苯甲苯泡点温度是多少
首先,你这个提法是不对的。苯、甲苯泡点温度是根据其浓度和总压的不同,其泡点的温度也是不同的。
其次,你可先将你所提的本例计算一下各物质的mol的分率.整个系统的压力mmHg柱
然后,求泡点的温度可以根据:饱和蒸汽压的安托尼方程:LgP=A-B/(T+C)公式进行比较求证。
A BC
1苯6.905651211.033 220.79
2甲苯6.954641341.8219.482
P是mmHg柱
T是℃
A、B、C是安托尼常数
求出苯和甲苯饱和蒸汽压P值
再后,由泡点方程:X=(P-Pb)/(Pa-Pb)
式中,X为不同物质(本例指苯或甲苯)泡点时mol的分率.
P为液体上方的压力Kpa
Pa指易挥发性物质(本例指苯)的压力Kpa
Pb指较难挥发性物质(本例指甲苯)的压力Kpa
☆注意:压力单位的变化
最后,根据多次假设系统的温度来进行演算X值即泡点的mol的分率.当计算的X值与您手上实际的浓度值(指mol的分率)接近时,此时的温度即为此物质在此温度此压力下的泡点温度.
希望你尽快撑握!
(本例指苯或甲苯)指易挥发性物质(本例指苯)的压力Kpa
混合溶液的沸点或泡点有一个范围.以苯-甲苯混合溶液为例,其沸点范围为80.1-110.6度是两组分各为纯态时的沸点区间,混合溶液的沸点与组成有关,溶液中易挥发组分的含量越大,沸点越低.以苯-甲苯混合溶液为例,当x=0.4时,tb
=95度当x=0.8时,tb
=83度(x为苯的物质的量分数,tb为共沸点)
1.2本设计的目的和意义 通过本次课程设计,培养学生多方位、综合地分析考察工程问题并独立解决工程实际问题的能力。主要体现在以下几个方面:
(1)资料、文献、数据的查阅、收集、整理和分析能力。要科学、合理、有创新地完成一项工程设计,往往需要各种数据和相关资料。因此,资料、文献和数据的查找、收集是工程设计必不可少的基础工作。
(2)工程的设计计算能力和综合评价的能力。为了使设计合理要进行大量的工艺计算和设备设计计算。本设计包括塔板结构和附属设备的结构计算。
(3)工程设计表达能力。工程设计完成后,往往要交付他人实施或与他人交流,因此,在工程设计和完成过程中,都必须将设计理念、理想、设计过程和结果用文字、图纸和表格的形式表达出来。只有完整、流畅、正确地表达出来的工程设计的内容,才可能被他人理解、接受,顺利付诸实施。
通过本设计不仅可以进一步巩固学生所学的相关啊知识,提高学生学以致用的综合能力,尤其对精馏、流体力学等课程更加熟悉,同时还可以培养学生尊重科学、注重实践和学习严禁、作风踏实的品格。
第二章 设计计算 2.1确定设计方案 本设计任务是分离苯-甲苯混合物。对于二元混合物的分离,应采用连续精馏流程。设计中采用中间泡点进料,将苯和甲苯混合液经原料预热器加热至泡点后送入精馏塔。塔顶上升蒸汽采用全凝器冷凝后,一部分作为回流,其余为塔顶产品,经冷却器冷却后送至贮槽。该物系属易分离物系,最小回流比较小,故操作回流比取最小回流比的2倍。塔釜采用间接蒸汽加热,塔底产品冷却后送至储罐。
2.2精馏塔的物料衡算 1.原料及塔顶、塔底产品的摩尔分率
苯的摩尔质量 MA=78.11 kg/kmol
甲苯的摩尔质量 MA=92.13 kg/kmol
xF = =0.541
xD = =0.992
xW = =0.012
2.原料液及塔顶、塔底产品的平均摩尔质量
MF=0.541×78.11+(1-0.541)×92.13=84.55 kg/kmol
MD=0.992×78.11+(1-0.992)×92.13=78.22 kg/kmol
MW=0.012×78.11+(1-0.012)×92.13=91.96 kg/kmol
3.物料衡算
原料处理量 F= =131.41 kmol/h
总物料衡算 D+W=131.41
苯物料衡算 0.992D+0.012W=131.41×0.541
联立解得 D=70.93 kmol/h
W=60.48 kmol/h
2.3塔板数的确定 常压下苯-甲苯的气液平衡与温度关系
温度t
110.6
106.1
102.2
98.6
95.2
