Η διαδικασία της μονάδας διαβολούσης υδρογόνου διωξείδιου υιοθετεί την πλήρη τεχνολογία διαδικασίας καθρεπτικού anthraquinone. Η μονάδα συγκέντρωσης χρησιμοποιεί τεχνολογία εξάτμισης με καταπίπτοντα φιλμ.
Μηχανισμός Ανακύκλωσης
Ανακύκλωση Anthraquinone και Διαλύτη : Το Anthraquinone λειτουργεί ως μεταφορέα υδρογόνου, ενώ το σύστημα διαλυτή (π.χ., βαριά αρωματικά + trioctyl phosphate) λειτουργεί ως το μέσο. Και τα δύο αναγεννιούνται και χρησιμοποιούνται ξανά μετά την υδρογονοποίηση, την οξείδωση και την εξαγωγή, με να καταναλώνονται μόνο υδρογόνο (H₂) και οξυγόνο (O₂).
Σύστημα Κλειστής Κυκλοφορίας : Η χρήση υλικού υπερβαίνει το 95%, μειώνοντας σημαντικά το κόστος πρώτων υλών.
Πολυβήματος Συνεργασιακός Προ cess
Υδρογονοποίηση-Οξείδωση-Εξαγωγή-Καθαρισμός : Ένας καλά ορισμένος τετραβήματος προ cess με εύκολες συνθήκες λειτουργίας, επιτρέποντας ακριβή ελιτηργια.
Συνεχής παραγωγή : Επιτρέπει για μεγάλη κλίμακα βιομηχανικοποίηση, με χωριστικότητα που φθάνει δεκάδες χιλιάδες τόνους κάθε χρόνο.
Κρίσιμη Εξάρτηση Υλικών
Καταλύτες : Οι καταλύτες μόλυβδου (Pd) ή νικελίου (Ni) είναι κεντρικοί για την αποτελεσματικότητα και το κόστος της αντίδρασης.
Σύστημα Διαλύτη : Χρειάζεται ιδιότητες όπως η διαλυσιμότητα anthraquinone, η σταθερότητα H₂O₂ και η αντοχή στην οξέωση (παραδοσιακοί διαλύτες περιλαμβάνουν αρωματικά υδρογονιδά + φθαλικά εστέρα).
Προκλήσεις Ασφάλειας και Περιβάλλοντος
Έλεγχος Κινδύνων : Αποφεύγει υψηλές θερμοκρασίες, παράγωγη μόλυνση από μετάλλια ιόντα (τα οποία καταλύουν τη διάσπαση H₂O₂) και απαιτεί μεταχείριση υδάτων απορρώσεων που περιέχουν ελαφρώς H₂O₂.
Ανάκτηση διαλυτών : Ελαχιστοποιεί τις εκπομπές VOC μέσω συστημάτων απόσταξης και αdsorption.
Βασικά Προβάδια
Υψηλή Αποτελεσματικότητα και Οικονομική Εφαρμογή
Χαμηλή Κατανάλωση Ενέργειας : Επιτραπένειες αντιδράσεων με ελαφρά όρια (50–80°C, 0.2–0.3 MPa), πολύ πιο αποτελεσματικές από τις υψηλές ανάγκες ενέργειας της ηλεκτρολύσης.
Ύψιστος Συντελεστής Μετατροπής : Η ανακύκλωση Anthraquinone και η αποδεκτή χρήση υδρογόνου μειώνει τους συνολικούς κόστοντες στο 1/3–1/2 των παραδοσιακών μεθόδων.
Καθαρότητα και Σταθερότητα Προϊόντος
Ύψιστης Καθαρότητας H₂O₂ : Πολυστάδια εξαγωγή και καθαρισμός με ρεζίνες ιοντικής αντιμετώπισης εξασφαλίζουν ελάχιστες δυσκολίες (μετάλλια ιόντα, οργανικά).
Πρόσθετα Σταθεροποίησης : Τα πρόσθετα φωσφορικού οξέως ή στανάτων εμποδίζουν τη διάσπαση του H₂O₂, επεκτείνοντας τη ζωή στο ράφι.
Κλίμακα και Ενδυνάμωση
Βιομηχανική Ενδυνάμωση : Υπερβαίνουν το 95% της παγκόσμιας παραγωγής H₂O₂ που χρησιμοποιεί την διαδικασία anthraquinone, με τεχνολογία και εξισώσεις που έχουν κανονιστεί.
Ευελιξία : Οι παραγωγικές αλλαγές στις αναλογίες διαλυτών και τη φόρτωση καταλύτη επιτρέπουν να γίνεται προσαρμογή σε διαφορετικές ανάγκες παραγωγής.
Φιλικότητα προς το Περιβάλλον
Χαμηλή Επιβάρυνση Περιβάλλοντος : Η ανάκτηση διαλυτών μειώνει τις εκπομπές VOC, ενώ τα υδατοφόρα αποβλήτα επεξεργάζονται μέσω καταλυτικής αποσύνθεσης.
Κυκλικότητα Πόρων : Καταναλώνονται μόνο H₂ και O₂, συμφωνώντας με τα αρχίσματα της πράσινης χημείας.
Αντικείμενο | Δείκτης | |||||
27.5% | 35% | 50% | 60% | 70% | ||
Ανώτερη βαθμίδα | Συμφωνητική ποιότητα | |||||
Καθαρότητα HP (wt%) | 27.5 | 27.5 | 35.0 | 50.0 | 0.025 | 70 |
Ελεύθερο οξύ (ως H2SO4) (σε μάζα%) | 0.040 | 0.050 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 |
Μη εξυπνειστά μέρη (wt%) | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
Σταθερότητα (%) | 97.0 | 90.0 | 97.0 | 97.0 | 97.0 | 97.0 |
Συνολικό άνθρακας (σύμφωνα με C) (wt%) | 0.030 | 0.040 | 0.025 | 0.035 | 0.045 | 0.050 |
Νιτρικά άλατα (ως NO3) (σε μάζα%) | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.025 | 0.028 | 0.035 |
Σημείωση: Ο συνολικός άνθρακας και οι νιτρικές είναι προαιρετικές απαιτήσεις, ενώ οι άλλες παραμέτροι είναι υποχρεωτικές |