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Hidrogenación catalítica selectiva de CFC’s
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Hidrogenación catalítica selectiva de CFC’s

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Trabajo sobre la Hidrogenación catalítica selectiva de CFC's en reactores....

Trabajo sobre la Hidrogenación catalítica selectiva de CFC's en reactores.
Los clorofluorocarbonos o clorofluorocarbonados (denominados también ClFC) es cada uno de los derivados de los hidrocarburos saturados obtenidos mediante la sustitución de átomos de hidrógeno por átomos de flúor y/o cloro principalmente.
Los CFC son una familia de gases que se emplean en múltiples aplicaciones, siendo las principales la industria de la refrigeración y de propelentes de aerosoles. Están también presentes en aislantes térmicos. Los CFC poseen una capacidad de supervivencia en la atmósfera, de 50 a 100 años. Con el correr de los años alcanzan la estratosfera donde son disociados por la radiación ultravioleta, liberando el cloro de su composición y dando comienzo al proceso de destrucción del ozono.
Hoy se ha demostrado que la aparición del agujero de ozono, a comienzos de la primavera austral, sobre la Antártida está relacionado con la fotoquímica de los Clorofluorocarbonos(CFCs), componentes químicos presentes en diversos productos comerciales como el freón, aerosoles, pinturas, etc.

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    Hidrogenación catalítica selectiva de CFC’s Hidrogenación catalítica selectiva de CFC’s Presentation Transcript

    • Hidrogenación catalítica selectiva de CFC’s Transformación en productos útiles Aparecido en Ingeniería Química ‘Mayo 2000’ Presentado por Francesc Pérez
    • Índice
      • Introducción a los CFCs.
      • Propiedades de los CFCs.
      • Problemática medioambiental.
      • Metodología para la destrucción de CFCs.
      • Hidrogenaciones selectivas más importantes.
      • Desarrollo de procesos industriales.
      • Conclusiones
    • 1. Introducción a los CFCs
      • El término de CFC proviene de CloroFluoroCarbonos.
      • Desarrollados en los años 30.
      • Aplicaciones en:
        • Propelentes.
        • Disolventes.
        • Refrigerantes (el más extendido).
    • 2. Propiedades de los CFCs
      • Altos calores latentes.
      • Bajo coste.
      • Gran capacidad de de disolver compuestos orgánicos.
      • Su no toxicidad y no corrosividad.
      • Su alta estabilidad química !!.
    • 3. Problemática medioambiental
      • En 1974 se advertía que podría ser nocivo.
      • El agujero de la capa de ozono y el efecto invernadero.
      • La contribución del átomo de cloro.
      Objetivo Eliminación progresiva de estos compuestos
    • 4. Metodología para la destrucción de CFCs (I)
      • Reciclado.
        • Legal en el marco actual.
        • La prolongación de su efecto nocivo.
      • Incineración.
        • Ampliamente estudiado.
        • No se obtiene un producto con valor.
        • Grandes consumos de energía.
        • Problemas de corrosión.
    • 4. Metodología para la destrucción de CFCs (II)
      • Destrucción catalítica de CFCs.
        • Oxidación catalítica:
          • Condiciones más suaves que la incineración.
          • Formación de HF y HCl.
          • No garantiza la no formación de dioxinas.
        • Hidrogenación
          • La hidrogenación total bajo valor añadido.
          • Los compuestos ligeramente florados pueden sustituir a los CFCs
    • 5. Hidrogenaciones selectivas más importantes
      • Hidrogenación selectiva de CFC-12
        • a CH 2 F2
      • Hidrogenación selectiva de CFC-11
        • a CFC-12
        • a CH 3 F
      • Hidrogenación selectiva de CFC-113
        • a HCFC-143
    • 5.1. Hidrogenación del CFC-12 (I)
      • CCl 2 F 2 a CH 2 F 2
      • Una reacción exotérmica.
      • Proceso radicalario.
      • Paladio soportado en carbón activo.
      • Temperaturas de 180 - 250 ºC.
      • Selectividades no mayores del 80%.
    • 5.1. Hidrogenación del CFC-12 (II)
    • 5.2. Hidrogenación del CFC-11 (I)
      • Transformar en CFC-12, añadiendo HF, en un sólido que presente acidez de Lewis.
      • A CH 3 F, de menor interés que el CH 2 F 2
        • Paladio soportado en carbón activo.
        • Selectividades menores que en el CFC-12.
    • 5.2. Hidrogenación del CFC-11 (II)
    • 5.3. Hidrogenación del CFC-113
      • El de mayor volumen.
      • A HCFC-143, compuesto de menor utilidad.
      • Catalizadores de Paladio envenenados con metales para obtener insaturados.
      • Talio para obtener CF 2 =CClF (100%).
      • Bismuto para obtener CF 2 =CHF (86%).
      • 200-250ºC y presión atmosférica.
    • 6. Desarrollo de procesos industriales (I)
      • Reactor.
        • Metal precioso soportado en carbón activo.
        • Tener en cuenta la exotermicidad y corrosión.
        • Lecho fijo los más adecuados.
      • Pre-tratamiento de la alimentación.
        • Dependerá de la procedencia del CFC.
        • Sensibilidad de los metales a envenenarse.
    • 6. Desarrollo de procesos industriales (II)
      • Eliminación de los gases ácidos.
        • HCl -> Absorber en agua.
        • HF -> Absorción con ácido bórico.
      • Separación de los productos de reacción.
        • Enfriamiento de la corriente.
        • Destilación.
    • 6. Desarrollo de procesos industriales (III)
    • 7. Conclusiones
      • Una necesidad de eliminar los CFCs, debido a su poblemática ambiental.
      • La recuperación para obtener un producto de valor añadido, favorece la hidrogenación.
      • Un catalizador de paladio soportado en carbón activo presenta altas selectividades.
      • GRACIAS
      • POR SU ATENCIÓN