乙二醇水混合物参数

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环氧乙烷水合制乙二醇工艺流程参数及流程图(带详细流程图)

环氧乙烷水合制乙二醇工艺流程参数及流程图(带详细流程图)
环氧乙烷水合法制乙二醇
(一)主要原料及其规格
环氧乙烷
纯度98.7%--99.6%
乙醛含量0.3以下
(二)消耗定额(以生产1t乙二醇计)
环氧乙烷0.800t
催化剂及化学品0.59美元(90年代初)
副产பைடு நூலகம்
二甘醇0.100t
三甘醇0.0100t
电0.0.37MWh
冷却水424t
燃料83.7MJ
中压蒸汽3.820t
(三)制法
环氧乙烷经加压水合制得乙二醉.其主要反应式为:
〔四)流程说明(参见附图)
将环氧乙烷和来自环氧乙烷装置的环氧乙烷水溶液送入氧化物一水混合器,使之与加入的补充水及循环水混合,使混合物中水和环氧乙烷的mol比达到22 : 1。从混合器流出的混合物首先用第四效蒸发器一再沸器出来的冷凝液加热,然后通过与蒸汽的热交换使其温度达到150℃。
第四效蒸发器的塔顶馏出物--水和一些乙二醇在冷凝器中被收集下来并随从冷凝器出来的水一起送入热水井。湿的、混合的乙二醉类泵送到干燥塔。
乙二醇精制阶段的所有干燥塔都是在真空下操作的。干燥的混合乙二醇类泵送到乙二醇塔,塔顶得到乙二醇产品,送入乙二醇产品贮槽,排出的冷凝水送到热水井,塔底物为混合二醉类送到二廿醇塔,塔顶得仁甘醇产品送入贮槽,塔底送入三甘醇塔,塔顶得三甘醇产品送入贮槽,塔底为集乙二醇残渣。
(五)产品性质
乙二醇为具有粘性的无色液体,有甜味。能以任何比例与水、乙醇和丙酮相混合,并能大大降低水的冰点。相对密度( )1. 1135。沸点197.6℃,熔点-13℃,折光指数(nb5)1. 43310微溶于乙醚。
(六)产品规格
沸点范围196-200℃
相对密度( )1.1130-1.1135
酸度0.1%以下

乙二醇技术说明书

乙二醇技术说明书

乙二醇技术说明书气体脱水剂,制造树脂、也可用于玻璃纸、纤维、皮革、粘合剂的湿润剂。

可生产合成树脂PET,纤维级PET即涤纶纤维,瓶片级PET用于制作矿泉水瓶等。

还可生产醇酸树脂、乙二醛等,也用作防冻剂。

除用作汽车用防冻剂外,还用于工业冷量的输送,一般称呼为载冷剂。

乙二醇在用做载冷剂时应该注意:1.其冰点随着乙二醇在水溶液中的浓度变化而变化,浓度在60%以下时,水溶液中乙二醇浓度升高冰点降低,但浓度超过60%后,随着乙二醇浓度的升高,其冰点呈上升趋势,粘度也会随着浓度的升高而升高。

当浓度达到99,9%时,其冰点上升至-13,2℃,这就是浓缩型防冻液(防冻液母液)为什么不能直接使用的一条重要原因,必须引起使用者的注意。

2.乙二醇含有羟基,长期在80摄氏度-90摄氏度下工作,乙二醇会先被氧化成乙醇酸,再被氧化成草酸,,即乙二酸(草酸),含有2个羧基。

草酸及其副产物会先影响中枢神经系统,接着是心脏,而后影响肾脏。

如无适当治疗,摄取过量乙二醇会导致死亡。

,乙二醇乙二酸,对设备造成腐蚀而使之渗漏。

因此,在配制的防冻液中,还必须有防腐剂,以防止对钢铁、铝的腐蚀和水垢的生成。

如需了解和解决乙二醇水溶液的腐蚀问题可在百度上搜索。

邢桂刚 3.乙二醇本身是相对活跃的物质,容易聚合成高分子聚合物,进一步氧化成聚合物有机酸(通常所说的油泥),形成十分粘重的物质,沉积后容易结垢;另乙二醇与氧气反应,生成微量的甲酸和乙酸。

