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《氮肥的生产和使》课件

《氮肥的生产和使》课件

氮肥生产
将合成氨和二氧化碳通过高 温和高压合成反应合成尿素 或其他氮肥。
氨的制备方法
氨是氮肥的主要原料,可通过多种方法获得,包括半水氨法、电化学方法和固体高压氨法等。
半水氨法
电化学方法
固体高压氨法
通过氨水加热分解产生氢气和氨 。 通过电解水溶氨盐化合物获取氨。
通过高温高压下直接将氮分子与 氢分子进行反应。
氨的工业生产过程
氨是通过从天然气或高压合成气中获取氢气,再与氮气在高温和高压下反应合成而来。
氢气的制备
包括天然气蒸汽重整法和部 分氧化法等。
氮气的制备
通过常温和高温等多种方法 制备氮气。
氨的制备
将制得的氢气和氮气在催化 剂的作用下,适当条件下将 氢和氨按一定比例混合并进 行高温高压反应。
氨的储存方式
压缩合成法
将碳酸铵和气体混合,放入高压反应器中进行高压合成反应。
尿素的物理性质
尿素是一种无色、无臭的结晶体,易溶于水和酒精,而在醇类以外的其他溶液中就不溶解。
物理性质
• 外观及性状:白色结晶性粉末 • 相对分子质量:60.07 • 熔点:133℃(分解)
用途
• 作为化肥 • 作为工业原料 • 作为动物饲料和消毒剂
氮肥的检测方法
检测氮肥的成分及含量,是保证肥料品质和安全性的前提。
成分检测
可以使用化学分析或者质谱分析的方法进行氮肥成分的检测。
含量检测多采用气体体积来自、并用分光光度法、火焰法等方法检测氮肥的成分及含量。
校正标准
确保氮肥检测数据的准确性和可信性需要进行校正,以确保氮肥用于农业生产的安全性和高 效性。
2
硝酸铵法
硝酸铵在催化剂的作用下转化为硝酸铵铵盐,再与其他营养元素反应合成固态氮肥。

天然气脱碳系统运行中存在的问题及改进措施

天然气脱碳系统运行中存在的问题及改进措施
计ꎬ系统正常运行时ꎬ实际液位最高不超过
作者简介:柯 真(1986—) ꎬ男ꎬ工程师ꎬ从事合成氨设备管理工作ꎻkezhen12@ 126. com
19
氮肥与合成气 第 49 卷 第 5 期 2021 年 5 月
导致过滤作用失效ꎮ
图 2 升气管断裂
2 500 mmꎬ且基本控制在 1 500 mmꎬ排除工艺现
升气管加 3 根角钢(40 mm × 3 mm) 支撑以提高
升气管的强度( 见图 6) ꎮ 为了保证焊接质量ꎬ升
气管节与节之间采用手工氩弧焊ꎮ 同时ꎬ为了检
修方 便ꎬ 在 升 气 管 底 盘 处 增 加 一 个 可 拆 卸 方 形
人孔ꎮ
2. 3 机械过滤器安装改进
针对检修情况对机械过滤器滤芯固定方式进
嘴内侧和外侧煤浆之间的差值ꎬ使装置平稳率达到了 99. 5% 以上ꎮ 在更换烧嘴之前ꎬ还对煤浆管线进行
彻底清洗ꎬ联合电气、仪表专业人员进行地毯式消缺ꎬ保证了煤浆质量ꎬ进而有效保障了烧嘴平稳运行ꎮ

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大氮肥ꎬ 2005ꎬ 28(6) : 400 ̄402.
(2) 再生塔中部升气管共有 16 个ꎬ因其中 2
[2] 韩喜民ꎬ 潘伟峰ꎬ 樊仙荣ꎬ等. MDEA 脱碳工艺运行小结
修ꎬ打开设备发现升气管未变形ꎮ 在实际生产中
[3] 曾晓波. 合成氨原料天然气脱碳技术改造总结 [ J] . 大氮
图 4 端盖橡胶垫片被挤出
1. 4 贫液泵入口管线振动大
贫液泵是脱碳装置的关键设备ꎬ出口流量与
系统跳车带联锁ꎬ1 开 1 备ꎮ 2017 年 3 月ꎬ贫液泵
15P001A 入口管线振动大ꎬ机泵无法运行ꎬ计划检
修处理ꎮ 但由于该泵出口切断阀内漏ꎬ设备无法

