1,4-丁er醇主要有3条产品链:
(1)生产四氢fu喃,约占1,4-丁er醇消费量的60%,四氢fu喃经开环聚合生产聚过亚四基醚二醇(PTMEG)、医yao中间体或直接用作溶剂;
(2)生产γ-丁內脂,约占1,4-丁er醇消费量的20%,γ-丁內脂再进一步与乙que生产2-吡咯烷酮、乙烯基吡咯烷酮及[wiki]聚乙烯[/wiki]基吡咯烷酮;
(3)生产用于家电业、彩电行业的PBT树脂;约占1,4 - 丁er醇消费量的9%。
上述三大类用途使1,4-丁er醇产量大增,一跃成为重要的基本有机化工产品。
我们认为在不影响催化剂活性的前提下适当降低操作温度可以减少或杜绝聚炔物的产生,也可以解决硅藻土易脱落的问题,从而达到提高催化剂使用寿命及降低催化剂的消耗、提高产品质量的目的.通过试验证明,当温度控制在90!以下的某一范围内时,可以解决较高温度下存在的问题,同时不影响产品的产量.但不能过低,否则,催化剂的活性得不到有效的激1活.在反应初期,丙炔1醇浓度增加较快,随着反应进行,丙炔1醇浓度增加缓慢。而对于1,4-丁炔2醇,反应初期浓度增加减少,而随着反应进行其浓度大幅增加。
以年产5万吨1,4-丁er醇生产规模的企业为例,每年产生约2千吨废液,若采用该技术实现废液综合利用,按照当前的市场价格,每年可直接为企业创造近800多万的利润。本成果通过采用效果较高的薄膜蒸发和高精密精馏等耦合分离技术来处理此固废残液,可得到高纯度甲chun、丁醇、1,4-丁er醇和丁炔er醇等产品,资源利用率大于90%,该技术具有工艺流程简单、投资少、占地面积小等特点,符合当前节能减排的要求。
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