92.1
89.4
86.8
84.4
82.3
81.2
80.2
x(摩尔分数)
y
0
0
0.088
0.212
0.2
0.37
0.3
0.5
0.397
0.618
0.489
0.71
0.592
0.789
0.7
0.853
0.803
0.914
0.903
0.957
0.95
0.979
1.0
1.0
1.理论塔板数NT的求取
苯-甲苯属理想物系,可采用图解法求理论塔板数。
①由上表查得苯-甲苯物系的气液平衡数据,绘出下面x-y图
②求最小回流比及操作回流比。
采用作图法求最小回流比。在上图中对角线上,子点e(0.542,0.542)做垂线ef即为进料线(q线),该线于平衡线的交点坐标为
yq=0.756 xq=0.542
故最小回流比为
Rmin=1.103
取操作回流比为
R=2Rmin=2.206
③求精馏塔气、液相负荷
L=RD=156.47 kmol/h
V=(R+1)D=234.47 kmol/h
L′=L+F=289.94 kmol/h
V′=V=234.47 kmol/h
④求操作线方程
精馏段操作线方程为
y= x+ XD=0.667x+0.301
提馏段操作线方程为
y′= ’- Xw =1.237x’-0.003
5图解法求理论塔板层数
采用图解法求理论踏板层数,如上图所示。求解结果为
总理论塔板层数 NT=12.5
进料板位置 NF=6
2.实际塔板层数的求取
精馏段实际塔板层数 N精=6/0.56≈11
提留段实际塔板层数 N提=6.5/0.56≈12
2.4精馏塔工艺条件的计算 1.操作压力计算
塔顶操作压力 PD=101.3+4=105.3 kPa
每层塔板压降 ΔP=0.7 kPa
进料板压力 PF=112.3 kPa
精馏段平均压力 Pm=108.8 kPa
2.平均摩尔质量计算
塔顶平均摩尔质量计算
由xD=y1=0.992,查平衡曲线,得
x1=0.956
MVDm=0.992×78.11+(1-0.992)92.13=78.22 kg/kmol
MLDm=0.956×78.11+(1-0.956)92.13=79.66 kg/kmol
进料板平均摩尔质量计算
由图解理论板,得
yF=0.720
查平衡曲线,得
xF=0.497
MVFm=0.720×78.11+(1-0.720)92.13=82.04 kg/kmol
MLFm=0.497×78.11+(1-0.497)92.13=85.16 kg/kmol
精馏段平均摩尔质量
MVm=(78.22+82.04)/2=80.13 kg/kmol
MLm=(79.66+85.16)/2=82.41 kg/kmol
3.平均密度计算
(1)气相平均密度计算
由理想气体状态方程计算,即
рVm= =2.88 kg/m3
(2)液相平均密度的计算
液相平均密度计算依下式计算,即
1/рVm=∑ai/рi
塔顶液相平均密度的计算
由tD=82.1℃,查手册得
рA=812.7 kg/m3 рB=807.9 kg/m3
рLDm= =812.6kg/m3
进料板的平均密度计算
由tF=99.5℃,查手册得
рA=793.1 kg/m3 рB=790.8 kg/m3
进料板液相的质量分率
aA=0.456
рLFm= =791.8 kg/m3
精馏段液相平均密度为
рLm=(812.6+791.8)/2=802.2 kg/m3
2.5精馏塔塔体工艺尺寸计算 1.塔径的计算
精馏段的气、液相体积流率
Vs= =1.812 m3/s
Ls= =0.0045 m3/s
由 umax=C
=0.0413
取板间距HT=0.40 m,板上液层高度hL=0.06 m,则
HT-hL=0.40-0.06=0.34 m
查资料可得 C20=0.075
C= C20 =0.0753
Umax =0.0753 =1.254 m/s
取安全系数为0.7,则空塔气速为
u=0.7 umax=0.878 m/s
D= =1.66 m
按标准塔径圆整后为 D=1.5 m
塔截面积为
AT=2.16 ㎡
实际空塔气速为
u=0.839 m/s
