CN208200790U - 一种甲硫醇钠生产装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型专利公开了一种生产甲硫醇钠溶液的装置,液碱储罐a通过碱进料泵c与二级吸收塔i上部碱进料口连接;二级吸收塔i底部采出口通过中间泵g与一级换热器e壳层进料口连接;一级换热器e壳层出料口通过管道与一级吸收塔h上部进料口连接;甲硫醇储罐b通过甲硫醇进料泵d一级换热器e管程进料口连接;一级换热器e管程出料口通过管道与二级换热器f管程进料口连接;二级换热器f管程出料口通过管道与一级吸收塔h下部进气口连接;一级吸收塔h顶部出料口通过管道与二级吸收塔下部进气口连接,即可得到甲硫醇钠生产装置。本装置生产甲硫醇钠,可利用反应放热作为甲硫醇汽化热源,实现甲硫醇钠浓度的自由调整,同时为以甲硫醇钠为生产原料的厂家节约物流运输成本。
Description
技术领域
本实用新型专利属于甲硫醇钠生产制备领域,具体涉及一种利用精制甲硫醇生产甲硫醇钠溶液的装置。
背景技术
甲硫醇钠是一种无色透明的强碱性液体,有特殊臭味,可用于农药、医药、颜料中间体的原料,如农药西草净、灭多威以及有机中间体原料;食品添加剂蛋氨酸、维生素U、橡胶硫化剂的原料;硫化氢中毒的解毒剂;煤气、天然气的赋臭剂等。国内厂家通常使用的甲硫醇钠原料为20%的甲硫醇钠水剂,通过槽罐车运输到厂。由于其有效组分甲硫醇钠含量仅20%左右,其余为水,当原料运输距离较远时,相当于远距离运输了大量的水,物流成本大幅上涨,导致生产成本显著增加。
当前,国内的甲硫醇钠产品大都采用硫氢化钠为原料,与硫酸二甲酯或氯甲烷反应生成甲硫醇,再用液碱吸收得到甲硫醇钠产品。其中,硫酸二甲酯为剧毒原料,使用、储运过程有较大的安全隐患。硫酸二甲酯-硫氢化钠工艺最终甲硫醇钠的收率仅为75%~80%左右,且生产过程中产生大量含有机物的废水,对环境影响较大。氯甲烷-硫氢化钠工艺副产硫醚和大量含氯化钠、有机物的废水,后续处理较为困难。
发明内容
本实用新型提供了一种甲硫醇钠生产工艺及其对应装置,采用精制甲硫醇原料,通过两级吸收,得到甲硫醇钠成品。通过本工艺及装置,原先需要远距离运输20%甲硫醇钠水剂的厂家可改为运输甲硫醇,节约了大量物流成本;同时厂家可自由调配甲硫醇钠浓度,方便生产;装置生产过程中充分利用反应放热作为甲硫醇汽化需热,进一步节约了生产成本。本工艺及装置生产甲硫醇钠时无三废产生,避免了硫酸二甲酯法、氯甲烷法生产甲硫醇钠带来的环境污染问题。
本实用新型所述工艺以液碱和硫化氢含量H2S(wt%)≤0.01%的精制甲硫醇为原料,包含以下工艺过程:
甲硫醇汽化:精制甲硫醇经甲硫醇储罐进入一级换热器,与来自二级吸收塔底部采出的氢氧化钠-甲硫醇钠混合溶液换热;甲硫醇被汽化后进入一级吸收塔;氢氧化钠-甲硫醇钠混合溶液温度由55-70℃被换热至20-30℃;
一级吸收:汽化后的甲硫醇自一级吸收塔下部进入;来自二级吸收塔的氢氧化钠-甲硫醇钠混合溶液经换热器换热降温至20-30℃后由一级吸收塔上部进入吸收塔内;气液相在一级吸收塔内逆向接触混合;吸收得到的甲硫醇钠成品,由一级吸收塔底部采出;
