石油化工工艺学复习资料

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中国石油大学(华东)《化工工艺学》期末考试必备通关指导

中国石油大学(华东)《化工工艺学》期末考试必备通关指导

《化工工艺学》课程综合复习资料一、填空题1、工业上以裂解汽油生产三苯的芳烃车间一般由裂解汽油、环丁砜、甲苯、模拟移动床、碳八芳烃和芳烃六个单元构成。

2、氯乙烯是1853年由法国人首先在实验室制成的,最早的方法是法,但由于基建投资费用较高,被后来的法取代,由于副产氯化氢,不仅浪费了资源,而且污染环境,目前全世界已经有9 3%以上的氯乙烯是采用法生产,该法包含以下五个单元,即:氯化、氯化、净化和以及精制。

3、在三个二甲苯中,邻二甲苯与间二甲苯的沸点差为℃,工业上可用普通精馏法分离;乙苯与对二甲苯的沸点差为℃,在工业上尚可用300~400块板的精馏塔进行分离,但绝大多数加工流程都不采用能耗大的精馏法回收乙苯,而是在异构化装置中将其转化;间二甲苯与对二甲苯沸点差为℃,借助普通的精馏法进行分离是非常因难的,教材中采用特殊精馏加以分离,得到和,后者去异构化单元。

工业上常采用特殊精馏加以分离,得到产品。

4、苯酚和丙酮均为重要的基本有机原料,异丙苯法生产苯酚和丙酮过程中,由异丙苯制是生产过程中重要的一步,流程中包括生成异丙苯的过程、加入空气继续与异丙苯反应的过程、回收未反应的异丙苯的过程、得到的浓缩液去过程、这里需要通过加入催化剂来得到粗的反应混合物,反应混合物接下去先经过和过程,除去不必要的碱,最后进入精馏系统,得到产品和。

5、甲醇低压羰基合成醋酸在技术经济上的优越性很大,其特点为:原料可以用、天然气和质油,不受原油供应和价格波动影响;反应的转化率和选择性高,过程能量效率;已经解决了设备的腐蚀问题,找到了耐腐蚀的;生产过程中副产物很,三废排放也;操作安全可靠;但是催化剂的资源有限,新找到的设备材料价格较高。

6、工艺流程可运用推论分析、功能分析、形态分析等方法论来进行流程的设计。

推论分析法是从“”出发,寻找实现此“”的“前提”,将具有不同功能的单元进行逻辑组合,形成一个具有整体功能的系统。

形象地可以用“”模型表示。

石油化工工艺学

石油化工工艺学

石油化工工艺学石油化工工艺学是石油加工行业的重要分支,它研究的是将石油等化学原料进行化学反应和物理处理,以制造有用的化学品的技术和方法。

石油化工工艺学在从事石油加工、石化工业和其他相关领域的人们中具有广泛的应用和影响。

石油化工工艺学的研究是围绕着炼油、裂解、聚合、烷基化、烷化、氧化、还原、酯化、加氢、脱硫、脱氮、脱水、催化裂化、烃拆分和裂化等反应展开的。

其中,裂解是石油化工工艺学的重要组成部分。

通过裂解,可以将较大分子的烃化合物裂化成更小的分子量,从而得到一系列有用的化学品,例如乙烯、丙烯、丁二烯、异丁烯、丁烷、丙烷等。

在石油化工工艺学中,最重要的工艺之一即是炼油。

炼油是将石油精炼成不同的石油产品,例如汽油、柴油、燃料油、润滑油和沥青等。

炼油的过程包括蒸馏、液化气分离、催化裂化和催化重整等。

在炼油过程中,技术的先进性和效率的高低将直接影响到炼油质量和生产效益,因此在炼油过程中广泛应用了化学反应和物理处理。

在石油化工工艺学中,聚合是另外一个重要的技术。

聚合可以将单体分子聚集成较大的高分子化合物,例如聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚氯乙烯、聚苯酚、聚甲醛、聚碳酸酯等。

这些高分子化合物具有广泛的应用,例如用于制造塑料制品、纺织品、管道和电缆等。

在石油化工工艺学中,烷化和烷基化也是重要的反应。

烷基化和烷化可用于生产不同的燃料和化学品,例如动力汽油、柴油、石蜡、石油蜡、油料和表面活性剂等。

在烷基化和烷化的反应中,需要使用一系列的催化剂和反应条件,例如温度、压力和反应物质比等等。

总之,石油化工工艺学是石油加工行业不可或缺的分支,它的研究成果可以应用于很多领域中,如能源、化工、医药、制药、塑料、橡胶和农业等。

石油化工工艺学的发展也为社会的经济发展和技术进步做出了重要的贡献。

除了之前提到的炼油、裂解、聚合、烷基化和烷化之外,石油化工工艺学还涉及到许多其他的反应和技术。

例如氧化和还原反应,可以用于生产一系列的氧化剂、还原剂、酸碱指示剂、染料和分析试剂等。

(完整word版)《化工工艺学》复习资料

(完整word版)《化工工艺学》复习资料

(完整word版)《化⼯⼯艺学》复习资料《化⼯⼯艺学》复习资料⼀、单选题。

1、化⼯⽣产过程⼀般可概括为原料预处理、化学反应和三⼤步骤。

( A )A 、产品分离及精制B 、⼯艺条件优化C 、设备与安装⼯程D 、产品⽅案设计2、化学⼯业的主要原料包括煤、⽯油、天然⽓和。

( C )A 、⾦属矿B 、化学矿C 、化学中间体D 、⼯业盐3、化⼯中常见的三烯指⼄烯、丙烯和,三苯指苯、甲苯和。

( A )A 、丁⼆烯和⼆甲苯B 、丁⼆烯和⼄苯C 、丁烯和⼆甲苯D 、丁烯和⼄苯4、为了充分利⽤宝贵的⽯油资源,要对⽯油进⾏⼀次加⼯和⼆次加⼯。

⼀次加⼯⽅法为常压蒸馏和减压蒸馏;⼆次加⼯主要⽅法有等。

( A )A 、催化重整、催化裂化、加氢裂化和焦化B 、催化重整、催化裂化、催化转化C 、催化重整、催化裂化、延迟焦化D 、催化重整、催化裂化、延迟焦化5、合成氨反应⽅程式为 H 2+3N 2→2NH 3,该反应是⼀个、、体积缩⼩的反应。

( D )A 、不可逆、吸热B 、不可逆、放热C 、可逆、吸热D 、可逆、放热6、侯⽒制碱法的主要产品是。

( C )A 、NaHCO 3和NH 4Cl ;B 、Na 2CO 3和NaClC 、Na 2CO 3和NH 4Cl ;D 、Na 2CO 3和NaHCO 37、烷烃热裂解主要反应为。

( B )A 、加氢反应和断链反应B 、脱氢反应和断链反应C 、脱氢反应和重组反应D 、加氢反应和重组反应8、转化率是针对⽽⾔的;选择性是针对⽽⾔的;收率等于转化率与选择性之积。

