异戊烷液化温度
LNG液化有用资料

LNG液化有⽤资料液化有⽤资料1、与阶式制冷循环相⽐,MRC的优点是⼯艺流程⼤为简化,投资减少15~20%,管理容易;缺点是能耗⾼20%,混合冷剂组分的合理配⽐⽐较困难;2、冷剂中各组分的摩尔分数⼀般为:N2:0~0.03CH4:0.2~0.32C2H6:0.34~0.44C3H8:0.12~0.2C4H10:0.08~0.15C5H12:0.03~0.083、采⽤混合冷剂预冷的MRC⼯艺,⼜称为双混合冷剂制冷循环⼯艺(Double Mixed Refrigerant,DMR)。
预冷混合冷剂为⼄烷和丙烷混合物,其热⼒学效率⽐C3-MRC⾼20%,投资和操作费⽤也相对较低;4、液化1m3天然⽓理论最⼩能耗约0.182kWh,实际能耗约为0.32~0.37kWh;5、在基本负荷型LNG⼯⼚的投资费⽤中,天然⽓液化⼯艺设备占40%以上,其中冷剂制冷压缩机及低温换热器⼜分别占50%及30%;6、⽤于天然⽓液化装置的制冷压缩机除应考虑压缩介质是易燃易爆⽓体外,还应考虑低温对压缩机构件材料的影响。
因为很多材料在低温下会失去韧性,发⽣冷脆损坏。
此外,如果压缩机进⽓温度低,润滑不是油也会冻结⽽⽆法正常⼯作,此时应选⽤⽆油润滑压缩机;7、调峰型LNG⼯⼚⼀般每年开⼯约200~250d;8、德国TWS公司调峰型LNG⼯⼚采⽤氮-甲烷膨胀制冷(N2:64%,CH4:36%);9、氮膨胀制冷液化⼯艺,能耗较⾼,约0.5kWh/m3;10、整体结合式级联型液化⼯艺(CII,Integral Incorporated Cascade);11、SMR投资费⽤⽐经典阶式液化流程低15~20%;12、C3-MRC,结合了阶式制冷液化流程和混合冷剂制冷流程的优点,流程既⾼效⼜简单。
所以⾃20世纪70年代以来,这类液化流程在基本负荷型天然⽓液化装置中得到了⼴泛的应⽤。
⽬前世界上80%以上的基本负荷型天然⽓液化装置中,采⽤了丙烷预冷混合冷剂液化流程;13、预冷采⽤⼄烷和丙烷的混合冷剂时(DMR),⼯艺效率⽐丙烷预冷⾼20%,投资费⽤也相对降低;14、C3-MRC中,混合冷剂有氮、甲烷、⼄烷、丙烷组成,其配⽐范围是:CH4 25~40%C2H6 35~45%C3H8 15~25%N2 0~6%15、70年代,APCI发展了丙烷预冷混合冷剂液化流程,于1973年获得专利了,并在⼤型LNG⼯⼚中得到了⼴发应⽤。
异戊烷挥发度

异戊烷挥发度1. 异戊烷的概述异戊烷(又称为2-甲基丁烷)是一种有机化合物,由五个碳原子和十二个氢原子组成,化学式为C5H12。
它是一种无色无味的液体,常见于石油产品中。
在工业和实验室中,异戊烷常用作有机溶剂和反应物。
2. 异戊烷的物理性质异戊烷的挥发度是衡量其挥发性的重要参数。
挥发度指的是物质从液体或固体态转变为气体态的能力。
它与温度密切相关,温度越高,异戊烷的挥发度越高。
3. 影响异戊烷挥发度的因素以下是影响异戊烷挥发度的主要因素:3.1 温度温度是异戊烷挥发度最重要的因素之一。
随着温度的升高,分子间的相互作用力减弱,使得分子更容易脱离液体表面进入气相。
因此,随着温度的升高,异戊烷的挥发度也会增加。
3.2 分子间力分子间的力也会影响异戊烷的挥发度。
在异戊烷分子中,短时的偶极相互作用力和范德华力是主要的分子间相互作用力。
这些力越强,分子间结合越稳定,挥发度越低。
3.3 分子结构分子结构也会对异戊烷的挥发度产生影响。
分子量增加、分子形状较大和分子间力增强都会导致挥发度降低。
4. 异戊烷的应用与安全性异戊烷由于其具有较低的沸点和挥发度,被广泛应用于工业和实验室中,例如:•作为有机溶剂,用于涂料、油墨、清洁剂等的制备;•作为萃取剂,在化学反应中用于分离杂质;•用于制备农药、医药等有机合成过程中。
尽管异戊烷具有各种应用,但我们也需要注意其安全性。
异戊烷具有较低的爆炸极限和较低的火点,因此在使用异戊烷时必须注意火源的远离。
此外,长期接触异戊烷可能对健康造成影响,包括头晕、恶心、中枢神经系统抑制等。
5. 安全操作和储存在使用和储存异戊烷时,以下安全操作是必要的:•在通风良好的区域使用异戊烷,并远离火源和明火;•泄漏时,立即采取适当的紧急处理,如用干砂或不燃烧材料吸收,并妥善处置废弃物;•存储时,将异戊烷放置在密闭的容器中,远离火源和氧化剂。
6. 结论异戊烷是一种常见的有机化合物,常用作溶剂和反应物。
其挥发度受到温度、分子间力和分子结构的影响。
异戊烷