2.精馏塔的有效高度计算
精馏段有效高度为
Z精=(N精—1)HT=4 m
提馏段有效高度为
Z提=(N提—1)HT=4.4 m
在进料板上开一人孔,其高度为0.8 m
故精馏塔的有效高度为
Z=Z精+Z提+0.8=9.2 m
2.6塔板主要工艺尺寸的计算 1.溢流装置的计算
因塔径D= 1.5m,可选用单溢流弓形降液管,采用凹形受液盘。各项计算如下:
(1)堰长lW
取 lW=0.66D=0.99 m
(2)溢流堰高度hW
由 hW=hL-hOW
选取平直堰,堰上液层高度hOW,近似的取E=1得
hOW= E =0.019 m
取板上清液层高度 hL=0.06 m
故 hW=0.06-0.019=0.041 m
(3)弓形降液管宽度Wd和截面积Af
由 lW/D=0.66 得
Af/AT=0.0722 Wd/D=0.124
故 Af=0.198 ㎡
Wd=0.186 m
验算液体在降液管中停留的时间
θ= =17.6 s>5 s
故降液管设计合理。
2.7筛板流体力学的验算 1.液面落差
对于筛板塔,液面落差很小,且塔径和液流量不是很大,故可忽略液面落差的影响。
2.液沫夹带
液沫夹带量eV计算,即
eV= ( ) =0.042 kg<0.1 kg
hf=2.5 =0.15 m
故在本设计中液沫夹带量eV在允许范围内。
3.漏液
对筛板塔,漏液点气速u0,min计算,即
u0,min=4.4
=6.0276 m/s
实际孔速
u0= Vs/A0=16.23 m/s>u0,min
稳定系数为
K=u0 /u0,min=2.692>1.5
故在本设计中无明显漏液。
第三章 设计结果汇总
序号 项目 数值
1 平均温度 ,℃ 90.8
2 平均压力Pm,kPa 108.8
3 气相流量Vs (m3/s) 0.872
4 液相流量Ls (m3/s) 0.0022
5 实际塔板数 23
6 有效段高度Z,m 9.2
7 塔径,m 1.0
8 板间距,m 0.4
9 溢流形式 单溢流
10 降液管形式 弓形
11 堰长,m 0.66
12 堰高,m 0.051
13 板上层液高度,m 0.06
14 堰上层液高度,m 0.009
15 空塔气速,m/s 1.111
16 液沫夹带eV,(kg液/kg气) 0.042
17 稳定系数 2.69
18 筛孔直径,m 0.005
19 孔中心距,m 0.015
20 筛孔直径,m 0.005
根据产品中芳烃组分含量混合二甲苯——通过催化重整装置生产含三个税则号的不同分为溶剂级(混合)二甲苯、异构级(混合)二甲苯及粗二甲苯。
29024400-混合二甲苯异构体(进口关税2%,ASTM-D-843):产品含二甲苯的异构体较多,用于生产PX、OX;
27075000-其他芳烃混合物(进口关税7%,暂定3%,ASTM-D-846):产品含乙苯较多,用于溶剂;
27073000-粗二甲苯(进口关税6%,暂定3%):产品的乙苯含量在上述两者之间。
苯的沸点:80ºC。甲苯沸点110.6℃。二甲苯沸点137~140℃。
苯可以由含碳量高的物质不完全燃烧获得。自然界中,火山爆发和森林火险都能生成苯。苯也存在于香烟的烟中。煤干馏得到的煤焦油中,主要成分为苯。
直至二战,苯还是一种钢铁工业焦化过程中的副产物。这种方法只能从1吨煤中提取出1千克苯。1950年代后,随着工业上,尤其是日益发展的塑料工业对苯的需求增多,由石油生产苯的过程应运而生。21世纪以来全球大部分的苯来源于石油化工。工业上生产苯最重要的三种过程是催化重整、甲苯加氢脱烷基化和蒸汽裂化。
扩展资料:苯的急救措施:
皮肤接触:脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
食入:饮足量温水,催吐。就医。
参考资料:百度百科-苯
参考资料:百度百科-甲苯
参考资料:百度百科-二甲苯
与甲苯相比,苯具有高度的对称性,在固体中紧密排列,而具有较高熔点(苯为5.5,甲苯-95).在苯的同系列中,每增加一个CH2单位,沸点平均升高30度左右.甲苯的沸点(110.6)高于苯(80.1).
