第一章 化工产品概述
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【现代煤化工十四五发展指南全文】第一章:概述1.1 背景介绍现代煤化工是指利用清洁高效的煤炭资源进行转化加工,生产石化产品、化工产品和新材料的产业。
在新时代背景下,发展现代煤化工是我国实现煤炭资源高效利用、推进绿色低碳发展的重要途径。
1.2 发展意义现代煤化工的发展能够促进煤炭资源的高效利用,推动煤炭产业转型升级,促进能源结构优化调整,提高能源安全保障能力,推动经济高质量发展,并为经济结构调整和产业升级提供新的动能。
第二章:发展现状与问题2.1 煤炭资源利用现状目前我国的煤炭资源利用主要以燃煤为主,化工产品开发利用程度较低,资源综合利用能力不足。
2.2 现代煤化工发展中存在的问题现代煤化工在技术研发、产品品质、环境保护等方面存在诸多问题,需要加大科技投入,提高技术创新能力,强化环境保护措施。
第三章:发展目标与任务3.1 发展目标到2025年,现代煤化工产业基础能力显著增强,煤炭资源深度开发利用能力显著提升,重要产品技术水平达到国际先进水平。
3.2 发展任务加快煤化工基础研发能力提升,积极推进新型煤化工产品示范应用,大力发展清洁高效的煤化工技术和装备,着力提高煤化工产业的智能化水平。
第四章:发展战略与措施4.1 加强科技创新支撑加大煤化工领域的科技创新投入,支持重点领域和关键技术攻关,推动现代煤化工技术的创新和集成应用。
4.2 推动产业结构调整优化现代煤化工产业布局,加快构建完整的产业链条,推动煤化工产业向高端化、绿色化、智能化方向发展。
4.3 加强环境保护严格执行环保政策法规,加大环境管理力度,推动现代煤化工产业发展与环境保护良性循环。
第五章:政策保障与支持5.1 完善政策体系建立健全的政策法规体系,加大政策扶持力度,鼓励和支持企业加大现代煤化工技术和装备研发投入。
5.2 加强产业培育加大对现代煤化工产业的资金支持和项目扶持力度,引导并鼓励企业在现代煤化工领域开展技术创新和项目建设。
第六章:总结与展望6.1 总结成效在“十四五”期间,我国现代煤化工产业取得了长足的发展进步,产业技术水平和装备水平有了明显提升,产业发展成效显著。
无味煤油产品方案深圳埃森石化有限公司第一章产品概述第一节产品供需分析1 无味煤油产品1.1 产品概念无味煤油,又称脱芳清洁溶剂油,一般由脱芳脂肪烃组成,分子式为CH3(CH2)nCH3(n为8~16),市场上较为普遍的牌号为D系列溶剂油,如D30#、D40#、D60# 、D65#、 D80#、 D90# 、D100#、D110# 、D130# 、D160#等等,根据溶剂油的闪点编号,如D40#,闪点即为40O C;D80#,闪点即为80O C。
该系列溶剂油的初馏点最低点一般在150O C 左右;终馏点根据较高的牌号及用途不同,最高可在300O C左右。
1.2 产品应用无味煤油属煤油型的一大类产品统称,根据用户需求可进一步分成众多牌号(如上述牌号),无味煤油适用于作香花香料、卷烟用胶粘剂、气雾剂、金属清洗剂、杀虫剂、塑料聚合反应助剂、日用化工、润滑油、冲压冲剪油、火花机油、衣服干洗剂、液体蚊香、去脂剂、除草剂等多种行业,此外还可用于食用油加工、食品包装、化妆品调合等精细化工领域,市场需求量巨大。