[2]制法环氧乙烷直接水合法。

为目前工业规模生产乙二醇较成熟的生产方法。

环氧乙烷和水在加压(2.23MPa)和190~200 ℃条件下,在管式反应器中直接液相水合制的乙二醇,同时副产品一缩二乙二醇、二缩三乙二醇和多缩聚乙二醇。

草酸二甲酯加氢制乙二醇煤制乙二醇的潜在工艺路径可以分为直接合成法和间接合成法。

直接合成法是将合成气中的CO及H2一步合成为乙二醇。

间接合成法则主要分为通过甲醇甲醛及草酸酯作为中间产物合成,然后加氢获得乙二醇。

乙二醇液相色谱测定条件

乙二醇液相色谱测定条件

乙二醇液相色谱测定条件
乙二醇的液相色谱测定条件通常包括以下几个方面:
1. 色谱柱:常用的乙二醇液相色谱柱包括C18、C8、C4等不同的反相柱。

2. 流动相:乙二醇液相色谱常用的流动相为水和甲醇混合物,其中甲醇的含量可以根据需要进行调整。

一般情况下,甲醇的含量在5%到80%之间变化。

3. 柱温:乙二醇液相色谱的柱温一般在25℃到30℃之间,可以根据需要进行调整。

4. 流速:乙二醇液相色谱的流速一般在0.8 mL/min到1.2 mL/min之间,可以根据需要进行调整。

5. 检测波长:乙二醇的检测波长一般在205nm左右,也可以根据需要进行调整。

需要注意的是,具体的乙二醇液相色谱测定条件需要根据不同的实验目的和样品特性进行调整,以获得最佳的分离效果和检测灵敏度。

乙二醇与水的共沸点

乙二醇与水的共沸点

乙二醇与水的共沸点1.引言1.1 概述概述部分主要介绍乙二醇与水的共沸点这一主题。

乙二醇是一种常用的有机溶剂,具有广泛的应用领域。

而水,作为一种普遍存在的无机化合物,是地球上最重要的溶剂之一。

乙二醇与水的共沸点是指在一定的压力条件下,乙二醇和水的混合物开始沸腾并产生饱和蒸汽时的温度。

通常情况下,共沸点会稍高于纯乙二醇和纯水的沸点。

乙二醇与水的共沸点具有重要的实际意义。

在实际应用中,这一特性可以用于乙二醇-水体系的分离和纯化。

通过调节温度和压力,可以使乙二醇和水发生沸腾,使得两者在蒸汽中按照一定比例分离出来。

这对于工业生产中的分离过程具有重要意义。

同时,共沸点的研究也可以帮助人们更好地理解乙二醇与水之间的相互作用。

乙二醇和水分子之间存在氢键和范德华力等相互作用力。

通过研究共沸点,可以深入了解这些相互作用力的性质和影响因素。

本文将重点讨论乙二醇与水的共沸点及其影响因素。

通过研究乙二醇和水的性质、相互作用力以及温度和压力等条件对共沸点的影响,我们可以更好地理解这一现象,并为相关实际应用提供理论基础。

1.2文章结构文章结构部分的内容可以包括以下内容:本文主要分为引言、正文和结论三个部分。

引言部分首先对乙二醇与水的共沸点进行简要介绍,包括其背景和意义。

正文部分将进一步分为两个小节,分别介绍乙二醇的性质和水的性质。

在介绍乙二醇的性质时,可以包括其化学结构、物理性质以及在工业生产中的应用等方面的内容。

同时,还可以探讨乙二醇的溶解性、沸点和密度等特性,以及这些性质与水的性质之间的关系。

在介绍水的性质时,可以包括其化学结构、物理性质以及在生物体中的重要性等方面的内容。

同时,还可以探讨水的溶解性、沸点和密度等特性,以及这些性质与乙二醇的性质之间的关系。

结论部分将总结乙二醇与水的共沸点的相关内容,并探讨共沸点的影响因素。

可以讨论温度、压力、溶液浓度等因素对共沸点的影响,以及共沸点的应用领域和意义等内容。

通过以上的文章结构,读者可以了解乙二醇与水的共沸点的基本概念、性质和影响因素,有助于深入理解这一现象的原理和应用价值。

乙二醇技术说明书

乙二醇技术说明书

乙二醇技术说明书
物理性质
CAS号107-21-1
中文名称乙二醇
乙二醇的球棍模型
EINECS 登录号203-473-3
InChI编码InChI=1/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
英文名称Ethylene Glycol,Mono ethylene glycol,MEG,EG.
英文别名: glycol, 1,2-ethanediol.
别名甘醇
分子式:C2H6O2;
结构简式:HO-CH2CH2-OH
分子量:62.068
冰点: -12.6℃
沸点:197.3℃
密度:相对密度(水=1)1.1155(20℃);相对密度(空气=1)2.14
入40%乙二醇混合物加热至105℃反复吸入14/38人眼球震颤,5/38人淋巴细胞增多。

危险特性:遇明火、高热或与氧化剂接触,有引起燃烧爆炸的危险。

若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。

燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳、水。

实验室监测方法
品红亚硫酸法《化工企业空气中有害物质测定方法》,化学工业出版社
变色酸法《化工企业空气中有害物质测定方法》,化学工业出版社
环境标准
中华人民共和国国家职业卫生标准GBZ2.1-2007 工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素
乙二醇的时间加权平均容许浓度PC-TWA 20mg/m3 ,短时间接触容许浓度PC-STEL 40mg/m3 。

水体中有害有机物的最大允许浓度 1.0mg/L。

乙二醇

乙二醇

乙二醇1.物化性质乙二醇 ethylene glycol,又名甘醇、1,2-亚乙基二醇,简称EG。

结构式HOCH2CH2OH,分子式C2H6O2,相对密度1.1132。

折射率1.4306(25℃)。

凝固点-12.6℃。

沸点197.2℃。

自燃温度400℃。

闪点110℃。

自燃点412℃,爆炸极限3.2%~15.3%。

很易吸湿。

能与水、乙醇和丙酮混溶。

能大大降低水的冰点。

微溶于乙醚。

乙二醇在常温下为无色、无臭、有甜味的粘稠液体。

无气味,有甜味,稳定无腐蚀性。

它可燃但不易燃。

它被《欧洲委员会危险品导则》分类为“有害物质”。

如果被误吞的话,二醇类化合物都是慢性毒物。

过度暴露在它的蒸汽中,能对眼、鼻和咽喉产生刺激作用。

2.技术进展工业上,现在唯一的大规模生产乙二醇的方法是环氧乙烷水解法。

早期的环氧乙烷是通过氯乙醇制取的,而现在这种方法已被直接氧化法取代,即在空气或氧气存在条件下,通过氧化银催化剂对乙烯进行氧化,然后环氧乙烷水解分馏制得乙二醇。

这一工艺的乙二醇选择性低,需要20倍于环氧乙烷摩尔数的水才能达到90%的乙二醇收率。

典型的水解工艺描述如下:将环氧乙烷和来自环氧乙烷装置的环氧乙烷水溶液送入氧化物——水混合器,使之与加入的补充水及循环水混合,使混合物中水和环氧乙烷的摩尔比达到22:1。

