① 國內有多少套c4烷烴異構化裝置
異構化是改變化合物的結構而分子量不變的過程。一般指有機化合物分子中原子或基團回的位置的改變。常在催化答劑的存在下進行。 主要有氣相法和液相法兩種。按工業中最有代表性的原料,又分為: ①烷烴的異構化,如C4、C5、C6烷烴的異構化
主要有氣相法和液相法兩種。按工業中最有代表性的原料,又分為:
①烷烴的異構化,如C4、C5、C6烷烴的異構化:
②烯烴的異構化,如1-丁烯的異構化:
③芳烴的異構化,如二甲苯、乙苯的異構化:
④環烷烴的異構化,如甲基環戊烷的異構化:
環烷烴的異構化是催化重整過程的重要反應之一。
② 烷烴在空氣中燃燒通式
烴的燃燒通式:CxHy+(x+y/4)O2=xCO2+y/2H2O
如果是烷烴:CnH2n+2+[(3n+1)/2]O2=nCO2+(n+1)H2O
③ 烷烴在光照或高溫加熱的條件下發生的主要反應是
烷烴光照條件下與鹵素單質發生取代反應,烷烴在高溫條件下能發生碳鏈斷裂的裂化反應或裂解反應,加熱條件下在空氣中發生燃燒反應
④ 非甲烷總烴廢氣的處理
簡單介紹福建非甲烷總烴處理方法
非甲烷總烴是什麼,它是屬於VOCs廢氣,如果要治理vocs廢氣,簡單來看幾種廢氣處理方案。
1、福建非甲烷總烴處理—光催化法
盛唐環保除臭裝備光解催化氧化裝備特製的高能高臭氧紫外線(UV)光束照耀惡臭氣體,轉變惡臭氣體的份子鏈布局,使有機或有機高份子惡臭化合物份子鏈,在高能紫外線光束照耀下,降解轉釀成低份子化合物或完整礦化生成CO2和H2O。
2、福建非甲烷總烴處理—活性碳吸附法
活性炭應該算是最為簡略常用的廢氣處置方法了
有機廢氣經由過程集氣罩收集後,經由過程牢固吸附床內的活性炭層的過流斷面,在一定的停留時間內,因為活性炭外面與有機廢氣份子間互相引力的感化發生物理吸附(又稱范德華吸附),從而將廢氣中的有機成分吸附在活性炭的閑暇外面,從而使廢氣獲得污染,污染後的干凈氣體經由過程主風機抽引送往煙囪達標排放。
3、福建非甲烷總烴處理—高溫等離子法
高溫等離子體降解污染物是應用這些高能電子、自由基等活性粒子和廢氣中的污染物感化,使污染物份子在極短的時間內發生分化,並發生後續的各類反應以到達分化污染物的目標.
⑤ 可燃氣體探測器的烷烴類探測器
結實耐用,操作簡便的智能型可燃氣體探測器,被設計用以檢測可燃性烷烴類氣體濃度在爆炸下限0~100%的變化。這種探測器使用一種獲得專利的「小型即插型可更換」紅外線光學感測器。紅外線感測器的特點是長時間的工作穩定性及最少的階段性維護。紅外線氣體感測器在某些測量環境下是對於傳統的催化燃燒式感測器的一種極佳的替代產品。
紅外線可燃氣體探測器在以下應用環境下是理想的選擇:
● 頻繁的催化毒氣曝露
● 頻繁的高可燃性氣體排放
● 缺氧環境
● 探測不易實現的環境
典型應用
● 遠洋作業平台及鑽井平台 ●煉油廠
● 石化廠 ●壓縮天然氣及液化氣處理
● 廢水處理 ●化工廠
● 泵站 ●熱電廠
特點
● 獨特的小型即插型現場可更換感測器
● 無干擾、智能型探測器界面
● 輸出:4-20mA, RS-485數據匯流排及3個報警繼電器
● 極少的維護要求
● 加熱的光學設計避免了冷凝現象
● 故障自診斷功能
● 長期使用成本低廉
● 五年的額定費用質量保證
● 低能耗
可燃氣體探測器是以甲烷作為標准氣體進行實地校準和軟體調試的。公司也可以其它氣體進行樣准,但客戶必須在訂貨時事先聲明。下面是公司可提供的校準氣體:
甲烷、 乙烷、 丙烷 、丁烷、 戊烷、 己烷 、庚烷、 辛烷 、乙烯 、丙烯、丁烯、 戊烯 、己烯 、辛烯、 環丙烷、 環己烷 、環己烯 、蒎烯、 苯、 甲苯 、二甲苯、 甲醇、 乙醇、 丙醇 、異丁醇、 二甲胺、 三甲胺 、吡啶、二甲醚、 乙醚、 乙烯醚、 環氧乙烷 、四氫呋喃、 二氧六環丙酮 、丁酮、戊酮 、庚酮、 甲基異丁基酮
⑥ 關於烷烴、烯烴的25個問題
25.乙烷加Br2光照,不過取代反應不好控制。
24.CH2=CH2+HBr=CH3-CH2Br
23.不是,同系物是僅含碳氫,且有相同的結構,分子式相差n個CH2
21.是前者。沒錯。後者六個H都可能被取代,生成一氯乙烷,二氯乙烷,三氯乙烷……
⑦ 可燃氣體探測器上面的故障燈亮了起來是怎麼回事有時候總是報警但卻沒什麼事!!