化学品安全技术说明书——异戊烷第一部分化学品及企业标识化学品中文名称:异戊烷化学品英文名称:isopentane同义名称:2-甲基丁烷分子量:72.15化学式:(CH3)2CHCH2CH3企业名称:宁波新龙欣化学有限公司地址:浙江省宁波市镇海区海天路36号邮编:312500传真号码:86-0574-********企业应急电话:86-0574-********技术说明书编码:002生效日期:2000年6月国家应急电话:第二部分成分/组成信息纯品:是混合物:否化学品名称:异戊烷有害物成分:无浓度:100%液体CAS N0:78-78-4第三部分危险性概述紧急性综述:危险!极易燃的液体和蒸汽,蒸汽可以引起闪燃。
如果吞食具有很大的危害性或致命性,吸入是有害的,影响神经中心系统。
刺激皮肤、眼睛和呼吸道。
危险性类别:第3.1类低闪点易燃液体类。
侵入途径:食入、吸入、经皮吸收。
健康危害:无毒液体,经常接触对皮肤有轻微刺激。
环境危害:无。
燃爆危险:易燃。
第四部门急救措施吸入:迅速离开现场至空气新鲜处。
保持呼吸道通畅。
如呼吸困难,给输氧。
如无法呼吸时,立即进行人工呼吸。
就医。
食入:饮足量温水,非医务人员不要引诱呕吐,就医。
皮肤接触:脱去和隔离被污染的衣服和鞋,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。
就医。
第五部分消防措施危险特性:易燃、易挥发物品,遇明火、高热极易燃烧爆炸。
爆炸极限为1.3-8%。
有害燃烧产物:一氧化碳。
灭火方法:喷水冷却容器,在不冒险的情况下,尽可能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;当火势较大用水灭火可能无效。
第六部分泄漏急处理应急处理:隔离泄漏区,禁止一切产生明火源(禁止吸烟、火光和火焰等),用干土和泥沙等不燃物质覆盖,采用实际可行的方法停止泄漏,尽可能回收液体,用惰性物质吸收少量的溢出物并转入到标准的废物容器里,对于大量的溢出物,则用惰性物质围起来并转入到标准的废物容器里,不允许倒入到排水沟里。
异戊烷安全数据表(MSDS)

泄漏紧急处理
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,穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、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。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗,洗液稀释后放入废水系统。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。
异戊烷安全数据表(MSDS)
物质名称:异戊烷
物化特性
沸点(℃)
27.8
比重(水=1)
0.62
饱和蒸气压(kPa)
79.31(21.1℃)熔(℃)-159.4蒸气密度(空气=1)
2.48
溶解性
不溶于水,可混溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂。
外观与气味
无色透明的易挥发液体,有令人愉快的芳香气味。
火灾爆炸危险数据
闪点(℃)
-56
爆炸极限
1.4%~7.6%
灭火方法及灭火剂
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、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。
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。与氧化剂接触发生强烈反应,甚至引起燃烧。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源会着火回燃。若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。
储运注意事项
运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽(罐)车应有接地链,槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋,防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置,禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶,勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。
制冷剂异戊烷理化性质及处理措施

异戊烷化学品安全技术说明书 说明书目录 第一部分 化学品名称 第九部分 理化特性
第二部分 成分/组成信息 第十部分 稳定性和反应活性