氮肥的生产和使用yu ppt课件

氮肥的生产和使用yu ppt课件
(氨的催化氧化,工业制硝酸的基础)
2020/10/28
16
• 氨水作为化肥缺点是什么?
• 用什么办法可以解决这个问题?
2020/10/28
17
三、铵盐
1、涵义: 由铵根离子(NH4+)和酸根离子构成
的化合物
2、物理性质: 都是白色晶体,并且都能溶于水
2020/10/28
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化学与生活
有一位农民在仓库里存放了一袋氮肥—氯 化铵(俗称氯铵),有一天他发现这袋化肥包装 破损受潮了,就把它拿出去晒,结果发现没有人 偷盗却少很多,你能从化学的角度替他找原 因吗?
结论: NH3与HCl结合,有固
体NH4Cl生成。
14
(2)氨气与酸的反应
NH3+HCl= NH4Cl(白烟) NH3 + HNO3 = NH4NO3 2 NH3 + H2SO4 =(NH4)2 SO4
2020/10/28
15
(3)氨气与氧气的反应
催化剂
4NH3+5O2 =△= 4NO+6H2O
氮肥的生产和使用
2020/10/28
1
1978年开始使用化肥每公顷耕地生产4.63吨粮食
1800年未使用化肥每公顷耕地生产0.73吨粮食 如果不施化肥,中国只能养活2亿多人口,剩下
11亿人就没饭吃。
2020/10/28
2
精品资料
氮肥的种类: NH4Cl
氨态化肥都来源于NH3
氨态化肥 NH4HCO3
NH4NO3
NH4HCO3
NH4Cl
CO(NH2)2
2020/10/28
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N2
NH3
铵态氮肥 (铵盐)

第五章第二节《氮及其化合物》高一化学人教版(2019)必修第二册

第五章第二节《氮及其化合物》高一化学人教版(2019)必修第二册

NH3·H2O是一种弱碱,电离方程式为:
NH3·H2O
NH4++OH—
受热也易分解。 NH3·H2O

=
NH3↑+H2O
(2)和酸反应 实质: NH3+H+= NH4+
NH3+HCl = NH4Cl NH3+HNO3 = NH4NO3 2NH3+H2SO4 = (NH4)2SO4 NH3+H2SO4 = NH4HSO4
危害:
(1)损伤农作物。 (2)破坏森林和草原。 (3)使土壤、湖泊酸化。 (4)加速建筑物、桥梁、工业设备、运输工具
和电缆的腐蚀。
工业制硝酸 原理:将氨经过一系列反应得到硝酸,如图所示。
在金属活动性顺序表中,除Pt、Au外,其余金属 均可被HNO3氧化;其中氢以前的金属和HNO3反应时, 浓硝酸被还原成NO2,稀硝酸被还原成NO或N2O、N2、 NH4NO3等(规律是HNO3越稀,被还原后N元素的价态 越低);铁、铝可被浓HNO3钝化。氢以后的金属和 HNO3反应时,浓硝酸被还原为NO2,稀HNO3被还原 为NO;无论什么金属,和HNO3反应时都不生成H2。 常见重要反应如下:
3NH3+H3PO4 = (NH4)3PO4 2NH3+H3PO4 = (NH4)2HPO4 NH3+H3PO4 = NH4 H2PO4
NH3或氨水和挥发性酸(浓盐酸、浓硝酸)反应时, 会产生白烟。
(3)催化氧化反应
催化剂
4NH3+5O2 加=热 4NO+6H2O
(4)和Cl2、NO、NO2、CuO反应 2NH3+3Cl2 = N2+6HCl (NH3不足时) 8NH3+3Cl2 = N2+6NH4Cl (NH3过量时)

欢迎订阅2017年《小氮肥》

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管理 人员参 6 开, 2 8页 , 封面彩印 , 国内外公开发行 , 每期定价 3 . 0 0 , 全年定价 3 6 . 0 0 元 。全 国各地邮政局已于 2 0 1 6 年9 月开始办理 2 0 1 7 年《 小氮肥》 期刊征订工作 , 邮发代号 4 . 2 3 3 , 请广大读者前
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小氮肥
第4 4卷
第1 1 期
2 0 1 6年 l 1月
欢迎 订 阅 2 0 1 7年 《 小 氮肥 》
《 小氮肥》 杂志是经原国家科委 原化工部批准 , 由上海化工研究 院编辑出版的全 国性 刊物 。主要发 行对象定位 占全 国氮肥一半左右产能的传统流程氮肥企业和采用新型煤气化工艺 的氮肥、 甲醇 、 合成气 、 现代煤 化工 企业 。主要报 道 内容有 : 氮肥 企业 的技 术改 造 、 节 能减 排 经验 ; 氮肥 生 产 中新 技 术 、 新设 备 、 新 材料的应用 ; 化肥科研成果、 生产管理以及氮肥企业发展煤化工产业链经验和开展多种经营的信息等。本 刊 内容可供 全 国从事 氮肥 、 煤化 工行 业 的工 厂 、 设计 、 科研、 高等 院校及 各省 市 主管部 门 的工程技 术人 员 和
往 当地就 近 邮政局 办理 订 阅手续 , 也可 以直 接 向本 刊 编辑部 订 阅 。 地址: 上海 市 云岭东 路 3 4 5号 邮码 : 2 0 0 0 6 2 电话 : ( 0 2 1 ) 5 2 5 0 0 9 6 2 ( 兼传 真 ) 《 小 氮肥》 编辑 部
益约 4 5万 元 , 经 济 效益 显 著 , 并 且 降低 了熔 硫蒸
汽 消耗 。
动 ≤O . 1 5 m m, 基本 满足 要求 ; 将 已磨损 的 叶轮 进 行 激光 焊接 、 修 复外形 尺 寸后 , 应 重新 校验 动静 平 衡; 检 查上 、 下轴 承装 配有 无磨损 , 轴 承径 向 、 轴 向 游 隙无 异 常 , 定 位准确 ; 下 轴套 与轴 衬 间隙控 制在 单边 0 . 5 0 mm; 轴承座 找正 , 重新 上 车床检 查轴 承 座孔 的 同心度 , 要求 同心 度偏差 ≤0 . 0 5 mm。