代表著探測器出現故障,可能會因為以下幾種原因導致探測器故障:
1、延時時間過長 解決方法:等待延時結束。
2、電路出現故障 解決方法:請聯系售後。
3、斷電時間過長 解決方法:繼續通電2小時以上。
4、報警器需要每個月檢查一次,要不然會出現不準確的情況。可燃氣體探測器的感測器部分為損耗品,一般壽命都在2-3年,一旦到了壽命年數,就得進行更換。
(7)冬天烷烴空氣自動加熱裝置擴展閱讀:
可燃氣體探測器的技術特性:
1.無干擾封裝:
探測器被封裝在防爆金屬外殼內,外殼上旋著一個帶玻璃的蓋子,位於變送器面板上的磁性編程按鈕可通過手持的磁性編程工具對其進行操作,這就保證了感測器界面操作的無干擾性。所有的校準和現場調試都可在不開蓋,保持現場原有狀態的情況下進行。
2.簡便的校準:
帶背光的液晶顯示屏上顯示校準提示,大大簡化了校準步驟。技術人員只需用磁性編程工具就可簡單地開始校準程序。校準程序一經啟動,探測器就顯示校準菜單,菜單提供了零位校準及起始校準兩種選擇。選ZERO就會開始自動歸零功能。校準結束顯示將恢復到校準菜單。
參考資料來源:網路-可燃氣體探測器
⑧ 碳氫能直接用電加熱管加熱嗎
簡介
碳氫的種類非常多,結構已知的烴在2000種以上。烴是有機化合物的母體,其他各類有機化合物可以看作是烴分子中一個或多個氫原子被其他元素的原子或原子團取代而生成的衍生物。
碳氫(烴)是化學家發明的字,就是用「碳」的聲母加上「氫」的韻母合成一個字,用「碳」和「氫」兩個字的內部結構組成字型,烴類是所有有機化合物的母體,可以說所有有機化合物都不過是用其他原子取代烴中某些原子的結果。
分類
碳氫(烴)可分為
開鏈烴 (烴分子中碳原子以開鏈結合)
—飽和烴
——烷烴
-不飽和烴
——烯烴與多烯烴(含碳碳雙鍵,不穩定)
——炔烴與多炔烴(含碳碳三鍵,更不穩定)
脂環烴
-環烷烴(環丙烷)
-環烯烴
-環炔烴
芳香烴
-單環芳香烴(苯及其同系物)
-稠環芳香烴(萘、蒽等稠環芳香烴及其同系物)
-多環芳香烴(多環芳香烴及其同系物)
所有的烴都是憎水的,即所有的烴都不溶於水
石油和煤的主要成分都是烴
參見:烷烴
石油中的烴
烴是碳氫化合物的簡稱,是把「碳」中的「火」和「氫」中的「水」合寫而成的。烴分為飽和烴和不飽和烴。石油中的烴類多是飽和烴,而不飽和烴如乙烯、乙炔等,一般只在石油加工過程中才能得到。石油中的烴有三種類型:
(一)烷烴。是碳原子間以單鍵相聯接的鏈狀碳氫化合物。由於組成烴的碳和氫的原子數目不同,結果就使石油中含有大大小小差別懸殊的烴分子。烷烴是根據分子里所含的碳原子和數目來命名的,碳原子數在10個以下的,從1到10依次用甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸烷來表示,碳原子數在11個以上的,就用數字來表示。石油中的烷烴包括正構烷烴和異構烷烴。正構烷烴在石蠟基石油中含量高;異構烷烴在瀝青基石油中含量高。烷烴又稱烷族碳氫化合物。烷烴的分子式的通式為CnH2n+2,其中「n」的表示分子中碳原子的個數。「2n+2」表示氫原子的個數。在常溫常壓下,C1-C4的烷烴呈氣態,存在於天然氣中;C5-C15的烷烴是液態,是石油的主要成分;C16以上的烷烴為固態。
(二)環烷烴。顧名思義它是環狀結構。最常見的是五個碳原子或六個碳原子組成的環,前者叫環戊烷,後者叫環己烷。環烷烴的分子式的通式為CnH2n。環烷烴又叫環烷族碳氫化合物。
(三)芳香烴。又稱芳香族碳氫化合物。一般有一個或多個具有特殊結構的六元環(苯環)組成。最簡單的芳香烴是苯、甲苯、二甲苯。他們從石油煉制過程中鉑重整裝置生產中可以得到。芳香族碳氫化合物的分子式的通式為CnH2n-6。
碳氫的應用
碳氫類產品在日常生產、生活中應用相當廣泛,商業生活類最具代表性的HCR433b碳氫製冷劑,而汽車類最具代表性的有HCR436a碳氫製冷劑。
1、燃料
