80t/a四氟乙烯生产工艺技术研究

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氟是自然界中已知的电负性最强的原子,它在有机分子结构中的存在给有机氟产品带来了许多无与伦比的优异性能,氟化工也因具有良好的发展前景而被誉为全球“新兴的黄金产业”。随着社会发展和科技进步,含氟有机化学品已广泛应用于国防、航空航天、建筑、电子电器、医疗、农业、汽车等各个领域。有机氟产品制造技术密集,产品附加值高,在创造丰厚利润的同时,也不断满足人类提高物质生活水平的要求,给人们的生活带来极大便利。
  四氟乙烯是有机氟材料的重要基础原料,广泛用于含氟涂料、含氟农药、含氟医药、含氟表面活性剂以及其他含氟高分子材料的制备中,市场份额巨大,其制备技术的提高也引起了人们的广泛关注。
  目前,工业中制备四氟乙烯的方法主要是二氟一氯甲烷高温裂解法,该方法始于上世纪五十年代的高温空管裂解工艺。为了解决高温空管裂解工艺副反应多、难以实现大规模生产的缺点,又开发了高温水蒸气裂解等工艺。经过70年的发展,高温水蒸汽裂解逐渐取代了空管裂解,成为了工业中制造四氟乙烯的主流技术。
  本文简要介绍了四氟乙烯的用途;比较了四氟乙烯各种合成方法的特点;回顾了四氟乙烯工业合成的发展历史,并分析了生产过程中所面临的各项安全风险。在此基础上以我公司高温水蒸汽裂解制备四氟乙烯小型连续化生产线为例,详细论述了工艺路线的选取、工艺过程的优化和设备选型及设计过程;运用流程模拟软件ASPENPLUS对工艺过程的关键设备进行了模拟。重点对装置运行初期存在的工艺和设备等问题进行了详细剖析,提出并实施了工艺改进以及关键设备优化方案。同时,针对反应产生的剧毒物质八氟异丁烯,建立了分析方法,实现了生产过程中的全程监控和分析,降低了人员操作风险。实施结果表明:工艺优化合理,解决方案有效可靠,装置运行水平达到设计目标。
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