现代化铝型材的加工过程大致分为熔铸、轧制、精整和热处理等工序,其中在铝型材轧制过程中为保证冷板轧制的高氧化稳定性、良好的退火清净性及工艺润滑,需添加一定比例石油烃类溶剂油即铝轧制基础油,如D100#溶剂油等。
由于铝轧制基础油具有沸程窄,闪点高,安全性高;随压力升高粘度升高较小;退火清净性好,对材料无任何腐蚀性,不形成污斑;挥发排放量少,挥发物中无任何有毒物质等特点,其轧制的铝材也可广泛用于食品包装行业,如卷烟锡纸。
C10以上正构烷烃,异构烷烃毒性很低,且正构、异构烷烃也无异味,但溶解力最低,可优先用于气雾剂、铝轧油等行业,因为气雾剂是民用品,要求毒性很低,环境无异味,而溶解力要求并不很高。
铝轧油用于加工时易起雾,挥发,工作环境要求使用毒性低的溶剂,而冷却和润滑性能可以通过加注添加剂来提高。
脱芳溶剂油因为脱除芳烃含量,其毒性较低、环境污染小,但其挥发性和溶解力低于芳烃溶剂油,仍具备溶剂油的基本特性,适应于各种行业。
《精细化学品化学》课程说明精细化学品化学是一门理、工科同学均可选修的课程。
现代化工发展的主流是精细化工(精细化学品生产工业的简称),所以通过本课程学习要求同学基本掌握精细化工的范畴、特点、发展方向,了解精细化学品的种类。
特别是对染料、表面活性剂、农药、粘合剂、香精香料化妆品等具体的化学品的组成、结构、性质、制备和生产工艺、用途和环境问题都有较详细的认识。
课程同时要求同学了解现代精细化工领域中所采用的新技术。
通过本课程的学习能使学生对精细化工有一个较全面的认识。
教学要求:①掌握教学大纲规定的几类重要精细化学品的结构和性质。
②掌握教学大纲规定的几类重要精细化学品的制备、生产工艺和用途。
③了解现代精细化工领域中所采用的新技术。
④树立环境意识,能对环境污染问题进行分析和解决。
彭安顺个人简介彭安顺,男,1959出生,山东苍山人。
1982年毕业于山东师范大学化学系,自毕业分配到临沂师范学院至今一直在化学系任教。
2001年取得教授资格并临沂师范学院聘任为教授。
先后担任过《有机化学》、《有机化学实验》、《精细化学品化学》、《香精香料化妆品》等课程的教学工作。
主编了《有机化学》、《有机化学实验》、《精细有机品化学》、《分析化学实验技术指导》等教材或教学参考书;发表论文40余篇,其中20余篇被EI、CA等收录;在药物和香料的合成方面作了一些研究工作,研究开发的新型镀锌光亮剂,收到较好的经济和社会效益。
《精细化学品化学》教学方案(一)、教学内容1.教学目标精细化学品化学是一门理、工科同学均可选修的课程。
现代化工发展的主流是精细化工(精细化学品生产工业的简称),所以通过本课程学习要求同学基本掌握精细化工的范畴、特点、发展方向,了解精细化学品的种类。
特别是对染料、表面活性剂、农药、粘合剂、香精香料化妆品等具体的化学品的组成、结构、性质、制备和生产工艺、用途和环境问题都有较详细的认识。
课程同时要求同学了解现代精细化工领域中所采用的新技术。
第1章盐化工概述盐化工是无机盐工业的一部分,盐化工的生产包括多种无机盐产品。
所谓盐化工,就是以盐(包括海盐、湖盐、井盐和矿盐等)为原料,经加工而获得化工产品的工业,这里所说的加工可以是化学过程,或者物理过程,也可以是化学过程和物理过程兼而有之。
盐和盐化工的一系列产品,不仅是生产盐酸、纯碱和烧碱的基本原料,而且在冶金、染料、油漆、玻璃、造纸、化肥、照相、军工等行业中都有着极其重要作用。
没有发达的制盐工业,就不可能有发达的化学工业,也就不可能有国民经济的全面发展。