( D )A 、⽬的产物、中间产物B 、反应物、中间产物C 、⽬的产物、反应物D 、反应物、⽬的产物9、下列哪种⽅法不能提⾼汽油⾟烷值: ( B )A 、降低烯烃含量B 、降低芳烃含量C 、提⾼氧含量D 、添加甲基叔丁基醚10、下列关于合成氨的熔铁催化剂Fe 3O 4-Al 2O 3-K 2O 说法错误的是:。

( A )A 、Fe 3O 4是活性组分B 、Al 2O 3是结构型助催化剂C 、K 2O 是电⼦型助催化剂D 、使⽤前需升温活化⼆、填空题。

化工工艺学期末考试复习资料

化工工艺学期末考试复习资料

《化工工艺学》课程综合复习资料一、判断题1、各种来源的C8芳烃是三种二甲苯异构体与乙苯的混合物。

习惯上邻二甲苯、间二甲苯和对二甲苯用英文字头来表示,其中MX表示间二甲苯。

答案:√2、邻二甲苯氧化制苯酐采用的原料是空气和邻二甲苯,生产过程中最重要的避免爆炸,它的爆炸下限为每标准立方米空气中含44g邻二甲苯,这样一来,邻二甲苯的浓度就成了关键问题,刚工业化时,进料中邻二甲苯只有40g,被称为40g工艺。

答案:√3、从烃类热裂解的副产C4馏分中得到丁二烯是目前丁二烯的最经济和主要的方法。

答案:√4、从烃类热裂解的副产C4馏分中可以得到丁二烯,C4馏分产量约为乙烯产量的30%~50%。

答案:√5、邻二甲苯氧化制苯酐的生产过程中必须注意爆炸极限的问题,爆炸下限为每标准立方米空气中含40克/米3,故早期的工艺称为40克工艺。

答案:×6、对管式裂解炉而言,大于以下两种情况出现均应停止进料,进行清焦:①裂解炉辐射盘管管壁温度超过设计规定值;②裂解炉辐射段入口压力增加值超过设计值;③燃料用量增加;④出口乙烯收率下降;⑤炉出口温度下降;⑥炉管局部过热等。

答案:×7、在实际过程做物料衡算时应该按一定步骤来进行,才能给出清晰的计算过程和正确的结果、通常遵循六个步骤:第一步,绘出流程的方框图,以便选定衡算系统。

第二步,写出化学反应方程式并配平之。

第三步,选定衡算基准。

第四步,收集或计算必要的各种数据,要注意数据的适用范围和条件。

第五步,设未知数,列方程式组,联立求解。

第六步,计算和核对。

答案:×8、裂解汽油加氢流程中,一段加氢:液相,低于100℃,催化剂Pd/Al2O3,双烯变单烯。

二段加氢:气相,高于100℃,催化剂C o-M o-Al2O3,单烯饱和并脱除S、N、O等有机化合物。

答案:√9、甲烷水蒸气转化过程的主反应生成CO、CO2和H2;而副反应主要是析碳反应。

答案:√10、制造丁二烯有光明前景的是烃类的氧化脱氢工艺,但是其氧化深度的控制是关键问题,会产生“飞温”和爆炸。

石油工艺学复习资料

石油工艺学复习资料

石油的化学组成1.我国原油的一般性质:凝点及蜡含量较高,庚烷沥青质含量较低,相对密度大多在0.85-0.95之间属偏重的常规油。

2.我国原油的元素性质:含硫低,含氮高。

3.单体组成:表明石油及其馏分中每一单体化合物的含量;族组成:就是化学结构相似的一类化合物;结构族组成:他们都是由烷基,环烷基,芳香基这三种结构单元在复杂混合物中的含量。

石油及油品的物理性质1.相对密度:当分子中碳原子数相同时,芳香烃的相对密度最大,环烷烃的次之,烷烃的最小,烯烃的稍大于烷烃。

环烷基>中间基>石腊基2.特性因数K:当相对分子质量相近时,烷烃的K值最大,环烷烃的次之,芳香烃的最小。

3.粘度与化学组成的关系:①对用一系列的烃类,除个别情况外,化合物的相对分子质量越大,其粘度也越大;②相对分子质量相近时,具有环状结构的分子粘度大于链状结构的,而且分子中的环数越多则粘度越大;③当烃类分子中的环数相同时,其侧链越长则其粘度越大。

4.油品的粘度随温度升高而减小;压力增大,粘度增大;5.粘温性质与分子结构的关系:正构烷烃的粘温性质最好,分支程度越大,粘温性质越差;环状烃的粘温性质都比链状烃的差;当分子中环数相同时,其侧链越长则粘温性质愈好,侧链上如有分支也会使粘温性质降低;6.当馏分的沸程相同时,石蜡基原油的粘度最小,环烷基的最大,中间基居中;7.闪点:是指在规定条件下,加热油品所溢出的蒸气与空气组成的混合物与火焰接触时发生瞬间闪火时的最低温度。

8.燃点:是在规定条件下加热油品,当火焰靠近油品表面的油气和空气组成的混合物时着火,并持续燃烧至规定时间所需的最低温度。

9.自然点:是指在规定条件下,油品在没有火焰时自发着火的最低温度。

10.汽油机对燃料的使用要求:a.在所有的工况下,具有足够的挥发性以形成可燃混合气;b.燃烧平稳,不产生爆震燃烧现象;c.储存安定性好,生成胶质的倾向小;d.对发动机没有腐蚀作用;e.燃烧后排出的污染物少。

石油化工行业学习资料——生产工艺(基础)

石油化工行业学习资料——生产工艺(基础)

石油化工行业学习资料——生产工艺(基础)石油化工行业学习资料——生产工艺(基础)1、化工生产过程一般可概括为原料预处理、化学反应和产品分离及精制三大步骤。

2、原料预处理为了使原料符合进行化学反应所要求的状态和规格,根据具体情况,不同的原料需要经过净化、提浓、混合、乳化或粉碎(对固体原料)等多种不同的预处理。

3、原油的预处理从油田送往炼油厂的原油往往含盐(主要是氯化物)、带水(溶于油或呈乳化状态),可导致设备的腐蚀,在设备内壁结垢和影响成品油的组成,需要加工前脱除,即脱盐脱水。

常用的办法是加破乳剂和水,使油中的水聚集,并从油中分出,而盐分溶于水中,再加以高压电场配合,使形成的较大水滴顺利除去。

4、化学反应经过预处理的原料,在一定的温度、压力等条件下进行反应,以达到所要求的反应转化率和收率。

反应类型是多样的,可以是氧化、还原、复分解、磺化、异构化、聚合、焙烧等。

通过化学反应,获得目的产物或其混合物。

5、产品精制将由化学反应得到的混合物进行分离,除去副产物或杂质,以获得符合组成规格的产品。

以上每一步都需在特定的设备中,在一定的操作条件下完成所要求的化学的和物理的转变。

6、炼油厂的一、二、三次加工装置把原油蒸馏分为几个不同的沸点范围叫一次加工;将一次加工得到的馏分再加工成商品油叫二次加工;将二次加工得到的商品油制取基本有机化工原料的工艺叫三次加工。

