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乙醇重整什么意思

聪慧的鼠标
会撒娇的手机
2022-12-22 13:10:15

乙醇 是什么意思

最佳答案
贪玩的可乐
洁净的电灯胆
2026-03-29 17:48:02

乙醇在常温常压下是一种易挥发的无色透明液体,低毒性,纯液体不可直接饮用。

                                 

最新回答
怕孤单的口红
感性的夕阳
2026-03-29 17:48:02

乙醇汽车 乙醇汽车是应用车用乙醇车用汽油做为首要的驱动力能源的机动车辆。乙醇然料已变成国际性上广泛认可可减少空气污染和替代不可再生资源的关键_源。因此,全世界一些著名的汽车大佬陆续把眼光看向乙醇汽车的研制和宣传上。 国际性上运用的“乙醇汽车”,大多数是将高纯“无水乙醇”和车用汽油按一定比率混和燃烧,而东风汽车公司的“含水乙醇重组富氢燃料电池汽车”则是将65%的含水乙醇,历经催化重整为以氢为主导的易燃气体燃烧。

飘逸的手链
怕黑的煎饼
2026-03-29 17:48:02
质量分数为95%;买的时候如果是95%就是医用酒精,配制成70-75%的平时诊所什么消毒用的浓度,一般用95%的配置,如:75ml95%的酒精+20ml蒸馏水=75%的消毒用的酒精,一般消毒不直接用95%

,而是用它配置;100%的酒精为分析纯,就是绝对的纯,一般做实验脱水等用此浓度。

冷酷的手机
清秀的夏天
2026-03-29 17:48:02
无水乙醇的意思ar代表的是级别

二级品(AR,重要分析和一般研究工作)

有四种常用规格:优级纯或一级品(GR,精密分析和科学研究  alfa工作);分析纯或二级品(AR,重要分析和一般研究工作);化学纯或三级品(CP,工矿及学校一般化学实验);实验试剂(L.P.)。

分析纯(AR,红标签): 主成分含量很高、纯度较高,干扰杂质很低,适用于工业分析及化学实验。

谦让的白猫
苹果芹菜
2026-03-29 17:48:02

ethyl alcohol是无水乙醇。

无水乙醇是纯净度较高的酒精溶液,99.5%的叫无水乙醇。无水乙醇并不是纯净物~假如也要除掉这残余的小量的水,能够添加金属镁来解决,必得100%酒精,称为肯定乙醇。一般乙醇含酒精95.57%(品质)和水4.43%,它是恒熔点化合物,它的熔点是78.15℃,相比较于纯乙醇的沸点(78.5℃)低。

无水乙醇的性质

外观与性状:无色液体,具有特殊香味。

熔点(℃):-114.1。

相对密度(水=1):0.79。

沸点(℃):78.3。

相对蒸气密度(空气=1):1.59。

挥发性:易挥发。

折射率:1.3611(20℃)。

以上内容参考:百度百科-无水乙醇

友好的宝马
爱听歌的棒球
2026-03-29 17:48:02
这个主要见于一些中药材的研究中,而且主要是植物药和动物药,就是这些药物的有效成分有一部分在水中的溶解度比较低,而在乙醇、氯仿、DMSO等有机溶剂中溶解度较高,那么就用乙醇等这些有机溶剂浸泡药物,溶解出目的组分后再回收乙醇基质,挥发乙醇基质后留取固相的目的组分就是乙醇提取物了。

比如说中药丹参,正常入药煮主要是利用其中的水溶性成分丹参素、丹酚酸等,而上个世纪30年代日本鬼子发现了丹参里的脂溶性活性成分,用乙醇提取出了丹参酮、隐丹参酮,这里丹参酮、隐丹参酮就是丹参的乙醇提取物了。

因此说起来目前临床上常用的丹参酮应该算西药而不是中药,就好像八角和达菲、金鸡纳(这个还真不是中药)和奎宁、鸦片(中医也用,镇咳、止泻)和吗啡一样了。。

风中的咖啡
寒冷的哑铃
2026-03-29 17:48:02
醉驾标准。根据我国交通管理法规定,车辆驾驶人员血液中的酒精含量大于或者等于20mg/100mL,小于80mg/100mL的驾驶行为为饮酒驾驶;大于或等于185mg/100mL的驾驶行为为醉酒驾驶,属于违法犯罪行为,要承担刑事责任。乙醇1.85mg/mL,换算成醉驾标准是:185mg/mL,称为醉驾。