从混合器流出的混合物首先用第四效蒸发器——再沸器出来的冷凝液加热,然后通过与蒸汽的热交换使其温度达到150℃。

混合物进入乙二醇反应器,在150℃,1.38MPa压力条件下进行反应,生成乙二醇和少量的二甘醇、三甘醇和聚乙二醇残渣。

此工艺中乙二醇的选择性为88.4%,二甘醇为10.3%,三甘醇为0.5%。

为了克服上述工艺水与环氧乙烷摩尔比很高的缺点,许多石化公司力图开发出环氧乙烷催化水合制乙二醇的工艺。

UCC公司着重进行这方面的开发工作。

该公司开发了两种阴离子水合催化剂,主要是钼酸盐、钨酸盐、钒酸盐;另一种是三苯基膦络合催化剂。

乙二醇

乙二醇

性质物理性质:CAS号107-21-1 中文名称乙二醇乙二醇的球棍模型EINECS 登录号203-473-3 英文名称Ethylene Glycol,Mono ethylene glycol,MEG,EG. 英文别名: glycol, 1,2-ethanediol. 别名甘醇分子式:C2H6O2;结构简式:HO-CH2CH2-OH 分子量:62.07 冰点:-13.2℃沸点:197.85℃密度:相对密度(水=1)1.1155(20℃);相对密度(空气=1)2.14 外观与性状:无色、无臭、有甜味、粘稠液体蒸汽压:6.21kPa/20℃闪点:111.1℃粘度:25.66mPa.s(16℃)溶解性:与水/乙醇/丙酮/醋酸甘油吡啶等混溶,微溶于醚等,不溶于石油烃及油类,能够溶解氯化锌/氯化钠/碳酸钾/氯化钾/碘化钾/氢氧化钾等无机物。

表面张力:46.49 mN/m (20℃) 稳定性:稳定燃点:418℃编辑本段化学性质由于分子量低,性质活泼,可起酯化/醚化/醇化/氧化/缩醛/脱水等反应。

与乙醇相似,主要能与无机或有机酸反应生成酯,一般先只有一个羟基发生反应,经升高温度、增加酸用量等,可使两个羟基都形成酯。

如与混有硫酸的硝酸反应,则形成二硝酸酯。

酰氯或酸酐容易使两个羟基形成酯。

乙二醇在催化剂(二氧化锰、氧化铝、氧化锌或硫酸)作用下加热,可发生分子内或分子间失水。

乙二醇能与碱金属或碱土金属作用形成醇盐。

通常将金属溶于二醇中,只得一元醇盐;如将此醇盐(例如乙二醇一钠)在氢气流中加热到180~200C,可形成乙二醇二钠和乙二醇。

此外用乙二醇与2摩尔甲醇钠一起加热,可得乙二醇二钠。

乙二醇二钠与卤代烷反应,生成乙二醇单醚或双醚。

乙二醇二钠与1,2-二溴乙烷反应,生成二氧六环。

此外,乙二醇也容易被氧化,随所用氧化剂或反应条件的不同,可生成各种产物,如乙醇醛HOCH2CHO、乙二醛OHCCHO、乙醇酸HOCH2COOH、草酸HOOCCOOH 及二氧化碳和水。

乙二醇浓度 沸点

乙二醇浓度 沸点

乙二醇浓度沸点乙二醇(化学式C2H6O2)是一种常见的有机化合物,也是一种具有重要应用的化工原料。

乙二醇在化工、制药、塑料、纤维等行业中具有广泛的应用,其浓度和沸点对于确定乙二醇在不同工艺过程中的适用性和性能具有重要的影响。

乙二醇的沸点是受到环境压力、纯度和配比等因素的影响。

在常温下,乙二醇为无色、具有特殊气味的液体。

根据压力的不同,乙二醇的沸点也会有所不同。

常压下,乙二醇的沸点为197.3,而在高压下沸点会有所升高。

乙二醇的浓度也会对其沸点产生一定的影响。

一般来说,乙二醇的浓度越高,其沸点也会相应增加。

这是因为乙二醇分子之间的相互吸引力会随着浓度的增加而增强,使得乙二醇分子的热运动受到限制,从而沸点升高。

此外,乙二醇的沸点还会受到与其混合的其他物质的影响。

例如,当乙二醇与水混合时,由于水分子之间的氢键构成,会抑制乙二醇分子的热运动,使得混合物的沸点高于纯乙二醇的沸点。

而且,随着水分子的添加比例增加,混合物的沸点也会逐渐升高。

在工业生产中,乙二醇的浓度通常需要精确控制,以确保产品的质量和性能。

在制药行业,乙二醇的浓度会直接影响药物的溶解性、稳定性和活性等方面。

在塑料和纤维行业中,乙二醇的浓度会对产品的强度、柔软度和导电性等性能产生影响。

为了准确测定乙二醇的浓度,通常可以采用物理测量法、化学分析法和仪器分析法等不同的方法。

其中,物理测量法主要是通过测定密度、折光率等参数来间接判断乙二醇的浓度。

化学分析法则是通过化学反应,利用乙二醇与其他物质之间的反应特性来测定其浓度。

仪器分析法则是利用现代仪器设备,如气相色谱、液相色谱和质谱等,来直接测定乙二醇的浓度。

总的来说,乙二醇的浓度和沸点是相互关联的。

乙二醇的浓度越高,其沸点也会相应升高。

而在实际生产过程中,准确测定乙二醇的浓度对于确保产品质量和性能至关重要。

因此,深入研究乙二醇的浓度和沸点的关系,对于相关行业的工艺优化和产品开发具有重要意义。

50%乙二醇水溶液密度和温度的关系

50%乙二醇水溶液密度和温度的关系

50%乙二醇水溶液密度和温度的关系全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:乙二醇,化学名乙二醇,又称乙二醇、乙二醇或1,2-乙二醇,是一种无色、无味、黏稠的液体,它在化工、医药、食品等领域有着广泛的应用。