图2.1 苯的气液平衡曲线(101.3kPa)
由上图2.1得,组成为0.22772的苯-甲苯溶液泡点 =101.2℃,平均温度 ℃
表2.1 苯和甲苯的摩尔热容[1]
t/℃ 20 40 60 80 100 120
/ kJ•kmol-1•℃-1
1.716 1.767 1.828 1.887 1.953 2.047
/ kJ•kmol-1•℃-1
1.681 1.057 1.834 1.902 1.970 2.073
表2.2 苯和甲苯的汽化潜热[2]
t/℃ 20 40 60 80 100 120
/ kJ•kg-1
431.1 420.0 407.7 394.1 379.63 363.2
/ kJ•kg-1
412.7 402.2 391.0 379.4 367.1 354.2
在 下,查上表2.1和表2.2由内插法得:
℃-1
℃-1
平均摩尔热容
=170.72×(1-0.22772)+143.96×0.22772
=164.63 kJ•kmol-1•℃-1
平均汽化潜热
=33191.03×(1-0.22772)+30771.43×0.22772
=32640.04 kJ•kmol-1
则
q线方程为:
1、首先将苯和甲苯混合液经原料预热器加热至泡点后送入精馏塔。
2、其次塔顶上升蒸汽采用全凝器冷凝后,一部分作为回流。
3、最后馏塔进料组分一定的情况下,有常温进料改为泡点进料,精馏段负荷加重。
甲苯的沸点110.6℃。
在空气中,甲苯只能不完全燃烧,火焰呈黄色。甲苯的熔点为-95℃,沸点为110.6℃。甲苯带有一种特殊的芳香味,在常温常压下是一种无色透明,清澈如水的液体。甲苯的热值为40.940 kJ/kg,闪点为4℃,燃点为535℃。
用途
甲苯衍生的一系列中间体,广泛用于染料;医药;农药;火炸药;助剂;香料等精细化学品的生产,也用于合成材料工业。甲苯进行侧链氯化得到的一氯苄;二氯苄和三氯苄,包括它们的衍生物苯甲醇;苯甲醛和苯甲酰氯(一般也从苯甲酸光气化得到),在医药;农药;染料,特别是香料合成中应用广泛。
以上内容参考:百度百科-甲苯
苯
别名
纯苯、苯查儿
一、 理化性质
分子量: 78.11
熔 点: 5.51℃
沸 点: 80.1℃
液体密度(20℃ ):879.4kg/m3
气体密度: 2.770kg/m3
相对密度(38℃,空气=1): 1.4
气化热(25℃): 443.62kJ/kg
(80.1℃):394.02kJ/kg
临界温度:288.94℃
临界压力:4898kPa
临界密度:302kg/m3
比热容(气体,90℃,101.325kPa):Cp=1361.96kJ/(kg.K)
Cv=1238.07kJ/(kg.K)
(液体,5℃): 1628.665kJ/(kg.K)
(液体,20℃): 1699.841kJ/(kg.K)
比热比:(气体,90℃,101.325kPa):Cp/Cv=1.10
蒸气压(26.1℃):13.33kPa
粘度(20℃): 0.647mPa.s
表面张力(与空气接触,0℃): 31.6mN/m
导热系数(12℃,液体,): 0.13942W/(m.K)
(0℃,液体,): 0.0087671W/(m.K)
折射率(20℃): nD=14462
闪点:-11℃
燃点:562.2℃
爆炸界限: 1.3%-7.1%
最大爆炸压力: 9kg/cm2
最大爆炸压力的浓度: 3.9%
最易引燃浓度: 5%
燃烧热(液体,25℃): 3269.7KJ/mol
