烃类热裂解一次反应的规律性
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烃类热裂解反应的特点与规律
烃类热裂解反应的特点与规律
1.烃类热裂解反应的特点 烃类热裂解反应具有以下特点:
①无论断链还是脱氢反应,都是热效应很高的吸热反应; ②断链反应可以视为不可逆反应,脱氢反应则为可逆反应 ③存在复杂的二次反应; ④反应产物是复杂的混合物。
2.烃类热裂解反应的一般规律 (1)烷烃的裂解反应规律;
①同碳原子数的烷烃,C-H键能大于c-c键能,断链反应比脱氢反应容易。 ②烷烃分子的碳链越长,越容易发生断链反应。
③烷烃的脱氢能力与其结构有关,叔氢最易,仲氢次之,伯氢再次之。 ④含有支链的烷烃容易发生裂解反应。乙烷不发生断链反应,只发生脱氢反应。
(2)环烷烃的裂解反应规律
①侧链烷基比环烷烃容易裂解,长侧链中央的c-c键先断裂,含有侧链的环烷烃裂解比无侧链的环烷烃裂解的烯烃收率高。
②环烷烃脱氢反应生成芳烃,比开环反应生成烯烃容易。 ③低碳数的环比多碳数的环难以裂解。
裂解原料中的环烷烃含量增加,乙烯收率下降,而丁二烯和芳烃的收率有所提高。
(3)各种烃类热裂解的反应规律
①烷烃:正构烷烃,最有利于生成乙烯、丙烯,分子
烃类热裂解反应的特点与规律
烃类热裂解反应的特点与规律
1.烃类热裂解反应的特点 烃类热裂解反应具有以下特点:
①无论断链还是脱氢反应,都是热效应很高的吸热反应; ②断链反应可以视为不可逆反应,脱氢反应则为可逆反应 ③存在复杂的二次反应; ④反应产物是复杂的混合物。
2.烃类热裂解反应的一般规律 (1)烷烃的裂解反应规律;
①同碳原子数的烷烃,C-H键能大于c-c键能,断链反应比脱氢反应容易。 ②烷烃分子的碳链越长,越容易发生断链反应。
③烷烃的脱氢能力与其结构有关,叔氢最易,仲氢次之,伯氢再次之。 ④含有支链的烷烃容易发生裂解反应。乙烷不发生断链反应,只发生脱氢反应。
(2)环烷烃的裂解反应规律
①侧链烷基比环烷烃容易裂解,长侧链中央的c-c键先断裂,含有侧链的环烷烃裂解比无侧链的环烷烃裂解的烯烃收率高。
②环烷烃脱氢反应生成芳烃,比开环反应生成烯烃容易。 ③低碳数的环比多碳数的环难以裂解。
裂解原料中的环烷烃含量增加,乙烯收率下降,而丁二烯和芳烃的收率有所提高。
(3)各种烃类热裂解的反应规律
①烷烃:正构烷烃,最有利于生成乙烯、丙烯,分子
烃类热裂解
第一章 烃类热裂解
第四节 裂解气深冷分离流程 一、深冷分离流程
1、 ※三种深冷分离流程 问题1:深冷分离流程包括哪些?如何定义?他们的共同点和不同点各是什么?
问题2:画出顺序流程示意图,并作简要流程叙述。
典型的深冷分离流程,主要有顺序分离流程、前脱乙烷流程和前脱丙烷流程三种,以下分别介绍这三种流程。
(1)顺序分离流程:按碳原子的个数从低到
高的顺序用精馏塔逐个分开的分离流程。
甲烷富氢甲烷2111裂解气I-IIIIV,V乙烷910345乙烯C41067甲烷8丙烯11丙烷C5以上图1-34 顺序深冷分离流程1-碱洗塔;2-干燥塔;3-脱甲烷塔;4-脱乙烷塔;5-乙烯塔;6-脱丙烷塔;7-脱丁烷塔;8-丙烯塔;9-冷箱;10-加氢脱炔反应器;11-绿油塔 顺序分离流程见图1-34,裂解气经过离心式压缩机压缩后,送入碱洗塔,脱去硫化氢、二氧化碳等酸性气体。 碱洗后的裂解气经过压缩机去干燥器脱水,干燥后的裂解气在前冷箱中分离出富氢气体,再进入脱甲烷塔,塔顶脱去甲烷馏分,塔底的液体是C2以上馏分,进入脱乙烷塔,脱乙烷塔的塔顶分出C2馏分,塔底的液体为C3以上馏分。
从脱乙烷塔塔顶出来的C2馏分经过换热升温,进行气相加氢脱乙炔气,脱乙炔以后的气
烃类热裂解原理
二、烃类热裂解原理
1. 烃类的热裂解反应
裂解过程中的主要中间产物及其变化可以用图5-1-01作一概括说明。按反应进行的先后顺序,可以将图5-1-01所示的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
图5-1-01 烃类裂解过程中一些主要产物变化示意图
级烯烃进一步反应生成多种产物,直至最后生成焦或碳的反应。二次反应不仅降低了低级烯烃的收率,而且还会因生成的焦或碳堵塞管路及设备,破坏裂解操
作的正常进行,因此二次反应在烃类热裂解中应设法加以控制。
现将烃类热裂解的一次反应分述如下。
(1)烷烃热裂解 烷烃热裂解的一次反应主要有: ①脱氢反应: R-CH2-CH3<==>R-CH=CH2+H2 ②断链反应: R-CH2-CH2-R’→R-CH=CH2
+R’H
不同烷烃脱氢和断链的难易,可以从分子结构中键能数值的大小来判断。一般规律是同碳原子数的烷烃,C-H键能大于C-C键能,故断链比脱氢容易;烷烃的相对稳定性随碳链的增长而降低。因此,分子量大的烷烃比分子量小的容易裂解,所需的裂解温度也就比较低;脱氢难易与烷烃的分子结构有关,叔氢最易脱去
热裂解过程的化学反应与反应机理
第一章烃类热裂解
第一节热裂解过程的化学反应与反应机理问题1:什么叫烃类热裂解过程的一次反应和二次反应?