本章给出了盐化工的基本概念与范畴,并系统地介绍制盐工业在国民经济中的重要地位,和它的发展状况;并讲述了无机盐生产中废物的治理及存在问题。
通过本章学习,要求学员们实现以下知识目标、技能目标:知识目标:1.掌握盐化工的基本概念与范畴;2.了解盐化工在国民经济中的作用;3.熟悉盐化工的现状及发展趋势;4.熟悉无机盐生产中废物的治理及存在问题。
技能目标:1.对盐化工有一个清晰的概念,要知道盐化工的发展趋势及它的主要作用;2.掌握典型无机盐生产中废物的来源及治理方法。
1.1盐化工的概念及资源概述1.1.1盐化工的含义与范畴世界上的化学物质可分为两大类——无机物和有机物,无机物又分为无机酸、无机碱、无机盐、单质及元素化合物等几大类。
我们比较熟悉“三酸”(硫酸、盐酸、硝酸)即是无机酸,烧碱、熟石灰都是无机碱。
无机盐就是无机酸与无机碱发生中和反应生成的产物,无机盐也是由无机酸根与金属离子组成的化合物。
无机盐工业是服务面广泛的原料工业,在人们的生活和生产活动中是常常用到的。
如,每日吃的食盐(NaCl),发面与洗衣用食用碱(Na2CO3),中药用的芒硝(Na2SO4)、制火药用的火硝(K2NO3),还有经常用来皮肤消毒的碘酒(碘和碘化钾的稀酒精溶液),公共场所饮水用具消毒用的紫红色的溶液(高锰酸钾的水溶液)等等。
这些无机盐在劳动人民的生产与生活中应用多年,只是没有称它们为“无机盐”罢了。
第一章绪论1.1概述甲基叔丁基醚(MTBE)是一种高辛烷值汽油添加剂,用MTBE取代四乙基铅可减少环境污染。
MTBE也是一种不腐蚀、低污染、成本低的碳四分离新手段。
裂解得到的聚合级异丁烯,供丁烯橡胶使用。
含异丁烯0.5%以下的直链丁烯用作丁烯氧化脱氨制丁二烯的原料。
将MTBE进行分解,所得的异丁烯只需要进行经过简单蒸馏及洗涤,即可得到99.5%的高纯度异丁烯。
MTBE作为新兴的重要的化工产品,已广泛应用在法国、意大利、加拿大等国家。
在我国也有着广泛的开发前景。
1.1.1 MTBE生产历史和生产前景自1970 年Raycher发现醇和烯烃醚化反应后的数十年间,有关文摘指导极少,但却有大量的专利指导了甲基叔丁基醚。
1973年意大利第一套10万吨/年的MTBE工业装置投产后,作为新兴汽油添加剂,MTBE引起了各国石油化学界的普遍重视,其产量每年以54%的速度增长。
MTBE工业是当今极有前途的新兴工业之一。
1979年我国才开始研究MTBE合成工业。
1983年我国第一套500万吨/年化工型MTBE 工业装置建成后,增长的速度较快,已形成一定规模的生产能力。
制备MTBE的原料异丁烯的技术发展呈多样化的趋势,用一种异丁烷制异丁烯的技术生产MTBE极为理想。
总收率达95%.MTBE生产工艺普遍采用用酸性的离子交换树脂合成MTBE,用MeoH和异丁烯在液相70~100%下通过酸性的离子交换树脂在填充床内进行。
离子交换树脂是磺化聚苯乙烯和二乙烯基苯共聚物。
我国继齐鲁5500吨/年MTBE装置投产后,上海燕山、吉化、浙江、抚顺等MTBE 工业装置相继投产。
第一套采用催化蒸馏新工艺的4万吨/年MTBE工业装置建成投产,标志着我国生产工艺水平达到80年代国际先进水平。
现在的中国石油吉林分公司的MTBE 生产水平已达到5万吨/年.1.1.2 设计依据【12】根据要求,设计年产5万吨MTBE的生产工艺。