乙二醇有很好的溶解性能,在水中可以形成不同浓度的溶液。

本文将重点讨论50%乙二醇水溶液的密度和温度之间的关系。

我们需要了解一下密度的概念。

密度是物质的质量与体积比的物理量,通常表示为ρ,其计算公式为密度=质量/体积。

在液体中,密度通常随着温度的变化而发生变化,这是因为温度改变会影响液体分子的平均间距,从而影响了物质的密度。

对于50%乙二醇水溶液,密度与温度之间的关系并非线性的。

一般来说,在较低的温度下,乙二醇水溶液的密度会随着温度的升高而增加,这是因为温度升高会使溶液的体积膨胀,从而使密度增大。

当温度超过一定范围后,密度随着温度继续升高而减小,这是因为在高温下,乙二醇水溶液的分子间距变大,导致密度减小。

具体来说,在温度较低时,乙二醇水溶液的密度大约在1.1~1.2 g/cm³左右,在温度升高到30℃左右时,密度可能会达到1.15~1.25 g/cm³,而在超过50℃后,密度会逐渐降低,最终可能降至1.1g/cm³以下。

这种非线性的密度-温度关系在实际生产和应用中有着重要的意义。

在制备乙二醇水溶液时,需要根据实际需要调整温度以控制溶液的密度,以确保其在特定条件下的性能和稳定性。

在乙二醇水溶液运输、储存和使用过程中,也需要考虑温度对密度的影响,避免因密度的变化而导致的浓度误差或性能下降。

50%乙二醇水溶液的密度和温度之间存在着复杂的关系,密度随着温度的变化而呈现非线性的变化趋势。

了解并掌握这种关系将有助于更好地控制乙二醇水溶液的性质和应用,为相关领域的生产和研究提供更可靠的数据和依据。

【2000字】。

第二篇示例:乙二醇是一种常用的化学品,常见于化工、制药等领域。

乙二醇水溶液是一种常用的溶剂,具有多种用途。

乙二醇水溶液浓度的凝固点__理论说明

乙二醇水溶液浓度的凝固点__理论说明

乙二醇水溶液浓度的凝固点理论说明1. 引言1.1 概述乙二醇是一种常用的溶剂和反应中间体,广泛应用于化工、药品、食品等领域。

乙二醇具有良好的溶解性和流动性,并且能够在低温下起到抑制结冰的作用。

凝固点是物质从液态变为固态时的温度,而浓度则是指溶液中溶质所占的比例。

本文旨在研究乙二醇水溶液浓度对其凝固点的影响。

1.2 文章结构本文将分为五个部分进行论述。

首先进行引言部分,概括了文章所要探讨的问题和目标。

接下来,第二部分将详细说明涉及凝固点变化的理论知识。

然后,第三部分介绍实验方法和步骤以及实验材料。

第四部分将展示并讨论实验结果,并探究影响凝固点变化的因素。

最后,在第五部分提出本文的结论并给出相关建议。

1.3 目的本研究旨在通过理论模型和实验证明乙二醇水溶液浓度与其凝固点之间存在一定的关联性,从而进一步认识乙二醇溶液的物理性质。

通过深入了解乙二醇水溶液系统中浓度与凝固点的关系,我们可以更好地应用乙二醇在各个领域,并为相关工业生产、实验研究提供参考依据。

2. 理论说明在乙二醇水溶液中,乙二醇和水之间存在着相互作用力,这些相互作用力对溶液的性质产生了影响。

特别是在溶液的凝固点方面,乙二醇的添加会导致溶液的凝固点下降。

首先让我们看一下溶剂和溶质之间的相互作用。

在乙二醇水溶液中,乙二醇和水之间形成了氢键。

氢键是由一个氢原子和两个电负性较高的原子(通常是氧、氮或氟)之间的强电荷吸引力所形成。

这种相互作用会导致分子之间距离更近,使得乙二醇分子更难凝结成固态。

其次,我们需要考虑到溶质浓度对凝固点的影响。

根据罗尔-赫斯特定律,当非挥发性溶质(如乙二醇)被加入到溶剂(如水)中时,其凝固点降低的幅度与其浓度呈正比。

换句话说,随着乙二醇浓度的增加,溶液的凝固点将不断下降。

这是因为溶质分子的添加扰乱了溶剂分子之间的结构,使得形成晶体的难度增加。

最后,我们还需要考虑到乙二醇和水的性质差异对凝固点影响的因素。

乙二醇是一种有机物,其分子量较大,属于宽禁带半导体。

38%乙二醇水溶液的导热系数

38%乙二醇水溶液的导热系数

38%乙二醇水溶液的导热系数
首先,乙二醇的导热系数约为0.27 W/(m·K),而水的导热系
数约为0.6 W/(m·K)。

当两种物质混合时,混合物的导热系数不仅取决于各组分的含量,还受到相互作用的影响。

对于含有38%乙二
醇的水溶液,需要进行混合物导热系数的计算。

混合物的导热系数可以通过加权平均值来估算,即考虑各组分
导热系数的加权平均。

在这种情况下,可以使用以下公式来计算38%乙二醇水溶液的导热系数:
λ = λ1 ϕ1 + λ2 ϕ2。

其中,λ为混合物的导热系数,λ1和λ2分别为乙二醇和水
的导热系数,ϕ1和ϕ2分别为它们在混合物中的体积分数。

根据上述公式,可以计算出38%乙二醇水溶液的导热系数。


要注意的是,这里假设了混合物是均匀的,且没有考虑温度和压力
等因素对导热系数的影响。

