Мировые мощности по производству суммарных ксилолов к началу 1998 г. составляли 30.6 млн. т, в том числе, %: каталитический риформинг — 78, процессы диспропорционирования — 13, пиролиз — 6, каменноугольного происхождения — 3 [32]. Мощности по производству смешанных ксилолов на март 1998 г. в отдельных странах, тыс. т/год (без учета стран Восточной Европы и СНГ): […]
Ароматические углеводороды: Выделение, применение, рынок
ТОЛУОЛ
Мировые мощности по производству и масштабам потребления толуола по данным 1997 г. и их распределение по регионам представлены в табл. 51 [23]. Мощности по выпуску толуола в Западной Европе с 1996 по 1998 г. несколько снизились — с 2733 до 2674 тыс. т/год, а объем производства возрос с 2142 до 2230 тыс. т/год [4]. В […]
РЫНОК АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ И ИХ ВАЖНЕЙШИХ ПРОИЗВОДНЫХ БЕНЗОЛ
Общие мировые мощности производства бензола возрастают быстрыми темпами: в 1986 г. они составляли 25.09 млн. т [1], на начало 1996 г. — 33.5 млн. т [2], в том числе, %: в странах Европы — 40, Северной Америки — 30, Азиатско-Тихоокеанского региона — 23, Южной Америки — 4, Ближнего и Среднего Востока — 3. Мощности новых […]
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРЕНОВ МАСЛЯНЫХ ФРАКЦИЙ
Различные направления использования ароматических экстрактов масляных фракций представлены в табл. 50. ТАБЛИЦА 50 Направления использования аренов и экстрактов селективной очистки масляных фракций Направление Использования Арены или ароматические растворители Примечания Литер. Источник Пластификаторы резиновых смесей и полимерных композиций Экстракт фракции 335— 502 °С, содержащий 85.6 % (мае.) аренов Пластификаторы для каучуковых смесей состава, % (мае.): моноциклоарены […]
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРЕНОВ КЕРОСИНО-ГАЗОЙЛЕВЫХ ФРАКЦИЙ
Различные направления использования аренов и ароматических растворителей, относящихся по фракционному составу к керосиновым и газойлевым фракциям, представлены в табл. 48. ТАБЛИЦА 48 | Направления использования аренов • Керосино-газойлевых фракций Примечания Литер. Источник Направление Использования Арены или ароматические растворители [126] [127] [25] [128] [129] [130] [131] [132] Моющие композиции Лакокрасочные Покрытия Бо^евзо 150 Ароматический растворитель с […]
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРЕНОВ И АРОМАТИЧЕСКИХ КОНЦЕНТРАТОВ ВЕНЗИН0-ЛИГР0ИН0ВЫХ ФРАКЦИЙ
Разнообразные направления использования аренов и ароматических растворителей, соответствующих по пределам выкипания бензино-лигроиновым фракциям, отражены в табл. 47. Одно из наиболее крупнотоннажных направлений использования ароматических углеводородов (кроме промышленности органического синтеза) и их смесей — растворители, прежде всего для лакокрасочных материалов. Мировой рынок растворителей потребляет для этих целей около 15 млн. т/год, из которых 36 %, т. […]
НЕФТЯНЫЕ АРОМАТИЧЕСКИЕ РАСТВОРИТЕЛИ, ПРОИЗВОДЯЩИЕСЯ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
Смеси ароматических углеводородов могут успешно использоваться вместо индивидуальных низших гомологов бензола (толуола, ксилолов) в качестве растворителей лаков, эмалей, красок [4]. За рубежом уже давно производятся ароматические растворители [5]: легкие с содержанием аренов С9-С10 98 % (мае.), средние с 97.3 % (мае.) аренов лигроиновой фракции и тяжелые, содержащие 87.6 % (мае.) аренов керосиновой фракции. Так, фирма […]
ПРИМЕНЕНИЕ СМЕСЕЙ АРЕНОВ И АРОМАТИЧЕСКИХ КОНЦЕНТРАТОВ
Возможные направления использования ароматических концентратов недостаточно систематизированы. Имеются лишь обзоры по применению отдельных групп аренов, например алкил — нафталинов [1], или по отдельным направлениям использования, в частности, алкилпроизводных бензола как сырья для производства алкиларилсульфонатов, синтетических смазочных и электроизоляционных масел [2, 3]. В данной главе рассмотрены перспективные направления использования ароматических концентратов, которые могут быть выделены экстракцией […]
ПРОИЗВОДСТВО ТЕРЕФТАЛОИЛХЛОРИДА И И30ФТАЛ0ИЛХЛ0РИДА
Непрерывный процесс производства дихлорангидридов тере — фталевой и изофталевой кислот гидролизом гексахлор-п — и гекса — хлор-ле-ксилолов разработан фирмой «Dynamit Nobel» (рис. 61) [30]. Рис. 61. Принципиальная технологическая схема непрерывного процесса получения терефталоилхлорида (и изофталоилхлорида): I — гексахлор-п-ксилол; II — катализатор; III — вода; IV — газообразные продукты; V — терефталоилхлорид-сырец; VI — терефталоилхлорид; VII […]
ПРОИЗВОДСТВО ГЕКСАХЛОР-м-КСИЛОЛА И ГЕКСАХЛОР-п-КСИЛОЛА [27]
Гексахлор-ж-ксилол и гексахлор-п-ксилол С6Н4(СС13)2 получают жидкофазным хлорированием соответствующих изомеров ксилола по аналогичным схемам (рис. 60). *>Ис — 60. Принципиальная технологическая схема процесса производства гексахлор-л-ксилола: Га. П КТ°Л; ^ ~~ хлоР> Ш ~ инициатор; IV — азот; V— хлорид водорода и «отдувочные» ы’ ^ ~ растворитель; VII — высококипящие примеси; VIII — целевой продукт N-Ксилол (или […]