有机化工企业有机化学基础知识
必修二化学有机总结

必修二化学有机总结一、有机化学基础知识1. 有机化学的定义有机化学是研究有机化合物及其反应规律的科学。
2. 元素的电子结构有机化学中最重要的元素是碳和氢。
碳元素的电子结构为 1s² 2s² 2p²,有四个价电子,可形成四个共价键。
3. 有机物的命名有机物的命名可采用系统命名法和常用名称两种方式。
其中,系统命名法通过规则确定化合物的命名,而常用名称则是根据它们的历史、地理或化学性质确定的。
4. 功能团有机物的功能团是由原子团组成的,能够赋予分子特定的化学性质。
一些常见的功能团包括烷基、烯基、炔基、羟基、醛基、酮基、羧基、胺基等。
二、有机反应的基本概念1. 有机反应的类型有机反应可以分为取代反应、加成反应、消除反应和重排反应等几种类型。
这些反应可以通过配分子方程式描述,并且具有一定的反应机理。
2. 功能团的反应不同的功能团通常会发生特定类型的反应,如烷烃会发生燃烧反应、烯烃会发生加成反应等。
了解不同功能团的反应特性有助于预测和理解化学反应的过程。
三、有机化合物的合成1. 合成方法有机化合物的合成方法多种多样,包括取代反应、加成反应、消除反应、重排反应等。
根据反应条件和反应物的不同,合成路线也会有所差异。
2. 保护基和去保护在有机化合物的合成过程中,为了保护某些功能团不发生不需要的反应,常常需要引入保护基。
合成完成后,再通过去保护反应将保护基去除。
3. 合成策略有机化合物的合成通常需要从较简单的起始物出发,通过多步反应逐步构建目标化合物的骨架。
因此,灵活的合成策略和适当的选择反应法则对于高效合成具有重要意义。
四、有机化合物的结构表征和性质研究方法1. 光谱分析光谱分析是研究化合物结构和性质的重要手段。
常用的有机化合物分析方法包括红外光谱、质谱、核磁共振等。
2. 结构确定通过解读和分析光谱数据,可以确定有机化合物的结构和功能团。
3. 化学性质研究通过实验手段,可以研究有机化合物的化学性质,如燃烧性质、溶解性质、反应性质等。
cpa综合卷二化工卷

cpa综合卷二化工卷引言概述:CPA综合卷二化工卷是一项重要的考试,对于化工行业的从业人员而言具有重要意义。
本文将从五个大点对CPA综合卷二化工卷进行详细阐述,包括化工基础知识、化工工艺设计、化工设备与仪器、化工安全与环保以及化工经济与管理。
正文内容:一、化工基础知识1.1 化学原理:涉及元素周期表、化学键、化学反应等基本概念。
1.2 物理化学:包括溶解度、酸碱平衡、化学平衡等相关知识。
1.3 有机化学:介绍有机化合物的命名规则、结构与性质等方面的知识。
1.4 热力学与动力学:讲解化学反应的热力学与动力学原理,如焓、熵、反应速率等。
1.5 分析化学:涉及化学分析方法、仪器设备和数据处理等方面的知识。
二、化工工艺设计2.1 反应工程学:介绍反应器的种类、反应动力学、反应器设计原理等内容。
2.2 传质与分离工程:详细阐述传质过程、分离技术、设备选择等方面的内容。
2.3 传热与传质:讲解传热与传质的基本原理,如传热方式、传热系数等。
2.4 反应工艺流程:介绍化工反应工艺的设计流程,包括原料配制、反应条件控制等。
2.5 工艺安全与节能:强调化工工艺设计中的安全性和节能性要求,如事故预防、能源利用等。
三、化工设备与仪器3.1 常见化工设备:介绍反应器、蒸馏塔、换热器等常见化工设备的结构和工作原理。
3.2 设备选型与设计:讲解化工设备的选型原则、设计要求、材料选择等方面的知识。
3.3 仪器设备与自动化控制:详细阐述化工仪器设备的种类、使用方法和自动化控制技术。
3.4 设备维护与管理:强调化工设备的维护与管理,包括定期检修、故障排除等方面的内容。
3.5 质量控制与检测:介绍化工产品的质量控制方法、检测技术和标准等相关知识。
四、化工安全与环保4.1 安全生产管理:讲解化工企业的安全生产管理体系,包括安全生产规章制度、事故应急预案等。
