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一氧化碳通过变换反应,与水蒸气反应生成氢气和二氧化碳。分离二氧化碳后,净化后的氢气与空分来的氮气进行合成反应,生成合成氨。在合成反应中,一氧化碳就成了毒物,反而需要将微量的CO除去。因此一氧化碳是合成氨过程中的一个中间品/原料。
一氧化碳以及氧的化合物都是合成氨催化剂(纯铁)的毒物,就是使催化剂失去活性。
CO会使合成氨的催化剂(还原铁)中毒一般认为是由于催化剂表面的活性中心被杂质占据而引起中毒。CO易与Fe发生反应Fe+5CO=Fe(CO)5,有N2和H2通过中毒的催化剂时,催化剂的活性又能恢复,因此这种中毒是暂时性中毒。
余热资源的类型包括: 固态载体余热:涉及固态产品和中间产品的余热、排渣的热能以及可燃固态废料所携带的热量。 液态载体余热:包含液态产品和中间产品的热量、冷却水和冷凝水的热能以及可燃废液的热值。 气态载体余热:指烟气、排放蒸汽以及可燃废气中的热能。
高温余热资源:这类资源的温度超过500℃。 中温余热资源:这类资源的温度介于200℃到500℃之间。 低温余热资源:这类资源的温度低于200℃,包括烟气和低于100℃的液体。余热资源大致可以细分为七个类别: 高温烟气余热。 高温炉渣余热。 中温产品余热(包括中间产品)。
余热资源的分类:(按形态)固态载体余热:包括固态产品和固态中间产品 的余热资源、排渣的余热资源及可燃性固态废料。液态载体余热:包括液态产品和液态中间 产品的余热资源、冷凝水和冷却水的余热资源 、可燃性废液。气态载体余热:包括烟气的余热资源、放散 蒸汽的余热资源及可燃性废气。
余热资源的温度类型 高温余热 这是一种温度高于500℃的余热资源。属于高温范围的余热大部分来自工业炉窑。其中有的是直接燃烧燃料产生的,如熔炼炉、加热炉、水泥窑等。有的主要靠炉料自身燃烧产生的。
余热发电是一种有效地利用能源的方式,它关注的是在能源设备操作过程中未能充分利用的部分,这部分能源通常被称为废弃或多余的能源。
用纯度为95%以上的优等质量的甲醇。用120号的溶剂汽油, 如果没有的话可以用70号纯汽没油或者用松香水120号或者200号。其它的原料为工业用级。具体步骤:油品脱颜色除气味:是一种无色或淡***的透明液体,有氨味,需要添加0.1%的量。
石脑油调配汽油的方法是将石脑油、轻烃、CMTBE及助凝助燃添加剂等按照一定的比例进行调和,通过循环泵循环管线充分调和而成。在合成汽油中,C5约占20%,其作用是用于提高汽油的辛烷值。为了确保合成汽油的质量,需要严格掌握C5在调制过程的投入环节、控制调制过程。
石脑油调配汽油方法是通过将石脑油、轻烃、CMTBE及助凝助燃添加剂等按照一定的比例调和,并通过循环泵循环管线充分调和而成。其中,C5约占20%,用于提高汽油的辛烷值,在助凝剂的作用下,C5能够与其它原料较好地混合在一起,合成的液体挥发量与汽油相似。
工艺流程:原料按配方比例计量后,先将甲醇倒入油桶内,接着将溶剂汽油、甲苯、丙酮倒入油桶里,用木杆(勿使用金属杆),充分搅拌即成。
在调制汽油过程中,石脑油是一个重要的原料。通过与其他原料如轻烃、CMTBE及助凝助燃添加剂等按照一定比例调和,可以合成汽油。这种合成汽油中的C5约占20%,主要用来提高汽油的辛烷值。在助凝剂的作用下,C5能够与其他原料更好地混合在一起,使得合成液体的挥发量与汽油相似。
合成氨的发展历程是一个充满挑战与创新的过程,它不仅推动了化学工业的进步,还对现代农业和工业生产产生了深远影响。以下是其具体介绍:合成氨技术的早期探索 氰化法的发现:在19世纪末,德国化学家弗兰克等人发现了空气中的氮能被碳化钙固定而生成氰氨化钙,这一发现为后来的合成氨技术奠定了基础。
德国化学家哈伯(F.Haber,1868-1934)从1902年开始研究由氮气和氢气直接合成氨。于1908年申请专利,即“循环法”,在此基础上,他继续研究,于1909年改进了合成,氨的含量达到6上。这是工业普遍***用的直接合成法。
当***用铁催化剂时,由于改变了反应历程,降低了反应的活化能,使反应以显著的速率进行。合成氨反应的机理,首先是氮分子在铁催化剂表面上进行化学吸附,使氮原子间的化学键减弱。
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