综上所述,38%乙二醇水溶液的导热系数可以通过乙二醇和水的
导热系数加权平均得到。

然而,为了获得更精确的数值,可能需要考虑更多因素,并进行实验测量或者查阅相关文献资料。

乙二醇和水混合物做冷却液的比例

乙二醇和水混合物做冷却液的比例

乙二醇和水混合物做冷却液的比例文章一小朋友们,你们知道汽车里的冷却液是怎么来的吗?今天咱们就来聊聊乙二醇和水混合物做冷却液的比例。

比如说,冬天特别冷的时候,我们就得多放一些乙二醇,这样冷却液才不会被冻住。

一般来说,在寒冷的冬天,乙二醇和水大概按照60:40 的比例混合,就像六成的乙二醇和四成的水手拉手,一起保护汽车发动机不被冻坏。

可是到了夏天,天气没那么冷啦,这时候乙二醇和水的比例可以变成 50:50,一半对一半,也能让汽车好好工作。

小朋友们,这下你们知道冷却液的比例秘密了吧!文章二小朋友们,咱们来讲讲冷却液的有趣事儿!你们知道吗,乙二醇和水混合起来就能变成冷却液呢。

那它们的比例可重要啦!想象一下,如果是在很冷很冷的地方,就像大冬天的东北,乙二醇得占大部分,比如说乙二醇和水按 70:30 来混合。

这样冷却液才能扛住寒冷,保护汽车发动机。

要是在不太冷的地方,比如说温暖的南方,乙二醇和水大概55:45 就行啦。

就好像两个小伙伴,比例不一样,发挥的作用也不一样哦!文章三小朋友们,今天来了解一下冷却液的小知识!汽车里需要冷却液来帮忙,而乙二醇和水混合就能做出冷却液。

比如说,在北方的冬天,那冷得能把水都冻成冰,这时候乙二醇要多一些,像乙二醇和水 65:35 的比例,汽车就不怕冷啦。

要是在不太冷的秋天,乙二醇和水 55:45 也许就够了。

这就像我们穿衣服,天冷多穿,天热少穿,冷却液也是这样哟!文章四小朋友们,咱们一起探索冷却液的世界!你们知道乙二醇和水可以做成冷却液吗?它们的比例可有意思啦!假设我们在一个冰天雪地的地方,那乙二醇和水可能就得是75:25 ,这样冷却液才能像勇敢的战士一样,抵抗寒冷。

要是在一般冷的时候,比如像春天,乙二醇和水 60:40 就差不多能完成任务啦。

小朋友们,是不是很有趣呀?文章五小朋友们,来听听冷却液的故事!乙二醇和水混合能变成保护汽车的冷却液哟!如果天气特别冷,像下雪的时候,乙二醇要多,比如说乙二醇和水 80:20 ,这样汽车发动机就不会被冻坏。

二乙二醇和水的分离

二乙二醇和水的分离

二乙二醇和水的分离二乙二醇和水是一种常见的混合物,常用于化工、医药、食品等领域,但在某些情况下需要将二乙二醇和水进行分离,如提纯、回收等。

本文将介绍二乙二醇和水的分离方法,以及各自的优缺点和适用范围。

一、蒸馏法蒸馏是将混合物中成分依据其沸点差异而分离的一种方法,蒸馏法对二乙二醇和水的分离效果比较好。

一般情况下,二乙二醇的沸点为245℃,水的沸点为100℃左右,因此可以使用蒸馏法进行分离。

具体操作如下:1. 将二乙二醇和水混合物加热至100℃左右,使其开始汽化。

2. 将汽化的气体经过冷却管冷却,使其重新凝结成液体,分为两部分,即富含二乙二醇的液体和富含水的液体。

3. 分离液体即可。

蒸馏法的优点是操作简单、成本低廉,分离效果明显。

缺点是需要使用大量的能量和设备,不适用于大规模工业生产。

二、萃取法萃取法是通过溶剂的不同亲和性将混合物中的成分分离的方法,对于二乙二醇和水的分离也是一种有效方法。

萃取法分为单级萃取法和多级萃取法。

1. 单级萃取法单级萃取法利用二乙二醇和水相溶性的差异,通过加入合适的溶剂,使二乙二醇和水分别溶解于不同的溶剂中,从而实现二乙二醇和水的分离。

2. 多级萃取法多级萃取法是将混合物与多种溶剂反复萃取,使得混合物中各种成分在不同的溶剂中分别溶解,从而实现分离。

多级萃取法运行需要时间和设备费用较高,但分离效果稳定、成分纯度高,适用于工业生产等要求较高的场合。

萃取法的优点是适用范围广、纯度高,但萃取过程中可能导致化学物质的浪费和环境污染。

三、膜分离法膜分离法是利用膜的特殊性质,将混合物中成分分离的方法。

对于二乙二醇和水的分离,可以使用石墨烯膜、有机玻璃膜等。

膜分离法分为压力驱动式与无压差驱动式两种。

1. 压力驱动式:利用高压将混合物通过膜,从而实现分离。

2. 无压差驱动式:通过电解、电渗析、超过滤、渗透等机制实现分离。

膜分离法的优点是操作简便、成本较低、节能环保,缺点是膜的使用寿命有限,需要定期更换。

用于乙二醇法的滴定度的标定记录表

用于乙二醇法的滴定度的标定记录表

用于乙二醇法的滴定度的标定记录表摘要:一、引言二、乙二醇法滴定度标定原理三、滴定度标定记录表的组成四、滴定度标定记录表的使用方法五、滴定度标定记录表在实验中的应用六、总结正文:一、引言乙二醇法滴定度标定记录表是化学实验中常用的一种记录工具,用于记录乙二醇法滴定度的标定过程,以确保实验结果的准确性。

