一种节能降耗的乙酸乙酯合成系统技术方案

技术编号:18651970 阅读:26 留言:0更新日期:2018-08-11 12:13
本实用新型专利技术公开了一种节能降耗的乙酸乙酯合成系统,包括按照工艺进程走向依次连接的原料供给装置、酯化反应装置、精制装置和产品罐,原料供给装置包括酯醇原料罐、脱水酯醇罐和乙酸罐,酯化反应装置包括按反应进程依次连接的酯化再沸器、酯化釜、酯化塔、酯化冷凝器和酯化分层罐,脱水酯醇罐和乙酸罐分别与酯化再沸器连接,酯醇原料罐和脱水酯醇罐之间设置依次连接的原料蒸发器和原料渗透汽化透水膜组件;酯化分层罐和酯化冷凝装置之间设置依次连接的酯化蒸发器和酯化渗透汽化透水膜组件,酯化渗透汽化透水膜组件的料液侧的出料口经两条管路分别与酯化塔塔顶回流口和精制装置进料口连接。本实用新型专利技术可降低合成过程中的能耗。

An energy saving and consumption reducing ethyl acetate synthesis system

The utility model discloses an energy-saving and consumption-reducing ethyl acetate synthesis system, which comprises a raw material supply device, an esterification reaction device, a refinement device and a product tank connected sequentially according to the process direction. The raw material supply device comprises an ester alcohol raw material tank, a dehydrated ester alcohol tank and an acetic acid tank. The esterification reaction device comprises a reaction process according to the process direction. The esterification reboiler, the esterification kettle, the esterification tower, the esterification condenser and the esterification stratification tank are connected with the esterification reboiler, and the dehydration ester alcohol tank and the acetic acid tank are connected with the esterification reboiler respectively. The esterification evaporator and the pervaporation membrane module are connected sequentially. The outlet of the material and liquid side of the pervaporation membrane module is connected with the reflux port on the top of the esterification tower and the inlet of the refinery through two pipelines. The utility model can reduce the energy consumption in the synthetic process.