一次加工装置:常压蒸馏或常减压蒸馏;二次加工装置:催化、加氢裂化、延迟焦化、催化重整、烷基化、加氢精制等;三次加工装置:裂解工艺制取乙烯、芳烃等化工原料。

7、一次加工装置常减压蒸馏:是常压蒸馏和减压蒸馏在习惯上的合称,常减压蒸馏基本属物理过程。

原料油在蒸馏塔里按蒸发能力分成沸点范围不同的油品(称为馏分)。

常减压装置产品主要作为下游生产装置的原料,包括石脑油、煤油、柴油、蜡油、渣油以及轻质馏分油等。

8、二次加工装置催化裂化包括原料油催化裂化、催化剂再生、产物分离三部分。

化工工艺学复习资料

化工工艺学复习资料

化工工艺学复习资料化工工艺学是化学工程中的基础学科,它研究的是化学工程过程中的物理和化学原理,开发和设计化学工程中各种化学反应的方法和技术。

本文将为大家提供一份化工工艺学的复习资料,帮助大家更好地掌握这门学科的核心内容。

一、化工工艺学的基本概念1.化学工程的定义和发展历程:化学工程是一门研究和应用化学原理、设计和运行化学反应和物质转化过程的学科。

它的发展历程经历了从实验室试验到工业生产的演化过程。

2.化工工艺的分类:按照不同的侧重点和研究对象,可以将化工工艺分为传统化工工艺、高级工艺和绿色工艺等多个方面。

3.化工工艺的基本步骤:化工工艺设计通常包括需求分析、工艺方案设计、设备选型、工艺计算和工艺装置设计等步骤。

二、化工工艺学中的重要概念和原理1.物质平衡原理:物质平衡是指在化学工程中物质的质量守恒,在工艺设计和计算中非常重要。

2.能量平衡原理:能量平衡是指在化学工程中能量的守恒,包括热平衡和动力平衡两个方面。

3.动量守恒原理:动量守恒是指在化学工程中动量的守恒,特别是在流体的输送和混合过程中。

4.质传输原理:质传输是指物质在不同相之间的传递过程,包括传质、传热和传动力三个方面。

5.化学反应动力学:化学反应动力学研究化学反应的速率和机理,对于工艺过程的理解非常重要。

三、化工工艺中常见的反应器类型和工艺流程1.批量反应器:批量反应器是指将反应物一次性加入反应器中进行反应的反应器类型,适用于小规模生产和实验室研究。

2.连续流反应器:连续流反应器是指将反应物不间断地加入反应器中进行反应的反应器类型,适用于大规模连续生产。

3.反应器的设计和选型:反应器的设计需要考虑反应物的特性、反应动力学、催化剂的选择和反应器的操作条件等因素。

四、化工工艺中的过程优化和安全问题1.工艺优化:通过对化学工程过程中的参数和条件进行调整,提高生产效率和降低成本。

2.过程安全:化学工程中的安全问题包括设备安全、操作安全和环境安全等方面,需要重视。

石油化工工艺学复习资料

石油化工工艺学复习资料

石油化工工艺学复习资料石油化工工艺学复习资料考试时间:星期二上午9:00-10:40 考试地点:博学楼A208 考试题型:填空题,简答题,计算题绪论1、三烯、三苯、三大合成材料及三大材料分别为什么?三烯:乙烯、丙烯、丁二烯三苯:苯、甲苯、二甲苯三大合成材料:合成树脂、合成橡胶、合成纤维三大材料:金属、无机非金属材料、高分子合成材料第一章化学工艺基础1、什么叫化工工艺、生产能力、生产强度和有效生产周期?1)、化学工艺又称化工技术或化学生产技术,指将原料经过化学反应转变为产品的方法和过程2)、生产能力是指一个设备或工厂在单位时间内生产的产品量或处理的原料量3)、生产强度是指设备单位体积或面积的生产能力4)、有效生产周期即开工因子=全年开工天数/3652、什么叫转化率、选择性和收率?化工过程的核心是化学反应,提高反应的转化率、选择性和产率是提高化工过程效率的关键1)、转化率指某一反应物反应掉的量与该反应物起始量的比值单程转化率:反应物A在反应器中的转化量与进入反应器的A的总量的比值全程转化率:反应物A在反应器中的转化量与进入反应器的新鲜物料中A的量的比值2)、选择性指生成目的产物的某反应物的量与该反应物转化的总量的比值3)、收率指生成目的产物的某反应物的量与该反应物的起始量的比值3、什么叫原子经济性?怎么评价?原子经济性是指反应物中的原子有多少进入了产物,用AE表示AE=P i M i iF i M i i原子利用率指目的产物的量与各个反应物的量之和的比值4、工业上常用的催化剂再生方法分别有哪些?工业中常用的有蒸汽处理、空气处理、氢或不含毒物的还原性气体处理、酸或碱溶液处理第二章石油天然气的形成与加工1、石油天然气的元素组成及化合物组成石油的元素组成是碳、氢、硫、氧、氮。

化合物组成主要是烃类,按化学结构不同可分为三大类即烷烃、环烷烃、芳香烃2、油气成因说是什么?基本上将油气成因问题归纳为无机生成和有机生成两大学派。

石化复习资料

石化复习资料

石化复习资料石化复习资料石化,即石油化工,是指利用石油和天然气等石化原料进行化学加工,生产出各种有机化学品和石化产品的工业过程。

石化行业在现代工业中占据着重要的地位,它不仅为社会提供了丰富的能源和化工产品,也为经济发展和人民生活带来了巨大的贡献。

为了更好地理解和掌握石化知识,以下是一些复习资料供大家参考。

1. 石化工艺石化工艺是指将石化原料转化为有用产品的过程。

常见的石化工艺包括炼油、石化裂化、煤化工和天然气化工等。

炼油是将原油分离出各种不同组分的工艺,石化裂化是将重质石油分子裂解成轻质石油分子的工艺,煤化工是将煤转化为液体或气体燃料的工艺,而天然气化工则是将天然气转化为液体燃料或化工原料的工艺。