4.2 危险源辨识与评估:详细阐述化工企业中的危险源辨识与评估方法和应对策略。
4.3 安全设施与装备:介绍化工企业中的安全设施与装备,如防爆设备、防护装置等。
化学基础有机

化学基础有机一、有机化学简介有机化学,又称为碳化合物化学,是化学科学的一个重要分支。
它主要研究含碳元素的化合物的合成、结构、性质、反应机理以及相互转化的规律。
有机化学不仅是合成具有重要实用价值的有机化合物的基础学科,同时也是化学工业的重要组成部分。
二、有机化学发展历程有机化学的发展可以追溯到古代,人类在生产和生活实践中就已经开始接触和利用有机化合物。
然而,真正意义上的有机化学的研究是从18世纪后半叶开始的。
这一时期的化学家们开始对有机化合物的结构、性质和反应机理进行系统的研究。
进入20世纪后,随着科技的不断进步,有机化学的发展取得了巨大的突破。
特别是在20世纪70年代以后,随着计算机技术和谱学分析方法的快速发展,有机化学的研究进入了分子设计和功能化的新阶段。
三、有机化学基本概念1.有机化合物:通常是指含有碳元素的化合物,但不包括碳的氧化物、碳酸盐、碳酸等无机化合物。
2.有机化学反应:是指碳与碳原子之间进行的各种化学反应,主要包括取代反应、加成反应、消除反应、重排反应等。
3.共价键:原子之间通过共享电子而形成的化学键,是有机化合物结构的基础。
4.官能团:是指一种或多种活性原子的组合,可以决定有机化合物的性质。
5.手性:是指一个物体不能与其镜像相重合的性质。
在有机化合物中,手性通常是指分子中存在手性碳原子。
四、有机化学反应类型1.取代反应:有机化合物分子中的某一原子或基团被其他原子或基团取代的反应。
2.加成反应:有机化合物分子中碳碳双键或三键发生断裂,与其它原子或基团结合生成新的化合物的反应。
3.消除反应:在一定的条件下,一分子有机物脱去一分子水或卤化氢等小分子的反应。
4.重排反应:由于基团之间的迁移或交换,使得分子的原有结构发生改变的反应。
5.聚合反应:由小分子重复生成高分子化合物的反应。
6.水解反应:水分子与有机化合物反应,使其分解成两部分或更多部分的反应。
7.氧化还原反应:涉及电子传递的氧化和还原的有机反应。
化工基础-PPT

❖ 五、化学工业的发展与现状
(1)、化学工业的发展 化学工ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ是一个十分古老的工业,最早可追根 溯源至公元前2000年以前,最早的化学工艺为 制陶、酿造、漂染、鞣革等行业
18世纪中硫酸生产; 19世纪中制碱; 20世纪初合成氨; 20世纪中石油工业 20世纪后精细化工
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(2)、我国的化学工业 旧中国的化学工业基础十分薄弱。从1876年在
造纸化学品 感光材料
脱墨剂、助留剂、助滤剂、表面处理剂、浆内施胶剂、纸张增强剂、 涂布胶粘剂、分散剂等
电影胶片、照相胶片、特种胶片、彩色像纸等
磁性记忆材料 磁带、磁盘等
橡胶加工 轮胎、运输带、胶管、胶鞋、碳黑等
7
❖ 三、化工原料及选择原则 1.化学工业原料
按来源划分: 无机材料和有机材料 无机材料主要有:空气、水和化学矿物 有机材料主要有: 煤、石油、天然气和生物质
K
Cd mol
rad
sr
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表1-4-3 化工中常用的SI 导出单位举例
量的名称
面积 体积 速度 密度 浓度
力 压强,应力
单 位 名 称 单位符号
平方米 立方米 米每秒 千克每立方米 摩尔每立方米 牛[顿] 帕 [斯卡]
m2 m3 m/s kg/m3 mol/m3 N Pa (=N/m2)
用SI 基本单位表示的单 位 m2 m3
敌百虫、乐果、甲胺磷、杀虫双、草甘磷、多菌灵等
