正戊烷凝固点

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常见物性

常见物性

【甲烷】分子式CH4,分子量16.04。

是最简单的有机化合物。

在自然界分布很广,是天然气、煤气等的主要成分,无色无味、难溶于水的可燃性气体,和空气组成适当比例时,遇火花会发生爆炸。

甲烷的化学性质稳定,在一般条件下不与其它物质反应,但在适当条件下能发生氧化、卤代、热解等反应。

工业上主要用于制造乙炔、或经转化制取氢气、合成氨及有机合成的原料。

也用来制备炭黑、一氯甲烷、二氯甲烷、氯仿、四氯化碳等。

甲烷可直接用作燃料。

工业上主要由天然气获得。

实验室中可用无水醋酸钠和碱石灰共热制得。

【乙烷】分子式C2H6,结构简式CH3CH3,分子量30.068无色无味气体,密度是1.357。

微溶于水。

与空气形成爆炸性混和物,爆炸极限为:3.2~12.5%(体积)。

在石化工业中,乙烷主要作为生产乙烯的原料,也可作为燃料。

【丙烷】分子式C3H3,结构简式CH3CH2CH3,分子量:44.094,无色气体。

微溶于水。

化学性质很稳定,不易发生化学反应。

与空气形成爆炸性混和物,爆炸极限2.4~9.5%(体积)。

丙烷经裂解可制取乙烯和丙烯等有机合成的原料。

也可用作燃料。

【丁烷】分子式C4H10分子量:58.12。

有正丁烷和异丁烷两种异构体。

【正丁烷】结构简式CH3CH2CH2CH3。

存在于石油气、天然气和催化裂化气中、无色气体。

与空气形成爆炸性混和物,爆炸极限1.6~8.5%(体积)。

主要用途是经脱氢制取丁二烯。

然气及裂化气中。

正丁烷经异构化也可生成异丁烷。

无色气体。

微溶于水,化学性质稳定、与空气形成爆炸性混和物,爆炸极限为1.9~8.4%(体积)。

主要用于与异丁烯经烃化制取异辛烷,作为汽油辛烷值的改进剂。

也可做冷冻剂。

【戊烷】分子式C5H12分子量:72.146。

有正戊烷、异戊烷、新戊烷三种异构体。

【正戊烷】结构简式CH3CH2CH2CH2CH3。

无色易燃液体,熔点-129.7℃,沸点36.1℃。

不溶于水,微溶于乙醇,溶于烃类和乙醚。

凝析油运输作业指南

凝析油运输作业指南

凝析油运输作业指南一、凝析油的理化性质凝析油的化学名是正戊烷,主要成分是C5,分子量72.15,相对密度0.63,固态熔点(凝固点)-129.8℃,液态沸点36.1℃,气态闪点-40℃。

常温下为无色液体,有微弱的薄荷香味。

属于易燃液体。

极易燃,其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。

遇明火、高热极易燃烧爆炸。

与氧化剂能发生强烈反应,甚至引起燃烧。

液体比水轻,不溶于水,可随水漂流扩散到远处,遇明火即引起燃烧。

在火场中,受热的容器有爆炸危险。

其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇明火会引着回燃。

燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳。

二、凝析油对人体健康的危害凝析油属于低毒类物品,对人的眼睛、呼吸道粘膜有刺激作用,有麻醉和肺部刺激作用。

三、人体防护措施1、呼吸系统防护:一般不需要特殊防护,空气中浓度较高时,建议佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。