了解不同的石化工艺对于理解石化行业的发展和技术进步至关重要。

2. 石化产品石化产品是指通过石化工艺生产出的各种有机化学品和化工产品。

常见的石化产品包括石油、天然气、石油化工原料、塑料、橡胶、合成纤维、润滑油、油漆、胶粘剂、化肥等。

这些产品广泛应用于能源、交通、建筑、医药、农业、日用品等各个领域,对于现代社会的发展和人民生活起到了重要的支撑作用。

3. 石化行业的发展趋势随着经济的快速发展和人民生活水平的提高,石化行业也面临着新的挑战和机遇。

在环保意识日益增强的背景下,石化行业需要加强环境保护和节能减排,推动绿色发展。

此外,随着新材料、新能源和新技术的不断涌现,石化行业也需要不断创新和转型升级,提高产品质量和附加值。

同时,国际市场的竞争也在加剧,石化企业需要加强国际合作和市场拓展,提高自身的竞争力。

4. 石化安全与环保石化行业是高危行业,安全问题一直是关注的焦点。

石化企业需要加强安全意识,完善安全管理体系,确保生产过程的安全稳定。

同时,环境保护也是石化行业必须面对的重要问题。

石化企业需要加强环境监测和治理,减少污染物排放,推动绿色生产,实现可持续发展。

5. 石化行业的职业发展石化行业提供了丰富的就业机会和职业发展空间。

石油化工工艺学复习提纲学习资料

石油化工工艺学复习提纲学习资料

⽯油化⼯⼯艺学复习提纲学习资料1.什么是⼀次能源、⼆次能源。

⼀次能源:指从⾃然界获得且可直接加以利⽤的热源和动⼒源。

指从⼀次能源加⼯得到的便于利⽤的能量形式,除⽕电外。

2.⽯油化⼯、⽯油化⼯⼯艺的概念。

⽯油化⼯的概念以⽯油和天然⽓为原料,通过⼀系列物理、化学加⼯过程最终⽣产出化⼯产品的⼯业称作⽯油化学⼯业,简称⽯油化⼯,它属于化学⼯业的⼀部分。

⽯油化⼯⼯艺就是实现⽯油化⼯这⼀过程的⽣产技术、⽅法、原理、设备、催化剂、⼯艺流程、能量利⽤、三废(废⽓、废液、废渣)处理,解决各个单元之间的匹配、链接、优化操作条件的⼀门学科。

3.三⼤合成材料是什么?指塑料、合成橡胶和合成纤维。

三⼤材料(⾦属、⽆机⾮⾦属和⾼分⼦材料)4.基本有机化⼯⽣产的产品有哪些?基本有机化⼯⽣产过程以⽯油和天然⽓为原料,经过炼制、热裂解、分离等步骤⽣产三苯(苯、甲苯、⼆甲苯)、三烯(⼄烯、丙烯、丁⼆烯)⼄炔和萘等基本有机原料的过程。

5.化⼯⽣产过程⼀般有哪⼏部分组成原料预处理化学反应产品的分离与精制6.化⼯⽣产的主要效率指标有哪些?原⼦经济性(AE)环境因⼦(E)转化率选择性收率质量收率7.原⼦经济性概念,原⼦利⽤率定义及计算⽅法。

指在化学品合成过程中,合成⽅法和⼯艺应被设计成能把反应过程中,所⽤的所有原材料尽可能多的转化到最终产物中。

原⼦利⽤率的定义是⽬标产物的分⼦量占反应物总量的百分⽐。

原⼦利⽤率=(预期产物的分⼦量/全部反应物的分⼦量总和)×100%8.转化率、选择性、收率、质量收率定义及计算⽅法。

转化率是指某⼀反应物参加反应⽽转化的数量占该反应物起始量的百分率。

转化率=(已转化的原料的量/原料的总量×100%)转化率表征原料的转化程度,反应了反应进度。

选择性:体系中转化成⽬的产物的某反应物量与参加所有反应⽽转化的该反应物总量之⽐。

选择性=(⽣成⽬的产物所消耗的原料量/转化掉的原料量)×100%选择性=(实际⽣成⽬的产物的量/理论⽬的产物的量)×100%产物的收率亦称为产率,是从产物⾓度来描述反应过程的效率。

化工工艺学复习资料.

化工工艺学复习资料.

1、化工工艺学的定义化学工业:利用化学反应改变物质结构、成分、形态等生产化学产品的工业部门。

工艺学:根据技术上先进,经济上合理的原则,研究各种原材料、半成品、成品的加工方法和过程的学科。

化工工艺学就是研究运用各种学科的知识,经济地、先进地将各种原材料生产出化工产品的技术、过程和方法,是化工产品生产的工程技术、诀窍和艺术。

1、化学工业的行业特征(1)发展和更新速度快(2)设备特殊,设备投资高、更新快(3)知识技术密集,投资和资金密集(4)能量消耗密集和物质消耗密集(5)有一定的规模效益(6)要求环境保护和防治,要求自动控制条件比较严格(7)化工的市场竞争激烈,国际竞争也十分激烈(8)市场经营注意用户开发和用户技术指导4、化工节能的途径(1)开发研究化工工艺流程,减少合成过程的复杂性(2)研究活性的反应催化剂以力求降低反应温度,提高原料的利用率。

(3)研究高效的分离能力,缩短分离过程的长度,减少分离的设备。

(4)改善装置的传热冷却效果,设计和使用先进装置,以提高能源的利用效率。

(5)减小设备和管道的阻力,合理利用动力,减少消耗。

(6)充分利用化学能、利用反应放热或其它热交换装置,将废热合理利用,用于带动蒸汽透平或产生蒸汽。

(7)使用高效新能源,节省燃料和其它能源。

(8)以石油煤炭为原料的化工工业,除了充分利用能量之外,还要改进工艺,充分利用原料,减少无谓的损耗。

7、美国化学会提出的十二项原则(1)预防环境污染;(2)原子经济性;(3)无害合成方法;(4)设计安全化学品;(5)使用安全溶剂和助剂;(6)提高能源经济性;(7)使用可再生原料;(8)减少衍生物;(9)开发新催化剂;(10)产品的降解设计;(11)预防污染,及时监测和分析;(12)安全生产防止意外事故。

5、关于绿色化工的概念和术语简介(1)“绿色”设想的实现途径(2)原子经济性:原料分子的原子转化为产物的百分率。

(3)零排放:原子经济性达到百分之百的过程叫零排放过程。

石油化工工艺学A

石油化工工艺学A

石油化工工艺学简答题简述一次裂解反应的规律性。

答:(1)烷烃—正构烷烃最有利于生成乙烯,丙烯,分子量愈小则烯烃的总收率愈高。

异构烷烃的烯烃总收率低于同碳原子的正构烷烃。

随着分子量增大,这种差别越小。

(2)环烷烃—在通常裂解条件下,环烷烃生成烯烃的反应优于生成单烯烃的反应。

含环烷烃较多的原料,乙烯的收率较低。

(3)芳烃—无侧链的芳烃基本上不易裂解为烯烃;有侧链的芳烃主要是侧链逐步断裂及脱氢。

芳烃主要倾向于脱氢缩合生成稠环芳烃,直至结焦。

(4)烯烃—大分子的烯烃能裂解为乙烯和丙烯等低级烯烃,烯烃脱氢生成的二烯烃能进一步反应生成芳烃和焦。

(5)各类烃裂解的难易顺序可归纳为:正构烷烃>异构烷烃>环烷烃(C6>C5)>芳烃简述加氢裂化特点。

(1)煤的反应活性使用的原料油范围广,连高硫、高氮、高芳烃的劣质重馏分都能加工,加氢裂化产品结构可根据市场调整(2)产品收率高,质量好产品中含不饱和烃少,含重芳烃和非烃类杂质更少,故产品安定性好、无腐蚀。