高压洗涤器在CO_(2)汽提法尿素工艺中的作用分析

高压洗涤器在CO_(2)汽提法尿素工艺中的作用分析
于降压回收ꎬ中压冷凝热的品位降低ꎬ仅能供一段
蒸发器预热ꎬ热回收利用效率降低ꎮ
3. 9) ꎬ高压尾气中的氨碳比非常高ꎬ几乎不含 CO2
1. 2. 3 增加中压回收系统安全风险
1. 2 合成尾气直接进入中压系统
溶解了可燃气体ꎬ所以合成尾气中仍含有一定量
气体ꎬ所以无需高压洗涤器ꎮ
1. 2. 1 增加中压蒸汽消耗
1. 1 尿素合成尾气量
如果高压圈防腐空气量为零ꎬ即无氧操作ꎬ则
尿素合成塔尾气量非常少ꎬ可以不设置高压洗涤
器ꎮ 但是实际上目前还无法实现无氧操作ꎬ根据
公开的资料ꎬ最低的防腐空气量要求是:进汽提塔
CO2 气体中含氧体积分数不低于 0. 3% ꎮ
若合成氨装置来的 CO2 气体纯度为 98. 5%
步和管理水平提高ꎮ 本刊内容可供全国从事氮肥、煤化工行业的工厂、设计、科研、高等院校及各省市主管部门的工程技术
人员和管理人员参考ꎮ
« 氮肥与合成气» 为月刊ꎬ大 16 开ꎬ48 页ꎬ封面彩印ꎬ国内、外公开发行ꎬ每期定价 6 00 元ꎬ全年定价 72 00 元ꎮ 全国各地
邮政局办理 2021 年« 氮肥与合成气» 期刊征订工作ꎬ邮发代号 4 ̄933ꎬ请广大读者前往当地就近邮政局办理订阅手续ꎬ也可以
成塔尾气中的氨和 CO2 ꎬ但近年来ꎬ某些专利商的
传统 CO2 汽提法尿素高压圈工艺流程图见
1—高压甲铵冷凝器ꎻ 2—尿素合成塔ꎻ 3—高压汽提塔ꎻ 4—高压洗涤器ꎻ 5—高压喷射器ꎻ
CW—循环冷却水ꎻ HS—高压蒸汽ꎻ HC—高压蒸汽冷凝液ꎮ
图 1 传统 CO2 汽提法尿素高压圈工艺流程图
作者简介:夏炎华(1964—) ꎬ男ꎬ教授级高级工程师ꎬ主要从事尿素、合成氨等化工工艺设计及项目管理工作ꎻxiayanhua@ cwcec. com

2020年高中化学人教版选修2教案 1.2《人工固氮技术—合成氨》

2020年高中化学人教版选修2教案 1.2《人工固氮技术—合成氨》

课题2 人工固氮技术---合成氨相关素材一、哈伯和哈伯法合成氨19世纪以前,一些有远见的化学家指出:考虑到将来的粮食问题,为了使子孙后代免于饥饿,我们必须寄希望于科学家能实现大气固氮。

因此将空气中丰富的氮固定下来并转化为可被利用的形式,在20世纪初成为一项受到众多科学家注目和关切的重大课题。

哈伯就是从事合成氨的工艺条件试验和理论研究的化学家之一。

利用氮、氢为原料合成氨的工业化生产曾是一个较难的课题,从第一次实验室研制到工业化投产,约经历了150年的时间。

1795年有人试图在常压下进行氨合成,后来又有人在50个大气压下试验,结果都失败了。

19世纪下半叶,物理化学的巨大进展,使人们认识到由氮、氢合成氨的反应是可逆的,增加压力将使反应推向生成氨的方向:提高温度会将反应移向相反的方向,然而温度过低又使反应速度过小;催化剂对反应将产生重要影响。

这实际上就为合成氨的试验提供了理论指导。

当时物理化学的权威、德国的能斯特就明确指出:氮和氢在高压条件下是能够合成氨的,并提供了一些实验数据。

法国化学家勒夏特列第一个试图进行高压合成氨的实验,但是由于氮氢混和气中混进了氧气,引起了爆炸,使他放弃了这一危险的实验。

在物理化学研究领域有很好基础的哈伯决心攻克这一令人生畏的难题。

哈伯首先进行一系列实验,探索合成氨的最佳物理化学条件。

在实验中他所取得的某些数据与能斯特的有所不同,他并不盲从权威,而是依靠实验来检验,终于证实了能斯特的计算是错误的。

在一位来自英国的学生洛森诺的协助下,哈伯成功地设计出一套适合于高压实验的装置和合成氨的工艺流程,这流程是:在炽热的焦炭上方吹入水蒸汽,可以获得几乎等体积的一氧化碳和氢气的混和气体。