毒性级别:2
易燃性级别: 3
问题二:混苯的闪点是多少? 就是混合二甲苯闪点 27.2-46.1℃
问题三:甲苯有什么特性 甲苯
【结构或分子式】
苯环C原子以sp2杂化轨道形成σ键,其它C原子以sp3杂化轨道形成σ键。
【相对分子量或原子量】92.14
【密度】0.866
【熔点(℃)】-95
【沸点(℃)】110.8
【闪点(℃)】4.4(闭式)
【蒸气压(Pa)】907(0℃);2920(20℃);74194(100℃)
【辛醇/水分配系数的对数值】2.69
【折射率】1.4967
【性状】
无色易挥发的液体,有芳香气味。
【溶解情况】
不溶于水,溶于乙醇、乙醚和丙酮。
【用途】
用于制造糖精、染料、药物和炸药等,并用作溶剂。
【制备或来源】
由分馏煤焦油的轻油部分或由催化重整轻汽油馏分而制得。
【其他】
化学性质与苯相像。蒸气与空气形成爆炸性混合物,爆炸极限为1.2~7.0%(体积)。
甲苯是有机化合物,属芳香烃,结构简式为C6H5CH3。在常温下呈液体状,无色、易燃。它的沸点为110.8℃,凝固点为-95℃,密度为0.866克/厘米3。甲苯温度计正是利用了它的凝固点比水很低,可以在高寒地区使用;而它的沸点又比水的沸点高,可以测110.8℃以下的温度。因此从测温范围来看,它优于水银温度计和酒精温度计。另外甲苯比较便宜,故甲苯温度计比水银温度计也便宜。
甲苯不溶于水,但溶于乙醇和苯的溶剂中。甲苯容易发生氯化,生成苯―氯甲烷或苯三氯甲烷,它们都是工业上很好的溶剂;它可以萃取溴水中的溴,但不能和溴水反应;它还容易硝化,生成对硝基甲苯或邻硝基甲苯,它们都是染料的原料;一份甲苯和三份硝酸硝化,可得到 *** (俗名TNT);它还容易磺化,生成邻甲苯磺酸或对甲苯磺酸,它们是做染料或制糖精的原料。甲苯的蒸汽与空气混合形成爆炸性物质,因此它可以制造梯思梯炸药。
甲苯与苯的性质很相似,是工业上应用很广的原料。但其蒸汽有毒,可以通过呼吸道对人体造成危害,使用和生产时要防止它进入呼吸器官。
问题四:如何开办自己的网站呢? 做网站要有服务器空间和域名和软件!网页三剑客软件不错!还有FTP上传软件,你可以去华军软件园下载!
初学者可以去网易学习nease/xhelp/
申请免费空间域名就去金光jgfree/index.asp
想多学点就去落伍im286
想学网络知识及源码去中国站长站chinaz
想要源码就去超级源码站supcode
问题五:甲本的闪点是几度。 甲苯的闪点是4.4℃
甲苯:无色澄清液体。有苯样气味。有强折光性。能与乙醇、 乙醚、丙酮、氯仿、二硫化碳和冰乙酸混溶,极微溶于水。相对密度0.866。凝固点-95℃。沸点110.6℃。折光率 1.4967。闪点(闭杯) 4.4℃。易燃。蒸气能与空气形成爆炸性混合物,爆炸极限1.2%~7.0%(体积)。低毒,半数致死量(大鼠,经口)5000mg/kg。高浓度气体有麻醉性。有 *** 性。
问题六:二甲苯属于哪类火灾危险性 经查有关资料(二甲苯的MSDS),其闪点为30℃。
《石油化工企业设计防火规范》第2.0.2款,二、操作温度超过其闪点的乙类液体,应视为甲B类液体。二甲苯的闪点为30度。
《石油化工企业设计防火规范》附录三中将二甲苯列入甲B类。
问题七:油漆里的闪点是什么 油漆的闪点 基本在25到40度之间 楼上胡扯 油漆闪点260的话 就不算危险品了,油漆闪点说白了就是 其中溶剂的闪点 二甲苯 ,正丁醇,200#汽油,200#煤焦,都是低闪点的危险品