第三部分 危险性概述 第十一部分 毒理学资料
第四部分 急救措施 第十二部分 生态学资料
第五部分 消防措施 第十三部分 废弃处置
第六部分 泄漏应急处理 第十四部分 运输信息
第七部分 操作处置与储存 第十五部分 法规信息
第八部分 接触控制/个体防护 第十六部分 其他信息
第一部分:化学品名称
化学品中文名称: 异戊烷 化学品英文名称: isopentane 中文名称2: 2-甲基丁烷 英文名称2: 2-methylbutane 技术说明书编码: 434 CAS No.: 78-78-4 分子式: C5H12 分子量: 72.15 第二部分:成分/组成信息
有害物成分 含量 CAS No. 异戊烷 78-78-4
第三部分:危险性概述 危险性类别: 侵入途径: 健康危害: 主要有麻醉及轻度刺激作用。可引起眼和呼吸道的刺激症状,重者有麻醉症状,甚至意识丧失。 慢性影响:眼和呼吸道的轻度刺激。皮肤长期接触可发生轻度皮炎。 环境危害: 燃爆危险: 本品极度易燃。 第四部分:急救措施
皮肤接触: 脱去污染的衣着,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。就医。 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。 食入: 饮足量温水,催吐。就医。 第五部分:消防措施
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。与氧化剂接触发生强烈反应, 甚至引起燃烧。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源会着火回燃。若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。 有害燃烧产物: 一氧化碳、二氧化碳。 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、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。 第六部分:泄漏应急处理
异戊烷 密度

异戊烷密度异戊烷概述异戊烷(Isopentane),也称为2-甲基丁烷,是一种有机化合物,化学式为C5H12。
它是一种无色、易挥发的液体,具有特殊的气味。
异戊烷是正戊烷的同分异构体,两者的分子式相同,但结构不同。
异戊烷在常温下是液态,但在较低的温度下会转化为固态。
它是一种烷烃,由于其分子中含有分支,使得其分子间的相互作用较弱,因此具有较低的沸点和密度。
异戊烷的密度密度是物质的质量和体积之比,通常用于描述物质的浓度和重量。
异戊烷的密度是指单位体积的异戊烷的质量。
异戊烷的密度与温度密切相关。
随着温度的升高,异戊烷的密度会逐渐下降,因为温度的升高会使分子间的相互作用减弱,分子更加活跃,占据的体积增加。
在标准条件下(25摄氏度,1大气压),异戊烷的密度约为0.62克/毫升。
异戊烷的应用异戊烷在工业和实验室中有广泛的应用。
1.冷冻剂:由于异戊烷具有较低的沸点和密度,它被广泛用作冷冻剂。
在低温下,异戊烷可以快速蒸发,吸收周围的热量,从而实现冷却的效果。
它常用于实验室中的低温实验和冷冻保存样品。
2.清洗剂:异戊烷也被用作清洗剂,可以溶解许多有机物质。
它在电子工业中用于清洗电子元件和电路板,去除表面的污垢和油脂。
3.燃料:异戊烷也可以作为燃料使用。
它可以被用作喷气发动机的燃料,提供动力。
在某些情况下,它也可以作为替代燃料,例如用于取代汽油的清洗剂。
4.医疗用途:由于异戊烷具有较低的沸点和挥发性,它被用作麻醉剂。
在一些手术中,异戊烷可以通过吸入的方式使患者进入麻醉状态,从而实现无痛手术。
异戊烷的安全性虽然异戊烷在许多应用中发挥重要作用,但我们也需要注意其安全性。
1.易燃性:异戊烷是易燃物质,遇到明火或高温可能引发火灾或爆炸。
在使用异戊烷时,应注意避免与火源接触,并保持通风良好的环境。
2.毒性:异戊烷具有一定的毒性。
长期暴露于高浓度的异戊烷蒸气可能导致中毒症状,如头晕、恶心和呼吸困难。
在使用异戊烷时,应注意避免长时间暴露,并确保在通风良好的环境中操作。
异戊烷MSDS
异戊烷
化学品英文名称:
isopentane
中文名称2:
2-甲基丁烷
英文名称2:
2-methylbutane
技术说明书编码:
434
CAS No.:
78-78-4
分子式:
C5H12
分子量:
72.15
第二部分:成分/组成信息
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有害物成分
含量
CAS No.