【技术实现步骤摘要】
一种节能降耗的乙酸乙酯合成系统
本技术涉及乙酸乙酯的合成系统,具体涉及一种节能降耗的乙酸乙酯合成系统。
技术介绍
乙酸乙醋是一种重要的有机化工原料,可用于制造乙酰胺、乙酰乙酸酯等,作为工业溶剂,可用于油漆涂料、粘合剂、乙基纤维素、人造革、油毡着色剂、人造纤维等产品中;作为粘合剂,用于印刷油墨、人造珍珠的生产;作为提取剂,用于医药、有机酸等产品的生产并在香精香料、医药、高级油墨、火胶棉、硝化纤维、染料等行业广泛应用。酯化合成是乙酸乙酯的传统生产方法,在浓硫酸的催化作用下,乙醇和乙酸在酯化釜中反应,以乙酸乙酯-乙醇-水三元共沸物的形式从酯化塔顶蒸出,根据反应生成的酯水量与共沸物中酯水量来看,反应生成的酯是不能完全带走水分的,实际生产中为了提高带水效果,常常是共沸物在酯化塔顶冷凝冷却后,上层一部分乙酸乙酯回流到塔中带水,另一部分到精制塔精制提纯,下层水相到回收塔脱水回收。由于乙酸乙酯-水-乙醇三元共沸物中水分含量(约9wt.%)与常温下部分互溶的含水量(约5-6wt%)相差较小,回流酯的带水能力较差,导致酯化塔的回流比较大,通常在3-5之间,而且原料乙醇中,本身是95%乙醇或者其他含水量较大的乙醇,带入釜中的水分较多,需要更多的乙酸乙酯回流;再者,进入精制塔的粗酷中水含量比较高,为保证塔釜采出产品中不含有水和乙醇,塔顶乙酸乙酯的回流量也较高,另外,为降低乙醇的消耗,从精制塔顶采出的含有乙酸乙酯、乙醇和水的混合物中分离出的有机相回到酯化塔釜继续参加反应,导致一部分水在酯化塔和精制塔中循环,能耗较高。
技术实现思路
本技术的目的是提供一种节能降耗的乙酸乙酯合成系统。本技术的目的通过以下技术方案来实现:一种节能降耗的乙酸乙酯合成系统,包括按照工艺进程走向依次连接的原料供给装置、酯化反应装置、精制装置和产品罐,所述原料供给装置包括酯醇原料罐、脱水酯醇罐和乙酸罐,所述酯化反应装置包括按反应进程依次连接的酯化再沸器、酯化釜、酯化塔、酯化冷凝器和酯化分层罐,所述脱水酯醇罐和乙酸罐分别与酯化再沸器连接,其中,所述酯醇原料罐和脱水酯醇罐之间设置依次连接的原料蒸发器和原料渗透汽化透水膜组件,来自酯醇原料罐的乙醇经过原料蒸发器蒸发汽化后进入原料渗透汽化透水膜组件渗滤脱水,之后进入脱水酯醇罐中存放;所述酯化分层罐后设置依次连接的酯化蒸发器和酯化渗透汽化透水膜组件,所述酯化渗透汽化透水膜组件的料液侧的出料口经两条管路分别与酯化塔塔顶回流口和精制装置进料口连接,来自酯化分层罐上层的有机相经酯化蒸发器蒸发汽化后进入酯化渗透汽化透水膜组件渗滤脱水,而后分成两部分分别回流酯化塔以及进入精制装置进行精制。所述原料渗透汽化透水膜组件包括由外壳以及在外壳内列管式排列的数个渗透汽化膜管组成的膜组。作为一个实施例,所述渗透汽化膜组个数为6个以上,每个渗透汽化膜组面积为7cm2。所述酯化渗透汽化透水膜组件包括由外壳以及在外壳内列管式排列的数个渗透汽化膜管组成的膜组。作为一个实施例,所述渗透汽化膜组个数为10个以上,每个渗透汽化膜组面积为20cm2。所述精制装置包括精制塔、与精制塔塔底连接的精制再沸器、与塔顶连接的精制冷凝器和精制分层罐,所述精制塔的塔底出料口与产品罐连接,所述精制分层罐上部的有机相出料口经两条管路分别与精制塔塔顶回流口和酯醇原料罐连接。本技术还包括污水回收装置,所述原料渗透汽化透水膜组件和酯化渗透汽化透水膜组件的渗透侧的出料口分别通过冷凝装置与污水回收装置连接,所述精制分层罐下部的水相出料口与污水回收装置连接,从而对工艺过程中产生的废水进行统一回收处理。所述污水回收装置包括污水罐和污水回收塔,所述原料渗透汽化透水膜组件和酯化渗透汽化透水膜组件的渗透侧的出料口分别通过真空装置与污水罐的进水口连接,所述精制分层罐下部的水相出料口与污水罐的进水口连接,所述污水罐出水口与污水回收塔的进水口连接,将回收的污水送入污水回收塔中进行处理,所述污水回收塔塔顶连接回收冷凝器和回收分层罐,所述回收分层罐上部的有机相出口与和酯醇原料罐连接,其下部的排水口与污水回收塔塔顶回流口连接。所述真空装置包括冷凝器、冷凝液缓冲罐以及真空泵,所述冷凝器出水口与污水罐连接,所述冷凝介质缓冲罐的进料口分别与冷凝器出料口连接,所述真空泵与冷凝介质缓冲罐连接。本技术的有益效果:(1)本技术在酯醇原料罐和脱水酯醇罐之间设置依次连接的原料蒸发器和原料渗透汽化透水膜组件,来自酯醇原料罐的乙醇经过原料蒸发器蒸发汽化后进入原料渗透汽化透水膜组件渗滤脱水,之后进入脱水酯醇罐中存放;在酯化分层罐后设置依次连接的酯化蒸发器和酯化渗透汽化透水膜组件,来自酯化分层罐上层的有机相经酯化蒸发器蒸发汽化后进入酯化渗透汽化透水膜组件渗滤脱水,通过控制原料乙醇的水分以及酯化塔顶粗乙酸乙酯的水分,在合成工艺中不受共沸限制,不引入第三组分,保证收率和产品纯度,可连续操作,且能耗低。(2)本技术通过渗透汽化透水膜组件脱除原料乙醇和酯化塔顶乙酸乙酯的水分,大大减少了反应精馏和精制过程中的回流量,提高产品的产量。附图说明图1是本技术应用的乙酸乙酯合成系统。具体实施方式下面结合具体实施例和附图对本技术作进一步详细说明。本实施例在以本技术技术为前提下进行实施,现给出详细的实施方式和具体的操作过程,但本技术的保护范围不限于以下的实施例。如图1所示的乙酸乙酯合成系统是本技术的实施例,由按照工艺进程走向依次连接原料供给装置、酯化反应装置、精制装置、污水处理装置和产品罐20。原料供给装置由酯醇原料罐1、原料蒸发器2、原料渗透汽化透水膜组件3、脱水酯醇罐4和乙酸罐5构成。酯醇原料罐1、原料蒸发器2和原料渗透汽化透水膜组件3和脱水酯醇罐4依次连接,来自酯醇原料罐1的乙醇经过原料蒸发器2蒸发汽化后进入原料渗透汽化透水膜组件3渗滤,脱除水分后进入脱水酯醇罐4中存放。脱水酯醇罐4和乙酸罐5的出料口与酯化反应装置的进料口连接。酯化反应装置由酯化再沸器11、酯化釜10、酯化塔12、酯化冷凝器13、酯化分层罐14、酯化蒸发器15和酯化渗透汽化透水膜组件16依次连接。酯化再沸器11的进料口与脱水酯醇罐4及乙酸罐5的出料口连接。酯化渗透汽化透水膜组件16的料液侧具有出料口,该出料口经两条管路分别与酯化塔12塔顶回流口和精制装置进料口连接,来自酯化分层罐14上层的有机相经酯化蒸发器15蒸发汽化后进入酯化渗透汽化透水膜组件16渗滤脱水,而后分成两部分分别回流酯化塔12以及进入精制装置进行精制。脱水酯醇罐4中的脱水乙醇及乙酸罐5的乙酸在酯化再沸器11中加热后进入酯化釜10在催化剂存在下发生酯化反应,产物进入酯化塔12中分离,乙酸乙酯-乙醇-水三元共沸物从塔顶馏出经酯化冷凝器13冷凝后进入酯化分层罐14分层,上层有机相进入酯化蒸发器15蒸发汽化后进入酯化渗透汽化透水膜组件16渗透汽化,得到脱除水分的截留液。截留液按一定回流比经回流管路将一部分回流至酯化塔12中作为带水剂,另一部分则经产物输出管路送入精制装置进行精制。精制装置由精制塔22、精制冷凝器23、精制分层罐24、精制再沸器21构成,精制塔22塔底出料口以及精制再沸器21底部出料口与产品罐20连接。精制塔22塔顶排气口经精制冷凝器23与精制分本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种节能降耗的乙酸乙酯合成系统,包括按照工艺进程走向依次连接的原料供给装置、酯化反应装置、精制装置和产品罐,所述原料供给装置包括酯醇原料罐、脱水酯醇罐和乙酸罐,所述酯化反应装置包括按反应进程依次连接的酯化再沸器、酯化釜、酯化塔、酯化冷凝器和酯化分层罐,所述脱水酯醇罐和乙酸罐分别与酯化再沸器连接,其特征是,所述酯醇原料罐和脱水酯醇罐之间设置依次连接的原料蒸发器和原料渗透汽化透水膜组件;所述酯化分层罐后设置依次连接的酯化蒸发器和酯化渗透汽化透水膜组件,所述酯化渗透汽化透水膜组件的料液侧的出料口经两条管路分别与酯化塔塔顶回流口和精制装置进料口连接。