问题八:苯的闪点是多少?? 零下十一摄氏度
苯
别名
纯苯、苯查儿
一、 理化性质
分子量: 78.11
熔 点: 5.51℃
沸 点: 80.1℃
液体密度(20℃ ):879.4kg/m3
气体密度: 2.770kg/m3
相对密度(38℃,空气=1): 1.4
气化热(25℃): 443.62kJ/kg
(80.1℃):394.02kJ/kg
临界温度:288.94℃
临界压力:4898kPa
临界密度:302kg/m3
比热容(气体,90℃,101.325kPa):Cp=1361.96kJ/(kg.K)
Cv=1238.07kJ/(kg.K)
(液体,5℃): 1628.665kJ/(kg.K)
(液体,20℃): 1699.841kJ/(kg.K)
比热比:(气体,90℃,101.325kPa):Cp/Cv=1.10
蒸气压(26.1℃):13.33kPa
粘度(20℃): 0.647mPa.s
表面张力(与空气接触,0℃): 31.6mN/m
导热系数(12℃,液体,): 0.13942W/(m.K)
(0℃,液体,): 0.0087671W/(m.K)
折射率(20℃): nD=14462
闪点:-11℃
燃点:562.2℃
爆炸界限: 1.3%-7.1%
最大爆炸压力: 9kg/cm2
最大爆炸压力的浓度: 3.9%
最易引燃浓度: 5%
燃烧热(液体,25℃): 3269.7KJ/mol
毒性级别:2
易燃性级别: 3
问题九:混苯的闪点是多少? 就是混合二甲苯闪点 27.2-46.1℃
问题十:甲苯有什么特性 甲苯
【结构或分子式】
苯环C原子以sp2杂化轨道形成σ键,其它C原子以sp3杂化轨道形成σ键。
【相对分子量或原子量】92.14
【密度】0.866
【熔点(℃)】-95
【沸点(℃)】110.8
【闪点(℃)】4.4(闭式)
【蒸气压(Pa)】907(0℃);2920(20℃);74194(100℃)
【辛醇/水分配系数的对数值】2.69
【折射率】1.4967
【性状】
无色易挥发的液体,有芳香气味。
【溶解情况】
不溶于水,溶于乙醇、乙醚和丙酮。
【用途】
用于制造糖精、染料、药物和炸药等,并用作溶剂。
【制备或来源】
由分馏煤焦油的轻油部分或由催化重整轻汽油馏分而制得。
【其他】
化学性质与苯相像。蒸气与空气形成爆炸性混合物,爆炸极限为1.2~7.0%(体积)。
甲苯是有机化合物,属芳香烃,结构简式为C6H5CH3。在常温下呈液体状,无色、易燃。它的沸点为110.8℃,凝固点为-95℃,密度为0.866克/厘米3。甲苯温度计正是利用了它的凝固点比水很低,可以在高寒地区使用;而它的沸点又比水的沸点高,可以测110.8℃以下的温度。因此从测温范围来看,它优于水银温度计和酒精温度计。另外甲苯比较便宜,故甲苯温度计比水银温度计也便宜。
甲苯不溶于水,但溶于乙醇和苯的溶剂中。甲苯容易发生氯化,生成苯―氯甲烷或苯三氯甲烷,它们都是工业上很好的溶剂;它可以萃取溴水中的溴,但不能和溴水反应;它还容易硝化,生成对硝基甲苯或邻硝基甲苯,它们都是染料的原料;一份甲苯和三份硝酸硝化,可得到 *** (俗名TNT);它还容易磺化,生成邻甲苯磺酸或对甲苯磺酸,它们是做染料或制糖精的原料。甲苯的蒸汽与空气混合形成爆炸性物质,因此它可以制造梯思梯炸药。
甲苯与苯的性质很相似,是工业上应用很广的原料。但其蒸汽有毒,可以通过呼吸道对人体造成危害,使用和生产时要防止它进入呼吸器官。