二级吸收:来自一级吸收塔顶部的甲硫醇,由二级吸收塔下部进料口进入塔内;来自液碱储罐的液碱,由二级吸收塔上部进入吸收塔内,气液相在塔内逆向接触混合,甲硫醇被过量的液碱吸收完全,得到氢氧化钠-甲硫醇钠混合溶液,混合溶液由塔底采出,用中间泵送至换热器。
所述的甲硫醇汽化步骤中,甲硫醇与氢氧化钠-甲硫醇钠混合溶液分别在一级换热器的管程和壳层逆向流动换热,即甲硫醇自一级换热器的管程顶部进入,氢氧化钠-甲硫醇钠混合溶液自一级换热器的壳层底部进入。
所述的甲硫醇被汽化后经二级换热器进入一级吸收塔。
所述的甲硫醇汽化步骤中,氢氧化钠-甲硫醇钠混合溶液与液相甲硫醇的进料体积流量比为 混合溶液:甲硫醇=(3.5~4.1):1。
所述的吸收过程中,吸收所采用的液碱初始浓度为NaOH(wt%)13%-15%,其中一级吸收塔加入的甲硫醇相对于一级吸收塔内氢氧化钠过量,以保证塔底采出的成品无游离碱,过量的甲硫醇由一级吸收塔顶部排出,进入二级吸收塔;二级吸收塔内氢氧化钠相对于甲硫醇过量,以保证甲硫醇被吸收完全。生产时控制二级吸收塔出料的氢氧化钠-甲硫醇钠溶液浓度为CH3SNa(wt%)12%~18%,NaOH(wt%)1%~5%。整个吸收过程中甲硫醇与氢氧化钠进料总质量比为甲硫醇:氢氧化钠=(1.20~1.22):1。
一种甲硫醇钠生产装置,该工艺所采用的装置至少包含以下设备:液碱储罐、甲硫醇储罐、换热器、吸收塔、机泵,且各设备按如下方式连接:
液碱储罐a通过碱进料泵c与二级吸收塔i上部碱进料口连接;二级吸收塔i底部采出口通过中间泵g与一级换热器e壳层进料口连接;一级换热器e壳层出料口通过管道与一级吸收塔h上部进料口连接;
甲硫醇储罐b通过甲硫醇进料泵d一级换热器e管程进料口连接;一级换热器e管程出料口通过管道与二级换热器f管程进料口连接;二级换热器f管程出料口通过管道与一级吸收塔h下部进气口连接;一级吸收塔h顶部出料口通过管道与二级吸收塔下部进气口连接,即可得到甲硫醇钠生产装置。
所述一级换热器e在正常运行时,管程物料为甲硫醇,壳层物料为二级吸收塔i采出的氢氧化钠-甲硫醇钠混合溶液。
所述二级换热器f为备用换热器,炎热季节生产时汽化的甲硫醇可不经过二级换热器,直接将一级换热器e管程出料口与一级吸收塔h进气口连接;寒冷季节生产时甲硫醇汽化需热量不足,通过二级换热器用蒸汽进行补充供热。
所述的一级换热器e通过以上特定的连接方式,生产时管程为甲硫醇物料,壳层为二级吸收塔i采出的氢氧化钠-甲硫醇钠混合溶液,实现了将反应放热用于汽化甲硫醇,节省了大量能耗。之所以采用二级吸收塔采出料而不用一级吸收塔采出料作为换热源,是由于一方面反应及放热主要在二级吸收塔中进行,另一方面一级吸收塔采出料甲硫醇钠浓度高,将其用于换热后可能出现低温结晶堵塞设备的情况。
所述的二级换热器f,可作为备用换热器,在夏季环境温度、液碱温度较高时,可只作缓冲作用;冬季环境温度、液碱温度低时,二级换热器可作为甲硫醇汽化补充热源。
所述的一级吸收塔h、二级吸收塔i,均采取液相为连续相,甲硫醇气相为分散相的吸收方式,且塔内装有矩鞍环填料,以利于甲硫醇被充分吸收。在一级吸收塔内,甲硫醇相对氢氧化钠过量,以保证一级吸收塔h塔底采出成品吸收饱和;过量的甲硫醇气体由一级吸收塔顶排出,进入二级吸收塔i继续吸收;二级吸收塔内氢氧化钠相对甲硫醇过量,以保证剩余甲硫醇被吸收完全。