2、眼睛防护:必要时,戴化学安全防护眼镜。

3、身体防护:穿防静电工作服。

4、手防护:戴防苯耐油手套。

5、其它:工作现场严禁吸烟。

避免长期反复接触。

四、急救措施1、皮肤接触:脱去被污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

2、眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。

就医。

3、吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。

保持呼吸道通畅。

如呼吸困难,给输氧。

如呼吸停止,立即进行人工呼吸。

就医。

4、食入:饮足量温水,催吐,就医。

5、灭火方法:喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。

处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音,必须马上撤离。

灭火剂:泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

用水灭火无效。

五、油罐车使用标准1、车辆的转向、刹车,灯光等所有系统运行正常,全车无漏油现象。

2、左右后视镜、车头大灯、尾灯、制动灯、雨刮和后雾灯,安全警示灯齐全,能够正常工作。

3、保持车身整洁,无油污。

4、所有油罐车应装有当地政府部门认可的危险品标志牌。

5、所有工具和油管应固定、放好在油罐车上适当的地方。

正戊烷的饱和蒸汽压

正戊烷的饱和蒸汽压

正戊烷的饱和蒸汽压1.引言1.1 概述概述正戊烷是一种常见的烷烃化合物,具有较低的熔点和沸点,在常温常压下为无色液体。

它是石油中常见的组分之一,也是石油产品中广泛应用的溶剂。

正戊烷的饱和蒸汽压是研究其物理性质和应用特性的重要参数。

本文旨在研究正戊烷的饱和蒸汽压及其相关性质,并探讨影响饱和蒸汽压的因素。

为了更好地理解正戊烷的饱和蒸汽压行为,我们将首先介绍正戊烷的性质,包括其分子结构、物理性质和化学性质。

随后,我们将详细阐述饱和蒸汽压的定义,并探讨影响正戊烷饱和蒸汽压的因素,如温度、压力和化学成分。

为了验证理论分析结果的准确性,我们将进行实验测定正戊烷的饱和蒸汽压。

通过采用适当的实验方法和设备,我们将收集实验数据,并进行数据处理和分析。

最后,我们将总结实验结果,并对未来研究的方向进行展望。

通过对正戊烷的饱和蒸汽压的研究,我们可以更好地了解正戊烷的物理性质和应用特性,为相关领域的研究和应用提供有益的参考。

同时,我们也将通过实验测定的方式验证理论模型的准确性,为进一步探索和研究提供基础数据和理论依据。

文章结构本文主要包括引言、正文和结论三个部分。

1. 引言:1.1 概述- 简要介绍正戊烷和饱和蒸汽压的基本概念,并提出研究正戊烷饱和蒸汽压的目的和重要性。

1.2 文章结构- 介绍文章的整体结构和各个部分的内容安排。

1.3 目的- 阐明正戊烷饱和蒸汽压的实验测定方法和结果,以及预测和控制正戊烷蒸汽压的意义和应用。

2. 正文:2.1 正戊烷的性质- 探讨正戊烷的物理性质、化学性质和应用领域,为后续讨论建立基础。

2.2 饱和蒸汽压的定义和影响因素- 解释饱和蒸汽压的概念和计量单位,并介绍影响饱和蒸汽压的因素,如温度、压力和分子间相互作用等。

通过深入研究这些因素,可以更好地理解正戊烷的饱和蒸汽压规律。

3. 结论:3.1 正戊烷的饱和蒸汽压的实验测定- 介绍实验方法和步骤,以及实验结果。

通过实验测定正戊烷饱和蒸汽压的数值,验证之前所述的影响因素,并加深对正戊烷饱和蒸汽压规律的理解。

正戊烷MSDS

正戊烷MSDS

1.物质的理化常数:2.对环境的影响:一、健康危害侵入途径:吸入、食入。

健康危害:高浓度可引起眼与呼吸道粘膜轻度刺激症状和麻醉状态,甚至意识丧失。

慢性作用为眼和呼吸道的轻度刺激。

可引起轻度皮炎。

二、毒理学资料及环境行为毒性:属低毒类。

急性毒性:LD50446mg/kg(小鼠经口)刺激性:人经眼:140ppm(8小时),轻度刺激。

亚急性和慢性毒性:动物吸入25.2,116,332,800mg/m3,117天,未见中毒反应。

危险特性:极易燃,其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。

遇明火、高热极易燃烧爆炸。

与氧化剂能发生强烈反应,甚至引起燃烧。

液体比水轻,不溶于水,可随水漂流扩散到远处,遇明火即引起燃烧。

在火场中,受热的容器有爆炸危险。

其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇明火会引着回燃。

燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳。

3.现场应急监测方法:气体检测管法4.实验室监测方法:气相色谱法《空气中有害物质的测定方法》(第二版),杭士平主编5.环境标准:前苏联车间空气中有害物质的最高容许浓度300mg/m36.应急处理处置方法:一、泄漏应急处理迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。

