化学工艺学作业答案.docx
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1、化学工艺学作业答案 其次章 1.煤、石油和自然气在开采、运输、加工和应用诸方面有哪些不同? 答:先说开采方面:煤储存于地下几十米至几百米不等,靠机械或者人工在地下煤层作业面开采;石油和自然气都是可以流淌的液体或者气体,埋藏在地下几百米直至六七千米的地下,一般都是先打油气井,建立流淌井筒,依靠地层压力或者人工举升等方式将油气开采出来; 再说运输方面:煤主要是依靠铁路、马路以及大型货轮运输;石油、自然气主要依靠管道运输,短程的也用油罐车运输; 加工和应用方面:三者都是能源,应用都特别广泛;煤主要用于发电,此外煤制油工业也日趋成熟;石油和自然气相对而言属于清洁能源,尤其是自然气,主要用途还是作为燃料
2、,终归是能源嘛。同时,煤、石油、自然气他们的衍生品都许多,应用也特别广泛,比如塑料、衣服、各种用油(食用油除外)、化肥等等,都离不开他们,可以说他们与我们的生活休戚相关。 2.试叙述煤化程度与煤性质及应用的关系。 答:依据煤化程度分为:泥炭,褐煤,烟煤,无烟煤。 泥炭性质:煤最原始的状态,无菌、无毒、无污染,通气性能好,质轻、持水、保肥、有利微 生物活动,增加生物性能,养分丰富,即是栽培基质,又是良好的土壤调解剂,并含有很高的有机质,腐殖酸及养分成份。 应用:燃料,花卉用土,有机肥料等。 褐煤性质:是煤化程度最低的矿产煤。一种介于泥炭与沥青煤之间的棕黑色、无光泽的低级煤。化学反应性强,在空气中
3、简单风化,不易储存和远运。 应用:发电厂的燃料,也可作化工原料、催化剂载体、吸附剂、净化污水和回收金属等。 烟煤性质:煤化程度较大的煤。外观呈灰黑色至黑色,粉末从棕色到黑色。由有光泽的和无光泽的部分相互集合合成层状。 应用:烟煤除可用于作燃料、燃料电池、催化剂或载体、土壤改良剂、过滤剂、建筑材料、吸附剂处理废水等。 无烟煤性质:是煤化程度最大的煤。无烟煤固定碳含量高,挥发分产率低,密度大,硬度大,燃点高,燃烧时不冒烟。黑色坚硬,有金属光泽。 应用:无烟煤块煤主要应用是化肥(氮肥、合成氨)、陶瓷、制造锻造等行业;无烟粉煤主要应用在冶金行业用于高炉喷吹。 第三章 1.氧化反应有哪些特点?这些特点与
4、工艺流程的组织有什么详细的联系? 答:氧化反应的共同特点有:1属强放热反应;2反映途径多样化,副产品品种多;3生成CO2和水的倾向性(即深度氧化)大。在工艺流程中须考虑热量的回收和合理利用,在设备的选用时,须考虑反应热的刚好携出问题。由于生成的主、副产物品种多,含量不高(或集中度差),在工艺流程中须考虑产物的分别次序。分别设备的选用或设计时要考虑是否能达到分别要求的问题。为削减CO2和水的生成,选择氧化剂和氧化催化剂相当重要,并在工艺流程组织重要考虑氧化剂和氧化催化剂的循环及回收利用问题,为削减深度氧化反应的发生,适时中止氧化反应相当重要,为此,在工艺流程中须设置中止氧化反应的设备,如急冷器等
5、。 2.二氧化硫催化氧化生成三氧化硫,为什么要在不同温度条件下分段进行? 答:在二氧化硫催化氧化生成三氧化硫的反应中,反应热力学和反应动力学之间存在冲突,即为达到高转化率,希望反应在较低温度下进行。为加快反应速率,希望反应在较高温度下进行,在实际生产中,为兼顾资源利用、环境爱护及企业生产实力,常将反应分段进行。首先利用SO2初始浓度高,传质推动力大的优势。在较低温度下快速将反应转化率提升至70%-75%,然后快速升温至较高反应温度,在此利用反应动 1 力学优势,快速将反应转化率提升至85%-90%。进入第三阶段后,反应又在较低温度下进行,利用反应热力学优势,将转化率再次提升至97%-98%。由
6、于提升幅度不大,花费的时间也不会许多。这种反应依次的支配,既照看了反应转化率,又兼顾了反应速率。但若追求高转化率(如达到99.5%),反应需在更低的温度下进行,花费时间长,将严峻影响到企业的生产实力,此时需采纳本教科书上介绍的“二转二吸”工艺才行。 3.简述环氧乙烷生产中车间的平安问题。 答:环氧乙烷生产车间采纳的原料(以西)和产品(EO)都是易燃易爆物料,运输和储存中,管路、容器和反应器都不准有溢流现象发生;车间动力线路采纳暗线埋设,设备采纳防爆电机驱动,设备之间排列依次和间距要符合国家平安要求,不能用铁器击打设备和管道,不穿有铁钉的鞋子。各工段之间的间距也符合国家平安要求。乙烯-氧气混和器
