Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Отчёт Левицкий О.А..docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
930.58 Кб
Скачать

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

им. М.В. Ломоносова

Химический факультет

кафедра химической технологии и новых материалов

ОТЧЁТ

о выполнении производственно-учебной

химико-технологической практики

студента V курса Левицкого О.А.

Сроки практики с 1 июня по 12 июля 2012 года

Место практики ОАО «Каустик» г. Волгоград.

Руководители практики:

- от химического факультета МГУ:

к.х.н. Барышникова О.В., Гасанова Л.Г.

- от предприятия:

к.х.н. Шаталин Ю.В., к.х.н. Бакланов А.В.

Волгоград 2012

Оглавление

1. Введение 3

2. Ознакомительная часть 4

2.1 История ОАО «Каустик» 4

2.2 Общая характеристика производства ПВХ на предприятии «Каустик» 9

2.2.1 Пиролиз углеводородного сырья и очистка пирогазов 9

2.2.2 Гидрохлорирование ацетилена и выделение винилхлорида 13

2.2.3 Хлорирование этилена 16

2.2.4 Крекинг дихлорэтана 17

2.2.5 Производство инициаторов полимеризации винилхлорида 19

2.2.5.1 Получение β-бутоксиэтилхлорформиата 21

2.2.5.2 Получение пероксида натрия 21

2.2.5.3 Синтез н-бутоксиэтилпероксидикарбоната 22

2.2.5.4 Синтез хлорсодержащей композиции и пероксидной инициирующей композиции. 23

2.2.6 Полимеризация винилхлорида 23

3. Исследовательская часть 27

3.1 Получение алкил- и полифторалкилхлорформиатов – полупродуктов производства инициирующих перекисных композиций - из фосгена (литературный обзор) 27

3.2 О возможности замены пероксида лауроила в инициирующей композиции на 1,1,5-тригидроперфторпентилпероксидикарбонат 33

3.2.1 Уравнения и параметры кинетической модели суспензионной полимеризации винилхлорида 34

3.2.2 Оптимизация загрузки и соотношения инициаторов в композиции, состоящей из фторированного пероксидикарбоната и KCS 37

4. Выводы 39

5. Список литературы. 40

  1. Введение

Поливинилхлорид является третьим по объёму промышленного производства пластиком после полиэтилена и полипропилена. Благодаря своей практически неограниченной универсальности ПВХ занимает особое место среди производимых на сегодняшний день полимеров. Он используется для изготовления канализационных и других труб, оконных и дверных профилей, изоляционных материалов, плёнок, искусственных кож, волокон, линолеума, обувных пластиков, мебельной кромки, граммпластинок. В связи с этим совершенствование технологии производства ПВХ является актуальной научной задачей.

Существуют три основных промышленных способа производства поливинилхлорида [1]:

- суспензионная или микросуспензионная полимеризация

- эмульсионная полимеризация

- полимеризация в блоке

Около 80% всего производимого ПВХ получают методом суспензионной полимеризации. Этот способ является, по существу, блочной полимеризацией, проводимой во множестве мельчайших «реакторов» - капель. Жидкий винилхлорид при интенсивном перемешивании диспергируется в воде, образуя капли диаметром около 30 – 40 μм. Коалесценция капель винилхлорида предотвращается добавлением защитного коллоида. В качестве инициаторов полимеризации применяют растворимые в мономере вещества – источники свободных радикалов, например органические перекиси. В задачу совершенствования технологии производства ПВХ входит разработка новых инициирующих систем и совершенствование процесса их производства. Так, распространённым классом инициаторов являются пероксидикарбонаты и композиции на их основе. Целью настоящей работы является изучение и совершенствование технологии синтеза пероксидикарбонатов и полупродуктов их производства, а также разработка составов новых инициирующих композиций.