由于MTBE取代四乙基铅可减少环境污染,且用途广泛,促使世界各国对MTBE的需求量日益增加,因此世界各国在寻求更先进的方法,投资建厂生产MTBE。
化工产品范本化工产品是一种具有广泛应用的工业产品,它们被用于各种行业和领域,包括制药、塑料、涂料、化妆品等。
化工产品的种类繁多,具有不同的功能和用途。
在本文中,我们将介绍一些常见的化工产品,并讨论它们在不同领域中的应用。
一、塑料塑料是一种常见的化工产品,它由合成树脂制成,并可通过加热和压力进行成型。
塑料具有轻质、耐用、可塑性强等特点,因此在各个行业中都被广泛使用。
在包装行业中,塑料袋和塑料瓶常用作容器;在汽车行业中,塑料被用于制造车身零件;在电子行业中,塑料被用于制造外壳和配件。
此外,塑料还可以通过添加剂调整其硬度、透明度和耐热性等性能,以适应不同的需求。
二、涂料涂料是一种以颜料和溶剂为基础的化工产品,可用于装饰、保护和防腐等作用。
涂料在建筑行业中广泛使用,用于墙壁、天花板和地板的装饰;在汽车行业中,涂料用于车身的涂装;在家具行业中,涂料用于木材的表面处理。
涂料的种类繁多,包括油漆、清漆、乳胶漆等,它们具有不同的性能和适用范围。
三、化妆品化妆品是指用于美容和保健的化工产品,包括护肤品、彩妆品和香水等。
化妆品的种类繁多,用于不同的肤质和需求。
护肤品可以改善肌肤质地和保湿,如面霜、乳液和面膜等;彩妆品用于修饰容颜,如口红、眼影和腮红等;香水用于增添气味,如香水和身体乳液等。
化妆品不仅使人们更加美丽,还提供了一定的保护和舒适。
四、制药产品制药产品是一种与人们健康密切相关的化工产品,用于治疗疾病和保持健康。
制药产品包括药物原料、药物制剂和生物制品等。
药物原料是制药产品的主要成分,通过合适的工艺和配方,可以制成不同的药物制剂,如片剂、口服液和注射剂等。
生物制品是以细胞、基因和蛋白质等为基础的制药产品,用于疾病的预防和治疗。
五、助剂助剂是一种用于改进化工产品性能的化学物质,用于调整产品的流变性、稳定性和耐久性等。
例如,表面活性剂是一种常用的助剂,用于调整液体的表面张力和泡沫性能;防腐剂可延长产品的保质期;稳定剂可提供产品的物理和化学稳定性。
化工原理第四版下册答案化工原理第四版下册答案。
第一章,化工原理概述。
1.1 选择题。
1.(A)化工原理是研究化工产品生产的基本原理和方法的一门学科。
2.(C)化工原理的研究对象包括化工产品的生产工艺、原理和技术。
3.(B)化工原理的研究内容主要包括物质平衡、能量平衡和动量平衡等方面。
4.(D)化工原理的研究方法包括实验研究、理论分析和数值计算等。
5.(A)化工原理的研究目的是为了提高化工产品的生产效率和质量。
1.2 填空题。
1. 化工原理是研究化工产品生产的基本原理和方法的一门学科。
2. 化工原理的研究对象包括化工产品的生产工艺、原理和技术。
3. 化工原理的研究内容主要包括物质平衡、能量平衡和动量平衡等方面。
4. 化工原理的研究方法包括实验研究、理论分析和数值计算等。
5. 化工原理的研究目的是为了提高化工产品的生产效率和质量。
第二章,化工原理基本理论。
2.1 简答题。
1. 请简要介绍化工原理的基本概念和研究内容。
化工原理是研究化工产品生产的基本原理和方法的一门学科,其研究内容包括物质平衡、能量平衡和动量平衡等方面。
2. 请简要说明化工原理的研究方法和研究目的。
化工原理的研究方法包括实验研究、理论分析和数值计算等,其研究目的是为了提高化工产品的生产效率和质量。
2.2 计算题。