其中的一氧化碳在催化剂的作用下,进一步与水蒸汽反应,得到二氧化碳和氢气。

然后将混和气体在一定压力下溶于水,二氧化碳被吸收,就制得了较纯净的氢气。

同样将水蒸汽与适量的空气混和通过红热的炭,空气中的氧和碳便生成一氧化碳和二氧化碳而被吸收除掉,从而得到了所需要的氮气。

氮肥的生产和使用介绍

氮肥的生产和使用介绍
试写出可能发生反应的化学方程式。
NH4Cl +Ca(OH)2
路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索
P99 实验2改进
取少量氯化铵与少量氢氧化钙混 合后放入小拉口塑料袋中,然后用双 手摩擦半分钟后再闻一下气味,并将 湿润的红色石蕊试纸放进袋中,观察 现象。
要求学生分析实验现象,完成化学方程式 。
路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索
根据相关信息及实物总结氨气的物理性质。
路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索2
3
无色 ,有特 殊刺激性气 味的气体
比空气小, 可用向下排 空气法收集
极易溶于水. 常温常压下 ,1体积水 约 能溶解700体 积氨气
设问:色味态
密度
溶解性
3、氨气溶于水有没有发生化学变化?
路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索
氨气溶于水发生了怎样的化学变化?
设问:4、氨气溶于水发生了怎样的化学变化?
NH3+ H2O NH3·H2O
NH3·H2O OH- + NH4+ 呈弱碱性原因
结合氯水的成分思考:氨水中含有的微粒 有哪些?
分子:H2O NH3 NH3·H2O
路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索
离子: NH4+ OH- H+
氨气的喷泉实验
实验现象?
思考讨论: ①烧瓶内为什么 会形成喷泉?
②溶液为什么变 成红色?
路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索
实验现象:
烧杯中的水沿着导管喷入烧 瓶,形成美丽的喷泉,酚酞 溶液变成 红 色
实验结论: 氨气极易溶于水,氨气 的水溶液显 碱 性。
设问:4、氨气溶于水发生了怎样的化学变化?
路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索

航天炉粉煤气化装置磨煤系统运行总结

航天炉粉煤气化装置磨煤系统运行总结

皮带机托辊故障是导致皮带机跑偏的另一个
称重给煤机下煤不畅、堵煤的情况也经常发
出解决措施ꎮ
生ꎬ分析其原因主要为原料煤中杂物多、原料煤潮
1 称重给煤机
湿等ꎮ 由于原料煤中有杂物ꎬ导致原料煤在煤仓
1. 1 皮带跑偏
系统ꎮ 原料煤中的杂物主要在运输过程中产生ꎬ
底部架桥ꎬ严重时ꎬ导致皮带机断煤ꎬ被迫停磨煤
动料斗频率ꎬ有效避免了堵煤情况的发生ꎮ
的密封ꎬ如果在磨煤系统运行期间出现泄漏ꎬ会导
2 热风炉
致空气进入ꎬ同样会直接烧坏滤袋ꎮ 在更换滤袋
2. 1 点火失败
滤器混用滤袋ꎬ粉煤储罐过滤器滤袋的使用温度
热风炉点火失败是热风炉经常出现的故障之
一ꎮ 热风炉点火一般为自动点火ꎬ在点火过程中ꎬ
应确保点火燃料气管线畅通ꎬ定期检查喷口堵塞
采用干煤配湿) ꎬ男ꎬ助理工程师ꎬ从事化工生产管理工作ꎻ156885759@ qq. com
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氮肥与合成气 第 49 卷 第 3 期 2021 年 3 月
料煤潮湿情况ꎬ及时调整掺烧比例ꎬ并提前调整振
袋式过滤器的密封也十分重要ꎬ特别是盖板、箱板
71 790
5 213. 51
2019 ̄10 ̄30
10 740
674. 80
1 174
11. 48
2019 ̄11 ̄06
42 890
1 019. 08
1 219
47. 30
2019 ̄10 ̄17
2019 ̄10 ̄20
2019 ̄11 ̄05
2019 ̄11 ̄07
8 037
9 180
10 010
14 900
702. 50
备用系统无法开启ꎬ将会直接影响到气化炉的负