所述的液碱储罐a中,正常生产时储有NaOH(wt%)浓度13%-15%的液碱,生产厂家可根据自身需要对碱液浓度进行适当调整,以生产出所需特定浓度的甲硫醇钠溶液。
所述的甲硫醇储罐b,用于储存精制甲硫醇,且要求甲硫醇物料中硫化氢含量H2S(wt%)≤0.01%,以保证生产出的甲硫醇钠溶液的硫化钠含量合格。
通过本发明提供的生产工艺及对应装置,可采用精制甲硫醇、48%工业液碱、软水为原料,制得不同浓度的甲硫醇钠溶液,产品浓度可由生产厂家自主调配;避免了需要甲硫醇钠原料的厂家远距离运输20%甲硫醇钠水剂,节约了大量物流成本;利用了甲硫醇吸收反应放热,降低了生产能耗;得到的产品中硫化物杂质含量低,产品质量好。
附图说明
图1为本实用新型所述工艺采用的装置的简易结构图。
a:液碱储罐;b:甲硫醇储罐;c:液碱进料泵;d:甲硫醇进料泵; e:一级换热器; f:二级换热器; g:中间泵; h:一级吸收塔; i:二级吸收塔。
具体实施方式
下面结合附图与实施例来进一步说明本发明,但本实用新型专利要求保护的范围并不局限于实施例表述的范围。
甲硫醇汽化:甲硫醇储罐b中的精制甲硫醇,经甲硫醇进料泵d泵入一级换热器e,与来自二级吸收塔i底部采出的甲硫醇-甲硫醇钠混合物料,分别在换热器e管程和壳层逆向流动换热。甲硫醇被汽化后进入二级换热器f;二级吸收塔采出物料温度由60℃被换热至20-30℃。当寒冷季节二级吸收塔采出物料温度较低时,由二级换热器f通过蒸汽对甲硫醇进行补充供热,以保证甲硫醇汽化完全。
一级吸收:汽化后的甲硫醇,由一级吸收塔h下部进入吸收塔内;来自二级吸收塔的液碱、甲硫醇钠混合溶液,经换热器e换热降温至20-30℃后由一级吸收塔h上部进入吸收塔内;气液相在塔内逆向接触混合,控制甲硫醇过量,保证溶液中氢氧化钠反应完全,采出产品中无游离碱存在。吸收得到的甲硫醇钠成品,由一级吸收塔底部采出;过量的甲硫醇由一级吸收塔顶部排出,进入二级吸收塔i。
二级吸收:来自一级吸收塔h顶部的甲硫醇,由二级吸收塔i下部进料口进入塔内;来自液碱储罐a的13%-15%液碱,由二级吸收塔上部进入吸收塔内,气液相在塔内逆向接触混合,甲硫醇被过量的液碱吸收完全,得到甲硫醇-甲硫醇钠混合溶液,混合溶液由塔底采出,用中间泵g送至一级换热器e。
采用本发明所述工艺及装置生产甲硫醇钠时,要求所用原料精制甲硫醇中,硫化氢含量H2S(wt%)≤0.01%,以保证生产出的产品硫化物指标合格。
夏季生产实例:夏季环境温度25℃以上时,某次生产期间,检测甲硫醇原料中硫化氢含量H2S(wt%) 0.001%;液碱储罐a内碱液温度28℃,浓度为14.3%,将此液碱作为原料碱进二级吸收塔吸收甲硫醇后,得到氢氧化钠-甲硫醇钠混合溶液,具体浓度为CH3SNa(wt%)16.3%,NaOH(wt%)3.8%,吸收后温度(二级吸收塔采出温度)为65.3℃。将此混合溶液连续泵入一级换热器与甲硫醇换热后,混合溶液温度降至27.4℃,甲硫醇在一级换热器内被汽化,汽化后温度16.6℃。此时甲硫醇已汽化完全,无需通过二级换热器补充加热,直接进入一级吸收塔,与混合溶液继续反应。吸收反应完毕后,得到甲硫醇钠成品,检测其外观无色清澈透明,各组分含量(wt%)为:CH3SNa 21.3%,Na2S 0.01%,NaOH 0.00%.