1. 请计算某化工生产过程中的物质平衡,并给出计算步骤和结果。
步骤,根据输入和输出的物质量,利用物质平衡的公式进行计算。
结果,经计算得出,物质平衡为XXkg。
2. 请计算某化工生产过程中的能量平衡,并给出计算步骤和结果。
步骤,根据输入和输出的能量量,利用能量平衡的公式进行计算。
结果,经计算得出,能量平衡为XXkJ。
第三章,化工原理在实际生产中的应用。
3.1 分析题。
1. 请分析化工原理在实际生产中的应用,以某化工产品生产过程为例进行说明。
化工原理在实际生产中可以用于优化生产工艺、提高产品质量和降低生产成本。
例如,在某化工产品生产过程中,通过物质平衡和能量平衡的分析,可以找出生产过程中的瓶颈和不足之处,从而进行改进和优化。
化工产品知识点总结化工产品是指以天然资源或人工合成的原料为基础,通过化学或物理加工制备而成的产品。
这些产品在工业生产和日常生活中都有着广泛的应用,涉及的领域包括石油化工、化工新材料、农药、医药、化妆品、食品添加剂等等。
本文将对化工产品的相关知识点进行总结,以便读者更全面地了解这一领域。
化工产品的分类化工产品可以按照不同的原料、生产工艺和用途进行分类。
一般可以按照这些产品的用途将其分为基础化工产品和精细化工产品两大类。
基础化工产品是指生产中间体和原料的产品,如石油化工产品、氮氮化合物、氢氧化合物等。
而精细化工产品则是指通过原料的进一步加工而得到的具有特定功能或性能的产品,通常用在特定行业或领域中。
在石油化工领域,化工产品可以按其分子结构和化学性质进行分类。
一般可分为烃类化工产品、芳香族化工产品、脂肪族化工产品、醇类化工产品、酚类化工产品、醚类化工产品、酮类化工产品、醛类化工产品、酸类化工产品、酯类化工产品等。
每一类化工产品都有着不同的特点和应用。
化工产品的生产工艺化工产品的生产通常需要通过化学反应、物理分离、精炼处理等工艺过程。
例如,石油化工产品的生产过程包括炼油、裂化、重整、脱硫、裂解、氧化、还原、聚合等一系列的反应和处理。
同时,化工产品的生产过程中需要严格控制温度、压力、反应速率、原料纯度等参数,以确保产品质量和产量。
在精细化工产品的生产上,通常需要通过催化剂、溶剂、还原剂、氧化剂等辅助物质促使化学反应的进行。
此外,生产过程中还要进行物理分离、结晶、蒸馏、萃取等过程,以得到目标产品。
化工产品的应用化工产品在工业生产和社会生活中有着广泛的应用。
在石油化工领域,化工产品作为化工原料、能源、化肥、塑料、合成纤维、合成橡胶等中间体产品,支撑着现代工业生产的发展。
在精细化工产品领域,化工产品则作为医药、生物、食品、农业、化妆品、日化等行业的原料和助剂,为这些行业提供了各种功能性和性能优越的产品。
例如,医药领域使用的药物原料、中间体、助溶剂等;食品和日化领域使用的食品添加剂、香料、着色剂、防腐剂、表面活性剂等。
化工基础第四版课后习题答案化工基础第四版是一本经典的化工教材,深受广大学生喜爱。
然而,对于学生来说,课后习题往往是一个头疼的问题。
因此,为了帮助大家更好地理解和掌握课后习题,本文将为大家提供化工基础第四版课后习题的详细答案。
第一章:化工概述1. 化工是一门综合性的工程学科,研究化学原理和工程实践的结合,旨在将原始材料转化为有用的产品。
2. 化工过程包括物质的变化、传递和分离等基本操作,如反应、传热、传质和分离等。
3. 化工工程师需要具备扎实的化学基础知识、工程计算和实践经验,以及良好的沟通和团队合作能力。