切断火源。

建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿消防防护服。

尽可能切断泄漏源。

防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。

小量泄漏:用活性炭或其它惰性材料吸收。

大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容;用泡沫覆盖,降低蒸气灾害。

用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。

二、防护措施呼吸系统防护:一般不需要特殊防护,空气中浓度较高时,建议佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。

眼睛防护:必要时,戴化学安全防护眼镜。

身体防护:穿防静电工作服。

手防护:戴防苯耐油手套。

其它:工作现场严禁吸烟。

避免长期反复接触。

三、急救措施皮肤接触:脱去被污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。

重烃洗涤法在LNG生产中的应用

重烃洗涤法在LNG生产中的应用

因为液压拉伸器的工作原理,是利用纯粹轴向拉伸力拉伸
螺栓,在弹性范围内对螺栓进行加载,所以利用液压拉伸器对
紧固后的螺栓进行反向拆松,可通过液压系统的压力值,计算
出螺栓留存载荷,这是其他紧固工具无法做到的。
计算公式:
FN =P*A 式中:FN——单个螺栓留存栽荷(N);
P——液压系统压力值(Pa); A——所使用液压拉伸器截面积(mm2)。 检测方式:
图 1 螺栓留存载荷雷达图*
由图 1 可知,若想使法兰连接系的每条螺栓能达到设计载 荷,且平均分布,从而保证垫片的平行密封,系统的零泄露运 行,使用同步液压拉伸器是最佳选择!
*以上数据由惠炼一期拉伸器制造厂家北京科路工业装备 有限公司提供。 2.3 可以检验最终留存载荷
在紧固螺栓的工作完成之后,留存在法兰连接系统中的载 荷是看不见摸不着,非常难以测量及量化的一个参数。那么紧 固后的每条螺栓是否能达到额定载荷,法兰连接系统能否在气 密性测试中一次性通过,能否在日后的生产运营中零泄露运行 呢?紧固螺栓之后的螺栓留存载荷检测就变得非常重要。
施工管理
重烃洗涤法在 LNG 生产中的应用
芦刚(昆仑能源有限公司山东分公司,山东 济南 250021)
摘要:LNG 生产脱重烃工艺的选择非常重要,重烃脱除效 果直接影响装置的能否连续生产。本文简要比较了几种重烃 脱除方法,重点介绍和分析了重烃洗涤法在 LNG 生产中的 应用。
关键词:LNG;重烃洗涤;应用
[3]螺栓拉伸器的原理及应用[J]. 李文华,潇然,张河新. 哈尔 滨轴承. 2006(03) .
(2)低温分离法 利用重烃在天然气中具有较高的熔沸点,在降温过程中将
冷凝的重烃组分从天然气中分离出来。LNG 生产本身就是气 体液化过程,在液化冷箱适当温区设置重烃分离罐,达到预设 温度的天然气进入分离罐后重组分冷凝分离成液相脱除,气相 组分继续进入深冷段液化成 LNG。

石油地质名词及解释

石油地质名词及解释

石油地质名词及解释1.1 石油Petroleum一种存在于岩石孔隙和裂隙等介质中的、以烃类为主及数量不等的非烃类复杂含碳化合物混合组成的、呈液态、粘稠态的油脂状天然可燃矿物。

1.2 石油沥青类Petroleum asphalts,Petroleum bitumens天然石油气、石油及其衍生物固体沥青、地蜡等的统称。

也包括用氯仿等有机溶剂从现代沉积物或古代岩石中抽提出来的可溶性沥青。

1.3人造石油Artificial petroleum由油页岩或焦油砂或天然气或煤等作原料制成的类似天然石油的液态烃产品。

1.4 烃Hydrocarbon一切碳氢化合物的统称和简称。

是仅由碳和氢两种化学元素以各种不同的原子数比例和不同的结合方式组成的一类有机化合物。

依其碳键结合方式、结构和性质的不同,可作如下概括分类:烃类开链烃(脂肪烃)闭链烃(环烃)饱和烃烷烃正构(直链)烷烃异构(支链)烷烃不饱和烃烯烃、炔烃、二烯烃饱和烷烃——环烷烃不饱和环烃环烯烃芳香烃脂环烃同义词:碳氢化合物Hydrocarbon1.5 饱和烃Saturated hydrocarbon烃分子中的碳原子除碳—碳之间以单键相连外,其余的碳价均由氢原子所饱和的碳氢化合物。