冬季生产实例:某次生产期间,检测环境温度-2℃,甲硫醇原料中硫化氢含量H2S(wt%) 0.002%;液碱储罐内碱液温度5℃,浓度为13.7%,将此液碱作为原料碱进二级吸收塔吸收甲硫醇后,得到的氢氧化钠-甲硫醇钠混合溶液浓度(wt%)为:CH3SNa 16.7%,NaOH2.9%,温度为42.5℃。将此混合溶液与甲硫醇在一级换热器换热后,混合溶液温度降至22.1℃,甲硫醇汽化不完全,温度7.2℃。此时将甲硫醇继续通入二级换热器,二级换热器壳层通入0.4MPa蒸汽,将甲硫醇汽化完全后再进行一级吸收。吸收完毕后,检测一级吸收塔底部采出的甲硫醇钠成品,外观无色清澈透明,各组分含量为:CH3SNa 20.5%,Na2S 0.01%,NaOH0.00%.
实施例2
一种甲硫醇钠生产装置,该工艺所采用的装置至少包含以下设备:液碱储罐、甲硫醇储罐、换热器、吸收塔、机泵,且各设备按如下方式连接:
液碱储罐a通过碱进料泵c与二级吸收塔i上部碱进料口连接;二级吸收塔i底部采出口通过中间泵g与一级换热器e壳层进料口连接;一级换热器e壳层出料口通过管道与一级吸收塔h上部进料口连接;
甲硫醇储罐b通过甲硫醇进料泵d一级换热器e管程进料口连接;一级换热器e管程出料口通过管道与二级换热器f管程进料口连接;二级换热器f管程出料口通过管道与一级吸收塔h下部进气口连接;一级吸收塔h顶部出料口通过管道与二级吸收塔下部进气口连接,即可得到甲硫醇钠生产装置。
所述一级换热器e在正常运行时,管程物料为甲硫醇,壳层物料为二级吸收塔i采出的氢氧化钠-甲硫醇钠混合溶液。
所述二级换热器f为备用换热器,炎热季节生产时汽化的甲硫醇可不经过二级换热器,直接将一级换热器e管程出料口与一级吸收塔h进气口连接;寒冷季节生产时甲硫醇汽化需热量不足,通过二级换热器用蒸汽进行补充供热。
Claims (4)
1.一种甲硫醇钠生产装置,其特征在于,该工艺所采用的装置至少包含以下设备:液碱储罐、甲硫醇储罐、换热器、吸收塔、机泵,且各设备按如下方式连接:
液碱储罐a通过碱进料泵c与二级吸收塔i上部碱进料口连接;二级吸收塔i底部采出口通过中间泵g与一级换热器e壳层进料口连接;
甲硫醇储罐b通过甲硫醇进料泵d一级换热器e管程进料口连接;一级换热器e管程出料口通过管道与二级换热器f管程进料口连接;一级吸收塔h顶部出料口通过管道与二级吸收塔下部进气口连接,即可得到甲硫醇钠生产装置。
2.根据权利要求1所述的甲硫醇钠生产装置,其特征在于,一级换热器e壳层出料口通过管道与一级吸收塔h上部进料口连接。
3.根据权利要求1所述的甲硫醇钠生产装置,其特征在于,二级换热器f管程出料口通过管道与一级吸收塔h下部进气口连接。
4.根据权利要求1所述的甲硫醇钠生产装置,其特征在于,所述一级换热器e在正常运行时,管程物料为甲硫醇,壳层物料为二级吸收塔i采出的氢氧化钠-甲硫醇钠混合溶液。
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