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工艺专业主任
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煤化工过剩的二氧化碳是如何利用的? 二氧化碳的用途 气体二氧化碳主要用作化工、医药原料;饮料充填剂;制冷剂;惰性介质;溶剂;压力源;焊接保护气、防氧化剂及灭火剂;油田混相驱油等。固体二氧化碳还可用于青霉素生产,鱼类、奶油、冰淇淋等食品贮存及低温运输等方面。现将二氧化碳的主要用途简述如下 : 2.1 油田二氧化碳混相驱油 近十年来 , 采油领域正逐渐成为二氧化碳的超级用户 , 随着油田原油采出难度加大 , 针对提高原油采出率的新工艺不断应用 , 其最具前景的工艺为二氧化碳混相驱油工艺。国内已有几家采油企业正在做工业试验,据报到,平均可提高采收率~ 20% 。仅此一项,其二氧化碳年需求量可达 50 ~ 80 万吨。 2.2 用作烟丝膨松剂 传统的烟丝膨松剂是用氟里昂制作。众所周知氟里昂要破坏臭氧层,我国是全面禁止使用氟里昂的缔约国之一,至 2006 年全面禁止使用氟里昂。国内现有七套装置采用 co2 作烟丝膨胀剂,我国烟草行业如果全部用 co2 作烟丝膨胀剂,按我国目前烟草产销规模,仅此一项,每年所需消耗 co2 约 30 余万吨。 2.3 用作植物气肥 植物叶绿素在光合作用下吸收二氧化碳成植物淀粉。这是植物生产的自然规律。用 co2 制成气肥,加大植物生长空间中的 co2 浓度,可增加植物的干物质从而达到增产的目的。 由山东农科院、大连化工公司研制成 co2 气体肥,在山东、河北、河南、辽宁、吉林、黑龙江等省大面积推广。根据推广使用情况,每亩蔬菜大棚的增产幅度在 20 ~ 60% 之间。建设 3 ~ 5kt/a co2 气肥装置(有高纯度的 co2 气源),设备投资仅十几万元,年利润可达百万元。所以存在巨大的发展市场。 2.4 用于超临界萃取 目前国内有关研究部门已经能够利用该技术提纯一百多种生物的精素,尤其是在生物制药领域和食品保健品等方面,国内已经有几套工业装置。 2.5 用作饮料添加剂 co2 可用作汽水、啤酒、可乐、碳酸饮料等充气添加剂。广州氮肥厂 10000 吨 / 年能力的食品级 co2 全部供给健力宝饮料使用。美国人均消耗饮料为 147 公斤 / 年,全球的饮料人均消耗量为 21.3 公斤 / 年。而我国在 98 年,饮料人均消耗量仅为 4.5 公斤 / 年。 2.6 代替氟氮烃用作发泡剂 co2 用作泡沫塑料发泡剂比氟氮烃类发泡剂对环境污染小,用量小易于回收利用,无毒可制作降解饮食餐具。 2.7 用作焊接保护气 co2 保护焊接是一种公认的高效率、低成本、省时省力的焊接方法,并具有可形性小、油锈敏感性低、抗裂、致密性好。与手工电弧焊相比,自动 co2 气体保护焊接的功效可提高 2 ~ 5 倍,半自动可提高 1 ~ 2 倍,能耗下降 50% 。我国 co2 气体保护焊接仅占全部焊接的 5% ;发达国家 67% ;全球平均为 23% ,发展前景十分乐观。 2.8 用于生产泡沫板材 美国 dow 化学公司以 co2 为现有聚苯乙烯泡沫板用发泡剂的替代物,已在世界范围内发放这项新技术的许可证。此板厚仅 6 ~ 35mm ,环境污染小,并具有发泡剂用量少等优点。 2.9 用作果蔬保鲜剂 co2 自然降氧,气体保鲜是国际上广泛采用的一种方法。 co2 气体保鲜是注入高浓度 co2 降低 o2 含量,以抑制水果蔬菜中微生物呼吸,防止病菌发生,因其不含化学防腐剂而深受人们欢迎。华南农学院有关研究表明,用 co2 气体贮藏荔枝, co2 气体浓度 15 ~ 30% 条件下可贮存 30 ~ 40 天,基本保持原有的色泽和风味。把鸡蛋放在 30 ~ 40%co2 气体中经 6 ~ 10 天处理, co2 通过蛋壳渗透至鸡蛋内,延迟形成水样蛋白的速度,从而达到保鲜目的。 2.10 用于生产无机化工产品 以 co2 与金属或非金属氧化物为原料生产的无机化工产品主要有轻质 mgco3 、 naco3 、 nahco3 、 caco3 、 k2co3 、 baco3 ;碱式 pbco3 、 li2co3 、 mgo 等多为基本化工原料,广泛用于冶金、化工、轻工、建材、医药、电子机械等行业。 2.11 白炭黑 白炭黑可由硅酸钠和精制 co2 气体反应制得。它可用作橡胶补强剂,塑料填充剂,润滑剂和绝缘材料等。目前我国白炭黑的生产厂家不少,但产量满足不了国内需求,产品畅销。 2.12 硼砂 将预处理的硼镁矿粉与碳酸钠溶液混合加热,然后再通入 co2 ,加压后反应即可制得硼砂。