化学工艺学重点.docx

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1、化学工艺学重点题型: 一、填空 二、简答 三、工程概念 四、工艺流程图 无机部分重点前三章,尿素考小知识点 第一章: 1、使空气中游离态氮转变成化合态氮的过程称为氮的固定。 工业上固氮的三种方法: 2、合成NH3生产的三个主要步骤: 3、根据热量来源不同而有以下三种主要造气方法: 富氧空气气化法 下面介绍一下富氧空气中O2含量的计算。 半水煤气的特点: 5、间歇式制取半水煤气的工作循环,每个工作循环包括以下五个阶段: 6、造气的第二种方法:烃类蒸汽转化法 烃类蒸气转化法:是以气态烃 一段转化:800-900 二段温度:1000-1200 一段转化炉 一段转化炉是烃类蒸气转化法制氨的关键设备之一

2、。由若干根反应管和加热室的辐射段及回收热量的对流段两个主要部分组成。 一段转化炉的炉型按烧嘴安置方式分为:顶烧式、侧烧式、梯台式和底烧式 二段转化炉 二段转化炉是在1000以上高温下把残余的甲烷进一步转化,是合成氨生产中温度最高的催化反应过程。 一段转化炉 二段转化炉 第二章:合成氨原料气的净化 1、原料气的净化步骤: 2、脱硫的方法: 3、湿法脱硫中氨水催化法的催化剂为对苯二酚 4、CO变换 原理:存在最佳反应温度 工业生产中通常采用多段变换,即用多段反应、多段冷却的方法进行变换反应。 多段冷却又分为中间换热式、喷水冷激式和蒸汽过热式三种形式。 变换催化剂分类: 按温度:1、中温变换 CO含

3、量高 2、低温变换CO含量低 CO变化率的计算: 5、CO2脱除 碳酸钾法:为了提高反应速度,一般在105130条件下吸收,故称热碳酸钾法。 两段吸收两段再生流程: 两段吸收两段再生的原因: a、在吸收塔中下部,由于气相CO2分压较大,在此用有再生塔中部取出的具有中等转化度的溶液在较高的温度下吸收气体,就可以保证有足够的吸收推动力。 同时由于吸收温度高,加快了CO2和K2CO3的反应,有利于吸收的进行,因此,可以将气体中的大部分CO2吸收掉。 b、但半贫液的转化度较高,加之在较高的温度下吸收,由于溶液的CO2平衡分压的限制,用半贫液洗涤过的气体仍会含用一定量的CO2。为了提高气体的净化度,在吸

4、收塔上部继续用在再生塔内经过进一步再生的,并在进入吸收塔以前经过冷却的贫液洗涤。 由于贫液的转化度较低,且在较低的温度下吸收,溶液的CO2平衡分压很小,因此洗涤后的气体中的CO2浓度达到0.1%以下。 特点: 6、原料气精制的方法: 液氮洗涤法 第三章:氨的合成 合成氨适宜条件的选择: 第四章:尿素 尿素合成的基本原理: 第一步氨基甲酸铵的合成反应速度极快,而且反应相当完全,反应为强放热反应,而氨基甲酸铵的脱水转化为尿素是弱吸热反应,反应速度慢,而且平衡转化率不高,一般不超过50%75%。 按未转化物的循环利用程度,尿素的生产方法又分为不循环法、半循环法和全循环法。 有机重点 一、自由机理论及

5、应用 自由基反应必须经过链引发、链增长、链终止三步。 链引发:初级自由基 O22O 链增长:新自由基 CH3+C2H6C2H5+CH4 链终止:终止自由基 2ClCl2 偶合终止 羟丁的自由基制备工艺 自由基生产工艺过程由链引发、链增长、链终止三步组成。 链引发 H2O22HO 连传递 链终止 2HO-(CH2-CH=CH-CH2)nHO-(CH2-CH=CH-CH2)2n-OH 过氧化氢的作用:1)链引发剂、2)分子量调节剂、3)端基提供剂。 二、烃的裂解工艺的重要性(P255) 三烯三苯三大合成材料,乙烯、丙烯、丁二烯。 三、裂解气净化与分离的重要性 为什么要净化? 含Si、O、N、S、Cl.形成H2O、CO2、CN、NH、H2S、HCl。 固化物堵塞设备、形成的酸性气体腐蚀管道、炔类化合物为催化剂的毒物。 净化工艺的组成 1)酸性气体的脱除 2)水分脱除 3)炔类化合物脱除 四、流程图

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