《氮肥与合成气》投稿须知

《氮肥与合成气》投稿须知

㊀氮肥与合成气㊀第48卷㊀第3期㊀2020年3月㊀23«氮肥与合成气»投稿须知1㊀概况(1)«氮肥与合成气»杂志是经国家新闻出版广电总局批准ꎬ由上海化工研究院有限公司主办编辑出版的全国性刊物ꎬ创刊于1973年ꎮ办刊宗旨和定位为:交流推广国内外氮肥㊁合成氨㊁甲醇㊁现代煤化工㊁煤基新材料㊁合成气等行业的先进技术㊁节能减排新工艺㊁产业链延伸ꎬ生产㊁安全㊁管理经验的交流和推广等ꎬ以促进行业技术进步和管理水平提高ꎮ本刊内容可供全国从事氮肥㊁煤化工行业的工厂㊁设计㊁科研㊁高等院校及各省市主管部门的工程技术人员和管理人员参考ꎮ(2)«氮肥与合成气»为月刊ꎬ大16开ꎬ32页ꎬ国内外公开发行ꎬ每月15日出版ꎬ邮发代号4 ̄933ꎮ国内每期定价6.00元ꎬ全年定价72.00元(2020年订阅价格)ꎮ2㊀著作权(1)请勿一稿多投ꎮ作者投稿一旦被本刊接受发表ꎬ没有本刊的书面同意ꎬ不得以任何形式在别处发表ꎮ经发表的稿件如有侵权行为ꎬ文责自负ꎮ(2)本刊在收到稿件30个工作日内将审稿意见通知作者ꎬ作者也可以来电查询ꎮ在本刊审稿㊁编校㊁印刷期间ꎬ稿件不能改投他刊ꎮ对未录用的稿件本刊一律不退稿ꎬ请作者自留底稿ꎮ(3)本刊已加入 中国知网 ㊁ 万方数据知识服务平台 和 维普资讯网 ꎮ如作者不同意将其文章编入该数据库ꎬ请来稿时说明ꎬ本刊将做适当处理ꎻ如作者来稿时不作说明ꎬ本刊视作者同意编入该数据库ꎮ作者著作权使用费和本刊稿酬一次性给付ꎬ并赠送当期杂志1~2册ꎮ(4)作者来稿若属基金资助㊁国家攻关项目或获科技成果奖ꎬ请注明ꎬ并请写明编号ꎮ3㊀总体结构和要求(1)投稿的文章一般由下列部分组成:题名㊁作者姓名㊁作者单位㊁摘要㊁关键词㊁正文㊁参考文献等ꎮ(2)文章篇幅一般不超过8000字ꎮ文中插图㊁表格ꎬ计量单位必须采用国际标准单位ꎮ(3)本刊未设投稿代理机构和在线投稿系统ꎬ所有投稿请发送至专用投稿邮箱ꎮ来稿须提供第一作者的简历(包括出生年份㊁性别㊁职称㊁职务或学位㊁现从事的工作或研究方向)ꎬ并注明投寄样刊详细通讯地址㊁邮政编码㊁电子邮箱及联系电话等ꎮ(4)摘要基本内容由目的㊁方法㊁结果和结论等构成ꎬ须以第三人称撰写ꎮ摘要字数为200~300字ꎬ关键词由3~8个组成ꎮ(5)正文本刊标题的层次结构一般为:1әәәә(顶格)㊀㊀㊀1.1әәәә(顶格)㊀㊀㊀1.1.1әәәә(顶格)(1)әәәә㊀㊀㊀㊀㊀①әәәә文章的叙述层次要求先见文ꎬ后见图㊁表ꎮ(6)参考文献的内容须由如下部分组成:①作者(对于3个以上作者ꎬ需提供前3位作者全名ꎬ再加 等 字ꎻ②引用文章的题名ꎻ③书(刊)名ꎻ④出版地㊁出版社和出版时间ꎬ期刊的出版年㊁卷㊁期号及页码ꎮ上述内容必须完整ꎬ不可缺项ꎮ本刊地址:上海市云岭东路345号上海化工研究院有限公司«氮肥与合成气»编辑部邮政编码:200062㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀联系电话:(021)52559520ˑ1105(021)52802925(兼传真)联系人:高凯丽(QQ916560868)㊀施㊀雯(QQ67742765)㊀㊀投稿邮箱:dfyhcq@163.com。

