化学工艺学答案 联系客服

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※<习题一> 课后习题:

1化学工艺学定义、化学工艺学研究范畴、化学工艺学与工程的关系?

答:化学工艺学是将化学工程学的先进技术运用到具体的生产过程中,以化工产品为目标的过程技术。化学工程学主要研究化学工业和其他过程工业生产中所进行的化学过程和物理过程的共同规律,他的一个重要任务就是研究有关工程因素对过程和装置的效应,特别释放大中的效应。化学工艺学与化学工程学都是化学工业的基础科学。化学工艺与化学工程相配合,可以解决化工过程开发、装置设计、流程组织、操作原理及方法方面的问题;此外,解决化工生产实际中的问题也需要这两门学科的理论指导。

2现代化学工业的特点?

答:特点是:(1)原料、生产方法和产品的多样性和复杂性;(2)向大型化、综合化,精细化发展;(3)多学科合作、技术密集型生产;(4)重视能量的合理利用,积极采用节能工艺和方法;(5)资金密集,投资回收速度快,利润高;(6)安全与环境保护问题日益突出。

补充习题:

1现代化学工业的特点是什么? 2化学工艺学的研究范畴是什么 3简述石油化工原料乙烯的用途? 4利用合成气可以合成哪些产品?

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※<习题二>

课后习题:

1. 生产磷肥的方法是哪两类? 答:生产磷肥的两种方法是:

(1)酸法 它是用硫酸或硝酸等无机酸来处理磷矿石,最常用的是硫酸。硫酸与磷矿反应生成磷酸和硫酸钙结晶,主反应式为

(2)热法 利用高温分解磷矿石,并进一步制成可被农作物吸收的磷酸盐。 1. 石油的主要组成是什么?常、减压蒸馏有哪几类?

答:石油的化合物可以分为烃类、非烃类以及胶质和沥青三大类。烃类即碳氢化合物,在石油中占绝大部分。非烃类指含有碳、氢及其他杂原子的有机化合物。

常、减压蒸馏有三类:(1)燃料型 (2)燃料—润滑油型 (3)燃料—化工型 4. 石油的一次加工、二次加工介绍

答:石油一次加工的方法为常压蒸馏和减压蒸馏。

石油的二次加工方法有:(1)催化重整 催化重整的原料是石脑油,催化重整装置能提供高辛烷值汽油,还为化纤、橡胶、塑料和精细化工提供苯、甲苯、二甲苯等芳烃原料以及提供液化气和溶剂油,并副产氢气。其催化剂是由活性组分(铂)、助催化剂和酸性载体(如经HCl处理的Al2O3)组成。

(2)催化裂化 原料是直馏柴油、重柴油、减压柴油或润滑油馏分,甚至可以是渣油焦化制石油焦后的焦化馏分油。获得的产品是高质量的汽油,并副产柴油、锅炉燃油、液化气和气体等产品。催化剂是过去采用硅酸铝催化剂,目前采用高活性的分子筛催化剂。

(3)催化加氢裂化 加氢裂化的原料油可以是重柴油、减压柴油,甚至减压渣油,另一原料是氢气。催化加氢裂化系指在催化剂存在及高氢压下,加热重质油使其发生各类加氢和裂化反应,转变成航空煤油、柴油、汽油(或重整原料)和气体等产品的加工过程。 催化剂分为两类,即Ni、Mo、W、Co的非贵金属氧化物和Pt、Pd贵金属氧化物,均用硅酸铝加分子筛或氧化铝为载体。非贵金属氧化物催化剂要先进行还原活化才有活性。

(4)烃类热裂解 烃类热裂解主要目的是为了制取乙烯和丙烯,同时副产丁烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯、乙苯等芳烃及其他化工原料。热裂解的原料较优者是乙烷、丙烷和石脑油。 5.化工生产过程包括哪些?

答:化工生产过程一般可概括为原料预处理、化学反应和产品分离及精制。 6. 化工生产过程的定义及工艺流程图是什么?

答:将原料转变成化工产品的工艺流程称为化工生产工艺流程。工艺流程多彩用途是方法来表达,称为工艺流程图。 7. 进行工艺流程设计常用的三种方法是什么?

答:三种方法是:推论分析法、功能分析法、形态分析法。 8. 浓度、温度、压力对化学平衡、反应速率的影响?

