Отчёт по производственной практике - «Синтез полиэлектролита “Каустамин-15” из эпихлоргидрина и диметиламина». Синтез полиэлектролита "Каустамин15" из эпихлоргидрина и диметиламина
Скачать 96.06 Kb.
|
Министерство образования и науки РФ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский государственный нефтяной технический университет» Филиал ФГБОУ ВО УГНТУ в г.Стерлитамаке Кафедра ОХТ Отчёт по производственной практике по направлению 18.03.01 – «Химическая технология» на ОАО «Башкирская содовая компания» в цехе №23 «Синтез полиэлектролита “Каустамин-15” из эпихлоргидрина и диметиламина» Выполнил: Студент гр. БТС-14-31 Сафуанов Д.Р. Руководитель практики от предприятия, Главный специалист в цехе №23 Шаров Д.В. Принял: Руководитель практики, ст. преподаватель Идрисова В.А. Стерлитамак, 2017 Содержание Введение………………………………………………………………………......... 1 Технологическая часть…………………………………………………………. 1.1 Физико-химические свойства и техническая характеристика исходных, промежуточных и конечных продуктов……………………………………… 1.2 Техническая характеристика исходного сырья, основных, побочных продуктов и материалов………………………………………………………… 1.3 Технологическая схема производства………………………………… 2 Механическая часть………………………………………………………. 3 Автоматизация производства……………………………………………………………….. 4 Безопасность и экологичность проекта…………………………………….. 4.1 Требования безопасности к эксплуатации……………………………… 4.2 Требования безопасности производства «Каустамина-15»……………….. 4.3 Охрана окружающей среды…………………………………………………. 5 Организационно-экономическая часть……………………………………… 5.1 Экономическая часть……………………………………………………….. 5.2 Организационная структура цеха №23 и предприятия ОАО «БСК»…….. Выводы…………………………………………………………………………. Приложение……………………………………………………………………… Список используемых источников……………………………………………… ВВЕДЕНИЕ Широкое применение в промышленности, сельском хозяйстве и в быту поверхностно-активных веществ (ПАВ) позволяет значительно повысить эффективность производства и качество выпускаемой продукции. Мировое производство ПАВ неуклонно увеличивается. Ведущее место по объёму производства занимают анионоактивные поверхностно-активные вещества (АПАВ), тогда как по темпам роста производства – неионогенные (НПАВ). Традиционными АПАВ являются мыла, алкилсульфаты, алкилсульфанаты, алкиарилсульфанаты. АПАВ получили наибольшее распространение благодаря превосходной моющей, очищающей и смачивающей способности, высоким антистатическим и термическим свойством, доступности сырья и его относительной невысокой стоимости, малой токсичности и лёгкости выделения из сточных вод. Недостатками АПАВ являются невысокая устойчивость, особенно мыл, к солям жёсткости и коррозия оборудования в процессе их производства. Катионные поверхностно-активные вещества (КПАВ) представляют собой важный класс промышленных химикатов с широким масштабом промышленного и бытового использования. КПАВ приобрели экономическое значение с открытием их бактериологических свойств в 1935 г. С этого времени их используют как гербициды и фунгициды, в косметических и антисептических препаратах. В дальнейшем сфера потребления КПАВ увеличилась: их начали применять в качестве мягчителей волокон и тканей, флотационных агентов, добавок к асфальту, отделочных средств, эмульгаторов, деэмульгаторов и диспергирующих агентов, ингибиторов коррозии и т.д. В связи с тем, что КПАВ играют существенную роль в экономике, освещение вопросов, связанных с их производством и применением, может представлять практический интерес. Большой практический интерес представляют полимеры четвертичных аммонийных солей (ЧАС), такие как поли-N,N-диаллил-К1,К1-диметилхлорида, поли-эпихлоргидрин-диметиламина, которые представляют собой катионные водорастворимые полиэлектролиты, особенностью которых является линейная структура их макромолекул и доступность ионогенных групп. Благодаря способности линейных полиэлектролитов реагировать с коллоидными и дисперсными частицами поли-ЧАС широко используют в процессе очистки сточных вод и обезвоживания осадков в пищевой, легкой, целлюлозно-бумажной, горно-добывающей, кожевенной, лакокрасочной, химической промышленности, на предприятиях водоканалов, районных очистных сооружений. 1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ Физико-химические свойства исходных, промежуточных и конечных продуктов 1) Диметиламин Эмпирическая – С2Н7N Формулы: структурная – CH3 |