《氮肥与合成气》杂志编委会

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«氮肥与合成气»杂志编委会主任委员:李良君㊀上海化工研究院有限公司㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀董事长㊁教授级高工副主任委员:金㊀涌㊀中国工程院㊁清华大学㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀院士㊁教授顾宗勤㊀中国氮肥工业协会理事长㊁教授麦永懿㊀上海化工研究院有限公司副总经理㊁教授级高工委员(以姓氏笔画为序):丁云杰㊀中国科学院大连化学物理研究所研究员丁振伟㊀贵州渝富能源开发股份有限公司副总工程师于㊀涛㊀安徽晋煤中能化工股份有限公司总经理于广锁㊀华东理工大学洁净煤技术研究所所长㊁教授凡殿才㊀安徽昊源化工集团有限公司董事长马行美㊀中国科学院大连化学物理研究所研究员丰中田㊀新能凤凰(滕州)能源有限公司总工程师王㊀波㊀中新能化科技有限公司总工程师王㊀翔㊀山西天泽煤化工股份有限公司总工程师王公应㊀中国科学院成都有机化学有限公司研究员王庆新㊀南京敦先化工科技有限公司总经理王爱国㊀浙江晋巨化工有限公司总经理王雪林㊀南京聚拓化工科技有限公司总经理亢树新㊀山西晋煤集团煤化工事业部总工程师左勇春㊀江苏灵谷化工有限公司副总经理代松涛㊀江苏索普(集团)有限公司项目副总经理匡建平㊀宁夏神耀科技有限责任公司总经理㊁博士吕仲明㊀南京国昌化工科技有限公司董事长朱玉营㊀航天长征化学工程股份有限公司副总经理庄光山㊀华鲁恒升化工股份有限公司副总经理刘㊀磊㊀上海国际化建工程咨询有限公司副总经理刘立康㊀安徽华谊化工有限公司副总经理刘华伟㊀华烁科技股份有限公司气体净化事业部总经理㊁公司总裁助理刘志臣㊀山东联盟化工集团有限公司总工程师刘金成㊀河北阳煤正元化工集团有限公司副董事长刘海峰㊀华东理工大学洁净煤技术研究所教授刘有智㊀中北大学教授江㊀平㊀中海石油华鹤煤化有限公司安全总监纪云功㊀安徽省化工行业协会秘书长孙志田㊀明泉集团股份有限公司副总经理㊁研究员苏㊀东㊀河南省石油和化学工业协会常务副会长李㊀波㊀兖矿鲁南化工有限公司气化厂长李广民㊀山西阳煤化工机械(集团)有限公司董事长李玉顺㊀河南心连心化学工业集团股份有限公司副总经理李发林㊀国家水煤浆工程技术研究中心总经理李旭初㊀四川金象赛瑞化工股份有限公司副总裁李美喜㊀新奥新能能源有限公司总工程师李建新㊀河南金山化工集团生产公司首席技术总监李常喜㊀河南能源化工集团洛阳永龙能化有限公司生产副总李寒旭㊀安徽理工大学教授李新怀㊀华烁科技股份有限公司工业催化事业部总经理李鑫刚㊀天津大学教授余㊀涛㊀华陆工程科技有限责任公司副总工程师杨本华㊀鲁西化工集团股份有限公司副总经理㊁总工杨建国㊀蒲城清洁能源化工有限责任公司甲醇中心副经理(高工)杨春升㊀山东省化肥和煤化工行业协会高级顾问杨晓勤㊀新疆宜化化工有限公司总工程师吴㊀章㊀兖矿新疆煤化工有限公司副总经理㊁总工吴永国㊀兖矿水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心总工程师吴向阳㊀上海化工研究院有限公司总工程师㊁教授级高工吴越峰㊀东华工程科技股份有限公司副总经理宋向礼㊀云南大为制氨有限公司董事长张㊀彦㊀万华化学集团股份有限公司煤气化经理张述伟㊀大连理工大学化工学院教授张学懿㊀中煤鄂尔多斯能源化工有限公司副总工程师张建胜㊀清华大学教授张海全㊀阳煤集团太原化工新材料有限公司常务副总经理张增战㊀陕西渭河煤化工集团有限责任公司董事长张慧峰㊀内蒙古易高煤化科技有限公司总经理阿不都热合木 托乎提㊀中国石油塔里木石化分公司副总工程师陈㊀芳㊀阳煤化工集团公司副总经理陈方林㊀安徽淮化集团有限公司副总经理陈兆元㊀宁夏宝丰能源集团有限公司副总经理纵秋云㊀青岛联信催化材料有限公司总工程师㊁教授武兴彬㊀中国神华煤制油化工有限公司副总经理苗茂谦㊀太原理工大学教授林彬彬㊀中国天辰工程有限公司总工程师罗俊韬㊀河南晋开化工投资控股集团有限责任公司总工程师周志杰㊀上海异工同智信息科技有限公司董事长庞栓林㊀天津渤化永利化工股份有限公司董事长於子方㊀上海达门化工工程技术有限公司总经理房克功㊀中国科学院山西煤炭化学研究所研究员郑㊀卫㊀安徽佑顺新材料有限公司总工程师孟庆军㊀上海华谊能源化工有限公司常务副总经理孟庆贺㊀山东润银生物化工股份有限公司总经理胡㊀波㊀江苏华昌(集团)有限公司董事长姜成旭㊀辽宁大唐国际阜新煤制天然气有限责任公司副总经理夏炎华㊀中国五环工程有限公司副总工程师㊁教授顾朝晖㊀九江心连心化肥有限公司副总经理㊁总工程师徐炎华㊀南京工业大学环境科学与工程学院院长㊁教授徐振刚㊀中煤能源集团有限公司煤化工研究院院长殷银华㊀湖北三宁化工股份有限公司常务副总经理郭少锋㊀河南能源鹤壁煤电化工公司总经理郭文龙㊀阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司总工程师曹占高㊀中国氮肥工业协会总工程师商照聪㊀国家化肥质量监督检验中心(上海)常务副主任韩红梅㊀石油和化学工业规划院能源规划处副总工韩联国㊀河南安阳化工集团有限责任公司董事长童㊀刚㊀四川美丰化工股份有限公司副总经理谢中平㊀中盐安徽红四方股份有限公司副总经理谢定中㊀湖南安淳高新技术有限公司董事长骞伟中㊀清华大学教授褚宏春㊀兖矿集团有限公司总经理助理裴㊀剑㊀晋煤集团天溪煤制油分公司总工程师潘㊀荣㊀山东兖矿国拓科技工程有限公司副总经理潘进平㊀新洋丰农业科技股份有限公司项目副总㊁高工魏金凤㊀河北东光化工有限公司副总经理。