它主要用于玻璃和陶瓷行业。此外在冶金、化工、机械等部门也有广泛应用。 2.13 轻质氧化镁 白云石经煅烧,硝化处理后,再经 co2 碳化、热解等一系列处理后制得轻质氧化镁。它主要用作制造陶瓷和耐火材料。此外还可用作磨光剂、油漆及纸张的填料、催化剂的原料、橡胶促进剂等。 2.14 用于有机化工产品 2.14.1 双氰胺 主要用作制造胍盐,三聚氰胺及染料、涂料、胶粘剂的原料。 2.14.2 水杨酸 主要用作医药、染料、香料工业的中间体和食品添加剂以及用作橡胶助剂,紫外吸收剂,酚醛树脂固化剂等。 2.14.3 碳酸丙烯酯 它对高分子物质有良好的溶解性,对脱除石油裂解气、油田气、合成氨变换气中的 co2 气效果显著。广泛用于印染、轻纺、有机合成等行业。 2.14.4 碳酸乙二醇酸 主要用作多种聚合物和树脂的溶剂,萃取剂以及医药、橡胶助剂和纺织整理剂,羟乙基化试剂,水玻璃系浆料等。 2.14.4 对羟基苯甲酯及其酯 它们是尼泊金酯类的重要中间体。可用作食品保鲜剂、化妆品杀菌剂、医药消毒杀菌剂等。也可用于制造有机磷杀虫剂 ― 杀腈和制备耐高温液晶聚合体。 2.14.5 甲醇 丹麦 topose 公司实现了由 co2 和 h2 直接合成甲醇的工业化生产。日本东京瓦斯公司技术研究所开发了用 co2 合成甲醇的新技术,这种技术的关键是采用氧化铝加铜和锌制成的新型触媒。 2.14.6 甲酸及其衍生物 利用超临界 co2 同时作溶剂和反应物,在三甲基膦系催化剂存在下, co2 和 h2 可以高效合成甲酸。甲酸本身不但是醋酸和香料、医药品生产的原料,而且加热也能分解为 co2 和 h2 ,因此这种方法可将 h2 保存,极为方便安全。 2.14.7 甲烷 甲烷主要来自天然气,但天然气日趋短缺,因此 co2 转化为甲烷是个具有战略意义的课题。日本东北电力公司和日立公司联合研制成功一种 co2 转化为甲烷的新型催化剂,这种催化剂类似于控制汽车排放物所用的催化剂,其中 99% 是活性组分载体,其余 1% 是覆盖在载体表面上的锰和铑,在常压 300 ℃ 下 co2 和 h2 之比为 1 : 4 时, co2 转化率为 90% 。 2.14.8 合成有机高分子化合物 自 1979 年首次发表利用 co2 作原料合成高分子化合物的研究报导以来,这方面的开发研究十分迅速,合成了许多品种的高分子化合物,其中不少已进入实用化阶段。 a) 聚碳酸酯 聚碳酸酯( pc )可以加工成透明有韧性的薄膜,耐热性能好,热分解温度为 200 ~ 250 ℃ ,无毒、透气性比聚乙烯、聚丙烯薄膜优良。能释放 co2 ,故可用作食品保鲜包装。若在侧链上引入羧基,可提高亲水性,由此可开发出应用前景更广泛的塑料薄膜。 b) 聚脲 co2 和芳香族二胺发生缩合反应可以制得聚脲,它是一种优良的工程塑料,具有独特的生物分解性,可用作医用高分子材料。 c) 聚氨基甲酸脂 co2 与环状胺类化合物发生聚合反应,可合成具有氨基甲酸酯单元聚合体。 co2 和丙烯腈以及三亚乙基二胺也能发生聚合反应生产含有氨基甲酸酯单元的三元聚合体。 d) 聚酮、聚醚、聚酮醚酯 由 co2 和十四双炔发生分子间的环化得到的交联共聚体是含有环状酯类结构的聚酮聚双吡喃基甲酮。双炔烃与 co2 发生交联聚合反应,可合成唯一具有梯形结构的聚酮。 co2 与乙烯基醚发生聚合反应,可得到既有聚酯结构,又有聚酮、聚醚结构的共聚物。将 co2 与丁二烯或二烯等共扼双烯加热到 800 ~ 1000 ℃ 时,也可得到含有聚酯、聚酮、聚醚结构的共聚物。 e) 液晶聚合物 高分子液晶聚合物兼具低分子液晶和聚合物各种性能,具有良好的耐热、耐燃、耐腐蚀、电绝缘性能,且在高温下的能保持良好的刚性和强度。 f) 可降解塑料 利用高纯气态二氧化碳与其它有机单体合成可降解塑料,其产品在阳光照射下自然降解,时间约 1 年。国内已有 3000 吨 / 年工业放大装置。 综上所述, co2 用途广泛,市场潜力大,在国民经济中占有越来越重要的位置。它既是一个基本化工原料,来源极广,可回收利用,属环保型产品。将逐步引起人们的高度重视,发展势头十分强劲。 查看更多
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简介
职业:天津开发区国隆化工有限公司 - 工艺专业主任
学校:曲阜师范大学 - 化学科学学院
地区:江西省
个人简介:笑旳好疲惫,痛旳好彻底。查看更多
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