本文将详细介绍乙二醇法滴定度标定记录表的相关内容。

二、乙二醇法滴定度标定原理乙二醇法滴定度标定原理是利用乙二醇与水混合物中乙二醇浓度的变化,通过滴定实验确定混合物的浓度,从而实现滴定度的标定。

具体操作方法为:首先准备一定体积的乙二醇与水混合物,然后用标准溶液进行滴定,记录滴定过程中混合物的浓度变化,最后根据滴定曲线计算出滴定度。

三、滴定度标定记录表的组成滴定度标定记录表主要包括以下几个部分:1.实验名称:标明本次实验的名称,如“乙二醇法滴定度标定”。

2.实验日期:记录实验进行的日期。

3.实验人员:记录参与实验的人员姓名。

4.实验目的:简述本次实验的目的。

5.实验原理:简要介绍乙二醇法滴定度标定的原理。

6.实验仪器与试剂:列出本次实验所使用的仪器和试剂。

7.实验步骤:详细记录实验的操作步骤。

8.实验数据:记录实验过程中得到的数据,包括混合物浓度、滴定体积等。

9.滴定度计算:根据实验数据计算得到的滴定度。

四、滴定度标定记录表的使用方法在使用滴定度标定记录表时,首先需要认真阅读实验原理和操作步骤,了解实验的具体要求。

然后按照实验步骤进行操作,记录实验过程中的数据。

实验结束后,根据记录的数据计算滴定度,并将其填写到记录表中。

最后,检查记录表的内容,确保数据的准确性。

五、滴定度标定记录表在实验中的应用乙二醇法滴定度标定记录表在实验中的应用主要体现在以下几个方面:1.确保实验结果的准确性:通过记录实验过程中的数据,可以便于检查实验过程是否出现偏差,从而确保实验结果的准确性。

2.便于数据分析:将实验数据整理成表格形式,便于进行数据处理和分析。

乙二醇

乙二醇

[编辑本段]性质物理性质:CAS号107-21-1 中文名称乙二醇乙二醇的球棍模型EINECS 登录号203-473-3 英文名称Ethylene glycol,Mono ethylene glycol,MEG,EG. 英文别名: glycol, 1,2-ethanediol. 别名甘醇分子式C2H6O2;结构式:HOCH2CH2OH 分子量62.07 熔点-13.2℃沸点:197.85℃密度相对密度(水=1)1.1155(20℃);相对密度(空气=1)2.14 外观与性状无色、无臭、有甜味、粘稠液体蒸汽压 6.21kPa/20℃闪点:111.1℃粘度:25.66mPa.s(16℃)溶解性与水/乙醇/丙酮/醋酸甘油吡啶等混溶,、微溶于醚等,不溶于石油烃及油类.能够理解氯化锌/氯化钠/碳酸钾/氯化钾/碘化钾/氢氧化钾等无机物. 表面张力:46.49 mN/m (20℃) 稳定性稳定燃点:118℃化学性质: 由于分子量低,性质活泼,可起酯化/醚化/醇化/氧化/缩醛/脱水等反应,[编辑本段]制法环氧乙烷直接水合法。

为目前工业规模生产乙二醇的唯一方法。

环氧乙烷和水在加压( 2.23MPa)和190~200 ℃条件下,在管式反应器中直接液相水合制的乙二醇,同时副产品一缩二乙二醇、二缩三乙二醇和多缩聚乙二醇。

[编辑本段]主要用途主要用于制聚酯涤纶,聚酯树脂、吸湿剂,增塑剂,表面活性剂,合成纤维、化妆品和炸药,并用作染料/油墨等的溶剂、配制发动机的抗冻剂,气体脱水剂. 主要生产合成树脂PET,纤维级PET即涤纶纤维,瓶片级PET用于制作矿泉水瓶等。

还可生产醇酸树脂、表面活性剂、乙二醛及炸药,也用作防冻剂。

包装和贮运:用镀锌铁桶包装,每桶100Kg或200Kg。

贮存时应密封,长期贮存要氮封、防潮、防火、防冻。

按易燃化学品规定贮运。

[编辑本段]健康危害毒性:大鼠经口LD50=5.8ml/kg,小鼠经口LD50=1.31-13.8ml/kg. 侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。

乙二醇水混合物全参数

乙二醇水混合物全参数

乙二醇水溶液的冰点和沸点乙二醇水溶液冰点凝固点沸点浓度温度乙二醇水溶液作为重要的载冷剂,其物理性质对设备和系统的设计都十分重要,下面是乙二醇水溶液的冰点沸点和其浓度的关系。

