沈德智 孫靜 劉惠興 于恩魁
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二氯甲烷(DCM)為無(wú)色透明、易揮發(fā)的液體,微溶于水,易溶于酒精、乙醚等有機(jī)溶劑,有類似醚類的氣味,沸點(diǎn)為39.8℃,相對(duì)分子質(zhì)量為84.9,比重為1.33,微毒,不易燃燒,但蒸汽與高濃度的氧會(huì)形成爆炸性混合物。由于二氯甲烷對(duì)諸多物質(zhì)具有良好的溶解性且低毒價(jià)廉,所以其被廣泛地應(yīng)用于醫(yī)藥、農(nóng)藥、食品、印染等行業(yè)[1]。
二氯甲烷作為溶劑在化學(xué)反應(yīng)中起到分散、稀釋、導(dǎo)熱、仰制反應(yīng)等重要作用,對(duì)于需回收使用二氯甲烷且對(duì)水分要求嚴(yán)格的生產(chǎn)過(guò)程,其脫水必不可少。目前,國(guó)內(nèi)二氯甲烷脫水的方法主要有:(1)共沸精餾法。二氯甲烷與水共沸后在塔頂冷凝分水,二氯甲烷則回流塔內(nèi),在塔底得到去水二氯甲烷。該法適用于大規(guī)模的生產(chǎn)且能耗較高。(2)硫酸脫水法。該法簡(jiǎn)便易行,但由于硫酸和二氯甲烷易生成亞硫酰氯并釋放游離氯,極易影響產(chǎn)品質(zhì)量;同時(shí)硫酸脫水后生成稀硫酸,對(duì)設(shè)備的防腐要求較高。(3)無(wú)水氯化鈣脫水法。由于氯化鈣吸水性低且更換脫水劑困難等弊端,該法通常不被廠家所采用。(4)分子篩脫水法。分子篩是一種高效有選擇性的超微型脫水劑,通過(guò)幾分鐘至幾小時(shí)的接觸可有效去除二氯甲烷中的水分,其成本約為0.4元/kg[2];但分子篩吸水飽和后仍需進(jìn)行再生脫水,增加了處理難度和費(fèi)用。本研究以固體氫氧化鈉作為脫水劑,經(jīng)循環(huán)接觸有效去除二氯甲烷中的水分,通過(guò)實(shí)驗(yàn)進(jìn)一步研究其對(duì)二氯甲烷中水分的脫除效率和脫除極限。
利用固體氫氧化鈉溶解吸水的原理來(lái)吸除二氯甲烷中的水分,吸水后的氫氧化鈉溶解為液體,經(jīng)分層后排出。
(1) 取若干含有飽和水的二氯甲烷,采用卡爾費(fèi)休儀測(cè)定其含水量;
(2)將含有飽和水的二氯甲烷置于帶攪拌的圓底燒瓶中,并將燒瓶放空采用油封進(jìn)行空氣隔離;
(3) 稱取一定量固體氫氧化鈉待用;
(4)開(kāi)啟燒瓶上的攪拌并在不斷攪拌的條件下加入固體氫氧化鈉;
(5) 攪拌若干時(shí)間后取樣,靜置15 min;
(6) 取二氧甲烷并測(cè)定其含水量;
(7) 取氫氧化鈉溶液測(cè)定其含水量。
參照以上實(shí)驗(yàn)步驟,取1 500 mL水分質(zhì)量濃度為2 200 mg/L的二氯甲烷,并向二氯甲烷溶液中加入0.5 g固體氫氧化鈉,攪拌靜置15 min后取樣分析,以觀察氫氧化鈉對(duì)二氯甲烷中水分的脫除效果及效率;然后不斷增加氫氧化鈉的加入量以進(jìn)一步觀察其對(duì)二氯甲烷中水分的脫除效果及最終所能達(dá)到的脫水極限值,直至加入的固體氫氧化鈉不再溶解。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)如表1所示。
表1 氫氧化鈉對(duì)二氯甲烷中水分的脫除效果及脫水極限
由表1中實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn):隨固體氫氧化鈉加入量的不斷增加,氫氧化鈉溶液的質(zhì)量分?jǐn)?shù)不斷增加,其脫水效率也在不斷提升,二氯甲烷中水分的質(zhì)量濃度不斷降低;但當(dāng)氫氧化鈉溶液質(zhì)量分?jǐn)?shù)達(dá)48.43%以上時(shí),二氯甲烷中的水分含量下降緩慢;氫氧化鈉溶液的質(zhì)量分?jǐn)?shù)達(dá)52%以上時(shí)有明顯的固體氫氧化鈉存在,表明此時(shí)氫氧化鈉溶液已飽和。實(shí)驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)當(dāng)氫氧化鈉質(zhì)量分?jǐn)?shù)低于30%時(shí),氫氧化鈉溶液浮于二氯甲烷的上層,且分層較慢;當(dāng)溶液中氫氧化鈉的質(zhì)量分?jǐn)?shù)達(dá)34%時(shí),分層發(fā)生變化,氫氧化鈉溶液置于底層,且隨其質(zhì)量分?jǐn)?shù)升高分層明顯加快。