксідірованія;