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Schema di analisi online per il furfurale nel vapore
Schema di analisi online per il furfurale nel vapore
Dettagli del prodotto
    Schema di analisi online per il furfurale nel vapore
    1,Prefazione:
    Furfural, noto anche come furfural, è un liquido incolore con un aroma unico. È una delle principali materie prime nell'industria chimica di sintesi organica. Ha una vasta gamma di applicazioni, tra cui la produzione di gomma, plastica, fibre sintetiche, pesticidi, prodotti farmaceutici, rivestimenti, reagenti chimici e vari additivi. Inoltre, il residuo della produzione furfurale può essere utilizzato come fertilizzante, che ha un buon effetto sul miglioramento della terra alcalina salina e sul miglioramento della fertilità del suolo. Le materie prime per la produzione del furfurale sono abbondanti. Queste materie prime sono principalmente prodotti agricoli e collaterali, come gusci di avena, pannocchie di mais, gusci di semi di cotone, gusci di riso, gusci di arachidi, gusci di grano saraceno, gambi di mais e paglia di grano. Tra questi, la pannocchia di mais ha una resa di formaldeide più elevata, con una resa teorica di formaldeide del 19%, che può utilizzare pienamente la pannocchia di mais per produrre furfurale.
    A causa di vari fattori come le risorse, il lavoro e l'ambiente coinvolti nella produzione di furfural, alcuni paesi sviluppati hanno spostato le loro imprese di produzione di furfural nei paesi in via di sviluppo alla fine del secolo scorso a causa di problemi ambientali e di costo di produzione. La Cina è attualmente un paese in via di sviluppo, e a causa dei costi delle risorse e del lavoro, i suoi prezzi del furfural sono altamente competitivi a livello internazionale.
    2,Scopo della prova
    Il consumo di vapore è il principale indicatore di consumo del processo di idrolisi furfurale e la riduzione del consumo di vapore è di grande importanza per il valore economico del prodotto. Il vapore contiene alcuni composti organici come il furfurale, e il loro contenuto è irregolare. Secondo il cambiamento nel contenuto di furfurale nel vapore, la dimensione del vapore può essere cambiata (con un alto contenuto di furfurale, l'apertura del vapore dovrebbe essere aumentata, e con un basso contenuto di furfurale, l'apertura del vapore dovrebbe essere diminuita) per ridurre il consumo di vapore e risparmiare costi.
    3,Componenti a vapore
    3.1 Il vapore acqueo è circa 70-80%;
    3,2 Furfural 0-10%;
    3.3 Cloruro di idrogeno 0-10%;
    3,4 Acido acetico 0-1%;
    3,5 alcole furfurilico 0-1%;
    3,6 Furani 0-1%;
    3.7 Altri composti organici 0-5%.