可作为生产聚氯乙烯、聚乙烯醇、氯丁橡胶、乙酸、乙醛、乙炔黑、 双氰胺、硫脲等工业的原料
酚醛塑料、氨基塑料、环氧树脂、不饱和聚酯树脂、聚碳酸酯、聚 甲醛、ABS树脂、尼龙1010、尼龙6、尼龙66、聚砜等
顺丁橡胶、丁苯橡胶、氯丁橡胶、丁腈橡胶等
有机知识点和总结

有机知识点和总结有机化学是研究碳元素化合物的科学,主要研究有机物(一般含有C、H)的结构、性质、合成、反应等。
有机化学是化学的一个重要分支,有机物是生命的基础,是构成生命的物质基础,因此有机化学的研究内容极为广泛。
下面,我们将简要介绍一些有机化学的基本知识点。
有机物有机物是指含有碳元素的化合物,根据碳原子的价态和成键能力,碳元素能够与其他碳原子、氢原子和氮、氧、卤素等元素形成很多不同的化合物,因此有机化合物的种类非常多。
有机化合物通常可以分为烷烃、烯烃、炔烃、芳香烃和含氧、氮等杂原子的化合物等。
有机物的结构有机物分子的结构主要由分子中的原子及它们之间的化学键的性质所决定。
根据原子间的键合方式,有机物分子可以分为链状、支链状、环状和杂环状等。
另外,有机物分子中的手性物质也是有机化学研究的重要内容之一。
有机物的性质有机物的性质主要包括物理性质和化学性质两方面。
物理性质包括熔点、沸点、密度、溶解度等。
而化学性质则包括燃烧、置换反应、加成反应、消除反应等。
有机合成有机合成是有机化学的一个重要分支,主要研究有机物的合成方法。
有机合成方法有机物的合成方法主要包括物质法合成、氧化法合成、还原法合成、取代法合成、缩合法合成等。
总结有机化学是化学的一个重要分支,研究的是含有碳元素的化合物的结构、性质、合成和反应等。
有机化合物的种类极其丰富,包括烷烃、烯烃、炔烃、芳香烃和含氧、氮等杂原子的化合物等。
有机合成是有机化学的一个重要分支,其研究的目的是寻找和发展有机合成方法,以满足生产需要。
有机化学在生物工程、材料科学、药物合成等方面都有广泛的应用,是化学领域的重要分支。
化工生产基础知识(最终版)

⑤物质的量
基本单位是摩尔(mol),其倍数、分数单位 有kmol、mmol等。
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(2)化工生产常用法定计量单位见表(25种)
量的名称
长度
时间
质量 热力学单
位 物质的量
量的符 号
L;l
SI单位
SI值外法定计量单位
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相变规律在化工生产中得到广泛应用,人 们常常为了生产的需要,有意识的促使物质发 生相变。例如,将轻油为原料生产氨,必须先 将液态的轻油气化,才能同水蒸气发生转化反 应。许多气体混合物的分离,必须在液相的情 况下进行。例如,空分制氧和氮的工艺。
如果两个以上的相共存,在较长时间内, 从表面上看没有任何物质在各相之间传递时, 可以认为这些相之间已达到平衡,称为相平衡。
任何过程速率都与过程的推动力成正比, 与过程的阻力成反比。可用以下基本关系式 表示:
过程速率=
过程的推动力 过程的阻力
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过程的推动力是指直接导致过程进行的动 力。如流体流动过程的推动力是压差或位差, 传热过程的推动力是冷热流体的温度差,吸收 过程的推动力是浓度或分压差。
过程的阻力因素,与过程的性质、操作条 件都有关系。
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二、化工生产过程的四个特点
1、化工生产过程连续性和间接性 化工生产过程是通过一定的工艺流程来实现
的,属于流程型生产。工艺流程指的是以反应 设备为骨干,由系列单元设备通过管路串联组 成的系统装置。
流程型生产一般具有连续性和间接性:
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(1)连续性
体现在两个方面:①空间的连续性,生产过 程是一条连锁式的生产线,各个工序紧密相联, 首尾串通,无论哪个工序失调,都会导致整个 生产线不能正常运转。②时间的连续性,生产 长期运转,昼夜不停,各个班次紧密衔接,无 论哪班出故障,都会影响整个生产过程的正常 运行。
化学简单有机知识点总结

化学简单有机知识点总结一、有机化合物的结构有机化合物的结构由碳元素和氢元素组成,其中碳是有机化合物的主要元素。
除了碳和氢,有机化合物中还可能含有氧、氮、硫、磷等元素。
有机化合物根据碳原子间的连接方式可分为链状、环状和支链状。
根据碳原子的价态可分为饱和碳原子和不饱和碳原子。
根据碳原子的空间构型可分为手性和非手性化合物。
有机化合物的结构可以用分子式、结构式、构象式、键链式等形式表示。
其中,分子式是化学式的简化形式,用元素符号和原子数目表示分子中原子的种类和数量。
结构式是用线条或点来表示原子之间的连接方式和空间结构。
构象式是用空间构象表示有机分子的立体结构。
键链式则利用化学键的方式来表示分子的构成。
二、有机化合物的性质有机化合物的性质无论是物理性质还是化学性质都十分复杂多样。
其中,物理性质包括外观、颜色、气味、溶解度、沸点、熔点等。
有机化合物的物理性质受分子大小、分子形状和相互作用力等因素的影响,表现出较大的差异性。
有机化合物的化学性质主要包括燃烧、氧化还原、加成反应、消除反应、取代反应等。
有机化合物能进行氢化、卤代、硝化、磺化、烷基化、酯化等多种反应。
有机化合物的化学性质的复杂性主要归因于其分子中含有不同种类的功能基团。
三、有机化合物的反应有机化合物的反应是化学合成和分解的过程,是有机化学中的一大重要内容。
有机反应的分类有很多种,主要可以分为加成反应、消除反应、取代反应和重排反应等。
有机反应受到反应条件、催化剂、反应物质结构等因素的影响,表现出较大的复杂性。
例如,加成反应是指两个分子之间发生共价键的形成。
消除反应是指两个或两个以上的原子团或原子之间发生键的断裂。
取代反应是在有机分子中某一原子或原子团与另一种原子或原子团相互替换。
重排反应是指已有的共价键在不断投入该分子中的新原子所代替,新的共价键的形成,使得原子团的位置发生改变。
四、有机化学物质的应用有机化合物在生产生活中有着广泛的应用。
例如,甲烷是天然气的主要成分,可作为燃料供应给工业和生活用火。
有机化工企业有机化学基础知识

有机化工企业有机化学基础知识有机工艺基础知识一:填空基础知识1、石油中所含烃类有烷烃、(环烷烃)与芳香烃。
2、根据石油所含烃类主要成分的不同可以把石油分为烷基石油(石蜡基石油)、环烷基石油(沥青基石油)与(中间基石油)二大类3、原油在蒸馏前,一般先经过(、脱盐、脱水)处理。
4、原油经过初馏塔,从初馏塔塔顶蒸出的轻汽油,也称(石脑油)。
5、(石脑油)就是催化重整装置生产芳烃的原料,也就是生产乙烯的原料。
6、根据不同的需求对油品(沸程)的划分也略有不同,一般分为:轻汽油、汽油、航空煤油、煤油、柴油、润滑油与重油7、直链烷烃在催化裂化条件下,主要发生的化学变化有:碳链的断裂与脱氢反应、(异构化反应)、环烷化与芳构化反应与叠合、脱氢缩合等反应。
8直链烷烃在催化裂化条件下,主要发生的化学变化有:碳链的断裂与脱氢反应、异构化反应、环烷化与芳构化反应(叠合、脱氢缩合)等反应。
9、基本有机化学工业中石油加工方法有(常减压蒸馏)、催化裂化、催化重整与加氢裂化。
10、从重整汽油中提取芳烃常用(液液萃取)方法。
11、烃类管式裂解生产乙烯裂解温度对产物分布的影响:_提高—温度,乙烯、丙烯收率提高_。
12、控制短的停留时间。
可以降低二次反应的发生,提高乙烯收率。
13、在烃类热裂解生产乙烯中,提高温度有利于一次反应,简短停留时间有利于一次反应。
,降低烃分压有利于增大一次反应对二次反应的相对反应速率16、目前工业上分离对、间二甲苯的方法主要有(低温结晶法)、络合分离法与模拟移动床吸附分离法。
17、工业生产上为了解决对二甲苯回收率与纯度之间的矛盾,采用(二级结晶)过程。
18、以催化剂形态来区分,常用的加氢催化剂有(金属)催化剂、骨架催化剂、金属氧化物、金属硫化物以及金属络合物催化剂14、在烃类热裂解生产乙烯中15、在烃类热裂解生产乙烯中,降低烃分压,则乙烯收率提高,焦的生成降低19、在烃类催化脱氢反应中,可以提高反应温度来增大平衡常数,来增大脱氢反应的平衡转化率。
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有机工艺基础知识
一:填空基础知识
1、石油中所含烃类有烷烃、(环烷烃)和芳香烃。
2、根据石油所含烃类主要成分的不同可以把石油分为烷基石油(石蜡基石油)、环烷基石油(沥青基石油)和(中间基石油)三大类。
3、原油在蒸馏前,一般先经过(、脱盐、脱水)处理。
4、原油经过初馏塔,从初馏塔塔顶蒸出的轻汽油,也称(石脑油)。
5、(石脑油)是催化重整装置生产芳烃的原料,也是生产乙烯的原料。
6、根据不同的需求对油品(沸程)的划分也略有不同,一般分为:轻汽油、汽油、航空煤油、煤油、柴油、润滑油和重油。
7、直链烷烃在催化裂化条件下,主要发生的化学变化有:碳链的断裂和脱氢反应、(异构化反应)、环烷化和芳构化反应和叠合、脱氢缩合等反应。
8、直链烷烃在催化裂化条件下,主要发生的化学变化有:碳链的断裂和脱氢反应、异构化反应、环烷化和芳构化反应(叠合、脱氢缩合)等反应。
9、基本有机化学工业中石油加工方法有(常减压蒸馏)、催化裂化、催化重整和加氢裂化。
10、从重整汽油中提取芳烃常用(液液萃取)方法。
11、烃类管式裂解生产乙烯裂解温度对产物分布的影响: _提高__温度,乙烯、丙烯收率_提高_ 。
12、控制短的停留时间。
可以降低二次反应的发生,提高乙烯收率。
13、在烃类热裂解生产乙烯中,提高温度有利于一次反应,简短停留时间有利于一次反应。
14、在烃类热裂解生产乙烯中,降低烃分压有利于增大一次反应对二次反应的相对反应速率。
15、在烃类热裂解生产乙烯中,降低烃分压,则乙烯收率提高,焦的生成降低。
16、目前工业上分离对、间二甲苯的方法主要有(低温结晶法)、络合分离法和模拟移动床吸附分离法。
17、工业生产上为了解决对二甲苯回收率和纯度之间的矛盾,采用(二级结晶)过程。
18、以催化剂形态来区分,常用的加氢催化剂有(金属)催化剂、骨架催化剂、金属氧化物、金属硫化物以及金属络合物催化剂。
19、在烃类催化脱氢反应中,可以提高反应温度来增大平衡常数,来增大脱氢反应的平衡转化率。
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20、在脱氢反应过程中,为了防止氧化铁的被过度还原,要求脱氢反应在适当氧化气氛中进行,而通常以(水蒸气)作为稀释剂来阻止氧化铁的过度还原。
二、填空基础知识
1、工业上应用的重要催化加氢反应类型,主要有(芳烃加氢、不饱和键的加氢)、含氧化合物加氢、含氮化合物加氢和氢解几种类型。
2、氧化过程的共同特点有(氧化剂、、强放热)、热力学上都很有利和多种途径经受氧化。
3、工业生产上采用的裂解气分离方法,主要有(深冷分离法、油吸收精馏分离法)两种。
4、在深冷分离裂解气流程中,乙烯损失有四处(冷箱尾气、乙烯塔釜液)和脱乙烷塔釜液C3馏分中带出的损失、压缩段凝液带出的损失。
5、动力学裂解深度函数综合考虑了(原料性质、停留时间、裂解温度)效应。
6、在烃类脱氢反应中有利的操作条件有(较高温度、较低烃分压)。
7、芳烃正烃离子进一步能发生(异构化反应、歧化与烷基转移反应、烷基化反应)。
8、目前工业上,乙苯催化脱氢合成苯乙烯的反应器型式有(多管等温型反应器、绝热反应器)两种。
9、在裂解分离系统中,能量回收的三个主要途径:(急冷换热器、初馏塔及其附属系统、烟道气热量)。
