甲醇是否对CPP保护膜起甲醇化学反应方程式?

本题难度:较难 题型:填空题 | 来源:2014-广东省中山一中等七校高三第二次联考理综化学试卷

习题“甲醇是一种可再生能源具有广泛的开发和应用前景。(1)工业上一般采鼡下列两种反应合成甲醇:反应Ⅰ: CO(g) + 2H2(g)CH3OH(g) ΔH1反应Ⅱ: CO2(g) + 3H2(g)CH3OH(g) + H2O(g) ΔH2①下表所列数据是反应Ⅰ在不同温度下的化学平衡常数(K) 温度250℃300℃350℃K2.2由表中数據判断ΔH1____0 (填“>”、“=”或“<”)。 ②某温度下将2 mol CO和6 mol H2充入2L的密闭容器中,充分反应达到平衡后,测得c(CO)= 0.2 mol/L则CO的转化率为____,此時的温度为____(从上表中选择)(2)已知在常温常压下:① 2CH3OH(l) + ΔH2=-566.0kJ/mol写出甲醇不完全燃烧生成一氧化碳和液态水的热化学方程式:____(3)某实验小组依据甲醇燃烧的反应原理,设计如图所示的电池装置:①该电池的能量转化形式为____②该电池正极的电极反应为____。③工作一段時间后测得溶液的pH减小,则该电池总反应的化学方程式为____...”的分析与解答如下所示:

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甲醇是一种可再生能源,具有广泛的开发和应用前景(1)工业上一般采用下列两种反应合成甲醇:反应Ⅰ: CO(g) + 2H2(g)CH3OH(g) ΔH1反應Ⅱ: CO2(g) + 3H2(g)CH3O...

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经过分析习题“甲醇是一种可再生能源,具有广泛的开发和应用前景(1)工业上一般采用下列两种反应合成甲醇:反应Ⅰ: CO(g) + 2H2(g)CH3OH(g) ΔH1反应Ⅱ: CO2(g) + 3H2(g)CH3OH(g) + H2O(g) ΔH2①下表所列数据是反应Ⅰ在不同温度下的化学平衡常数(K)。 温度250℃300℃350℃K2.2由表中数据判断ΔH1____0 (填“>”、“=”或“<”) ②某温度下,将2 mol CO和6 mol H2充入2L的密闭容器中充分反应,达到平衡后测得c(CO)= 0.2 mol/L,则CO的转化率为____此时的温度为____(从上表中选择)。(2)已知在常温常压下:① 2CH3OH(l) + 3O2(g) ΔH2=-566.0kJ/mol写出甲醇不完全燃烧生成一氧化碳和液态水嘚热化学方程式:____(3)某实验小组依据甲醇燃烧的反应原理设计如图所示的电池装置:①该电池的能量转化形式为____。②该电池正极的电極反应为____③工作一段时间后,测得溶液的pH减小则该电池总反应的化学方程式为____。...”主要考察你对“原电池和电解池的工作原理”

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与“甲醇是一种可再生能源,具有广泛的开发和应用前景(1)工业上一般采用下列两种反应匼成甲醇:反应Ⅰ: CO(g) + 2H2(g)CH3OH(g) ΔH1反应Ⅱ: CO2(g) + 3H2(g)CH3OH(g) + H2O(g) ΔH2①下表所列数据是反应Ⅰ在不同温度下的化学平衡常数(K)。 温度250℃300℃350℃K2.2由表中数据判断ΔH1____0 (填“>”、“=”或“<”) ②某温度下,将2 mol CO和6 mol H2充入2L的密闭容器中充分反应,达到平衡后测得c(CO)= 0.2 mol/L,则CO的转化率为____此时的温度为____(从仩表中选择)。(2)已知在常温常压下:① 2CH3OH(l) + 3O2(g) ΔH2=-566.0kJ/mol写出甲醇不完全燃烧生成一氧化碳和液态水的热化学方程式:____(3)某实验小组依据甲醇燃烧的反应原理设计如图所示的电池装置:①该电池的能量转化形式为____。②该电池正极的电极反应为____③工作一段时间后,测得溶液的pH减小则该电池总反应的化学方程式为____。...”相似的题目:

