CN217698020U - 一种2-氯-5-氯甲基噻唑连续萃取装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种2‑氯‑5‑氯甲基噻唑连续萃取装置,包括一级二氯乙烷储罐、一级萃取塔、进料储罐、一级有机相接收罐、水相储罐、二级二氯乙烷储罐、二级萃取塔、二级有机相接收罐,一级二氯乙烷储罐与一级萃取塔连接,进料储罐与一级萃取塔连接,一级萃取塔与一级有机相接收罐连接,一级萃取塔与水相储罐连接,一级有机相接收罐与二级萃取塔连接,二级二氯乙烷储罐与二级萃取塔连接,二级萃取塔与二级有机相接收罐连接,二级萃取塔水相输出端与水相储罐连接。本实用新型实现了2‑氯‑5‑氯甲基噻唑的连续萃取,大大减少了二氯乙烷、水的用量,减少了废水排放量,降低了生产成本,提高了萃取效率。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种2-氯-5-氯甲基噻唑连续萃取装置,属于2-氯-5-氯甲基噻唑生产技术领域。
背景技术
2-氯-5-氯甲基噻唑作为化学原料被广泛用于农药噻虫嗪、噻虫胺、医药利托那韦的合成中。在2-氯-5-氯甲基噻唑生产工序中,经过合成、盐酸萃取的得到粗品溶液需经过三次二氯乙烷萃取,将2-氯-5-氯甲基噻唑萃取到二氯乙烷溶液中后,进入下一步的蒸馏工序。
现有的萃取操作工艺为:
第一次萃取:在萃取反应釜实现加入定量的工艺水,盐酸萃取的盐酸层打入萃取釜,加入定量的二氯乙烷,静置分层,下层有机相转入下工序;
第二次萃取:取上层水相再加入定量的水和二氯乙烷,静置分层,上层转入废水罐,下层有机相转入下工序;
第三次萃取:取上层水相再加入定量的水和二氯乙烷,静置分层,上层转入废水罐,下层有机相二氯乙烷层转入下一工序,上层转入废水罐。
采用上述方法进行萃取,需进行三次萃取,每次都要加入大量的水、二氯乙烷,萃取效率低、二氯乙烷消耗大,废水量大,操作繁琐,增加了大量的生产成本。
实用新型内容
为解决现有技术存在的技术问题,本实用新型提供了一种萃取效率高的2-氯-5-氯甲基噻唑连续萃取装置。
为实现上述目的,本实用新型所采用的技术方案为:一种2-氯-5-氯甲基噻唑连续萃取装置,包括一级二氯乙烷储罐、第一物料泵、第一调节阀、第一流量计、第一视镜、一级萃取塔、进料储罐、第二物料泵、第二调节阀、第二流量计、一级有机相接收罐、第三物料泵、第三调节阀、第三流量计、水相储罐、二级二氯乙烷储罐、第四物料泵、第四调节阀、第四流量计、二级萃取塔、二级有机相接收罐,所述一级二氯乙烷储罐与一级萃取塔重液输入端连接,所述一级二氯乙烷储罐与一级萃取塔连接的管道上依次设有第一物料泵、第一调节阀、第一流量计、第一视镜,所述进料储罐与一级萃取塔轻液输入端连接,所述进料储罐与一级萃取塔连接的管道上依次设有第二物料泵、第二调节阀、第二流量计,所述一级萃取塔有机相输出端与一级有机相接收罐连接,所述一级萃取塔有机相输出端与一级有机相接收罐连接的管道上设有第二视镜,所述一级萃取塔水相输出端与水相储罐连接,所述一级萃取塔水相输出端与水相储罐连接的管道上设有第三视镜,所述一级有机相接收罐与二级萃取塔重液输入端连接,所述一级有机相接收罐与二级萃取塔连接的管道上依次设有第三物料泵、第三调节阀、第三流量计,所述二级二氯乙烷储罐与二级萃取塔轻液输入端连接,所述二级二氯乙烷储罐与二级萃取塔连接的管道上依次设有第四物料泵、第四调节阀、第四流量计,所述二级萃取塔有机相输出端与二级有机相接收罐连接,所述二级萃取塔有机相输出端与二级有机相接收罐连接的管道上设有第四视镜,所述二级萃取塔水相输出端与水相储罐连接,所述二级萃取塔水相输出端与水相储罐连接的管道上设有第五视镜;
进一步的,所述一级萃取塔与二级萃取塔的填料均采用鲍尔环;
进一步的,所述一级萃取塔与二级萃取塔的调料层均为2层;
进一步的,所所述一级萃取塔与二级萃取塔的填料层高度均为0.8~1.2m。
与现有技术相比,本实用新型具有以下技术效果:本实用新型实现了2-氯-5-氯甲基噻唑的连续萃取,大大减少了二氯乙烷、水的用量,减少了废水排放量,降低了生产成本,提高了萃取效率。
附图说明
图1为本实用新型结构示意图。
图中,1. 一级二氯乙烷储罐, 2. 第一物料泵,3. 第一调节阀,4. 第一流量计,5. 第一视镜,6. 一级萃取塔,7. 进料储罐,8. 第二物料泵,9. 第二调节阀,10. 第二流量计,11.一级有机相接收罐,12. 第三物料泵,13. 第三调节阀,14. 第三流量计,15.水相储罐,16. 二级二氯乙烷储罐,17. 第四物料泵,18. 第四调节阀,19. 第四流量计,20. 二级萃取塔,21. 二级有机相接收罐,22.第二视镜,23.第三视镜,24.第四视镜,25.第五视镜。
具体实施方式
为了使本实用新型所要解决的技术问题、技术方案及有益效果更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