碳氫油是一種可代替石化柴油的生物液體燃料,是一種石油能源的替代品。是以各種脂類化合物(菜籽油、棉籽油以及各種植物油的下腳料)與甲醇作為原材料,在催化劑作用下,通過脂交換反應生產的一種液體燃料,金黃色,顯中性。燃燒時,無黑煙,無異味,無有害氣體排出。經檢測各項理化指標均達國家標准。屬生物質可再生能源,所需原材料來源廣,價格便宜。
能廣泛用於各種柴油運輸車輛、農業機械、發電機組等柴油內燃機,同時還可以用於工業鍋爐及民用鍋爐、賓館、酒店、機關、學校食堂、大排檔及家庭作為非動力燃料使用。
餐飲業、工廠、機關、學校食堂、鍋爐房、炒菜、做飯、燒水、都在使用煤或燒柴油、液化氣。這些能源不僅價格昂貴,對空氣污染極為嚴重,對人體身心健康還有很大危害。而碳氫油不僅價格便宜(相比石化柴油,可節約15%~20%),而且清潔環保(在燃燒時無有害氣體排出),估計在不久的將來在非動力領域里碳氫油將會全面取代石化柴油,碳氫油的市場將會越來越大,其使用范圍將會越來越廣。
碳氫油就是現在比較熱門的「生物能源」的一種,但是作為汽車燃油來講,動力性能肯定比不了無鉛汽油,但是更環保,更經濟。
⑨ 混合烷烴分離裝置工藝設計課題怎麼提出
混合烷烴分離裝置工藝設計課題怎麼提出
利用兩種物質的沸點不同進行分離。將兩者的混合物加熱至適合溫度,將得到的氣體收集冷卻,分離完成。
烯烴的物理性質可以與烷烴對比。物理狀態決定於分子質量。標況或常溫下,簡單的烯烴中,乙烯、丙烯和丁烯是氣體,含有5至18個碳原子的直鏈烯烴是液體,更高級的烯烴則是蠟狀固體。標況或常溫下,C2~C4烯烴為氣體;C5~C18為易揮發液體;C19以上固體。在正構烯烴中,隨著相對分子質量的增加,沸點升高。同碳數正構烯烴的沸點比帶支鏈的烯烴沸點高。相同碳架的烯烴,雙鍵由鏈端移向鏈中間,沸點,熔點都有所增加。
反式烯烴的沸點比順式烯烴的沸點低,而熔點高,這是因反式異構體[1] 極性小,對稱性好。與相應的烷烴相比,烯的沸點、折射率,水中溶解度,相對密度等都比烷的略小些。其密度比水小。
烷烴的物理性質隨分子中碳原子數的增加,呈現規律性的變化。
在室溫下,含有1~4個碳原子的烷烴為氣體;常溫下,含有5~10個碳原子的烷烴為液體;含有10~16個碳原子的烷烴可以為固體,也可以為液體;含有17個碳原子以上的正烷烴為固體,但直至含有60個碳原子的正烷烴(熔點99℃),其熔點(melting point)都不超過100℃。低沸點(boiling point)的烷烴為無色液體,有特殊氣味;高沸點烷烴為黏稠油狀液體,無味。烷烴為非極性分子(non-polar molecule),偶極矩(dipole moment)為零,但分子中電荷的分配不是很均勻的,在運動中可以產生瞬時偶極矩,瞬時偶極矩間有相互作用力(色散力)。此外分子間還有范德華力,這些分子間的作用力比化學鍵的小一二個數量級,克服這些作用力所需能量也較低,因此一般有機化合物的熔點、沸點很少超過300℃。
⑩ 蠟燭焰心處的油狀物質是哪種烷烴
蠟燭的主要原料是石蠟(C25H52),石蠟是從石油的含蠟餾分經冷榨或溶劑脫蠟而製得的,是幾種高級烷烴的混合物,主要是正二十二烷(C22H46)和正二十八烷(C28H58。添加的輔料有白油,硬脂酸,聚乙烯,香精等,其中的硬脂酸(C17H35COOH)主要用以提高軟度,具體添加要視生產什麼種類的蠟燭而定。
我們看到的蠟燭燃燒並不是石蠟固體的燃燒,而是點火裝置將棉芯點燃,放出的熱量使石蠟固體熔化,再汽化,生成石蠟蒸氣,石蠟蒸氣是可燃的。
蠟燭的火焰分為三部分,分為外焰、內焰和焰心。外焰溫度最高,焰心溫度最低,內焰亮度最亮。
易熔化,密度小於水難溶於水。受熱熔化為液態,
蠟燭的主要原料是石蠟(C25H52),石蠟是從石油的含蠟餾分經冷榨或溶劑脫蠟而製得的,是幾種高級烷烴的混合物,主要是正二十二烷(C22H46)和正二十八烷(C28H58。添加的輔料有白油,硬脂酸,聚乙烯,香精等,其中的硬脂酸(C17H35COOH)主要用以提高軟度,具體添加要視生產什麼種類的蠟燭而定。