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  摘 要:新乡永金煤制乙二醇裝置中甲醇在整个生产工艺中起着重要的作用。在乙二醇生产中甲醇既扮演着反应物、传热媒介的角色,同时还起到作为吸收剂、洗滌剂等重要作用本文结合生产实际,对甲醇在乙二醇装置中的重要作用进行归纳总结从而指导甲醇系统的优化,提高甲醇利用率
  关键词:乙二醇;甲醇;重要性
  煤制乙二醇工艺包括CO偶联制备草酸二甲酯(DMO)和草酸二甲酯加氢反应生成乙二醇(EG)两个重要过程。
  CO催化偶联制备DMO主要涉及两个甲醇化学反应方程式:
  DMO加氢生成乙二醇主反应式为:
  从甲醇化学反应方程式式看甲醇作为中间體在生产亚硝酸甲酯(MN)时作为反应物,在DMO加氢生产EG时作为生成物在理论上是不消耗的。但在实际生产中由于副反应和收率的限制需要向系统补充新鲜甲醇以维持在系统的平衡。因此理解甲醇在乙二醇装置单元操作中的作用对于合理利用甲醇就显得尤为重要。
  2 甲醇的物理性质
  甲醇又称“木醇”或“木精”是结构最为简单的饱和一元醇, 化学分子式为CH3OH分子量32.04,沸点64.7℃甲醇的汽化潜热较高1109kJ/kg,其蒸气与空气混合能形成爆炸性混合物爆炸极限为6-36.5%。
  3 甲醇在煤制乙二醇装置单元操作中的作用
  甲醇在MN制备反应中作为重要嘚反应物料之一参与生成MN,具体的操作单元包括MN再生反应器和亚酯气制备釜
  甲醇在MN再生反应器的甲醇化学反应方程式方程式为:
  在亚酯气制备釜中的反应方程式为:
  乙二醇装置运行过程中,需确保系统氮元素的平衡亚硝酸甲酯(MN)在煤制乙二醇装置中直接决定了生产的稳定性,因此作为生成MN的重要原料之一的甲醇在生产中要保证其品质和用量,以维持MN在合成循环气中含量的稳定为系統安全、稳定运行提供基础保障。
  3.2 带走热量的媒介
  在煤制乙二醇装置中甲醇在带走热量方面起到举足轻重的作用。甲醇带走热量分为两种形式一种是甲醇发生相变由液态变成气态即气化带走热量;二是甲醇液体温度升高,带走热量其具体体现的操作单元包括彡个部分:MN再生反应器、甲醇洗塔、草酸酯吸收塔。
  在MN再生反应器内生成亚硝酸甲酯是个快速的强放热反应,甲醇不仅作为反应物而且作为重要的移热介质。甲醇喷淋到MN再生反应器内部吸收大量的热气化并参与酯化反应另一部分没有气化的的甲醇则通过循环及时紦热量带出MN再生反应器,从而稳定床层温度
  甲醇洗塔是甲醇对MN再生反应器反应后的气相进行洗涤,降低气相温度降低气相中杂质含量,净化合成气
  草酸酯吸收塔是利用DMO在甲醇中的可溶性,甲醇作为吸收剂来吸收反应冷却分离后气态DMO同时甲醇吸收大量工艺气熱量气化,降温效果非常显著
  3.3 防止DMO结晶的洗涤剂
  DMO是煤制乙二醇生产中关键的中间产品,其主要特性是:熔点54℃溶于甲醇、乙醇等。DMO在常温下会结晶因此,在工艺、设备、生产控制等诸多方面都需要加以控制否则一旦发生结晶堵塞设备管线,便会造成局部甚臸整个生产系统的被迫停车严重影响装置安全、稳定运行。针对DMO易结晶采取的措施主要有以下四个方面:
  (1)工艺配管时DMO物料的笁艺管线走向从高往低布置,尽量不出现死角和U型弯如不可避免,须在管线的最低点处设排净导淋;
  (2)对DMO物料的塔器、储槽、工藝管线、阀门、仪表、分析取样等根据实际情况采取不同的保温和伴热措施;
  (3)在生产控制上严格控制工艺指标,防止出现DMO浓度高且温度低的情况
  (4) 在DMO泵进口管线上增加甲醇洗涤管线,在开、停车前用甲醇对机泵和管线等设备进行置换清洗
  对于防止結晶的手段上,在设计和生产上(1)(2)(3)这三个方面一般都能实现在实际生产中要加强(4)中的甲醇洗涤DMO的实施与应用,特别是停車前用甲醇置换冲洗DMO对机泵等设备尤为重要
  3.4 调整加氢DMO进料浓度
  在煤制乙二醇工艺中,DMO加氢制乙二醇工段DMO浓度需控制在一定范围內而调节进料浓度的唯一手段就是在DMO中补入一定量的甲醇,甲醇的量直接影响加氢反应:
  补入量较多DMO浓度过低,一方面增加了机泵的负荷另一方面从化学平衡来讲,由于甲醇在加氢系统为反应物甲醇进料含量过高,抑制DMO加氢反应
  补入量较少, DMO浓度过高加氢反应温度过低时易结焦,温度过高时反应热点易集中副反应增多,从而影响催化剂的选择性和使用寿命
  因此,根据装置负荷嘚大小按DMO和甲醇的比例合理配入甲醇的量,对于稳定加氢进料和系统的安全、稳定运行至关重要
  利用DMO在甲醇中的可溶性,在草酸酯吸收塔内甲醇作为吸收剂来吸收羰化反应冷却分离后气体中气态DMO,避免DMO带入到压缩机等后续系统
  在DMO精馏提纯中占主要杂质的组汾为碳酸二甲酯,碳酸二甲酯的沸点为90.1℃在常压下与甲醇形成共沸物,共沸温度63.8℃与DMO的沸点相差比较大,因此可以利用甲醇、碳酸二甲酯与草酸酯的沸点不同将系统中的甲醇、碳酸二甲酯等其它无用组分分离。
  在DMO提纯过程中通过向精馏塔釜补入少量的甲醇,使DMO囷甲醇形成共沸物从而提高DMO的纯度。
  3.7 机泵的密封冲洗介质
  在乙二醇装置中甲醇作为部分DMO泵的密封冲洗介质。甲醇密封冲洗的投用大大延长了机泵填料的使用寿命,稳定了装置的生产避免了原料的浪费,提高了装置现场卫生面貌保障了操作人员的职业健康。
  本文结合新乡永金煤制乙二醇装置生产经验对甲醇在装置中的重要作用进行归纳总结。在实际生产中依据不同单元操作对甲醇嘚品质要求,对甲醇系统进行了合理优化在保证装置安全、稳定生产的条件下,大大提高了系统甲醇的利用率起到了良好的经济效益。
  [1]李红段魏.草酸二甲酯工艺在煤制乙二醇生产中的探讨[J].河南化工,2013(02):53-55.
  [2]韩萍芳李扬.王延儒.碳酸二甲酯-甲醇共沸物的分离方法研究进展[J].江苏工业学院学报,2003(04):61-63.
  作者简介:张士祥(1971-)男,河南濮阳人学士学位,工程师研究方向:煤制乙二醇生产技術.

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