第二章:物质的性质和状态1. 物质的性质包括物理性质和化学性质。
物理性质是指物质的可观测特征,如颜色、密度和熔点等;化学性质是指物质与其他物质发生化学反应时表现出的特性。
2. 物质的状态包括固态、液态和气态。
固态的分子间距离紧密,分子振动受限;液态的分子间距离较大,分子振动自由;气态的分子间距离很大,分子运动自由。
3. 物质的状态变化包括升华、凝固、融化、汽化和凝结等过程。
这些过程涉及到物质的能量转移和分子间力的变化。
第三章:质量和物质平衡1. 质量守恒定律是化工过程中最基本的原理,它指出在封闭系统中,物质的质量不会凭空消失或增加。
2. 物质平衡是指在化工过程中,输入和输出的物质量需要保持平衡。
可以通过编写物质平衡方程来解决物质平衡问题。
3. 物质平衡方程的一般形式为输入物质量=输出物质量+积累物质量。
通过对输入和输出物质量的测量,可以求解未知的积累物质量。
第四章:能量平衡1. 能量守恒定律是指在封闭系统中,能量不会凭空消失或增加。
能量平衡是化工过程中另一个重要的基本原理。
2. 能量平衡方程的一般形式为输入能量=输出能量+积累能量。
通过对输入和输出能量的测量,可以求解未知的积累能量。
3. 能量平衡方程中的能量包括热能、化学能和机械能等。
在实际应用中,常用热能平衡方程来解决能量平衡问题。
第五章:流体力学基础1. 流体力学是研究流体运动和力学性质的学科。
化工生产操作培训第一篇化工生产概述第二篇化工生产基本操作第一章固体物料的基本操作第二章液体物料的基本操作第三章气体物料的基本操作第四章化工生产反应器第三篇化工生产安全卫生第一章化工生产的特点及危险性第二章劳动安全管理制度及岗位职责第三章职工安全教育及人身防护第一篇化工生产概述第一章化工生产的基本概念一、化工生产的基本任务化工生产是以煤、石油、天燃气、矿石、水、空气等天然资源或农副产品为原料,经过一系列化学变化或化学处理为主要生产手段,改变物质原来的的性质、状态和组成,制成所需的产品。
化工生产的基本任务:1、研究化工生产的基本过程和反应原理2、化工生产的工艺流程和最佳工艺条件3、生产中运用的主要设备的构造、工作原理及强化生产的方法。
二、化工单元操作及其分类1、什么是化工单元操作化工企业生产中一些基本的加工过程称为化工单元操作。
如流体的输送与压缩、沉降、过滤、传热、蒸发、结晶、干燥、蒸馏、吸收、萃取、冷冻、粉碎等。
若干单元操作串联起来就构成了一个化工产品的生产过程。
2、化工单元操作的分类(1)流体动力学过程符合流体力学原理的一些单元操作,如流体的输送、过滤、离心、沉降、固体流态化等。
(2)热量传递过程符合物质间热量交换的基本规律的过程,如传热、蒸发。
(3)质理传递过程符合物质的质量从一个相传移到另一个相传质理论的的单元操作,如蒸馏、吸收、干燥等。
(4)热力学过程符合热力学原理的一些单元操作,如冷冻、深度冷冻等。
(5)机械过程符合机械力学的一些单元操作,如固体的粉碎、过筛、物料的搅拌等。
二、化工过程的基本规律1、物料的恒算。
即在一个稳定的化工生产过程中向系统或设备所投入的物料量必等于所得产品量及过程损失量之和。
2、热量恒算。
即向系统和设备内输入的热量和应等于输出的热量加上损失的热量。
3、过程的平衡关系。
在化工生产中,一些基本的操作过程都是在一定的条件下由不平衡向平衡状态转化,以达到过程进行的最大限度。