烃的甲醇裂解催化,烯烃聚合为什么不能用酶催化

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烃类裂解&正文指石油烃类(如乙烷、石脑油、瓦斯油等石油化工原料)在高温(750°C以上)作用下分子发生断裂、 脱氢、聚合、缩合等反应,主要生成低分子烷烃、烯烃、炔烃、芳烃及少量大分子产物的化学过程。烃...
hydrocarbonpyrolysis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。在此过程中还伴随许多其他...
裂解汽油是烃类裂解制乙烯副产的轻质液体产物,沸程范围50~200℃,主要成分为C6~C9烃类,有时也包含C5烃以及C9以上重质烃类。
在石油化工生产过程里,常用石油分馏产品(包括石油气)作原料,采用比裂化更高的温度(700~800℃,有时甚至高达1000℃以上),使具有长链分子的烃断裂...
催化裂解是在催化剂存在的条件下,对石油烃类进行高温裂解来生产乙烯、丙烯、丁烯等低碳烯烃,并同时兼产轻质芳催化裂解烃的过程。从一定程度上,催化裂解是从催化...
裂解柴油是烃类裂解制乙烯时的副产物,由裂解气分离过程中的油洗塔(初级分馏塔)侧线抽出,馏程约为200~300℃。
石油烃通过管式裂解炉进行高温裂解反应以制取乙烯的过程。它是现代大型乙烯生产装置普遍采用的一种烃类裂解方法。
用填有固体载热体的炉子裂解烃类以制取乙烯(或乙炔)的一种烃类裂解方法。
砂子炉裂解,烃类裂解制乙烯的一种方法,是以天然砂(粒径0.4~1.2mm)为循环载热体,喷入烃类原料和水蒸气,使热砂在反应器内以流化状态(见流化床反应器...
搜到相关结果281个1/2O2&&&&&&&&&&&&&
2V2O5K2OK2SO4TiO2MoO334400~600
1/2O2&&&&&&&&&&&
2AgAl2O3SiO2
MPa4204~270
1N2 + 3H2&&&&&&
2Fe-Al2O3-MgO-K2O-CaO-SiO2
15MPa4390~520
1CH2=CHCH3 + NH3
+ 3/2O2&&&&&&&
CH2=CHCN + 3H2O&&&&
2P-Mo-Bi-Fe-Co-Ni-K-O/Si2OSb-Fe-O
C2H5&&&&&&&&&&&&&&
CH=CH2 + H2
2Fe2O3-Cr2O3-K2O
答: 主反应:    CO
当有二氧化碳存在时,二氧化碳按下列反应生成甲醇:
CO2 + H2 CO +
CO + 2H2CH3OH
两步反应的总反应式为:CO2 +
3H2CH3OH+ H2O
副反应 : (1)平行副反应
3H2CH4 + H2O&&&&
2H2CO2 + CH4
8H2C4H9OH+3
+ 4H2CH3OCH3+
当有金属铁、钴、镍等存在时,还可以发生生碳反应。
(2)连串副反应
CH3OCH3 + H2O
CH3OH + nCO
+2nH2CnH2n+1CH2OH +
CH3OH + nCO
+2(n-1)H2CnH2n+1COOH +
(n-1)H2O
什么叫烃类热裂解过程的一次反应和二次反应?
答:一次反应:由原料烃类热裂解生成乙烯和丙烯等低级烯烃的反应
二次反应:主要指由一次反应生成的低级烯烃进一步反应生成多种产物,直至最后生成焦或炭的反应。
什么叫烃类的热裂解?
答:烃类热裂解法是将石油系烃类原料(天然气、炼厂气、轻油、柴油、重油等)经高温作用,使烃类分子发生碳链断裂或脱氢反应,生成分子量较小的烯烃、烷烃和其他分子量不同的轻质和重质烃类。
烃类热裂解的一次反应主要有哪几个?烃类热裂解的二次反应主要有哪几个?
答:(1)烃类热裂解的一次反应主要有:①脱氢反应
②断链反应
烃类热裂解的二次反应主要有: ①烯烃的裂解
②烯烃的聚合、环化和缩合 ③烯烃的加氢和脱氢 ④积炭和结焦
4. 什么叫焦,什么叫碳?结焦与生碳的区别有哪些?
答:结焦是在较低温度下(<1200K)通过芳烃缩合而成
生碳是在较高温度下(>1200K)通过生成乙炔的中间阶段,脱氢为稠和的碳原子。
结焦与生碳的区别:
机理不同:碳要经过乙炔阶段才能发生;焦要经过芳烃缩合才能发生
温度不同:高温下(900℃~1100℃)生成乙炔,生成碳;低温下(600℃左右)芳烃缩合生成焦
组成不同:碳只含炭,不含杂质;焦还含有氢
为什么要采用加入稀释剂的方法来实现减压的目的?在裂解反应中,工业上采用水蒸汽作为稀释剂的优点是什么?