(3)没有焦炭沉积,所以不需要再生催化剂,因而可以使用固定床反应器;总过程是放热的,所以反应器需冷却,而不是加热。

缺点是:所得汽油辛烷值比催化裂化低,操作费用高。

在丙烯氨氧化合成丙烯腈的工艺中含氰废水是怎样进行处理的?答:(1) 水量少而HCN和有机腈化合物含量高的废水,一般是经过滤除去固体杂质后,可采用燃烧法处理,以空气作氧化剂,将废水直接喷入(或用碱水处理后再喷入)烧却炉,用中压水蒸气雾化并加入辅助燃料,进行烧却处理。

(2) 当废水量较大氰化物(包括有机腈化物)含量较低时,则可用生化方法处理。

乙苯脱氢制苯乙烯生产过程中温度及空速对选择性有何影响?乙笨脱氢反应是可逆吸热反应,温度升高有利于平衡转化率提高,也有利于反应速率的提高。

而温度升高也有利乙苯的裂解和加氢裂解,结果是随着温度的升高,乙苯的转化率增加,二苯乙烯的选择性下降。

乙苯脱氢反应是个复杂反应,空速低,接触时间增加,副反应加剧,选择性显著下降,故需采用较高的空速,以提高选择性,虽然转化率不是很高,末反应的原料气可以循环使用,必然造成能耗增加,因此需要综合考虑,选择最佳空速。

石油化工工艺学

石油化工工艺学

02
石油化工工艺学的基本 原理
石油的组成与性质
石油的组成
石油是由多种烃类化合物组成的复杂 混合物,主要包含烷烃、环烷烃和芳 香烃等。
石油的性质
石油的性质因组成和产地而异,主要 表现在物理性质(如密度、粘度、凝 固点等)和化学性质(如燃烧性、腐 蚀性、安定性等)两个方面。
能源安全
石油化工产业是能源安全的重要组成 部分,通过生产燃料和化学品,满足 国内市场需求,降低对外部能源的依 赖。
石油化工工艺学的历史与发展
历史回顾
石油化工工艺学的发展始于20世纪初,经历了从基础研究到 工业化应用的历程。在这个过程中,许多科学家和工程师做 出了杰出的贡献。
发展趋势
随着科技的不断进步和环保要求的提高,石油化工工艺学正 朝着高效、清洁、低碳的方向发展。新型催化剂、高效设备 和智能工艺等技术的应用,将推动石油化工产业的可持续发 展。
特点
石油化工工艺学具有高技术性、高投入性和高风险性等特点。它需要先进的科 学技术和设备,大量的资金投入,以及严格的安全和环保措施。
石油化工工艺学的重要性
经济发展
科技创新
石油化工是国民经济的重要支柱产业, 为纺织、电子、食品、医药和交通等 领域提供重要的原材料和燃料,对经 济发展具有重要影响。
石油化工工艺学的发展推动了科技创 新和产业升级,促进了相关领域的技 术步和产业升级。
石油化工工艺学
目录
• 石油化工工艺学概述 • 石油化工工艺学的基本原理 • 石油化工工艺学的主要技术 • 石油化工工艺学的实践应用 • 石油化工工艺学的未来发展
01
石油化工工艺学概述
石油化工工艺学的定义与特点
定义
石油化工工艺学是一门研究石油、天然气等化石燃料转化为化学品和能源的科 学。它涉及化学反应、工艺流程、催化剂、设备和环境保护等多个领域。

2020年中国石油大学网络教育030132化工工艺学-20考试试题及参考答案

2020年中国石油大学网络教育030132化工工艺学-20考试试题及参考答案

《化工工艺学》课程综合复习资料一、填空题1、基本有机的九大原料为烯、烯、烯;、苯、苯;、萘和的过程。

2、工业上以裂解汽油生产三苯的芳烃车间一般由裂解汽油、环丁砜、甲苯、模拟移动床、碳八芳烃和芳烃六个单元构成。

3、许多含碳资源如、、石油馏分、、等均可用来制造合成气,其中成本最低的是用来制备合成气。

4、化学工艺与化学工程两门学科相配合,可以解决化工过程、设计、流程、操作原理及等方面的问题;此外,解决化工生产实际中的问题也需要这两门学科的理论指导。

5、烃类热裂解的原料比较丰富,一般为:、炼厂气、、和重油等。

6、在三个二甲苯中,邻二甲苯与间二甲苯的沸点差为℃,工业上可用普通精馏法分离;乙苯与对二甲苯的沸点差为℃,在工业上尚可用300~400块板的精馏塔进行分离,但绝大多数加工流程都不采用能耗大的精馏法回收乙苯,而是在异构化装置中将其转化;间二甲苯与对二甲苯沸点差为℃,借助普通的精馏法进行分离是非常因难的,教材中采用特殊精馏加以分离,得到和,后者去异构化单元。

7、绝热式乙苯脱氢工艺流程中,原料为和,反应器入口温度需要610~660℃,它是一个吸热反应,热量靠过热蒸汽带入,因此,催化剂床层分段,段间补充过热水蒸汽,全部蒸汽与乙苯的摩尔比为。