以氫氧化鈉溶液的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為橫坐標(biāo),二氯甲烷的脫水效果為縱坐標(biāo)作圖,如圖1所示??梢愿逦乜闯鰵溲趸c對(duì)二氯甲烷的脫水效率和脫水極限,脫水極限線和脫水效率線均有一個(gè)拐點(diǎn),在氫氧化鈉的質(zhì)量分?jǐn)?shù)在34%附近,此時(shí)剛好是2種液體密度最為接近的時(shí)候,說(shuō)明在實(shí)驗(yàn)溫度下該點(diǎn)是2種液體的分層轉(zhuǎn)換點(diǎn)。低質(zhì)量分?jǐn)?shù)的氫氧化鈉溶液密度小,因此其浮于二氯甲烷的上層;當(dāng)氫氧化鈉質(zhì)量分?jǐn)?shù)高于34%時(shí),其溶液密度大于二氯甲烷的密度,因此沉入底層。
圖1 不同質(zhì)量分?jǐn)?shù)氫氧化鈉溶液對(duì)二氯甲烷的脫水趨勢(shì)
通過(guò)以上實(shí)驗(yàn)可知,氫氧化鈉可以有效去除二氧甲烷中的水分,在氫氧化鈉溶液飽和前,伴隨氫氧化鈉質(zhì)量分?jǐn)?shù)升高其脫水極限不斷上升,但脫水效率也不斷下降。
鑒于氫氧化鈉能有效地去除二氯甲烷中的水分,并能夠滿足水分質(zhì)量濃度不低于60 mg/L的使用場(chǎng)合的需求,生產(chǎn)中利用該方法具有切實(shí)可行性;但氫氧化鈉的脫水能力僅約為1 g/g,若能有效提高單位氫氧化鈉的脫水能力,將加大生產(chǎn)推廣和應(yīng)用的意義。由表1數(shù)據(jù)來(lái)看,得到含水60 mg/L的二氯甲烷的同時(shí)得到52%左右的飽和氫氧化鈉溶液,這種飽和氫氧化鈉溶液依然具有較強(qiáng)的脫水能力,若能再次利用將可減少氫氧化鈉的用量,依此思路,設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)如下:
將3.1所得52%氫氧化鈉飽和溶液再次加入到含有飽和水的1 500 mL二氯甲烷中,攪拌20 min后分別取樣分析二氧甲烷中的含水量和氫氧化鈉溶液的質(zhì)量分?jǐn)?shù);再將分離出的低質(zhì)量分?jǐn)?shù)氫氧化鈉溶液加入到含有飽和水的1 500 mL二氯甲烷中,攪拌20 min后分別取樣分析二氧甲烷中的含水量和氫氧化鈉溶液的質(zhì)量分?jǐn)?shù);以此類推。氫氧化鈉質(zhì)量分?jǐn)?shù)達(dá)20%左右時(shí)對(duì)含水2 200 mg/L的二氯甲烷不再具備吸水能力,向52%氫氧化鈉溶液處理后的二氯甲烷再加入過(guò)量的固體氫氧化鈉,依然能夠獲得水分質(zhì)量濃度為60 mg/L的二氯甲烷。
由上述實(shí)驗(yàn)可得出:若能將氫氧化鈉溶液循環(huán)套用,排出溶液的氫氧化鈉質(zhì)量分?jǐn)?shù)可降至20%,那么氫氧化鈉的脫水能力將由1 g/g上升到4 g/g,同時(shí)仍不影響最終二氯甲烷的含水量,這將大大降低二氯甲烷的脫水費(fèi)用。
氫氧化鈉可以有效去除二氧甲烷中的水分:在形成的氫氧化鈉溶液飽和前,隨著氫氧化鈉加入量的增加,其脫水極限不斷上升,但脫水效率隨之下降。采用氫氧化鈉作為二氯甲烷的脫水劑,其脫水的最高極限為殘留水分質(zhì)量濃度為60 mg/L,若對(duì)水分有更高的要求,該方法將不再可取;對(duì)于痕量的水分去除,可采用NaA沸石膜滲透蒸發(fā)法[3]。采用簡(jiǎn)單的方法并保證二氯甲烷中水分質(zhì)量濃度達(dá)60 mg/L時(shí),固體氫氧化鈉的脫水能力約為1 g/g,若能對(duì)氫氧化鈉溶液進(jìn)行連續(xù)循環(huán)套用,直至最后溶液中氫氧化鈉質(zhì)量分?jǐn)?shù)達(dá)20%左右再移出,則固體氫氧化鈉的脫水能力可達(dá)4 g/g。
采用氫氧化鈉對(duì)二氯甲烷進(jìn)行脫水,同時(shí)需注意以下幾點(diǎn):(1)要對(duì)脫水的二氯甲烷進(jìn)行充分分水,除去其中的懸浮水;(2)脫水后的二氯甲烷仍有足夠時(shí)間進(jìn)行靜置分層,以消除懸浮在二氯甲烷中的氫氧化鈉溶液;(3)氫氧化鈉去水是個(gè)放熱過(guò)程,夏季應(yīng)考慮降溫以防止二氯甲烷揮發(fā)造成的損失。