    4,Apparecchiature di prova
    4.1 gascromatografo GC-9860 con TCD e FID (FID ha dispositivi split/non split e soffianti di coda);
    4.2 Dispositivo automatico di iniezione del gas, ciclo quantitativo 0.5-1ml;
    4.3 Dispositivo di separazione: colonna capillare, colonna imballata;
    4.4 Dispositivo ausiliario di riscaldamento: cinghia di riscaldamento della conduttura, dispositivo di controllo del riscaldamento;
    4.5 Sistema informatico industriale;
    4.6 Azoto, idrogeno, aria, ecc.
    Il gascromatografo è l'attrezzatura principale dell'intero sistema, il computer industriale è la parte di controllo del sistema e gli altri sono apparecchiature ausiliarie; Colonne capillari e colonne imballate sono materiali di consumo.
    5,Condizioni di prova
    5.1 Condizioni di uscita del vapore per le apparecchiature di produzione del furfurale
    5.1.1 Temperatura del gas: 150-200 ℃
    5.1.2 Pressione del gas: pressione atmosferica -0.3Mpa
    5.1.3 Portata del gas: massimo 1500ml/s
    5.2 Condizioni cromatiche:
    Temperatura della colonna: 135 ℃
    5.2.2 Temperatura di gassificazione: 220 ℃
    5.2.3 Temperatura del rivelatore FID: 200 ℃
    5.2.4 Temperatura del rivelatore TCD: 160 ℃
    5.2.5 Gas portante FID: azoto, portata di 20 mL/min
    5.2.6 Portata di idrogeno: 30 mL/min
    5.2.7 Portata d'aria: 250 mL/min
    5.2.8 Gas vettore TCD: idrogeno, portata di 35 mL/min
    schema di rilevamento
    Durante il processo di idrolisi della pannocchia di mais e della reazione acida, ci sono molti componenti di vapore con basso e alto contenuto di rifiuti. È necessario rilevare rapidamente i cambiamenti nel contenuto di vari componenti nel vapore e abbreviare i tempi di analisi. La maggior parte del vapore è acqua, che può essere rilevata da un rivelatore di conducibilità termica. Tuttavia, il rivelatore di conducibilità termica può eseguire solo analisi costanti e alcune tracce di sostanze a basso punto di ebollizione e alto punto di ebollizione non possono essere rilevate dal rivelatore di conducibilità termica. Ovviamente, utilizzando un rivelatore di conducibilità termica per il rilevamento non può soddisfare pienamente i requisiti previsti. Quindi il rivelatore di fiamma dell'idrogeno ha alta sensibilità e può rilevare tracce o anche tracce di materia organica, ma l'acqua non risponde sul rivelatore di fiamma dell'idrogeno. Ovviamente, utilizzando un rivelatore di fiamma dell'idrogeno per il rilevamento non può soddisfare pienamente i requisiti previsti. La nostra azienda conduce la ricerca sul rilevamento continuo del vapore secondo i requisiti delle imprese di produzione del furfural; Utilizzando una singola fiamma di idrogeno ad iniezione e un rivelatore di conducibilità termica, rilevare tutti i componenti del vapore. Il vapore si condensa rapidamente in uno stato liquido a temperatura ambiente, quindi i sacchetti di campionamento non possono essere utilizzati per il campionamento. Usiamo il metodo di riscaldamento della conduttura e della valvola, che richiede che la conduttura e la valvola raggiungano la temperatura del vapore e non ci dovrebbe essere condensazione del vapore nella conduttura e nella valvola.

    Figura 1 e figura 2
    stato di campionamento della valvola a dieci vie (figura 1); Il vapore scorre nella conduttura di riscaldamento A dall'apparecchiatura di produzione, entra nella valvola a dieci vie 1, esce dalla valvola a dieci vie 10 ed entra nell'anello quantitativo C, scorre attraverso le valvole a dieci vie 7 e 6, poi entra nell'anello quantitativo D, passa attraverso le valvole a dieci vie 3 e 2, e infine si svuota attraverso B.
    Stato di iniezione della valvola a dieci vie; La maniglia della valvola è guidata per ruotare (Figura 2) dal motore di azionamento. L'azoto entra 10 attraverso la valvola 9 e poi lava il componente vapore nell'anello quantitativo C. Entra nell'8 attraverso la valvola 7 e poi entra nell'estremità di ingresso della colonna capillare FFAP. Dopo una certa lunghezza della colonna, il componente vapore viene separato e infine entra nella fiamma dell'idrogeno per il rilevamento. Rilevamento di componenti (furfurale, furano, composti organici a basso punto di ebollizione). L'idrogeno entra in 6 attraverso la valvola 5 e poi lava il componente vapore nell'anello quantitativo D. Entra nella valvola 4 attraverso la valvola 3 e poi entra nell'estremità di ingresso della colonna imballata in acciaio inossidabile GDX. Dopo una certa lunghezza della colonna, il componente vapore viene separato e infine entra nel rivelatore di conducibilità termica per il rilevamento. Rilevamento di componenti (vapore acqueo, cloruro di idrogeno, acido acetico, acetali).
    L'intero sistema operativo è controllato da un microcomputer e campionato automaticamente su base periodica, senza la necessità di personale manuale per rimanere in servizio. I dati vengono salvati e recuperati automaticamente.




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