7、,氧化反应器的设计和制造要规范,严格符合工艺和平安要求,以避开混合器爆炸、氧化器“飞温”和“尾烧”等事故发生。车间设置平安通道,配置灭火等消防设施。 4.丙烯腈反应器改进的方向以及目前遇到的困难? 答:目前广泛采纳的Sohio细粒子湍流床反应器比固定床反应器优越,但实际操作与反应原理之间存在不小的冲突。从氧化-还原机理及丙烯氨氧化的特性来看,要求床层下部处于低氧烯比状态,在获得肯定转化率(如80%)的同时,提高反应的选择性;在床层上部处于高氧烯比状态,让剩余丙烯接着反应,转化率达到98%以上,而实际操作状况则与之相反,选择性和转化率不高,大有改进余地,Sohio公司近年来开发的新型反应器(如本
8、教科书图3-1-42所示),以及国内开发的UL反应器(如图3-1-43所示),都采纳分段式(或两个反应区域)布局。首先在低氧烯比条件下反应,然后分段(区域)补充氧气接着反应,以获得较高的选择性和转化率。这类反应器岁发表了专利,但存在气-固分别器负荷大,分别器内固体粒子浓度高,易发生深度氧化反应,以及催化剂跑损严峻的缺点,反映器结构也颇为困难,至今还没有实现工业化。 5.氨合成有多种工艺流程,试说说它们的主要特点。 答:(1)中国中型合成氨系统工艺流程,属中压法采纳中国自主开发的轴径向氨合成塔,工艺流程简洁,投资省,相宜与非尿素类氨企业配套,缺点是氨净值低,能量回收和利用差,生产成本高。 (2)
9、布朗三塔三废锅氨合成圈工艺流程。属低压法,能量回收利用好,氨净值高,采纳自然气为原料,簇新补充原料气经生冷法已除去惰性气体,H 2、N2也得到调整,对反应有利,且弛放气无排放,原料利用率高,但工艺流程困难,投资大,适用于大型合成氨厂采纳,生产成本低,环境污染小。 (3)伍德两塔两废锅氨合成圈工艺流程,属低压法,能量回收和利用好,氨净值高,采纳石油渣油为原料,弛放气经回收H2后排放,原料利用率高,但工艺流程困难,投资大,适用于大型合成氨厂采纳,生产成本低,环境污染小。 (4)托普索S-250型氨合成圈工艺流程,属低压法,因采纳径向反应塔,小颗粒催化剂,反应压降小,催化剂活性高,能量回收利用好,氨
10、净值高,以自然气为原料,适用于大型合成氨厂采纳。 (5)卡萨里轴径向氨合成工艺流程,属低压法,能量回收利用好,氨净值较高,只需一个反应器,故能便利的应用于中国中型合成氨厂的扩能技改中,但因氨净值比上述的(2)(4)稍低,在新建大型氨厂采纳还不非常相宜。 6.简述离子膜法电解原理。 答:利用离子交换膜代替隔膜。离子交换膜微孔中,挂有磺酸基团(-SO)其上有可交换的Na能与阳极电解液(盐水)中的Na进行交换,客观上看到的是Na经微孔进入阴极室,而阳极电解液中的Cl或阴极室中的OH因受-SO的排斥,不能经微孔流入阴极室或阳极室。因此,经过放电,在阳极室可得到Cl2及低浓度食盐水,在阴极室得到H2和低
11、浓度纯NaOH溶液。若阳极电解液(盐水)中含有多价阳离子(如Ca、Mg、Al和Fe等)按上述原理也会与-SO的Na交换,从而占据了部分交换位置,是离子交换膜的交换Na的实力下降,故原料盐水的脱多价阳离子相当重要,只有将他们脱除至某一指标后,才能用作电解液。 3+3+ 3-+ +2+ 2+-3-+ + -3-+第四章 1.焙烧和煅烧有哪些相同和不同之处?试写出焙烧和锻烧化学反应式各一条。 答: 焙烧是将化学矿石在空气、氢气、氯气、一氧化碳、二氧化碳等气流中不加或配加肯定的物料,加热至低于炉料熔点,发生氧化、还原或其他化学改变的单元过程。 煅烧是在低于熔点的适当温度下,加热物料,使其分解,并除去所
12、含结晶水、二氧化碳或二氧化硫等挥发性物质的过程。 两者相同之处是:均在低于炉料的熔点的高温下进行。 两者的不同之处是:焙烧是原料与空气、氯气等气体及添加剂发生化学反应,煅烧是物料发生分解反应,失去结晶水或挥发组分。 焙烧的工业应用实例:硫铁矿焙烧制备二氧化硫。 4FeS2+11O22Fe2O3+8SO2 3FeS2+8O2Fe3O4+6SO2 煅烧的工业应用实例:石灰石煅烧制备生石灰。 CaCO3CaO+CO2 2.采纳哪些措施可提高矿物的浸取速度?书中介绍的各类浸取器的共同点和特点是什么? 答:提高矿物浸取速率的措施有: 选取合适的浸取剂; 对矿物进行切片、粉碎、研磨等予处理; 选取合适的浸
13、取条件,包括温度、浸取剂浓度、矿石粒径、液固 比、搅拌措施等; 选取合适的浸取设备。 浸取器有间歇式、半连续式、连续式;按固体原料处理方式,分为固定床、移动床、分散接触式等;按液固接触方式,可分为多级接触、单级接触等。 浸取器有渗滤器、机械搅拌槽式浸取器、空气鼓泡槽式浸取器、回转式浸取器、板式浸取塔、增稠浸取器、螺旋浸取器等。 3.在湿法磷酸生产中,可采纳哪些措施来提高磷的总收率?在诸多生产方法中,你认为哪种比较好?为什么? 答:在湿法磷酸生产中,提高磷收率的措施有: 在磷矿浸取工序要尽可能提高磷矿分解率,尽可能削减由于磷矿粉被包袱或同晶取代造成的P2O5损失。在分别工序要求CaSO4结晶粗大
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