烃类热裂解的过程是很复杂的,即使是单一组分裂解也会得到十分复杂的产物,例如乙烷热裂解的产物就有氢,甲烷,乙烯,丙烯,丙烷,丁烯,丁二烯,芳烃和碳等以上组分,并含有未反应的乙烷。
因此,必须研究烃类热裂解的化学变化过程与反应机理,以便掌握其内在规律。
烃类裂解过程按先后顺序可划分为一次反应和二次反应。
◆一次反应:由原料烃类经热裂解生成乙烯和丙烯的反应。
◆二次反应:主要是指一次反应生成的乙烯,丙烯等低级稀烃进一步发生反应生成多种产物,甚至最后生成焦或碳。一.烃类热裂解的一次反应
1 / 1
问题2:什么叫键能?
问题3:简述烷烃热裂解一次反应的规律性。
(一)烷烃热裂解
1.脱氢反应: C n H2n+2==C n H2n+H2
2.断链反应:
C m+n H2(m+n)+2==C m H2m+C n H2n+2 3.裂解的规律性
表1-2各种键能比较
碳氢键键能,kJ/mol H3C—H 426. 8
CH3CH2—H 405. 8
CH3CH2CH2—H 397. 5
CH3—CH—H
规律性问题
2012年全国中考数学选择填空解答压轴题分类解析汇编
规律性问题
一、选择题
1. (2012广东深圳3分)如图,已知:∠MON=30o,点A1、A2、A3 在射线ON上,点B1、B2、B3…..在射线OM上,△A1B1A2. △A2B2A3、△A3B3A4……均为等边三角形,若OA1=l,则△A6B6A7 的边长为【 】
A.6 B.12 C.32 D.64 【答案】C。
【考点】分类归纳(图形的变化类),等边三角形的性质,三角形内角和定理,平行的判定和性质,含30度角的直角三角形的性质。 【分析】如图,∵△A1B1A2是等边三角形,
∴A1B1=A2B1,∠3=∠4=∠12=60°。∴∠2=120°。 ∵∠MON=30°,∴∠1=180°-120°-30°=30°。 又∵∠3=60°,∴∠5=180°-60°-30°=90°。 ∵∠MON=∠1=30°,∴OA1=A1B1=1。∴A2B1=1。 ∵△A2B2A3、△A3B3A4是等边三角形, ∴∠11=∠10=60°,∠13=60°。
∵∠4=∠12=60°,∴A1B1∥A2B2∥A3B3,B1A2∥B2A3。
∴∠1=∠6=∠7=30°,∠5=∠8=90
规律性问题
2012年全国中考数学选择填空解答压轴题分类解析汇编
规律性问题
一、选择题
1. (2012广东深圳3分)如图,已知:∠MON=30o,点A1、A2、A3 在射线ON上,点B1、B2、B3…..在射线OM上,△A1B1A2. △A2B2A3、△A3B3A4……均为等边三角形,若OA1=l,则△A6B6A7 的边长为【 】
A.6 B.12 C.32 D.64 【答案】C。
【考点】分类归纳(图形的变化类),等边三角形的性质,三角形内角和定理,平行的判定和性质,含30度角的直角三角形的性质。 【分析】如图,∵△A1B1A2是等边三角形,
∴A1B1=A2B1,∠3=∠4=∠12=60°。∴∠2=120°。 ∵∠MON=30°,∴∠1=180°-120°-30°=30°。 又∵∠3=60°,∴∠5=180°-60°-30°=90°。 ∵∠MON=∠1=30°,∴OA1=A1B1=1。∴A2B1=1。 ∵△A2B2A3、△A3B3A4是等边三角形, ∴∠11=∠10=60°,∠13=60°。
∵∠4=∠12=60°,∴A1B1∥A2B2∥A3B3,B1A2∥B2A3。
∴∠1=∠6=∠7=30°,∠5=∠8=90
论社会历史过程是客观规律性与主体选择性的统一
论社会历史过程是客观规律性与主体选择性的统一