答:浓度 根据反应平衡移动原理,反应物浓度越高,越有利于平衡向产物方向移动 。 从反应速率式可知,反应物浓度越高,反应速率越快。

温度 对于吸热反应,△H>0,平衡常数随着温度升高而增大,有利于反应,产物的平衡产率增加。对于放热反应,△H<0,平衡常数随着温度升高而减小,平衡产率降低。 反应速率常数随温度升高而增加。

压力 压力对液相和固相反应的平衡影响较小。气体的体积受压力影响大,故压力对有气相物质参加的反应平衡影响很大,其规律为:(1)对分子数增加的反应,降低压力可以提高平衡产率;(2)对分子数减小的反应,压力升高,产物的平衡产率增大;(3)对分子数没有变化的反应,压力对平衡产率无影响。

在一定的压力范围内,加压可减小气体反应体积,且对加快反应速率有一定好处。 9. 什么是最佳反应温度?

答:正、逆反应速率之差即为产物生成的净速率有一个极大值,此极大值对应的温度称为最佳反应温度。 10. 催化剂的作用?催化剂的三个基本特征?

答:催化剂的作用:(1)提高反应速率和选择性;(2)改进操作条件:(3)催化剂有助于开发新的反应过程,发展新的化工技术。(4)催化剂在能源开发和消除污染中可发挥重要作用。

催化剂的三个基本特征:(1)催化剂是参与了反应的,但反应终了时,催化剂本身未发生化学性质和数量的变化。(2)催化剂只能缩短达到化学平衡的时间(即加速作用),但不能改变平衡。(3)催化剂具有明显的选择性,特定的催化剂只能催化特定的反应。

11. 反应过程的物料衡算和热量衡算的现实意义?

答:物料衡算和热量衡算是化学工艺的基础之一,通过物料、热量衡算,计算生产过程的原料消耗指标、热负荷和产品产率等,为设计和选择反应器和其他设备的尺寸、类型及台数提供定量依据;可以核查生产过程中各物料量及有关数据是否正常,有否泄露,热量回收、利用水平和热损失的大小,从而查找出生产上的薄弱环节和瓶颈部位,为改善操作和进行系统的最优化提供依据。

补充习题:

1为什么说石油、天然气和煤是现代化学工业的重要原料资源?它们的综合利用途径有哪些?

2生物质和再生资源的利用前景如何?

3何谓化工生产工艺流程?举例说明工艺流程是如何组织的。 4何谓循环式工艺流程?它有什么优缺点?

5何谓转化率?何谓选择性?对于多反应体系,为什么要同时考虑转化率和选择性两个指标? 6催化剂有哪些基本特征?它在化工生产中起到什么作用?在生产中如何正确使用催化剂?

7在天然气开采中,有时可获得含有C6~C8烃类的天然汽油,为了改善其辛烷值,用蒸馏塔除去其中的轻组分。如果天然汽油、塔顶馏出物和塔底中等辛烷值汽油的摩尔百分数组成为: 物料名称天然汽油中等辛烷值汽油塔顶馏出物 1.C6H1425060 2.C7H162521.530 3.C8H185078.510

假设它们的密度为0.8g/cm3,那么,从5000桶天然汽油中能生产出多少吨中等辛烷值汽油?(1桶=42US加仑,1US加仑=3.78541dm3,1dm3=103cm3)

8某蒸馏柱分离苯-甲苯混合物,其质量组成各占50%,进料流量为10000kg/d,从柱顶冷凝器回收的产品含95%苯;柱底馏出物含95%甲苯。离开柱顶进入冷凝器的产物蒸气流量是8000kg/d,全部冷凝为液体后,部分产品作为回流液返回蒸馏柱的上部,其余取出即为产品。求回流与取出产品量之比。

在一个加氢裂化器中,较大分子烃经加氢裂解成较小分子烃。已知输入和输出的烃类组成为: a)烃类输入输出 b)C5H1210mol% c)C6H1440mol% d)C7H1620mol%

e)C12H26100mol0mol%

(1)每100kmol原料烃可生产出多少C5~C7烃产品? (2)每100kmol原料烃消耗多少氢气?

(3)如果原料烃的密度是0.9g/cm3,输出烃的密度是0.8g/cm3,那么每输出10m3的烃物料需要输入多少m3原料烃?