答:这是因为:
裂解是在高温下进行的,如果系统在减压下操作,当某些管件连接不严密时,可能漏入空气,不仅会使裂解原料和产物部分氧化而造成损失,更严重的是空气与裂解气能形成爆炸混合物而导致爆炸;
2)减压操作对后续分离部分的压缩操作也不利,要增加能耗。
工业上采用水蒸汽作为稀释剂的优点是:
水蒸汽热容量大,能对炉管温度起稳定作用,在一定程度上保护了炉管;
水蒸汽与产物易分离,与产物不起反应,对裂解气的质量无影响;
水蒸汽可以抑制原料中的硫对合金钢裂解管的腐蚀作用,可以保护裂解炉管;
水蒸气在高温下能与裂解管中的沉积焦炭发生如下反应:
具有对炉管的清焦作用;
水蒸气对金属表面起一定的氧化作用,形成氧化物薄膜,减轻了铁和镍对烃类气体分解生碳的催化作用。
为什么要对裂解气急冷,急冷有哪两种?
从裂解管出来的裂解气含有烯烃和大量的水蒸气,温度高达800度,烯烃反应性强,若任它们在高温度下长时间停留,仍会继续发生二次反应,引起结焦和烯烃的损失,因此必须使裂解气急冷以终止反应。
急冷气有:直接急冷气 间接急冷气两种
7. 什么是深冷?什么是深冷分离?深冷分离流程包括那几部分?
答:在基本有机化学工业中,冷冻温度≦-100℃的称为深度冷冻,简称“深冷”。
深冷分离法
就是利用裂解气中各种烃的相对挥发度不同,在低温下除了氢气和甲烷以外,把其余的烃类都冷凝下来,然后在精馏塔内进行多组分精馏分离,利用不同的精馏塔,把各种烃逐个分离下来。其实质是冷凝精馏过程。
深冷分离法流程:(1)气体净化系统(2)压缩和冷冻系统(3)精馏分离系统
裂解气中的酸性气体主要有哪些组分?若这些气体过多时,对分离过程带来什么样的危害?工业上采用什么方法来脱除酸性气体?
答:裂解气中的酸性气体,主要是二氧化碳(CO2)和硫化氢(H2S)。另外还有少量的有机硫化物。
这些酸性气体含量过多时,对分离过程会带来如下的危害:
  硫化氢能腐蚀设备管道,并能使干燥用的分子筛寿命缩短,还能使加氢脱炔用的催化剂中毒;
  二氧化碳能在深冷的操作中结成干冰,堵塞设备和管道,影响正常生产;二氧化碳和硫化物会破坏聚合催化剂的活性;二氧化碳在循环乙烯中积累,降低乙烯的有效压力,从而影响聚合速度和聚乙烯的分子量。
工业上常用化学吸收法,来洗涤裂解气一般用氢氧化钠(NaOH)溶液,乙醇胺溶液
9水在裂解气深冷分离中有什么危害?工业上常采用什么方法脱除裂解气中的水分?答:在低温下,水能冻结成冰,并且能和轻质烃类形成固体结晶水合物。冰和水合物凝结在管壁上,轻则增大动力消耗,重则堵塞管道,影响正常生产。
工业上采用吸附的方法脱水,用分子筛、活性氧化铝或者硅胶作吸附剂。
10、对烃类的裂解过程,对温度、压力和停留时间的要求?P72-73
一定温度内,提高裂解温度,有利于提高一次反应所得乙烯和丙烯的收率,有利于提高裂解选择性;高温短停留时间可抑制二次反应,提高烯烃收率,减少结焦。低压可促进乙烯一次反应,抑制发生聚合的二次反应减轻结焦程度。
100℃
为什么裂解气要进行压缩?为什么要采用分段压缩?
答:裂解气压缩的目的是①使分离温度不太低②少耗冷量。
为了节省能量,降低压缩的功率,气体压缩一般都采用多段压缩,段与段段与段之间都设置中间冷却器。
13.在脱氢反应中水蒸汽作为稀释剂有什么优点、作用?
答:水蒸气具有许多优点:易与产物分离;热容量大;既可以提高了脱氢反应的平衡转化率;又可消除催化剂表面上的积炭或结焦。
作用:(1)降低烃的分压,改善化学平衡,提高平衡转化率;(2)水蒸气与催化剂表面的焦碳,发生水煤气反应,从而达到清焦作用;(3)提供反应所需要的热量。
答:在乙烯直接氧化过程中,乙炔是非常有毒的杂质,乙炔于反应过程中发生燃烧反应,产生大量的热量,使反应温度难以控制在反应条件下,乙炔还可能发生聚合而粘附在银催化剂表面、发生积炭而影响催化剂活性,要严格控制乙炔的含量。
管式裂解炉结焦的现象有哪些,如何清焦?
