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<氯在二氯乙烷中的溶解速度>
  

    通过长期的实践,使我们认识到氯在二氯乙烷中的溶解速度较快,将溶氯和氯化两过程合并在一个装置中进行是可行的,而不致引起爆炸。因此取消了溶氯塔和循环泵,而采用外循环冷却的氯化塔。氯气在混合器内很快地溶人二氯乙烷中,塔内的二氯乙烷藉二氯乙烷裂解气)}温差造成的童度差而产生激烈饱外桅环,以镬反应热通过夹套和冷却器而移出。尾气中的二氯乙烷回收也采取了类似装置,用一350C盐水冷却二氯乙烷,再用冷二氯乙烷直接冷却尾气,可使尾气中的二氯乙烷大部分被冷凝下来,获得了良好的效果。
    采用外循环氯化流程,二氯乙烷产量、质量、转化率均能达到设计要求。操作简便,可以稳定运转。
    目前使用的二氯乙烷裂解气中含水约为300-400 ppm,氯气中含水为600ppm。在实验初期,由于二氯乙烷裂解气除水还存在问题,所以二氯乙烷裂解气中水分有时达到800 ppm左右,这时氯化液中水分、氯化铁含量以及氯化时副反应都相应地增加。氯化液颜色加深到黑褐色按目前使用的二氯乙烷裂解气进行氯化,氯化液颜色为浅黄色,其中三氯化铁含量为0.04-o.oa%。二氯乙烷裂解气中水分多少与氯化液中三氯化铁含量有直接关系。据文献报导,乙烯氯化反应中作为催化剂使用的三氯化铁含量为o.1p0.05-0.5 %3,实验证明氯化液中三氯化铁含量降到0.02 %也是可行的。这部分三氯化铁全系由系统内部、管线和阀门腐蚀所产生的。因此应当尽量降低二氯乙烷裂解气中水分这样可减少设备腐蚀、副反应和便于氯化液的后处理。二氯乙烷裂解气中的高炔影响二氯乙烷裂解气中的高炔,在氯化时生成多氯代烷,一方面消耗较多氯气,另一方面影响氯化液后处理。我们曾经使用过未除高炔的二氯乙烷裂解气进行氯化,其结果见表20实验表明:氯消耗量大,反应放热量大,氯化液色深,组成复杂。www.anhuanchem.com

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