反应产物经冷凝器冷却后气液分离,不凝气中含有大量的和少量CO、CO2,可作燃料使用。

冷凝液经精馏后分离出、、和,最后产物是。

8、催化加氢通常用于合成和许多化工产品的过程;催化脱氢可以生成高分子材料的重要,产量最大、用途最广的两个产品是和。

9、芳烃的来源主要有:①来自煤焦化的副产;②来自催化重整的;③来自乙烯生产中的。

10、氧化反应具有①反应放热量;②不可逆;③氧化途径多样;④过程的四大特征。

二、选择题1、工艺流程可运用推论分析、功能分析、形态分析等方法论来进行流程的设计。

推论分析法是从“目标”出发,寻找实现此“目标”的“前提”,将具有不同功能的单元进行逻辑组合,形成一个具有整体功能的系统。

石油化工工艺学(邹长军) 第4章

石油化工工艺学(邹长军) 第4章

4.4裂解气的分离
乙烯裂解工艺: 乙烯裂解工艺:
裂解气的预分馏 裂解气的分离: 裂解气的分离: 净化(酸性气体的处理、水的脱除、炔烃脱除) 净化(酸性气体的处理、水的脱除、炔烃脱除) 裂解气的压缩 裂解气制冷 裂解气精馏。 裂解气精馏。
表2 评价参数对比表
参数 名称 PONA 氢含量 K 作用 适合评价 何种原料 石脑油, 石脑油,柴油 各种原料都适合 主要是液体原料 高乙烯产率原料 烷烃含量高, 烷烃含量高,芳烃含 量低 氢含量高, 氢含量高,氢碳比低 高特性因数
粗略表征化学特性 反映原料潜在乙烯含 量 反映原料方向性强弱 反映烷烃支链和直链 比例大小, 比例大小,芳香性的 大小
9.514× 9.514×10-7 1.389× 1.389×10-6 1.872× 1.872×10-6 2.397× 2.397×10-6 2.968× 2.968×10-6
5.486× 5.486×10-7 2.194× 2.194×10-7 9.832× 9.832×10-8 4.886× 4.886×10-8 2.644× 2.644×10-8
石油化工工艺学
裂解过程中的结焦生碳反应
(1)烯烃经过炔烃中间阶段而生碳
CH2 CH2 -H CH2 CH -H CH CH -H CH C -H C C
-H Cn
碳的析出有两种可能: 碳的析出有两种可能: 一种可能是在气相中析出,一般约需900~1000oC以上 一种可能是在气相中析出,一般约需900~ 900 温度,它经过两步:一是碳核的形成(核晶过程) 温度,它经过两步:一是碳核的形成(核晶过程),二是碳 核增长为碳粒。 核增长为碳粒。 另一种可能是在管壁表面上沉积为固体碳层。 另一种可能是在管壁表面上沉积为固体碳层。 此外,在金属和金属氧化物存在下,乙炔更易生碳。 此外,在金属和金属氧化物存在下,乙炔更易生碳。

石油工艺学复习题及答案

石油工艺学复习题及答案

石油化工工艺学题型:(开)一填空题20~25分二判断题10~15分三简答题25~35分四分析讨论题25~35分五计算题10~15分1 化工生产过程一般可概括为哪几个步骤?化工生产过程一般可概括为:原料预处理;化学反应;产品分离与精制三个步骤。

2 化工过程的主要效率指标有?化工过程的主要效率指标有:生产能力和生产强度;化学反应的效率—合成效率;转化率、选择性和收率(产率);平衡转化率和平衡产率。

3 转化率、选择性、收率的基本溉念是什么?它们之间有什么关系?转化率(X):指某一反应物参加反应而转化的数量占该反应物起始量的分率或百分率。

选择性(S):体系中转化成目的产物的某反应物量与参加所有反应而转化的该反应物总量之比。

(表达主、副反应进行程度的大小反映原料的利用是否合理)收率(Y):从产物角度来描述反应过程的效率。

关系:根据转化率、选择性和收率的定义可知,相对于同一反应物而言,三者有以下关系:Y=SX。

对于无副反应的体系,S=1,故收率在数值上等于转化率,转化率越高则收率越高;有副反应的体系,S<1,希望在选择性高的前提下转化率尽可能高。

但是,通常使转化率提高的反应条件往往会使选择性降低,所以不能单纯追求高转化率或高选择性,而要兼顾两者,使目的产物的收率最高。

4 重要的有机化工基础原料有?重要的有机化工基础原料有:乙烯、丙烯和丁二烯等低级烯烃分子中具有双键,化学性质活泼,能与许多物质发生加成、共聚或自聚等反应,生成一系列重要的产物。

5 烃类热裂解其反应历程分为哪三个阶段?烃类热裂解其反应历程分为:链引发、链增长、链终止三个阶段。

6 烃类热裂解一次反应的现律性有哪些?烃类热裂解一次反应的现律性有:烷烃、烯烃、环烷烃、芳烃的反应规律。

7 烃类热裂解的二次反应都包含哪些反应类型?包含:烯烃的再裂解、聚合、环化、缩合、生炭、加氢和脱氢反应类型。

8 裂解原料性质的参数有哪四种?族组成---PONA值;氢含量;特性因数;芳烃指数四种。

石油炼制工艺学复习资料课后习题答案

石油炼制工艺学复习资料课后习题答案

石油炼制工艺学第二章1、石油的组成中最主要的元素是碳和氢,主要元素是碳、氢、硫、氮、氧2、常温常压下烷烃有气态、液态、固态三种状态,C1~C4的烷烃是气态C5~C15的烷烃是液态,C15以上的烷烃是固态。

3、C1~C4的烷烃主要存在于石油气中。

4、C5~C11的烷烃存在于汽油馏分中,C11~C20的烷烃存在于煤、柴油馏分中,C20~C36的烷烃存在于润滑油馏分中。

5、石油中的环烷烃主要是环戊烷和环己烷的同系物。

6、烃类结构族组成概念,就是把结构复杂的烃类,例如把化合物看做是烷基、环烷基和芳香烃基这三种结构单元所组成。

石油馏分也可以看做由这三种结构单元所组成,把整个馏分当做一个平均分子,结构族组成就是确定复杂分子混合物中这三种结构单元的含量,用石油馏分这个“平均分子”中的总环数(RT)、芳香烃环数(RA)、环烷环环数(RN)以及芳香烃环上的碳原子数占分子总碳原子的百分数(CA%)、环烷环上的碳原子占分子总碳原子的百分数(CN%)和烷基侧链上的碳原子占分子总碳原子数的百分数(CP%)来表示。

7、含硫化合物按性质分时,可分为酸性物寒流化合物、中性寒流化合物、和对热稳定性含硫化合物。

8、炼油厂采用碱精制、催化氧化、加氢精制等方法除去油品中硫化物。

9、石油中的氮化物可分为碱性含氮化合物和非碱性含氮化合物两大类。

碱性含氮化合物是指冰醋酸和苯的样品溶液中能够被高氯酸—冰醋酸滴定的含氮化合物,不能被高氯酸—冰醋酸滴定的含氮化合物是非碱性含氮化合物。

10、胶质具有很轻的着色能力的,油品的颜色主要由胶质的存在而造成的,只要在无色汽油中加入%(质)的胶质,就可将汽油染成草黄色。

11、研究渣油的化学组成,长将渣油分离成饱和分、芳香分、胶质、沥青质的四组分分析法。

12、我国大多数原油的镍含量明显高于钒含量。

13、从初馏点到终馏点这一温度范围,叫做馏程。

而在某一温度范围内蒸馏的馏出物,称为馏分。

温度范围窄的馏分称为窄馏分,温度范围宽的馏分叫做宽馏分。

油田化学工艺技术复习题

油田化学工艺技术复习题

油田化学工艺技术复习题第二章油井水泥及其外加剂1、油田化学定义:油田化学是研究油田钻井、采油和原油集输过程中化学问题的科学。

2、固井的作用:(1)封隔油、气、水层,阻止地层间流体相互窜流,保护生产层;(2)封隔严重漏失层或其它坍塌等复杂地层;(3)支撑套管和防止地下流体对套管的腐蚀。

3、制造波特兰水泥的原材料:石灰石中CaO的质量分数应高于45%,粘土矿物按质量分数SiO2为60%~70%。

4、提高顶替效率:在相同定提效率时,紊流对提高固井质量更加有利。

5、在硅酸盐水泥中,氧化物的简写方式:C-CaO、S-SiO2、A-Al2O3、F-Fe2O3、M-MgO、H-H2O、-SO3、CH-Ca(OH)26、水泥熟料组分:3CaO.SiO2(简写C3S)硅酸三钙、2CaO.SiO2(简写C2S)硅酸二钙、3CaO.Al2O3(简写C3A)铝酸二钙、4CaO.Al2O3.Fe2O3(简写C4AF)铁铝酸四钙7、水泥熟料矿物中主要成分:C3S和C2S。