注:饱和烃可分为开链的和闭链的两类。

前者属烷烃,后者属环烷烃。

1.6 烷烃Paraffin alkane指化学通式为CnH2n-2(n为碳原子数)的一种开链饱和烃。

依其碳链上是否带有支(侧)链,可分为正构烷烃和异构烷烃两类。

1.7 正构烷烃N-alkane碳原子之间以单链相连,且呈直链式的烷烃。

简称正烷烃。

同义词:直链烷烃Straight chain alkane1.8 异构烷烃Isoalkane碳原子之间以单键相连,其碳链上带有支(侧)链的烷烃。

简称异烷。

同义词:支链烷烃Branched alkane1.9 甲烷Methabe最简单一种烷烃,含有一个碳原子和4个氢原子,其化学式为CH4。

【正戊烷】职业病危害告知卡(精编版)

【正戊烷】职业病危害告知卡(精编版)

【正戊烷】职业病危害告知卡(精编版)职业病危害告知卡⼯作场所存在正戊烷,对⼈体有损害,请注意防护正戊烷Pentane (all isomers)理化特性健康危害⽆⾊易挥发液体,有微弱的薄荷⾹味。

有三种异构体:正戊烷、异戊烷和新戊烷。

微溶于⽔,易溶于烃类与醚类。

易燃,其蒸⽓与空⽓可形成爆炸性混合物。

熔点:-129.8℃沸点:36.1℃相对密度:0.63 闪点:-40℃爆炸限值:1.7%?9.8%危害因素分类:化学因素类。

侵⼊途径:可经呼吸道吸⼊,经胃肠道吸收可能性⼩,毒性也低,经⽪吸收很微量。

健康危害:(1)急性中毒,吸⼊⾼浓度时可引起眼和呼吸道黏膜轻度刺激症状和⿇醉状态,甚⾄意识障碍。

也可由于窒息和⿇醉作⽤致死,死因多为⼼脏停搏或呼吸⿇痹。

呛⼊肺内会引起化学性肺炎。

(2)慢性毒性,长期接触低浓度时可对眼和呼吸道有刺激作⽤,可发⽣接触性⽪炎、⽑囊炎、痤疮、⿊变病及⽪肤局部⾓质增⽣。

危害后果:职业性正戊烷中毒当⼼中毒注意防⽕应急处理(1)迅速脱离现场⾄空⽓新鲜处,保持呼吸道通畅,呼吸困难者,给予输氧。

呼吸⼼搏骤停者,应⽴即施⾏⼼肺复苏。

禁⽤⼉茶酚胺类药物。

(2)对症⽀持治疗。

重点防治可能出现的脑⽔肿,必要时⾼压氧治疗。

注意⼼律失常的发⽣和治疗。

忌⽤抑制呼吸的药物,如吗啡、巴⽐妥类防护措施⼯程控制:⽣产过程密闭,全⾯通风。

呼吸系统防护:空⽓中浓度超标时,应该佩带防毒⾯具。

眼睛防护:戴安全防护眼镜。

⾝体防护:穿⼯作服。

⼿防护:必要时戴防护⼿套。

标准限值:PC-TWA 500mg/m3,PC-STEL 1000mg/m3检测数据:检测⽇期:急救电话:120 消防电话:119 职业卫⽣咨询电话:。

正戊烷 标准

正戊烷 标准

正戊烷标准全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:正戊烷,是一种无色、无味、无臭的液态烷烃。

