乙二醇(DEG)蒸发
任何物质都可以蒸发,特别是液体。
但是必须满足两个条件:第一,足够高的温度;第二,足够低的气压。
只要液体表面的气压低于该温度下的饱和蒸汽压,则液体变可以蒸发。
但蒸发的程度、速率、以及量可不一定。
例如,乙二醇常压沸点198℃。高于198℃,乙二醇肯定蒸发。高于50℃,乙二醇也蒸发,但是蒸发的速率很低,通常不易觉察,但长时间后,乙二醇也会蒸发损失。
只要压缩做功足以让乙二醇的温度高于该蒸汽压下的对应饱和温度,则乙二醇蒸发。
乙二醇加热100度会蒸发,但蒸发度不大。任何物质都可以蒸发,特别是液体。但是必须满足两个条件:
1、足够高的温度。
2、足够低的气压。液体表面的气压低于该温度下的饱和蒸汽压,则液体变可以蒸发。但蒸发的程度、速率、以及量可不一定。
用蒸馏法,将乙二醇和水放入烧杯中,再在烧杯上放一玻璃罩插一小管。再加热烧杯使乙二醇蒸发后遇冷在玻璃罩上形成小水珠,后经过小管漏入容器。
乙二醇和水应该和水不共沸,温差在90多度,直接蒸馏应该可以在实验室做实验试一下。
1、氯乙醇法,以氯乙醇为原料在碱性介质中水解而得,该反应在100℃下进行。
2、环氧乙烷水合法,环氧乙烷水合法有直接水合法和催化水合法,水合过程在常压下进行也可在加压下进行。
3、目前有气相催化水合法 以氧化银为催化剂,氧化铝为载体,在150~240℃反应,生成乙二醇。
4、乙烯直接水合法 乙烯在催化剂存在下在乙酸溶液中氧化生成单乙酸酯或二乙酸酯,进一步水解均得乙二醇。
5、环氧乙烷与水在硫酸催化剂作用下进行水合反应,反应液经碱中和、蒸发、精馏即得成品。
6、甲醛法。
7、以工业品乙二醇为原料,经减压蒸馏,于1333Pa下,收集中间馏分即可。
8、将乙二醇真空蒸馏,所得主要馏分用无水硫酸钠进行较长时间干燥,然后用一支好的分馏柱重新真空蒸馏。
扩展资料:
乙二醇的毒理环境:
毒性:属低毒类。
急性毒性:LD508.0~15.3g/kg(小鼠经口);5.9~13.4g/kg(大鼠经口);1.4ml/kg(人经口,致死)
亚急性和慢性毒性:大鼠吸入12mg/m3(连续多次)八天后2/15只动物眼角膜混浊、失明;人吸入40%乙二醇混合物9/28人出现短暂昏厥;人吸入40%乙二醇混合物加热至105℃反复吸入14/38人眼球震颤,5/38人淋巴细胞增多。
危险特性:遇明火、高热或与氧化剂接触,有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。
燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳、水。
参考资料来源:百度百科-乙二醇
乙二醇也是理想的“解冻液”。如果把它的水溶液喷在汽车或飞机的窗玻璃上,玻璃上的霜或雾可以很快除去。
乙二醇为什么可以防冻?因为当乙二醇分子混入水中时,水分子无法正常形成冰晶。
正常的水结冰,六个水分子可以形成六边形冰晶,所以雪花通常是六边形的。当乙二醇分子混入水中时,乙二醇分子中含有水分子,使得水分子无法形成冰晶,只能形成“冻结”。
目前乙二醇的主要合成路线可分为两种,一种是乙烯路线,另一种是草酸酯路线。乙稀路线:一般按气头乙烯和油头乙烯分为乙烷路线乙二醇和粗汽油路线乙二醇草酸酯路线:由于需要煤中的一氧化碳作为主要原料,所以主要是煤头路线。从目前全球商业化路线来看,根据使用的主要原料,乙二醇合成工艺可分为煤头、气头、油头三大类。其中油头占比较大,以美国和加拿大为代表。2017年粗汽油产量占比67%天然气主要来自中东国家,依托丰富的天然气资源,占比27%。煤炭主要在我国,目前占6%。但随着技术的提升,新的产能也在不断释放。
膜分离法应用于醇类脱水除杂有几种过程:第一,渗透汽化,或称为渗透蒸发,是指被分离物,比如,乙二醇水溶液透过膜时,在膜两侧组分的蒸气分压差的作用下,液体混合物部分地蒸发,从而达到分离目的的一种膜分离方法。渗透汽化膜有无机膜、有机膜和复合膜。针对乙二醇水溶液的渗透汽化,透过的是水分,透过侧通过抽真空等方式,使得未透过的乙二醇水溶液的蒸气分压大于透过的水蒸气分压,由此乙二醇水溶液中的水分不断透过渗透膜,乙二醇得到浓缩,实现了乙二醇脱水。虽然渗透汽化膜可以直接替代多效蒸发过程进行初步浓缩,但由于乙二醇水溶液原料中的水浓度太大,透过渗透膜的速率受到限制,导致处理量难以应付以及难以将乙二醇脱水浓缩倍数增加,使得脱水程度仅能达到50~60%,并且需要多级渗透膜系统;第二,蒸气渗透是以蒸气进料,在混合物中各组分,比如乙二醇水溶液混合蒸气中的乙二醇和水组分的蒸气分压差的推动下,利用各组分在膜内溶解和扩散性能的差异实现混合物的分离。蒸气渗透膜分离法与渗透汽化法原理相似,主要差别是进料的形态不同,前者是气相进料,后者是液体进料。因此,蒸气渗透膜分离法的主要缺陷与渗透汽化法相似,通量小,难以实现乙二醇水溶液高浓缩倍数的指标;第三,分子筛膜是一种结合了分子筛脱水与渗透汽化膜透水特点的新型分离方法,具有分离系数大、通量相对较大的优势,但仍然无法经济地将乙二醇水溶液从15~25%的浓度浓缩至60~80%,更难以完成乙二醇水溶液的深度脱水除杂。在乙二醇水溶液初步浓缩至50~60%,三种膜分离的浓缩方法,在能效比与投入产出比上,都无法和一效、二效蒸发相比。同样,膜分离方法也难以和传统的真空干燥方式一样的能效比实现乙二醇的深度脱水。
真空干燥与吸附脱水方法仅适合乙二醇的深度脱水,无法经济地承担乙二醇水溶液的浓缩。