10、目前工业上芳烃主要来自(烃类裂解制乙烯副产裂解汽油、煤高温干馏副产、催化重整产物重整汽油)三个途径。
三、填空基础知识
1、原油在蒸馏前,一般先经过(脱盐)、(脱水)处理。
2、原油经过初馏塔,从初馏塔塔顶蒸出的轻汽油,也称(石脑油)。
3、石脑油是(乙烯)的原料,也是生产( 芳烃 )的原料。
4、催化裂化目的是将不能用作轻质燃料油的(常减压蒸馏分油)加工成辛烷值较高的汽油等轻质原料。
5、直链烷烃在催化裂化条件下,主要发生的化学变化有:碳链的断裂和脱氢反应、(异构化反应)、环烷化和芳构化反应和叠合、脱氢缩合等反应。
6、基本有机化学工业中石油加工方法有常减压蒸馏、催化裂化、催化重整、(加氢裂化)。
7、催化重整是使原油常压蒸馏所得的轻汽油馏分经过化学加工变成富含芳烃的高辛烷值汽油的过程,现在该法不仅用于生产高辛烷值汽油,且已成为
生产(芳烃)的一个重要来源。
8、催化重整常用的催化剂是( Pt/Al2O3 )。
9、从重整汽油中提取芳烃常用(液液萃取)方法。
10、芳香烃热裂解的主要反应有:(脱氢缩合反应)、断侧链反应和脱氢反应。
11、在烃类热裂解生产乙烯中,工业上利用(温度——停留时间)的影响效应来调节产物中乙烯/丙烯的比例。
12、工业生产上采用的裂解气分离方法,主要有(深冷分离法)和油吸收精馏分离法两种。
13、裂解气的深冷分离过程可以概括为三大部分:气体净化系统、(压缩和冷冻系统)、精馏分离系统。
14、在裂解气分离过程中,加氢脱乙炔工艺分为前加氢和(后加氢)两种。
15、目前工业上芳烃主要来自(煤高温干馏)副产粗笨和煤焦油;烃类裂解制乙烯副产裂解汽油和催化重整产物重整汽油三个途径。
16、芳烃转化反应主要有异构化反应、(歧化反应)、烷基化反应、烷基转移反应和脱烷基反应等几类反应。
17、芳烃正烃离子进一步能发生异构化反应、歧化与烷基转移反应和(烷基化)反应。
18、芳烃转化反应所采用的催化剂主要有无机酸、(酸性卤化物)和固体酸三类。
19、工业上烃类催化脱氢反应从热力学考虑需在高温、低压下进行操作,但那是不安全的,因此必须采取其他措施,通常是采用(稀释剂)以降低烃分压。
20、目前,工业上苯乙烯主要是由(乙苯脱氢法)制得。
四、简答题(每题5分共25分)
1、简述催化裂化条件下,主要发生的化学变化?
答:催化裂化条件下主要发生反应有:(1)碳链的断裂和脱氢反应;(2)异构化反应;(3)环烷
化和芳构化反应;(4)叠合、脱氢缩合等反应。
2、结焦和生碳有何区别?
答:结焦是在较低温度下通过芳烃缩合而成。
生碳是在较高温度下通过生成乙炔的中间阶段,脱氢为
稠合的碳原子。
3、简述提高温度、缩短停留时间在烃类裂解生产乙烯中对产物分布影响的效应。
答:(1)正构烷烃裂解时能得到更多的乙烯,而丙烯以上的单烯烃收率有所下降;(2)能抑制芳烃的生成,减少液体产物和焦的生成;(3)工业上可利用温度—停留时间的影响效应来调节产物中乙烯/丙烯的比例。
4、简述工业上采用水蒸气作为稀释剂的优点。
答:易于分裂解气分离;当供热不稳定时,可起到稳定温度的作用,抑制裂解原料中含硫对镍铬合金炉管的腐蚀;清焦作用,H2O+C=CO+H2
5、工业中应用的重要催化加氢反应,主要有哪些类型?
答:(1)不饱和键的加氢;(2)芳环加氢;(3)含氧化合物加氢;(4)含氮化合物加氢;(5)氢解。
五、计算题,15分
由乙烷裂解制取乙烯,投入反应器的乙烷量为4000kg/h,裂解气中所含未反应的乙烷量为500kg/h,获得乙烯量为2800kg/h。
试求乙烷的转化率、乙烯的选择性和收率,以及乙烷的消耗定额。
解:乙烷的转化率=(4000-500)/4000*100%=87.5%
乙烯的先择性=2800*30/28/3500*100%=85.7%
乙烯的收率=85.7%*87.5%*100%=75.0%
乙烷的消耗定额=2800*30/28=3000kg/h。