答:结焦现象
炉管投料量不变的情况下,进口压力增大,压差增大。
从管孔观察可看到辐射室裂解管壁上某些地方因过热而出现光亮点
投料量不变及管出口温度不变但燃料消耗量增加
裂解器中乙烯含量下降
清焦方法:停炉清焦法、不停炉清焦法
15.什么叫做平行副反应?什么叫做连串副反应?
答:平行副反应的类型主要是裂解反应。烃类分子中的C-C键断裂,生成分子量比较小的烷烃和烯烃。
连串副反应主要是生成的产物进一步的裂解、脱氢缩合或聚合生成焦油或者焦。
苯乙烯的生产方法有几种?乙苯脱氢制苯乙烯分哪两步?
17.裂解供热方式有哪两种?
答:裂解供热方式有直接供热和间接供热两种。
裂解器的分离方法有:深冷分离法 油吸收精馏法裂解气净化:碱洗法除酸、吸附法脱水、加氢脱炔、甲烷法除CO18.
裂解气为什么要脱除乙炔和一氧化碳?工业上脱除炔烃的方法有哪些?答:聚合用的乙烯,应严格限制乙烯中乙炔的含量。乙炔会造成聚合催化剂的中毒,会降低乙烯的分压。在高压聚乙烯生产中,当乙炔积累过多后,会引起爆炸。
工业上脱炔的主要是采用催化加氢法,少量用丙酮吸收法。
20.丙烯氨氧化制丙烯腈工艺流程回收部分设置急冷器的理由?P256
21.多管等温式反应器---间接供热方式&&
22.磺化反应赋予有机物酸性、水溶性、合成表面活性剂及对纤维的亲和力等
CO+3H2=CH4+H2O&
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热裂解过程的化学反应
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3.1热裂解过程的化学反应
一、裂解反应规律
按反应进行的先后顺序,可以将反应划分为一次反应和二次反应。
一次反应即由原料烃类热裂解生成乙烯和丙烯等低级烯烃的反应。
二次反应主要是指由一次反应生成的低级烃进一步反应生成多种产物,直至最后生成焦或碳的反应。
(1)烷烃热裂解
a 同碳数的烷烃,断链比脱氢容易;
b烷烃的相对稳定性随碳链的增长而降低;
c脱氢难易与烷烃的分子结构有关,叔氢最易脱去,仲氢次之,伯氢最难;
(2)环烷烃热裂解
环烷烃裂解反应有如下的规律。
a侧链烷基比烃环易裂解,乙烯收率高。
b环烷烃脱氢比开环反应容易,牛成芳烃可能性大。
c长侧链的环烷烃断侧链时,首先在侧锥的中央断裂五元环比六元环较难开环。直断到烃环不带侧锥为止
d总的环烷烃裂解反应难易程度为侧链环烷烃>烃环,脱氢>开环。原料中环烷烃含量增加,则乙烯收率下降,丙烯、丁二烯、芳烃收率有所增加。
(3) 芳香烃热裂解
芳香烃的芳环热稳定性很大,在裂解反应时不易发生开芳环反应,而易发生二种反应,一种是芳烃的脱氢缩合反应,另一种为烷基芳烃的侧链发生断裂反应生成苯、甲苯、二甲苯。脱氢反应反应式为:
芳香烃裂解由于芳环稳定只发生脱氢缩合反应,生成稠环芳烃甚至结焦,带侧链的芳烃易发生断侧链的断链或脱氢反应。芳香烃不宜作为裂解原料,因为不能提高乙烯收率,反而易结焦缩短运转周期。
各族烃的裂解难易程度是正构烷烃>异构烷烃>环烷烃(六元环>五元环)>芳烃
烃类裂解过程的二次反应:原料烃经过一次反应后生成的产物主要是烯烃,烯烃可进一步反应。
(1)烯烃裂解,如大分子烯烃裂解为小分子烯烃
(2)烯烃聚合、环化、缩合反应
(3)烯烃加氢和脱氢反应
(4)烯烃分解生碳反应
二、烃类裂解反应机理和动力学
(1)链引发——这是裂解反应的开始,烷烃引发主要是断裂C-C键,而对C-H键的引发较小。
(2)链的增长反应一一可分为两种反应,即自由基的分解反应和自由基的夺氢反应。
(3)链终止反应—一自由基与自由基结合成分子的反应。
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