【技术特征摘要】
1.一种节能降耗的乙酸乙酯合成系统,包括按照工艺进程走向依次连接的原料供给装置、酯化反应装置、精制装置和产品罐,所述原料供给装置包括酯醇原料罐、脱水酯醇罐和乙酸罐,所述酯化反应装置包括按反应进程依次连接的酯化再沸器、酯化釜、酯化塔、酯化冷凝器和酯化分层罐,所述脱水酯醇罐和乙酸罐分别与酯化再沸器连接,其特征是,所述酯醇原料罐和脱水酯醇罐之间设置依次连接的原料蒸发器和原料渗透汽化透水膜组件;所述酯化分层罐后设置依次连接的酯化蒸发器和酯化渗透汽化透水膜组件,所述酯化渗透汽化透水膜组件的料液侧的出料口经两条管路分别与酯化塔塔顶回流口和精制装置进料口连接。2.根据权利要求1所述的节能降耗的乙酸乙酯合成系统,其特征是,所述原料渗透汽化透水膜组件包括由外壳以及在外壳内列管式排列的数个渗透汽化膜管组成的膜组。3.根据权利要求2所述的节能降耗的乙酸乙酯合成系统,其特征是,所述渗透汽化膜组个数为6个以上,每个渗透汽化膜组面积为7cm2。4.根据权利要求1所述的节能降耗的乙酸乙酯合成系统,其特征是,所述酯化渗透汽化透水膜组件包括由外壳以及在外壳内列管式排列的数个渗透汽化膜管的膜组。5.根据权利要求4所述的节能降耗的乙酸乙酯合成系统,其特征是,所述渗透汽化膜组个数为10个...

【专利技术属性】
技术研发人员:黄家龙
申请(专利权)人:肇庆市稳固化工有限公司
类型:新型
国别省市:广东,44

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