8、水泥熟料结构特点:硅酸盐结构中,键的联系是通过氧来完成的。

9、水泥产生强度的主要化合物:C3S10、水泥中含量最多的矿物成分是什么,含量是多少?硅酸三钙、一般油井水泥中含量为40%~65%。

11、C3S 结构特点:(1)硅酸三钙是在常温下存在的介稳的高温型矿物。

从热力学的观点来看,这种介稳状态的C3S具有较高的内能使其化学活性较大,有较高的反应能力。

(2)由于Mg2+、Al3+进入C3S结构中形成固溶体,外来的组分占据了晶格结点的部分位置,破坏了节点排列的有序性,引起周期势场的畸变,造成结构不完整。

(3)在C3S结构中,钙离子处于[CaO6]10-八面体中,其配位数为6,比正常配位数(8~12)要低,而且6个氧处于不规则分布,使结构产生较大“空穴”。

钙离子则具有较高的活性,成为活性阳离子,容易进行水化反应。

(4)在形成固溶体结构时,为了保证电中性,结构中出现部分离子空位缺陷,提高了C3S水化活性。

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11 1234567水产品空气甲醇(F-T)合成。

第三章1.合成气是指一氧化碳和氢气的混合气2.合成气的生产方法主要有哪几种?1).以煤为原料生产合成气,主要有间歇法和连续法2).以天然气为原料生产合成气,主要有转化法和部分氧化法3).以重油或渣油为原料生产合成气,主要的方法为部分氧化法3.影响甲烷水蒸气转化反应平衡的主要因素有:A温度B水碳比C压力D空间速度4.天然气生产乙炔工艺甲烷在高温下的热裂解生成乙炔的反应式强吸热过程,其裂解反应复杂主要反应有:氧化反应+++CH4O2CO H2O H2热裂解反应:+2CH4C2H23H2水煤气反应:++CO H2O CO2H2乙炔分解:+C2H22C H25.天然气制乙炔的工艺中,影响乙炔收率的主要因素有:1).原料气中氧含量2).原料气中均匀混合与适当的高流速3).稳定的燃烧火焰4).适宜的反应时间和足够的反应温度5).良好的淬冷装置6.天然气部分氧化法制乙炔是目前生产乙炔的主要方法,部分氧化发的代表性工艺又可分为BASF工艺和SBA工艺。

BASF法的核心是在同一空间、同一时间使一部分烃和氧燃烧,放出热量,造成高温环境,另一部分烃在这高温环境中发生裂解反应生成乙炔。

7.裂解气的净化过程包括:裂解气的压缩、酸性气体的脱除、脱炔、脱一氧化碳、脱除水分等。

8.合成甲醇的影响因素:1)反应温度2)压力3)水碳比4)空速5)二氧化碳添加量9.甲醇的生产方法分为高压法、低压法和中压法。

10.ICI低压法合成甲醇得基本工艺过程为:1天然气脱硫2.蒸汽转化3.补碳及合成气压缩4.甲醇合成5.甲醇精制11.甲醛的生产原理:甲醇催化氧化生产甲醛是在空气量不足的条件下,进行氧化还原反应,并通过银催化进行选择性催化而实现的。

12.生产甲醛的影响因素:1).反应温度2).原料气的组成3).原料气的纯度13.甲醛的生产工艺主要有两种,即甲醇氧化法和天然气氧化法。

14.目前工业上以天然气为原料生产氢氰酸的方法主要有:1烃类的氨氧化法,以甲烷-氨-空气作为原料。

2.烃与氨的脱氢法,即以甲烷-氨为原料的方法。

第四章1.正构烷烃的裂解反应主要有脱氢反应和断链反应。

2.在热裂解过程中,烯烃可能发生的主要反应有:断链、脱氢、歧化、双烯加成芳构化等反应。

3.环烷烃裂解有哪些规律:1).侧链烷烃比烃环已于断裂,长侧链的断裂反应一般是从中部开始,而离环近的碳键不易断裂;带侧链环烷烃比无侧链环烷烃裂解所得烯烃收率高。

2).环烷烃脱氢生成芳烃的反应优于开环生成烯烃的反应。

3). 五碳环烷烃比六碳环烷烃更难于裂解。

4).环烷烃比链烷烃更易生成焦油,产生结焦。

4.各族烃的裂解难易程度顺序:正烷烃>异烷烃>环烷烃(六碳环>五碳环)>芳烃5.生碳过程:有机物在惰性介质中,经高温裂解,释放出氢或者其他小分子化合物生成碳。

但这个碳不是独个的碳原子,而是好几百个碳原子稠合形成的碳。

6.大部分烃类裂解过程包括链引发反应、链增长反应和链终止反应。

7.热裂解过程:石油烃类在高温和无催化剂存在的条件下发生分子分解反应而生成小分子烯烃或(和)炔烃的过程。

8.环烷烃裂解生成较多的丁二烯,芳烃收率较高,而乙烯收率较低。

9.碳的析出有两种可能:一种可能是在气相中析出,一般约需900~1000o C以上温度,它经过两步:一是碳核的形成(核晶过程),二是碳核增长为碳粒。

另一种可能是在管壁表面上沉积为固体碳层10.随着裂解反应的进行,不断分解出气态烃和氢,液态产物的氢含量逐渐下降,相对分子逐渐增大,以致结焦。

11.工业上以水蒸气作为裂解反应稀释剂①水蒸气的热容大,具有稳定炉管温度、保护炉管的作用;②价廉易得,易从裂解产物中分离;③化学性质稳定,一般与烃类不发生反应;④可与二次反应生成的碳反应,具有清除炉管沉积碳的作用;⑤使金属表面形成氧化物膜,减轻金属铁、镍对烃分解生碳的催化作用;④以合成气为原料的直接或间接合成乙二醇 5.乙醛的合成的方法: ⒈) 乙炔水合法 ⒉ )从乙醇制乙醛 ⒊ )C 3/C 4烷烃氧化制乙醛 ⒋ )乙烯直接氧化法6.乙烯直接氧化法生产环氧乙烷反应原理:O2CO 2CH 2=CH 2++H 2O7.乙烯氧气氧化法生产环氧乙烷工艺流程:黑。

11.石油中的非烃类化合物主要包括含硫、含氮、含氧化合物,它们对石油的质量鉴定和炼制加工有着重要影响。

12.组成原油的物质成分主要有:油质,胶质,沥青质和碳质13.按胶质-沥青质的含量分类原油可分为少胶原油,胶质原油、多胶原油14.天然气的组成比较简单,分为烃类和非烃类15.在常温常压下甲烷,乙烷,丙烷及异丁烷呈气态,正丁烷呈液态16.石油炼制装置主要有常减压蒸馏、催化裂化、焦化、催化重整以及后续的其他和芳烃分离等单元操作。