参照图1,一种2-氯-5-氯甲基噻唑连续萃取装置,包括一级二氯乙烷储罐1、第一物料泵2、第一调节阀3、第一流量计4、第一视镜5、一级萃取塔6、进料储罐7、第二物料泵8、第二调节阀9、第二流量计10、一级有机相接收罐11、第三物料泵12、第三调节阀13、第三流量计14、水相储罐15、二级二氯乙烷储罐16、第四物料泵17、第四调节阀18、第四流量计19、二级萃取塔20、二级有机相接收罐21,一级二氯乙烷储罐1与一级萃取塔6重液输入端连接,一级二氯乙烷储罐1与一级萃取塔6连接的管道上依次设有第一物料泵2、第一调节阀3、第一流量计4、第一视镜5,一级萃取塔6填料采用鲍尔环,一级萃取塔6调料层设有两层,高度为0.8~1.2m,进料储罐7与一级萃取塔6轻液输入端连接,进料储罐7与一级萃取塔6连接的管道上依次设有第二物料泵8、第二调节阀9、第二流量计10,一级萃取塔6有机相输出端与一级有机相接收罐11连接,一级萃取塔6有机相输出端与一级有机相接收罐11连接的管道上设有第二视镜22,一级萃取塔6水相输出端与水相储罐15连接,一级萃取塔6水相输出端与水相储罐15连接的管道上设有第三视镜23,一级有机相接收罐11与二级萃取塔20重液输入端连接,一级有机相接收罐11与二级萃取塔20连接的管道上依次设有第三物料泵12、第三调节阀13、第三流量计14,二级二氯乙烷储罐16与二级萃取塔20轻液输入端连接,二级二氯乙烷储罐16与二级萃取塔20连接的管道上依次设有第四物料泵17、第四调节阀18、第四流量计19,二级萃取塔20填料采用鲍尔环,二级萃取塔20调料层设有两层,每层高度为0.8~1.2m,二级萃取塔20有机相输出端与二级有机相接收罐21连接,二级萃取塔20有机相输出端与二级有机相接收罐21连接的管道上设有第四视镜24,二级萃取塔20水相输出端与水相储罐15连接,二级萃取塔20水相输出端与水相储罐15连接的管道上设有第五视镜25。
使用时,首先启动第一物料泵2,使用第一调节阀3将流量调节为0.3~0.5m3/h,启动第二物料泵8,使用第二调节阀9将流量调节为1.0~1.5m3/h,观察第二视镜22中的液体为无色透明或浅黄色液体,待一级有机相接收罐11液位达到50%-80%时,启动第四物料泵17,使用第四调节阀18将流量调节为0.3~0.4m3/h,启动第三物料泵12,使用第三调节阀13将流量调节为1.0~1.5m3/h,观察第五视镜25中的液体为无色透明或浅黄色液体。取样检测分析水相储罐15中2-氯-5-氯甲基噻唑的含量低于1%,即为萃取合格,将二级有机相接收罐21中的物料使用物料泵进入下一个工艺流程。
以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型范围内。
Claims (4)
1.一种2-氯-5-氯甲基噻唑连续萃取装置,其特征在于,包括一级二氯乙烷储罐、第一物料泵、第一调节阀、第一流量计、第一视镜、一级萃取塔、进料储罐、第二物料泵、第二调节阀、第二流量计、一级有机相接收罐、第三物料泵、第三调节阀、第三流量计、水相储罐、二级二氯乙烷储罐、第四物料泵、第四调节阀、第四流量计、二级萃取塔、二级有机相接收罐,所述一级二氯乙烷储罐与一级萃取塔重液输入端连接,所述一级二氯乙烷储罐与一级萃取塔连接的管道上依次设有第一物料泵、第一调节阀、第一流量计、第一视镜,所述进料储罐与一级萃取塔轻液输入端连接,所述进料储罐与一级萃取塔连接的管道上依次设有第二物料泵、第二调节阀、第二流量计,所述一级萃取塔有机相输出端与一级有机相接收罐连接,所述一级萃取塔有机相输出端与一级有机相接收罐连接的管道上设有第二视镜,所述一级萃取塔水相输出端与水相储罐连接,所述一级萃取塔水相输出端与水相储罐连接的管道上设有第三视镜,所述一级有机相接收罐与二级萃取塔重液输入端连接,所述一级有机相接收罐与二级萃取塔连接的管道上依次设有第三物料泵、第三调节阀、第三流量计,所述二级二氯乙烷储罐与二级萃取塔轻液输入端连接,所述二级二氯乙烷储罐与二级萃取塔连接的管道上依次设有第四物料泵、第四调节阀、第四流量计,所述二级萃取塔有机相输出端与二级有机相接收罐连接,所述二级萃取塔有机相输出端与二级有机相接收罐连接的管道上设有第四视镜,所述二级萃取塔水相输出端与水相储罐连接,所述二级萃取塔水相输出端与水相储罐连接的管道上设有第五视镜。
2.根据权利要求1所述的一种2-氯-5-氯甲基噻唑连续萃取装置,其特征在于,所述一级萃取塔与二级萃取塔的填料均采用鲍尔环。
3.根据权利要求1所述的一种2-氯-5-氯甲基噻唑连续萃取装置,其特征在于,所述一级萃取塔与二级萃取塔的调料层均为2层。
4.根据权利要求1所述的一种2-氯-5-氯甲基噻唑连续萃取装置,其特征在于,所述一级萃取塔与二级萃取塔的填料层高度均为0.8~1.2m。
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