(数据来源ASHRAE手册2005)乙二醇浓度冰点沸点质量浓度体积浓度℃100.7KPa0.0 0.0 0.0 100.05.0 4.4 -1.4 100.610.0 8.9 -3.2 101.115.0 13.6 -5.4 102.220.0 18.1 -7.8 102.221.0 19.2 -8.4 102.222.0 20.1 -8.9 102.823.0 21.0 -9.5 102.824.0 22.0 -10.2 103.325.0 22.9 -10.7 103.326.0 23.9 -11.4 103.327.0 24.8 -12.0 103.928.0 25.8 -12.7 103.929.0 26.7 -13.3 104.430.0 27.7 -14.1 104.431.0 28.7 -14.8 104.432.0 29.6 -15.4 104.433.0 30.6 -16.2 104.434.0 31.6 -17.0 105.035.0 32.6 -17.9 105.036.0 33.5 -18.6 105.037.0 34.5 -19.4 105.038.0 35.5 -20.3 105.039.0 36.5 -21.3 105.640.0 37.5 -22.3 105.641.0 38.5 -23.2 105.642.0 39.5 -24.3 106.143.0 40.5 -25.3 106.144.0 41.5 -26.4 106.745.0 42.5 -27.5 106.746.0 43.5 -28.8 106.747.0 44.5 -29.8 106.748.0 45.5 -31.1 106.749.0 46.5 -32.6 106.750.0 47.6 -33.8 107.251.0 48.6 -35.1 107.252.0 49.6 -36.4 107.253.0 50.6 -37.9 107.854.0 51.6 -39.3 107.855.0 52.7 -41.1 108.356.0 53.7 -42.6 108.357.0 54.7 -44.2 108.958.0 55.7 -45.6 108.959.0 56.8 -47.1 109.460.0 57.8 -48.3 110.065.0 62.8 112.870.0 68.3 116.775.0 73.6 120.080.0 78.9 -46.8 123.985.0 84.3 -36.9 133.990.0 89.7 -29.8 140.695.0 95.0 -19.4 158.3v=μ/ρμ=vρ动力粘度=运动粘度*密度.你的密度数据单位有错,自己算吧,算完转换成mpa.s就可以了.1.4mm2/s*1014kg/m3=0.0014196kg/ms=1.419600mpa.s换算如下1N=1kg.m/s2 N.......牛顿1pa=1n/m2=1kg/ms2 pa,.....帕斯卡。

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乙二醇水溶液的冰点和沸点乙二醇水溶液冰点凝固点沸点浓度温度乙二醇水溶液作为重要的载冷剂,其物理性质对设备和系统的设计都十分重要,下面是乙二醇水溶液的冰点沸点和其浓度的关系。

(数据来源ASHRAE手册2005)乙二醇浓度冰点沸点质量浓度体积浓度℃100.7KPa0.0 0.0 0.0 100.05.0 4.4 -1.4 100.610.0 8.9 -3.2 101.115.0 13.6 -5.4 102.220.0 18.1 -7.8 102.221.0 19.2 -8.4 102.222.0 20.1 -8.9 102.823.0 21.0 -9.5 102.824.0 22.0 -10.2 103.325.0 22.9 -10.7 103.326.0 23.9 -11.4 103.327.0 24.8 -12.0 103.928.0 25.8 -12.7 103.929.0 26.7 -13.3 104.430.0 27.7 -14.1 104.431.0 28.7 -14.8 104.432.0 29.6 -15.4 104.433.0 30.6 -16.2 104.434.0 31.6 -17.0 105.035.0 32.6 -17.9 105.036.0 33.5 -18.6 105.037.0 34.5 -19.4 105.038.0 35.5 -20.3 105.039.0 36.5 -21.3 105.640.0 37.5 -22.3 105.641.0 38.5 -23.2 105.642.0 39.5 -24.3 106.143.0 40.5 -25.3 106.144.0 41.5 -26.4 106.745.0 42.5 -27.5 106.746.0 43.5 -28.8 106.747.0 44.5 -29.8 106.748.0 45.5 -31.1 106.749.0 46.5 -32.6 106.750.0 47.6 -33.8 107.251.0 48.6 -35.1 107.252.0 49.6 -36.4 107.253.0 50.6 -37.9 107.854.0 51.6 -39.3 107.855.0 52.7 -41.1 108.356.0 53.7 -42.6 108.357.0 54.7 -44.2 108.958.0 55.7 -45.6 108.959.0 56.8 -47.1 109.460.0 57.8 -48.3 110.065.0 62.8 112.870.0 68.3 116.775.0 73.6 120.080.0 78.9 -46.8 123.985.0 84.3 -36.9 133.990.0 89.7 -29.8 140.695.0 95.0 -19.4 158.3v=μ/ρμ=vρ动力粘度=运动粘度*密度.你的密度数据单位有错,自己算吧,算完转换成mpa.s就可以了.1.4mm2/s*1014kg/m3=0.0014196kg/ms=1.419600mpa.s换算如下1N=1kg.m/s2 N.......牛顿1pa=1n/m2=1kg/ms2 pa,.....帕斯卡。

1kg/ms=1pa.s=1000mpa.s注意最后一个m是毫,mpa毫帕,前面几个m都是米.Pr=ν/a=Cpμ/λPa.s/(g/cm^3)=(N/m^2)*s/(kg/m^3)=(N*s*m^3)/(kg*m^2)=(N/kg)*s*m=(m/s^2)*s*m=m^2/s乙二醇水溶液作为重要的载冷剂,其物理性质对设备和系统的设计都十分重要,下面是乙二醇水溶液的密度(kg/m3)和其浓度的关系。