17.石油预处理的主要目的是脱去原油中的水和盐。

18.蒸馏时将液体混合物加热后,其中的轻组分汽化,并将其导出进行冷凝,达到分离轻重组分的目的。

19.蒸馏有多种方式可归纳为闪蒸,简单蒸馏和精馏三种。

20.催化裂化是将不能用作轻质燃料的常减压馏分油,加工成辛烷值较高的汽油等轻质燃料。

裂化过程有热裂化和催化裂化两种。

21.直链烷烃在催化裂化条件下,主要发生的化学变化有:A碳链的断裂和脱氢反应B异构化反应C环烷化和芳构化反应D叠合、脱氢缩合反应22.工业上采用的催化裂化装置主要有以硅铝酸为催化剂的流化床催化裂化FFC 和以高活性稀土Y分子筛为催化剂的提升管催化裂化两种。

23.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转变成富含芳烃的高辛烷值汽油的过程24.催化重整过程中所发生的化学反应有:A环烷烃脱氢芳构化B环烷烃异构化脱氢形成芳烃C烷烃脱氢芳构化D正构烷烃的异构化和加氢裂化25.催化重整的工艺流程主要有三个组成部分:预处理,催化重整,萃取和精馏26.加氢裂化所用的催化剂有贵金属和非贵金属两种,常用的载体为固体酸。

27.天然气净化处理的目的是脱除天然气中的固体杂质、水分、硫化物和二氧化碳等有害组分,使之符合管输和商品气的要求。

28.常见的天然气净化厂设有分离过滤单元、脱硫装置、硫磺回收装置、尾气处理装置、脱水装置和配套系统。

29.常用的天然气脱水方法有A吸收法B吸附法C低温分离法30.天然气脱除硫化氢和二氧化碳分干法和湿法31.改良克劳斯工艺中主要包括两端反应:热反应段和催化反应段,改良的克劳斯法主要有3种基本工艺流程:直流法,分流法和硫循环法。

32.天然气凝液(NGL)回收工艺主要有以下三种。

1.吸附法2.油吸收法3.冷凝分离法33.冷凝分离法有浅冷(-20℃)和深冷(-100℃)34.聚乙烯是由乙烯单体经自由基聚合或配位聚合而得到的高分子化合物,简称PE35.乙烯氧化生产环氧乙烷过程的关键在于催化剂。

36.飞温:当反应选择性下降后,反应放热显著增加,催化剂床层温度飞速上升。

37.加压对乙烯氧化生产环氧乙烷有什么作用?加压对氧化反应的选择性无显著影响,但可提高反应器的生产能力,同时有利于环氧乙烷的回收,工业上大多采用加压操作从而提高乙烯和氧的分压,加快反应速率。

38.乙烯直接水合法制取乙醇:乙烯和水蒸气在较高的温度和压力下直接水合为醇,其主反应为:123456789101112131415乙烯纯水磷酸水废气去回收装置废气H 2醚废气合成乙醇95%(质量)乙烯水水不凝气体NaOH废气废液送提馏塔回收乙醇1—压缩机;2—加热炉;3—反应器;4—高压分离器;5—气体洗涤塔;6—低压分离器;7—提馏塔;8—加氢塔;9,14—分离器;10—中间贮槽;11—轻馏分分馏塔;12—脱醚塔;13—精馏塔;15—贮槽 44.乙醛氧化制取乙酸反应原理:CH 3CHO 1/2O 2CH 3COOH -346kJ/m ol+=(CH 3COO)2Mn 加热、加压△45.外冷却型氧化塔乙醛氧化制乙酸工艺流程乙酸锰乙醛1234567891011尾气氮气氧气回收乙醛乙酸甲酯甲酸回收乙酸副产乙酸成品乙酸Cl 21/2O 2H 2O+++CH 2H 2C2CHH 2C Cl 249.乙烯氧氯化反应工艺流程:2.羰基钴催化剂的主要优点:羰基钴催化剂的成本低;羰基钴催化剂的主要缺点:热稳定性差3.为了提高羰基钴催化剂的热稳定性和选择性,进行了许多的研究改进工作,一种改进方法是改变配位基,另一种是改变中心原子。

4.膦羰基钴催化剂的优缺点(1)催化剂的热稳定性增加,活性降低;(2)对直链产物的选择性增高;(3)加氢活性比较高;(4)副产物少;(5)对于不同原料烯烃的氢甲酰化反应的适应性比差。

5.影响烯烃氢甲酰化反应的因素主要有三个:(1)温度;(2)CO分压、H2分压和总压;(3)溶剂。

6.氢甲酰化反应常常要用溶剂,溶剂的主要作用是:(1)溶解催化剂;(2)当原料是气态烃时,使用溶剂能使反应在液相中进行,对气-液间传质有利;(3)作为稀释剂可以带走反应热。

7.丁醇为无色透明的油状液体,有微臭,可以与水形成共沸物,沸点117.7℃,主要用途是作为树脂、油漆和粘接剂的溶剂和增塑剂的原料(如邻苯二甲酸二甲酯),此外还可用作选矿用的消泡剂、洗涤剂、脱水剂和合成香料的原料2-乙基己醇简称辛醇,是无色透明的油状液体,有特臭,与水形成共沸物,沸点185℃,主要用于制备增塑剂,也是许多合成树脂和天然树脂的溶剂。

其它还可作油漆原料的分散剂、润滑油的添加剂、消毒剂和杀虫剂的减缓蒸发剂、以及在印染等工业中作消泡剂。

8.以丙烯原料,用氢甲酰化法生产辛醇,主要包括下列三个反应过程:1).在金属羰基络合物催化剂存在下,丙烯氢甲酰化法合成丁醛:CH3CH=CH2 + CO + H2 --> CH3CH2CH2CHO2).丁醛在碱催化剂存在下,缩合为辛烯醛:3).辛烯醛加氢合成2-乙基己醇(辛醇):9.氢甲酰化法生产(丁)辛醇工艺中,主要副产物是异丁醛。

10.低压氢甲酰化法的主要优点如下:(1)由于低压法反应条件缓和,不需要特殊高压设备,也不需要特殊材质,耗电少,操作容易控制,工作人员少,操作和维修费用少。

(2)副反应少,正/异醛比率高达12~15:1,高沸点产物少,而且没有醇生成,产品收率高,原料消耗少。

(3)催化剂容易分离,利用率高,损失少,虽然铑比较昂贵,但仍能在工业上大规模使用。

(4)污染排放物非常少,接近无公害工艺。

11.低压法的主要不足是:作为催化剂的铑资源稀少,价格十分昂贵。

此外,配位体三苯基膦有毒性,对人体有一定的危害性,使用时要注意安全。

第七章1.氧化反应的特征反应放热量大:强放热反应,随着氧化深度的加大,反应热变大,完全氧化的热效应是不完全氧化热效应的8~10 倍。

氧化过程中移热以保持反应体系恒温对催化剂和反应的选择性、反应器热稳定性关系重大。

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