氮肥合成反应的动力学与热力学分析考核试卷

氮肥合成反应的动力学与热力学分析考核试卷
( )
9.哈柏-博世工艺合成氨的过程中,以下哪些步骤是吸热步骤?
A.氮气的吸附
B.氢气的吸附
C.氮和氢的化学结合
D. NH3的解吸
( )
10.以下哪些措施可以减少氮肥合成反应中的副反应?
A.提高原料气的纯度
B.优化催化剂的活性
C.控制反应温度
D.增加系统压力
( )
11.氮肥合成反应的动力学模型中,反应速率与以下哪些因素相关?
13. B
14. C
15. D
16. D
17. B
18. B
19. C
20. D
二、多选题
1. ABD
2. AD
3. AB
4. BC
5. AB
6. ABCD
7. ABCD
8. AB
9. CD
10. ABC
11. ABCD
12. ABC
13. ABD
14. D
15. ABCD
16. ABCD
17. ABC
D. r = k[N2][H2]^3
( )
12.以下哪个不是影响氮肥合成反应热力学平衡的因素?
A.温度
B.压力
C.催化剂活性
D.气体分压
( )
13.在哈柏-博世工艺中,为什么通常采用较高的压力?
A.增加反应速率
B.提高氨的产率
C.提高催化剂的活性
D.降低反应温度
( )
14.下列哪种气体不是哈柏-博世工艺合成氨的原料?
1.氮肥合成反应中,哈柏-博世工艺的主要反应物是______和______。
( )
2.氮肥合成反应的化学方程式中,生成______个氨分子需要______个氮分子和______个氢分子。

氮肥生产工艺的模拟与优化技术考核试卷

氮肥生产工艺的模拟与优化技术考核试卷
A.氨
B.二氧化碳
C.甲烷
D.尿素
13.下列哪种情况可能导致氮肥生产过程中的模拟结果不准确?()
A.模型过于简化
B.输入数据不准确
C.设备运行稳定
D.环境条件恒定
14.优化氮肥生产过程中,以下哪种方法常用于减少能耗?()
A.增加设备投资
B.提高操作温度
C.减少反应压力
D.使用高效催化剂
15.在氮肥生产过程中,哪种类型的优化主要关注产品质量的提升?()
A.优化反应条件
B.使用高品质原料
C.增加生产成本
D.提高设备自动化程度
3.以下哪些是氮肥生产工艺中常用的模拟技术?()
A.仿真模拟
B.数学建模
C.物理实验
D.人工智能
4.氮肥生产中的哈柏-博世工艺包括以下哪些步骤?()
A.原料气的制备
B.氨的合成
C.氨的液化
D.尿素的合成
5.以下哪些软件工具可以用于氮肥生产过程的优化?()
A. AutoCAD
B. MATLAB
C. Microsoft Word
D. Adobe Photoshop
5.在氮肥生产中,提高氨合成反应的平衡转化率的有效方式是以下哪项?()
A.降低温度
B.增加压力
C.提高反应速度
D.减少反应物浓度
6.氮肥生产过程中,哪个环节通常使用氧化反应?()
A.合成氨
B.制硝酸
8.氧化氮、二氧化碳
9.数据分析、过程监控
10.优化工艺、使用高效催化剂
四、判断题
1. √
2. ×
3. √
4. ×
5. ×
6. ×
7. ×
8. ×
9. √

空分倒灌液氧开车总结

空分倒灌液氧开车总结

态开车所需时间为 48 h 左右ꎬ问题主要突显在系
液和调纯 3 个阶段ꎬ其中后 2 个阶段也称冷开车
提供ꎬ而膨胀机的等熵效率不到 80% ꎬ加上冷损
透ꎬ至主冷凝蒸发器温度降为 - 179 ℃ 左右ꎬ以消
统积液、调纯阶段ꎻ积液初期系统冷量全靠膨胀机
及蒸发ꎬ积液速度缓慢ꎮ 主冷凝蒸发器积液后由
阶段ꎮ 全面冷却设备阶段要将设备缓慢冷却、冷
关键词: 倒灌液氧ꎻ 空分ꎻ 开车时间
中图分类号:TQ051. 8 文献标志码:B 文章编号:2096 ̄3548(2021)06 ̄0043 ̄02
DOI: 10. 19910 / j. cnki. ISSN2096 ̄3548. 2021. 06. 015
43
氮肥与合成气 第 49 卷 第 6 期 2021 年 6 月
空分倒灌液氧开车总结
荀志伟ꎬ张 虎
( 灵石中煤化工有限责任公司ꎬ 山西灵石 031300)
摘 要: 针对空分装置热态开车耗时较久ꎬ通过计算在主冷凝蒸发器积液阶段采用倒灌液氧操作ꎬ缩短开
车时间ꎬ取得了一定的经济效益ꎮ
增压系统、液氧贮存及汽化系统、仪控系统和电控
力只要大于等于 0. 132 MPa 即可实现液氧储槽内
分馏塔系统、增压膨胀系统、氮气增压系统、氧气
系统ꎮ 因为空分设备经过长期运转ꎬ在分馏塔的
低温容器和管道可能产生冰、干冰或机械粉末的
沉积ꎬ阻力逐渐增大
[1 ̄2]
ꎬ所以一般运转 2 a 后ꎬ应
对分馏塔进行加温复热以去除这些沉积物ꎮ 再次
能耗过程ꎬ所以该过程越短ꎬ无效能耗越少ꎬ经济
图 1 工艺流程简图
气体产品的时间 21 hꎬ3s 空气压缩机电动机功率
液氧储槽蒸发器进液阀ꎻ V16—主冷凝蒸发器排液阀ꎮ

