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國立雲林科技大學 環境與安全工程系碩士班 徐啟銘所指導 彭久竺的 異丙苯氧化酚製程熱危害評估 (2008),提出Sunoco關鍵因素是什麼,來自於異丙苯過氧化氫 (cumene hydroperoxide (CHP))、傅利葉轉換紅外線光譜儀 (Fourier transform infrared (FT-IR) spectrometry)、酚 (phenol)、緊急失控排放處理儀 (vent sizing package 2 (VSP2))、丙酮 (acetone)。

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異丙苯氧化酚製程熱危害評估

為了解決Sunoco的問題,作者彭久竺 這樣論述:

酚 (phenol) 及丙酮 (acetone) 由異丙苯 (Cumene) 氧化形成異丙苯過氧化氫 (cumene hydroperoxide, CHP) 再酸催化製成,尤其是現今世界上90% 的酚是由該製程所生產為一相當重要產酚製程,過去已有許多文獻針對製程中使用之酸性物質對 CHP 的分解反應之影響進行分析,故本研究針對異丙苯氧化酚製程藉由多頻道微量熱卡計 (thermal activity monitor III, TAM III) 、微差掃描熱卡計 (differential scanning calorimetry, DSC) 及緊急失控排放處理儀 (vent sizing pa

ckage 2, VSP2) 分析 CHP 分別以不同比例混合酚及丙酮之熱裂解反應,瞭解其反應情形並獲得放熱起始溫度 (exothermic onset temperature, T0)、分解熱 (heat of decomposition, ΔHd)、自加熱速率 (self-heating rate)、最高溫度 (maximum temperature,Tmax) 及到達最大速率時間 (time to maximum rate, TMR) 等熱力學參數,試圖以不同的實驗方式去得到CHP熱裂解之催化行為反應特性;接著使 CHP 於 150℃ 恆溫環境下8小時進行完全反應後,再以傅利葉轉換紅外線

光譜儀 (Fourier transform infrared (FT-IR) spectrometry) 分析其產物判定酚及丙酮加入是否改變反應路徑。結果顯示酚及丙酮確實會造成CHP反應更加劇烈危害性增加,但因其需足夠之誘導期及特定之比例之下才會被發覺出來,原因是由於共振效應之影響,這在過去是未被提出來的發現,在實際製程中可能被乎略而使得不可接受風險增加。最後本研究將再針對可能原因進行機制探討得到可能原因並給予實際製程相關建議。本文以分析 CHP 混合製程之酸催化產物進行熱危害評估作為研究的方向,在製程安全的設計上具有相當之重要性。