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介绍了作为汽油添加剂的甲基叔丁基醚(MTBE)在国内外生产现状、国内外生产技术及其对环境的影响和美国禁用后的MTBE在我国的市场前景分析和建议. 相似文献
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禁用MTBE后的应对措施分析 总被引:2,自引:0,他引:2
甲基叔丁基醚(MTBE)作为汽油辛烷值的改进剂已在美国部分地区受到禁用,并有大规模禁用的可能性。介绍了现有MTBE转产及替代品生产技术及工业应用情况,认为探索研究清洁原料新添加剂的开发是解决问题的理想方法。 相似文献
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美国 3州禁用甲基叔丁基醚 (MTBE)对全球MTBE、甲醇、及异丁烯市场产生了巨大的影响。禁用受到美国乙醇业界的热烈欢迎 ,但会对原材料和产品生产商造成一定损失 ,有人提出 3种解决方案 ,以减少这些企业的损失。有些企业认为美国政府应该给予经济补偿。 相似文献
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结合巴陵石油化工有限责任公司氯碱生产装置的现状,初步探讨了各种资源的循环利用,并提出该公司烧碱装置实现废水"零"排放的发展思路. 相似文献
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合成MTBE非均相催化精馏过程数学模拟 总被引:5,自引:0,他引:5
提出了合成甲基叔丁基醚(MTBE)非均相催化精馏过程的四参数结构分析模型。建立了三角矩阵化的改进松弛法数模方程,提出了新的加速收敛技术。用编制的数学模型对齐鲁石化研究院开发的合成甲基叔丁基醚催化精馏过程中的全部试验,包括2000t/a工业试验进行模拟,计算结果与试验结果吻合良好。 相似文献
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介绍丁烯齐聚-加氢生产烷基化油的工艺发展过程,以及近年来国内外的研究开发进展。提出我国发展丁烯二聚-MTBE生产联合装置的3种布局方案和建议及措施。 相似文献
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煤炭企业循环经济管理模式构建研究 总被引:2,自引:0,他引:2
煤炭企业在开展循环经济实践、探索循环经济型增长模式的过程中应特别注重循环经济发展“软环境”——管理模式的构建。笔者从战略、组织、核算、技术、制度、文化6个方面系统分析了循环经济管理模式的构成,并初步构建了煤炭企业循环经济管理模式体系,能够在一定程度上为此类企业实施更为有效的循环经济管理提供参考。 相似文献
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论述了成庄矿发展循环经济的模式,着重对矿井水、瓦斯、煤泥和煤矸石的综合利用情况进行了阐述,并分析了发展循环经济所产生的重大经济效益和环境效益. 相似文献
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本文分别对深冷分离、PSA、膜分离三种CO生产工艺技术进行了综合比较,结果表明:PSA工艺和深冷分离工艺满足CO生产要求;PSA与深冷分离相比,能耗、操作费用和投资均低,有明显优势,因此,本项目CO生产技术推荐采用PSA制CO工艺。 相似文献
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用MTBE作烷基化剂生产TBP的工艺研究 总被引:2,自引:0,他引:2
在确定催化剂加入量和甲基叔丁基醚(MTBE)加料速度的情况下,当甲基叔丁基醚与苯酚烷基化的摩尔比为2∶1,反应温度为130~150℃时,苯酚转化率达99.65%,对叔丁基苯酚(p-TBP)与2,4-二叔丁基苯酚(2,4-DTBP)的选择性分别为61.90%~65.30%、33.60%~36.40%。经精制分离后两种产品的纯度均大于99%。 相似文献
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PROCESSSAFETYINPRODUCTIONOFALUMINUMISOPROPYLATE将羰基还原成亚甲基(-CH2-),而双键(-C=C-、硝基(-OFNOO)谈酸酯基(一C)及某些卤素等不被还\OR原。由于其还原速度快,选择性强,副反应少,转化率高(80—100%),被广泛应用于医药、农药等有机合成工业。随着我国有机合成工业,特别是精细化工工业的迅速发展,有机化学品种的日趋增多,异丙醇铝的需求量将愈来愈大,而我国异丙醇铝的生产厂甚少,产量小(约100da)),远不能满足日益发展的化工生产需要,其生产规模必将随之提高,厂家增多。然而… 相似文献
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介绍了二甲醚国内外的生产工艺及市场情况。指出二甲醚是一种性能优良、很有发展前途的清洁能源,并对二甲醚作为替代能源在国内的发展前景提出看法和建议。 相似文献
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己二胺是一种重要的有机化工中间体,它含有两个具有极高反应活性的氨基官能团,使得己二胺极易发生缩合反应.己二胺可以合成多种重要的化工原料,主要用于合成尼龙-66和尼龙-610,其在机械设备、模具加工、电子电器以及航空航天等领域有着广泛的应用.介绍了5种传统的己二胺生产工艺技术与特点,并对己二胺市场前景进行了探讨. 相似文献
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根据氯碱行业的现状和特点,简述了氯碱产业通过产业联合构建循环经济产业链的发展模式,并对部分氯碱企业发展循环经济产业模式进行了实证分析;建议氯碱企业利用区域和资源优势,实施差别化、规模化、精细化、绿色化的循环经济产业发展模式。 相似文献
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木糖及木糖醇的生产工艺 总被引:2,自引:0,他引:2
木糖 CH_2OH(CHOH)_3CHO是一种具有五个碳原子的醛糖,分子式为 C_2H_(10)O_5,分子量150.08。熔点144℃。20℃时在水中的溶解度为59.8克/100克水。经发酵能变成酵母,在干燥状态下为白色结晶粉末,甜度为蔗糖的67%。在一定的压力下, 通过镍催化加氢反应能转变成木糖醇。木糖醇的分子式为 相似文献