有害物成分含量CAS No.异戊烷78-78-4
第十五部分:法规信息
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法规信息
化学危险物品安全管理条例(1987年2月17日国务院发布),化学危险物品安全管理条例实施细则(化劳发[1992] 677号),工作场所安全使用化学品规定([1996]劳部发423号)等法规,针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定;常用危险化学品的分类及标志(GB 13690-92)将该物质划为第3.1类低闪点易燃液体。
第十一部分:毒理学资料
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急性毒性:
LD50:无资料
LC50:1000 mg/m3(小鼠吸入)
第十二部分:生态学资料
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其它有害作用:
该物质对环境可能有危害,应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染,在环境中能被生物降解。
第十三部分:废弃处置
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废弃物性质废弃处置方法:
处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。
有害燃烧产物:
一氧化碳、二氧化碳。
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、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。
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异戊烷液化温度
异戊烷是一种有机化合物,化学式为C5H12。
它是正戊烷的异构体,具有五个碳原子和十二个氢原子。
异戊烷是一种无色无味的液体,在常温下是气态,只有在低温下才能液化。
那么,异戊烷的液化温度是多少呢?
异戊烷的液化温度是指将气态的异戊烷通过降低温度使其转变为液态的过程中所需的最低温度。
液化温度是衡量物质在常压下从气态转变为液态的重要物理性质之一。
异戊烷的液化温度取决于其分子间的相互作用力。
分子间的相互作用力主要有范德华力和氢键等。
范德华力是非极性分子之间的相互作用力,而氢键是极性分子或带有氢键供体和受体的分子之间的相互作用力。
由于异戊烷是非极性分子,范德华力是其分子间相互作用的主要力量。
范德华力随着分子间距离的减小而增加,使得分子间的吸引力增强。
当温度降低到一定程度时,分子运动减缓,范德华力能够克服分子的热运动,使异戊烷从气态转变为液态。
根据实验数据和理论计算,异戊烷的液化温度约为-138.4摄氏度(或-217.12华氏度)。
这个温度是在常压下测得的,也就是大气压力下的液化温度。
异戊烷的液化温度低于常温和室温,因此在正常条件下,异戊烷是以气态存在的。
当我们将异戊烷暴露在低于其液化温度的环境中时,它会逐渐转变为液态,并且会形成液体的聚集体。
液态的异戊烷具有一些特殊的性质。
首先,它是无色无味的,具有较低的粘度和表面张力。
其次,异戊烷具有较低的沸点和蒸发热,因此在常温下很容易蒸发。
此外,由于其分子间的相互作用力较弱,异戊烷的密度相对较低。
液态异戊烷在实际应用中有广泛的用途。
由于其易挥发和低温特性,它常被用作制冷剂和溶剂。
此外,由于其无毒性和无害性,异戊烷还被用于医药领域,例如作为一种局部麻醉剂。
总结起来,异戊烷的液化温度约为-138.4摄氏度,是在常压下测得的值。
液化温度取决于异戊烷分子间相互作用力的强弱,主要是范德华力的作用。
液态异戊烷具有一系列特殊的性质,广泛应用于制冷、溶剂和医药等领域。
对于研究和应用异戊烷的人来说,了解其液化温度是十分重要的。