它是一种常见的烷烃类化合物,分子式为C5H12,由五个碳原子和十二个氢原子组成。

正戊烷是一种碳氢化合物,属于直链烷烃之一,具有较高的燃烧热值,可以作为重要的工业原料,被广泛用于化工、石油、燃料等领域。

正戊烷是一种稳定性较高的化合物,具有良好的热稳定性和化学稳定性。

它在常温下为无色透明的液体,密度较小,熔点较低,易挥发。

正戊烷具有较好的溶解性,可溶于许多有机溶剂,如醇类、醚类等,而不溶于水。

它常被用作有机溶剂,用于溶解各种有机化合物,如树脂、油漆、涂料等。

在化工行业中,正戊烷被广泛用于聚合反应的溶剂,可以用来制备聚丁烯、聚烯烃等高分子化合物。

它还可以用作清洗剂、萃取剂和分离剂,用于化工生产中的萃取和装置清洗。

正戊烷还可以作为燃料,应用于石油化工和燃料添加剂的生产过程中。

正戊烷作为工业化合物,需要符合一定的标准才能保证产品的质量和安全性。

正戊烷的生产和质量控制通常要遵循相关的国家标准和行业标准,以确保产品符合生产和使用的要求。

在中国,正戊烷的标准主要包括产品质量标准、安全生产标准、环境保护标准等方面。

中国《正戊烷标准》规定了正戊烷的基本技术要求、产品规格和检验方法等内容。

该标准明确了正戊烷的外观、成分、密度、溶解度、燃烧性能等指标,要求产品应符合国家标准规定的相关要求,确保产品的质量和安全性。

该标准还对正戊烷的生产过程和质量控制提出了具体要求,以保证产品生产的有效性和可靠性。

在实际应用中,正戊烷的标准化生产和应用可以提高产品的质量和稳定性,降低生产成本,保证产品的安全性和环保性。

正戊烷标准的制定和执行对化工行业的规范化发展起到了积极的促进作用,有利于提高产品的竞争力和市场占有率。

正戊烷是一种重要的化工原料,具有广泛的应用领域和市场需求。

正戊烷标准的制定和实施是保证产品质量和安全性的重要手段,有助于化工行业的健康发展和可持续发展。

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正戊烷凝固点
正戊烷是一种碳氢化合物,化学式为C5H12,可以用作溶剂、清洗剂和燃料等多种用途。

其凝固点也是一个重要的物理性质,影响着其在不同环境下的应用。

正戊烷凝固点是指正戊烷从液态转变为固态的温度,也称为熔点。

在常压下,正戊烷的凝固点为-129.7℃,相对分子质量为72.15,密度为0.63克/毫升,属于低熔点化合物。

正戊烷凝固点的高低与其分子间相互作用有关。

在液态时,正戊烷的分子间相互作用为范德华力,也称为弱相互作用。

当温度降低到一定程度时,范德华力逐渐增强,正戊烷分子之间的距离变得越来越小,最终形成有序的晶体结构,即从液态转变为固态。

这个过程称为凝固或熔化。

正戊烷的熔点随着气压的变化而变化。

随着气压的升高,正戊烷的凝固点也相应升高。

这是因为气压升高会使正戊烷分子间相互作用减弱,需要增加温度才能达到分子间距离进一步缩小、从液态变为固态的条件。

反之,当气压下降时,正戊烷的凝固点会降低。

正戊烷的凝固点对其在不同环境下的应用有影响。

例如,在制备纯净正戊烷时,需要用到冷却设备将温度降低到低于其凝固点,使其从液态变为固态,除去其中的杂
质。

此时,正戊烷的凝固点需要明确,以确保设备的温度符合要求。

在一些低温环境下,正戊烷作为冷却剂使用时,其低凝固点可以有效降低系统温度。

而在高温环境下,正戊烷为了避免发生燃烧或氧化反应,需要选择具有较高凝固点的碳氢化合物作为替代品。

总之,正戊烷的凝固点是一个重要的物理性质,受到分子间相互作用和气压等因素的影响。

了解正戊烷的凝固点有助于更好地理解其在不同环境下的应用,并为相关工业生产提供依据。

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