(数据来源ASHRAE手册2005)乙二醇水溶液浓度(体积浓度)温度℃10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% -35 1089.94 1104.60 1118.61 1132.11-30 1089.04 1103.54 1117.38 1130.72-25 1088.01 1102.36 1116.04 1129.21 1141.87 -20 1071.98 1086.87 1101.06 1114.58 1127.57 1140.07 -15 1070.87 1085.61 1099.64 1112.99 1125.82 1138.14 -10 1054.31 1069.63 1084.22 1098.09 1111.28 1123.94 1136.09 -5 1036.85 1053.11 1068.28 1082.71 1096.43 1109.45 1121.94 1133.910 1018.73 1035.67 1051.78 1066.80 1081.08 1094.64 1107.50 1119.82 1131.625 1017.57 1034.36 1050.33 1065.21 1079.33 1092.73 1105.43 1117.58 1129.2010 1016.28 1032.94 1048.76 1063.49 1077.46 1090.70 1103.23 1115.22 1126.6715 1014.87 1031.39 1047.07 1061.65 1075.46 1088.54 1100.92 1112.73 1124.0120 1013.34 1029.72 1045.25 1059.68 1073.35 1086.27 1098.48 1110.13 1121.2325 1011.69 1027.93 1043.32 1057.60 1071.11 1083.87 1095.92 1107.40 1118.3230 1009.92 1026.02 1041.26 1055.39 1068.75 1081.35 1093.24 1104.55 1115.3035 1008.02 1023.99 1039.08 1053.07 1066.27 1078.71 1090.43 1101.58 1112.1540 1006.01 1021.83 1036.78 1050.62 1063.66 1075.95 1087.51 1098.48 1108.8945 1003.87 1019.55 1034.36 1048.05 1060.94 1073.07 1084.46 1095.27 1105.5050 1001.61 1017.16 1031.81 1045.35 1058.09 1070.06 1081.30 1091.93 1101.9955 999.23 1014.64 1029.15 1042.54 1055.13 1066.94 1078.01 1088.48 1098.3660 996.72 1011.99 1026.36 1039.61 1052.04 1063.69 1074.60 1084.90 1094.6065 994.10 1009.23 1023.45 1036.55 1048.83 1060.32 1071.06 1081.20 1090.7370 991.35 1006.35 1020.42 1033.37 1045.04 1056.83 1067.41 1077.37 1086.7375 988.49 1003.34 1017.27 1030.07 1042.04 1053.22 1063.64 1073.43 1082.6180 985.50 1000.21 1014.00 1026.65 1038.46 1049.48 1059.74 1069.36 1078.3785 982.39 996.96 1010.60 1023.10 1034.77 1045.63 1055.72 1065.18 1074.0190 979.15 993.59 1007.09 1019.44 1030.95 1041.65 1051.58 1060.87 1069.5395 975.80 990.10 1003.45 1015.65 1027.01 1037.55 1047.32 1056.44 1064.92100 972.32 986.48 999.69 1011.74 1022.95 1033.33 1042.93 1051.88 1060.20 105 968.73 982.75 995.81 1007.71 1018.76 1028.99 1038.43 1047.21 1055.35 110 965.01 978.89 991.81 1003.56 1014.46 1024.52 1033.80 1042.41 1050.38 115 961.17 974.91 987.68 999.29 1010.03 1019.94 1029.05 1037.46 1045.29 120 957.21 970.81 983.43 994.90 1005.48 1015.23 1024.18 1032.46 1040.08 125 953.12 966.59 979.07 990.38 1000.81 1010.40 1019.19 1027.30 1034.74乙二醇水溶液作为重要的载冷剂,其物理性质对设备和系统的设计都十分重要,下面是乙二醇水溶液的比热(kJ/kg.K)和其浓度的关系。

(数据来源ASHRAE手册2005)乙二醇水溶液浓度(体积浓度)温度℃10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% -35 3.068 2.844 2.612 2.37-30 3.088 2.866 2.636 2.397-25 3.107 2.888 2.66 2.423 2.177 -20 3.334 3.126 2.909 2.685 2.45 2.206 -15 3.351 3.145 2.931 2.709 2.477 2.235 -10 3.56 3.367 3.165 2.953 2.733 2.503 2.264 -5 3.757 3.574 3.384 3.184 2.975 2.757 2.53 2.293 0 3.937 3.769 3.589 3.401 3.203 2.997 2.782 2.556 2.322 5 3.946 3.78 3.603 3.418 3.223 3.018 2.806 2.583 2.351 10 3.954 3.792 3.617 3.435 3.242 3.04 2.83 2.61 2.38 15 3.963 3.803 3.631 3.451 3.261 3.062 2.854 2.636 2.409 20 3.972 3.815 3.645 3.468 3.281 3.084 2.878 2.663 2.438 25 3.981 3.826 3.66 3.485 3.3 3.106 2.903 2.69 2.467 30 3.989 3.838 3.674 3.502 3.319 3.127 2.927 2.716 2.496 35 3.998 3.849 3.688 3.518 3.339 3.149 2.951 2.743 2.525 40 4.007 3.861 3.702 3.535 3.358 3.171 2.975 2.77 2.554 45 4.015 3.872 3.716 3.552 3.377 3.193 3 2.796 2.583 50 4.024 3.884 3.73 3.569 3.396 3.215 3.024 2.823 2.612 55 4.033 3.895 3.745 3.585 3.416 3.236 3.048 2.85 2.641 60 4.042 3.907 3.759 3.602 3.435 3.258 3.072 2.876 2.67 65 4.05 3.918 3.773 3.619 3.454 3.28 3.097 2.903 2.699 70 4.059 3.93 3.787 3.636 3.474 3.302 3.121 2.929 2.728 75 4.068 3.941 3.801 3.653 3.493 3.324 3.145 2.956 2.757 80 4.077 3.953 3.816 3.669 3.512 3.345 3.169 2.983 2.786 85 4.085 3.964 3.83 3.686 3.532 3.367 3.193 3.009 2.815 90 4.094 3.976 3.844 3.703 3.551 3.389 3.218 3.036 2.844 95 4.103 3.987 3.858 3.72 3.57 3.411 3.242 3.063 2.873 100 4.112 3.999 3.872 3.736 3.59 3.433 3.266 3.089 2.902 105 4.12 4.01 3.886 3.753 3.609 3.454 3.29 3.116 2.931 110 4.129 4.022 3.901 3.77 3.628 3.476 3.315 3.143 2.96 115 4.138 4.033 3.915 3.787 3.647 3.498 3.339 3.169 2.989 120 4.147 4.045 3.929 3.804 3.667 3.52 3.363 3.196 3.018 125 4.155 4.056 3.943 3.82 3.686 3.542 3.387 3.223 3.047乙二醇水溶液作为重要的载冷剂,其物理性质对设备和系统的设计都十分重要,下面是乙二醇水溶液的导热系数(W/m.K)和其浓度的关系。

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