苏教版高中化学《氮肥的生产和使用》PPT620页文档

苏教版高中化学《氮肥的生产和使用》PPT620页文档
45、法律的制定是为了保证每一个人 自由发 挥自己 的才能 ,而不 是为了 束缚他 的才能 。—— 罗伯斯 庇尔
6、最大的骄傲于最大的自卑都表示心灵的最软弱无力。——斯宾诺莎 7、自知之明是最难得的知识。——西班牙 8、勇气通往天堂,怯懦通往地狱。——塞内加 9、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。——赫尔普斯 10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。——笛卡儿
苏教版高中化学《氮肥的生 产和使用》PPT6
41、实际上,我们想要的不是针对犯 罪的法 律,而 是针对 疯狂的 法律。 ——马 克·吐温 42、法律的力量应当跟随着公民,就 像影子 跟随着 身体一 样。— —贝卡 利亚 43、法律和制度必须跟上人类思想进 步。— —杰弗 逊 44、人类受制于法律,法律受制于情 理。— —托

《含氮化合物》(氮肥的生产和使用)课件1课件三(17张PPT)(苏教版必修1)

《含氮化合物》(氮肥的生产和使用)课件1课件三(17张PPT)(苏教版必修1)

1.有A、B、C三种气体,A气体在一定
条件下能与O2反应生成B;B不溶于水,但 易与O2反应生成C;A、C气体皆易溶于水, 所得的溶液相互反应生成盐和水,
则A是_NH_3,B是_N_O ,C是_NO_2 。
2、利用右图装置
下列组合能形成明显喷泉 并充满烧瓶2

B CO2 4 mol/L NaOH aq
尿素(CO(NH2)2)
氨的工业制法
催化剂 N2 + 3H2 高温、高压 2NH3
一、氨
1、氨的物理性质 (1) 无 色,有 刺激性 气味的气体。 (2)密度比空气 小 (3)易液化, 可用作 致冷 剂。
(4)极易溶于水。常温下,1体积水约能 溶解 700 体积的氨。氨水的密度比 水 小 ,且氨水浓度越大,其密度 越 小。
实验现象 试纸变蓝
结论 氨水显碱性
3.化学性质
(1)氨跟水的反应
NH3·H2O == NH3↑+ H2O
①分析氨水的成份: NH3·H2O NH3 NH4+ H2O
②氨水的溶质: ③氨水的密度:
④氨水保存:
OH- H+
演 示 实 验 氨与氯化氢反应
实验3
在一只烧杯中放两个棉花球,分别在两个棉 花球上滴加几滴浓氨水和浓盐酸,用表面皿 盖住烧杯口,观察现象。
氨极易溶于水,使烧瓶内外形 成较大的压差;
(2)溶液为什么变为红色?
氨气溶于水溶液显碱性。
(3)实验成败的关键是什么?
a.烧瓶干燥; b.装置的气密性好; c.收集的气体纯度尽可能高。
城市中常见的人造喷泉及火山爆发的原理与上述 的原理相似吗?
演 示 实 验----氨气与水的反应
实验2 在一支洁净的试管中滴加几滴氨 水,将湿润的红色石蕊试纸(或 PH试纸)粘在玻璃棒上靠近试管 口,观察试纸颜色的变化情况。

苏教版高中化学必修一课件4.2.2《氮肥的生产和使用》课件

苏教版高中化学必修一课件4.2.2《氮肥的生产和使用》课件
实验现象
形成喷泉,溶液充满烧瓶
结论:氨气的溶解性极大
喷泉实验
问题1用图1装置进行喷泉实验,上部烧 瓶已装满干燥氨气,引发水上喷的操作 是,打该开实止验水的夹原,理挤压是胶头滴管
氨气极易溶于水,使烧瓶内气体减少,压。强
降低,烧瓶内外产生压强差,最后形成喷泉
问题2:一位老师在做NH3的喷泉 实验时,发现水上喷无力,喷泉 结束后,溶液仅占烧瓶体积的五 分之一,你认为造成实验不理想 的原因可能有
实验现象 试纸变蓝
结论 氨水显碱性
3、化学性质 (1)弱碱性
①与水反应:
NH3 + NH3·H2O NH3·H2O
H2O OH- + NH4+
思考:氨水中含有的微粒有哪些? 分子:H2O NH3 NH3·H2O
离子: NH4+ OH- H+
实验3
在一只烧杯中放两个棉花球,分别在两个棉花球上滴 加几滴浓氨水和浓盐酸,用表面皿盖住烧杯口,观察 现象。
3、铵盐(NH4+)的检验
加NaOH溶液 铵盐 加热
(1)用湿润的红色石蕊试纸(变蓝) 氨气
(2)蘸有浓盐酸的玻璃棒接近瓶口 (产生白烟)
巩固练习
在右图装置中,烧瓶中充满干燥气体a,打开弹
簧夹f,然后将滴管b中的液体挤入烧瓶内,烧杯
中的液体b呈喷泉状喷出,最终几乎充满烧瓶。
则a和b分别是
( BD )
高中化学课件
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第二单元 第二课时 氮肥的生产和使用
氮肥的种类:
氨态化肥
NH4Cl NH4HCO3 (NH4)2SO4
硝态化肥:硝酸盐
尿素(CO(NH2)2)
氨态化肥都来源于NH3
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