摘 要 马克思主义唯物史观即马克思主义的历史决定论,提出了从人类生存前提物质生活资料的生产和再生产出发,承认人类社会历史发展的客观规律性,肯定社会历史的发展过程循着一定的规律进行,又承认历史发展过程中的主体选择性,肯定作为主体的人在社会历史的发展过程中的能动性和选择性,肯定作为历史主体的人具有在一定历史可能性空间的选择自由。 关键词 历史决定论 客观规律性 主体选择 中图分类号:b02 文献标识码:a 1社会历史决定论的科学内涵及完备性
马克思突破了唯心史观主观的臆造的虚幻或抽象的事物来解释社会历史的发展变迁和旧唯物主义否认社会历史中人的主体选择性和主观能动性的缺陷,创立了唯物史观。“以往的全部历史,都是阶级斗争的历史;这些相互斗争的社会阶级在任何时候都是生产关系和交换关系的产物,一句话,都是自己时代的经济的产物;因而每一时代的社会经济结构形成的现实基础,每一个历史时期的由法的设施和政治设施以及宗教的、哲学的和其它的观念形式所构成的全部上层建筑,归根到底都应由这个基础来说明”。这样,“唯心主义从它最后的避难所即历史领域中被驱逐出去了,一种唯物主义的历史观被提出来了,用人们的存在说明他们的意识,而不
带式输送机阻力随带速变化规律性的实验研究
试验?研究
文章编号:100320794(2001)0320016203
带式输送机阻力随带速变化规律性的实验研究
宋伟刚1,赵 琛2
(11东北大学,辽宁沈阳110006;21鞍钢原燃料总厂,辽宁鞍山114023)
摘要:在对影响带式输送机主要运行阻力的因素分析的基础上,采用带式输送机运行阻力
实验台对托辊运行阻力系数进行了实验研究,根据实验结果给出了运行阻力随带速线性变化的函数关系和系数,此结果可用于带式输送机设计和动态分析。
关键词:带式输送机;速度;运行阻力系数中图号:T D528+11文献标识码:A
1 引言
带式输送机的运行阻力计算是带式输送机设计的重要内容。影响输送机系统阻力的因素十分复杂,目前对阻力系数的研究一般很少采用理论分析的方法进行,而是通过实验室或现场实测进行研究。本文将在对影响带式输送机主要阻力因素的基础上,在托辊运行阻力试验台上对主要阻力随带速变化规律性的实验研究。所得结果可用于带式输送机的静态和动态设计。
2 影响带式输送机主要阻力因素的分析
在ISO5048、DIN22101、CEMA 、T D75及DX 计算标准方法中都有输送机阻力的计算内容。在DIN22101中,将输送机的运行阻力分为:输送机线
路上的主要阻力;各输送机部件上的附
1实验一 石脑油热裂解制烯烃讲义
实验一 石脑油热裂解制烯烃
一、实验目的
1、学习小型管式裂解炉操作控制及实验方法。
2、了解裂解的基本原理和影响反应的各种因素,找出最佳操作条件。 二、实验原理
常压裂解实验装置是测定石油烃类裂解反应和其他有机物裂解反应过程的有效手段,能根据实验结果找出最适宜的操作条件,给工业操作提供可靠的参考数据,同时为放大提供必要的参数。
石脑油是含4~15个碳原子的饱和烃,本实验所用石脑油的平均分子量为114,密度
3
0.76g/cm。在高温下不稳定,极易发生碳一碳键断裂和碳一氢键断裂的裂解反应,生成低分子量的烷烃、烯烃、氢和二氧化碳等,其主要成份含甲烷、氢、乙烯、乙烷、丙烯、丙烷、丁烷、异丁烯、戊烯、二氧化碳、焦油及焦碳等。 三、实验装置
该装置为一空管,内部插入热电偶套管,测定不同位置的温度。反应加热炉为四段加热,上下段加热功率各为1KW,中间两段各1.5KW,最高使用温度800℃。预热器加热炉功率0.8KW,最高使用温度300℃。测温热电偶为K型。湿式流量计为2L。配有2台计量泵。
实验流程见下图。
6TCI955'432TCI1H2或其它气体1121'6'4'3'TCI10TCI78PITIN2TCI-控温热电偶;TI-测温热电偶;PI-压