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3对于可逆放热反应来说,结合动力学和吸附平衡理论,其速度r可表示为r=k(a-b/K)/c, 其中a、b、C均为常熟,在温度低时,k较小,κ较大,r主要受k的影响,随着温度升高 反应速度增大;在温度较高时,k较大,κ较小,r主要受<K的影响,随着温度升高,反应 速度减小:故存在一点,此处的反应速度极大,将不同转化率下的反应速度极大值处连接起来, 即为最佳温度分布。为使反应迅速有效进行,通过使反应体系降温的方法,使反应始终在最佳 温度分布曲线和平衡曲线之间进行。 4利用Na2S和Na2C03为弱酸强碱盐的性质,通过浓度由高到低的NaOH溶液依次进入吸 收塔,使CO2、H2S分别与Na2S和NazC03反应生成中性的酸式盐,碱耗减少50%左右 2Na2S + H20+CO2-Na2CO3 2NaHS H2S+Na2S→2NaHS Na2C03+ Co2+ H20- 2NaHcO Na2C03+H2S -NaHCO+ NaHS 5脱除酸性气体的方法有醇胺法和碱洗法,其中醇胺法是物理吸收,溶剂可重复再生,剂耗低, 可用于大量经济地脱除酸性气体,但对残余微量酸性气体、有机硫化物无效,而碱洗法为化学 吸收对残余微量酸性气体和有机硫化物有特效,剂耗高,不经济。故将醇胺法和碱洗法串联以 达目的。 6可采取进入乙烯塔之前设置第二脱甲烷塔,脱去少量甲烷,再作为乙烯塔进料:在乙烯精馏 塔顶脱甲烷,在精馏塔侧出产品乙烯等方法提髙乙烯纯度 了采用压缩的目的是为了提高裂解气压力,以提高精馏过程操作温度。由于压缩过程是绝热过 程且裂解气中含有部分在高温、高压下易聚合的不饱和烃,为保障压缩的正常工作,节省压缩 功,防止黄油生成,采用多级等比压缩、级间冷却的压缩方式。 8馏分油裂解装置所得裂解气中含有较多的重质馏分,与水混合易乳化而难以分离,应先用急 冷油再用急冷水分别冷却 9自给氢加氢过程,氢气与乙炔、丙二烯、丙炔未分离,氢气量偏大无计量且氢气不纯,加氢 过程又为强放热反应,选择性差。后加氢脱炔的乙炔、丙二烯、丙炔等反应物按量与提纯的氢 气混合进行催化加氢反应,选择性好 10溶剂吸收法利用溶剂对炔烃的选择性吸收,将炔烃与烯烃、烷烃分离,可利用炔;催化加 氢法将炔烃加氢转化为烷烃,无法利用炔烃。溶剂吸收法用于裂解气中炔烃含量高的毫秒炉裂 解装置,催化加氢法用于裂解气中炔烃含量一般的常规裂解装置。 第五章合成气及C1化工 1以合成气为原料可生产甲醇,随即利用甲醇可生产乙酸、二甲醚、甲醛等大量有机化工原料,还可生产乙3 对于可逆放热反应来说,结合动力学和吸附平衡理论,其速度 r 可表示为 r=k(a-b/K)/c, 其中 a、b 、c 均为常熟,在温度低时,k 较小,K 较大,r 主要受 k 的影响,随着温度升高, 反应速度增大;在温度较高时,k 较大,K 较小,r 主要受<K 的影响,随着温度升高,反应 速度减小;故存在一点,此处的反应速度极大,将不同转化率下的反应速度极大值处连接起来, 即为最佳温度分布。为使反应迅速有效进行,通过使反应体系降温的方法,使反应始终在最佳 温度分布曲线和平衡曲线之间进行。 4 利用 Na2S 和 Na2C03为弱酸强碱盐的性质,通过浓度由高到低的 NaOH 溶液依次进入吸 收塔,使 CO2、H2S 分别与 Na2S 和 Na2C03反应生成中性的酸式盐,碱耗减少 50%左右。 2Na2S + H2O + CO2→Na2CO3 + 2NaHS H2S + Na2S → 2NaHS Na2CO3 + CO2 + H2O → 2NaHCO3 Na2CO3 + H2S →NaHCO+ NaHS 5 脱除酸性气体的方法有醇胺法和碱洗法,其中醇胺法是物理吸收,溶剂可重复再生,剂耗低, 可用于大量经济地脱除酸性气体,但对残余微量酸性气体、有机硫化物无效,而碱洗法为化学 吸收对残余微量酸性气体和有机硫化物有特效,剂耗高,不经济。故将醇胺法和碱洗法串联以 达目的。 6 可采取进入乙烯塔之前设置第二脱甲烷塔,脱去少量甲烷,再作为乙烯塔进料;在乙烯精馏 塔顶脱甲烷,在精馏塔侧出产品乙烯等方法提高乙烯纯度。 7 采用压缩的目的是为了提高裂解气压力,以提高精馏过程操作温度。由于压缩过程是绝热过 程且裂解气中含有部分在高温、高压下易聚合的不饱和烃,为保障压缩的正常工作,节省压缩 功,防止黄油生成,采用多级等比压缩、级间冷却的压缩方式。 8 馏分油裂解装置所得裂解气中含有较多的重质馏分,与水混合易乳化而难以分离,应先用急 冷油再用急冷水分别冷却。 9 自给氢加氢过程,氢气与乙炔、丙二烯、丙炔未分离,氢气量偏大无计量且氢气不纯,加氢 过程又为强放热反应,选择性差。后加氢脱炔的乙炔、丙二烯、丙炔等反应物按量与提纯的氢 气混合进行催化加氢反应,选择性好。 10 溶剂吸收法利用溶剂对炔烃的选择性吸收,将炔烃与烯烃、烷烃分离,可利用炔;催化加 氢法将炔烃加氢转化为烷烃,无法利用炔烃。溶剂吸收法用于裂解气中炔烃含量高的毫秒炉裂 解装置,催化加氢法用于裂解气中炔烃含量一般的常规裂解装置。 第五章合成气及 C1 化工 1 以合成气为原料可生产甲醇,随即利用甲醇可生产乙酸、二甲醚、甲醛等大量有机化工原料,还可生产乙
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