Проведение реакции хлорирования бензола под воздействием ионизирующих излучений известно.
Предлагается способ радиационного хлорирования бензола в гексахлоран по непрерыв}{ой схеме в реакторе типа трубчатого теплообменника, расположенного в колодце с водой. Инициирование реакции хлорирования производится облучением ралТиоактивными источниками, например, изотоиом кобальт-60 или другими источниками у-излучения на основе отходов атомной промышленности, которые располагаются в ампулах между трубами реактора.
Приточная вода, заполняющая колодец, обеспечивает интенсивное охлаждение реактора и одновременно является биологической защитой.
Проведенные исследования показали, что радиационное хлорирова1 ие бензола в гексахлоран имеет ряд преимуществ по сравнению с фотохимическим, а именно, приводит к образованию продукта с высоким содержанием сс-изомера, достигающим 80-83% без уменьщения содержания 7изомера (11 -13%). разделение которых не представляет особых трудностей.
Содержание суммы изомеров гексахлорциклогексана в продукте составляет 97--99,5%, вследствие чего продукт имеет менее неприятны запах.
Высокая проникающая способность Излучения дает возможность вести процесс хлорирования в металлических трубках иебольщого диаметра, с интенсивным их охлаждением и применением бензола с высокой концентрацией хлора (до 14%), что значительно повышает производительность реактора при уменьшении его габаритов (высота реактора для фотохимического хлорирования 8,5 м, а для радиационного- 1,5 м при одинаковой производительности).
N- 142300- 2 На, pt|cvti.Ke/, изображена технологическая схема производства гексахлорана:
В сатураторов 7 при охлаждении производится растворение хлора в бензоле до концентрации 14%.
Полученныйраствор из сатуратора / поступает в реактор для радиационного-хлорирования бензола 2, состоящего из труб, соединенных в коллекторы, с расположенными между трубами источниками ионизирующих излучений 3, представляющих собой герметические алюминиевые ампулы.
Из реактора 2 раствор поступает в сборник 4, откуда насосом 5 подается на упарку в аппарат 6, где происходит выделение гексахлорциклогексана.
В сатуратор непрерывно подается свежий или регенерированный бензол.
Процесс может быть полностью автоматизирован.
Конструкционным материалом для изготовления реактора служит сталь, футерованная свинцом.
Ампулы с источниками излучения ставятся и вынимаются из реактора вертикальным штоком, приводимым в действие электромотором, на нижнем конце которого укреплена каретка с гнездами для ампул.
В нерабочем положении каретка с ампулами находится в специально.м приямке, расположенном на дне колодца и закрытом свинцово пробкой. Осмотр и ремонт реактора производится при нахождении каретки в нерабочем положении.
Предмет изобретения
Способ радиационного хлорирования бензола в гексахлоран по непрерывной схеме в реакторе с наружными источниками у-излучения, с использованием воды для биологической защиты, отличающийс я тем. что, с целью повыщения скорости реакции и производительности установки, качества получаемого продукта, процесс осуществляют в реакторе типа трубчатого теплообменника, погруженного в слой воды с источниками -Излучения, расположенными между трубками.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ГЕКСАХЛОРЦИКЛОГЕКСАНА | 1965 |
|
SU168662A1 |
Аппарат для фотохимического взаимодействия жидкости и растворенного в ней газа | 1959 |
|
SU123950A1 |
Способ получения гексахлорана | 1949 |
|
SU86158A1 |
СПОСОБ ВЫДЕЛЕНИЯ ГЕКСАХЛОРБЕНЗОЛА | 1971 |
|
SU289074A1 |
РЕАКТОР ДЛЯ ФОТОХИМИЧЕСКОГО ХЛОРИРОВАНИЯБЕНЗОЛА | 1965 |
|
SU176260A1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ТРИХЛОРМЕТИЛЗАМЕЩЕННОГО БЕНЗОЛА | 2014 |
|
RU2670436C2 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МОНОХЛОРУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ | 2004 |
|
RU2253650C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ 1-ХЛОРАДАМАНТАНА, 1- И 4-ХЛОРДИАМАНТАНОВ | 2000 |
|
RU2185364C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ТРИ- И ТЕТРАХЛОРВЕНЗОЛОВ | 1973 |
|
SU368215A1 |
Способ получения гексахлорциклогексана | 1955 |
|
SU107062A1 |
Авторы
Даты
1961-01-01—Публикация
1960-03-29—Подача