9假设某天然气全是甲烷,将其燃烧来加热一个管式炉,燃烧后烟道气的干基摩尔组成为86.4%N2、4.2%O2、9.4%CO2。试计算天然气与空气的摩尔比,并列出物料收支平衡表。

10在高温下裂解天然气可获得炭黑和含氢的裂解气。已知天然气的体积组成为82.3%CH4、8.3?H6、3.7?H8和5.7%N2,产生的炭黑可以视为纯碳,裂解气含60.2%H2、23.8%CH4、2.2?H6、6.5?H4、1.4?H6、2.3?H2和3.6%N2。计算每100标准m3的天然气可生产多少千克炭黑和多少标准米3的裂解气。

11某燃料气含有30%CS2、26?H6、14%CH4、10%H2、10%N2、6%O2和4%CO,与空气一起燃烧,产生的烟道气含有3%SO2、2.4%CO,其余为CO2、H2O、O2和N2。求空气的过剩百分数。

12一氧化碳与水蒸气发生的变换反应为CO+H2O==CO2+H2,若初始混合原料的摩尔比为H2O/CO=2/1,反应在500℃进行,此温度下反应的平衡常数4.88。求反应后混合物的平衡组成和CO的平衡转化率。

13合成甲醇的反应为CO+2H2=CH3OH,如果初始原料混合物中H2/CO=2/1,反应温度为350℃,压力为300×105Pa,在此条件下,平衡常数1.18×10-14Pa-2。那么,CH3OH的平衡浓度(体积%)为多少?

14将纯乙烷进行裂解制取乙烯,已知乙烷的单程转化率为60%,若每100kg进裂解器的乙烷可获得46.4kg乙烯,裂解气经分离后,未反应的乙烷大部分循环回裂解器(设循环气只是乙烷),在产物中除乙烯及其它气体外,尚含有4kg乙烷。求生成乙烯的选择性、乙烷的全程转化率、乙烯的单程收率、乙烯全程收率和全程质量收率。

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※<习题三> 课后习题:

1. 什么是烃类热裂解?

答:烃类的热裂解是将石油系烃类燃料(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,生成相对分子质量较小的烯烃、烷烃和其他相对分子质量不同的轻质和重质烃类。 2. 烃类热裂解制乙烯可以分为哪两大部分?

答:烃类热裂制乙烯的生产工艺主要由两部分组成,即原料烃的热裂解和裂解产物的分离。 3. 在烃类热裂解系统内,什么是一次反应?什么是二次反应?

答:一次反应是指原料烃在裂解过程中首先发生的原料烃的裂解反应,生成目的产物乙烯、丙烯的反应属于一次反应,是希望发生的反应;二次反应则是指一次反应产物继续发生的后继反应,乙烯、丙烯消失,生成分子量较大的液体产物以至结焦生炭的反应属于二次反应,是不希望发生的反应。 4. 用来评价裂解燃料性质的4个指标是什么? 答:评价裂解燃料性质的4个指标如下:

① 族组成—PONA值,PONA值是一个表征各种液体原料裂解性能的有实用价值的参数。

裂解原料油中的各种烃,按其结构可以分为四大族,即链烷烃族、烯烃族、环烷烃族和芳香族。这四大族的族组成以PONA

值来表示,其含义如下:

P—烷 烃(Paraffin);O—烯 烃(Olefin); N—环烷烃(Naphtene);A—芳 烃(Aromatics)。

② 氢含量,根据氢含量既可判断该原料可能达到的裂解深度,也可评价该原料裂解所得C4和C4以下轻烃的收率。 氢含量可以用裂解原料中所含氢的质量百分数表示,也可以用裂解原料中C与H的质量比(称为碳氢比)表示。 ③ 特性因数—K,K是表示烃类和石油馏分化学性质的一种参数。 K值以烷烃最高,环烷烃次之,芳烃最低,它反映了烃的氢饱和程度。

④ 关联指数—BMCI值,BMCI值是表示油品芳烃含量的指数。关联指数愈大,则表示油品的芳烃含量愈高。

5. 温度和停留时间如何影响裂解反应结果?

答:从裂解反应的化学平衡也可以看出,提高裂解温度有利于生成乙烯的反应,并相对减少乙烯消失的反应,因而有利

于提高裂解的选择性;根据裂解反应的动力学,提高温度有利于提高一次反应对二次反应的相对速度,提高乙烯收率。

从化学平衡来看,为获得尽可能多的烯烃,必须采用尽可能短的停留时间进行裂解反应;从动力学来看,由于有二次反

应,对每种原料都有一个最大乙烯收率的适宜停留时间。因此可以得出,短停留时间对生成烯烃有利。

① 对于给定原料,相同裂解深度时,提高温度,缩短停留时间,可以获得较高的烯烃收率,并减少结焦。 ② 高温-短停留时间可抑制芳烃生成,所得裂解汽油的收率相对较低。

③ 高温-短停留时间可使炔烃收率明显增加,并使乙烯/丙烯比及C4中的双烯烃/单烯烃的比增大。 6. 裂解气预分馏的目的和任务分别是什么?