优雅的羊
故意的往事
2026-03-29 17:48:02
意思是100单位体积的酒中含有54--66单位体积的乙醇,也表示100升酒中含有54---66升的乙醇。

v是体积分数。国家卫生健康委办公厅关于部分消毒剂在新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间紧急上市的通知:

紧急上市的醇类消毒剂在产品责任单位检测(或委托检测)含量合格后可上市销售使用,醇类手消毒剂醇类有效成分浓度>60%(V/V),其他乙醇消毒液原料应当符合GB26373-2010《乙醇消毒剂卫生要求》且乙醇含量为70%-80%(V/V)。

魁梧的热狗
甜美的长颈鹿
2026-03-29 17:48:02
23.83倍80%乙醇是酒精醇度很高品质的意思。根据查询相关信息显示,中国酒精醇度经过稀释后,达到20倍60%的乙醇为高品质乙醇,所以23.83倍80%乙醇是酒精醇度很高品质的意思。

拼搏的哑铃
听话的绿茶
2026-03-29 17:48:02
氢气是未来理想的清洁能源之一,也是重要的化工原料,在加氢反应(煤的液化和汽化、重油的重整等)、阻氧剂、内燃机燃料、制冷剂制造等方面都大量使用。氢气若直接用于燃料,可获得比一般碳氢化合物燃料更高的效率,而且还具有零污染排放的优异性能;将氢气用于氢氧燃料电池则可得到高达45%—60%的化学能-电能转化效率,而一般内燃机的热机效率仅为15%。近年来,由于质子交换膜燃料电池(pemfc)技术的突破,高效燃料电池动力车样车已陆续出现。随着技术的不断发展,氢能的应用范围必将不断扩大,大力开发氢能具有重大意义。

工业上大量生产氢气的方法是用水蒸汽通过灼热的焦炭,生成的水煤气经过分离得到氢气,电解水或甲烷与水蒸汽作用后生成的物质经分离也可以得到氢。随着对氢能越来越大的需求,近年来又开发出多种新的制氢方式。

在21世纪,氢的需求量将持续增加,最主要的应用可能是燃料电池和燃料电池电动车。燃料电池通过补加燃料实现连续运转,尤其适用于偏远隔绝的地方。这种装置体积小、效率高、排污很少,主要产物是水。然而,燃料电池商业化还存在巨大的障碍,即氢的储存与配给的问题。现有的工业方法难以避免这一困难,解决这些问题的有效办法之一就是通过合适的具有高能量密度的液体燃料的催化转化即时产生氢气。在所有可能利用的液体燃料中,低碳醇如甲醇和乙醇以其含氢量高、廉价、易储存、运输方便而成为最佳选择。甲醇和乙醇理论上都可以通过直接裂解、水蒸汽重整、部分氧化、氧化重整等方式转化为氢气。从长远观点看,乙醇无毒、不含易使燃料电池铂电极中毒的硫、易于储存和运输。因此由乙醇催化制氢必将是一种具有前景的制氢方法。然而,甲醇催化制氢的研究已经受到广泛的关注,相对而言,乙醇催化制氢的研究则还没有受到足够的重视,难度大,已有的积累仅限于热力学理论分析和催化剂与反应的初步探索。

技术实现要素:

为解决上述问题,本发明提供了一种乙醇催化制氢的方法及系统。

本发明提供的一种乙醇催化制氢的方法,包括如下步骤:

步骤s1:以无水乙醇为原料,在催化剂作用下发生催化裂解反应,生成氢气和乙酸乙酯的混合气相产物;

步骤s2:将步骤s1所得混合气相产物冷却后进行气液分离,得到混合气相氢气和混合液相乙酸乙酯;

步骤s3:将步骤s2所得混合气相氢气进入含有脱氧催化剂的除氧装置,用于去除步骤s2所得混合气相氢气中的氧气;将步骤s2所得混合液相乙酸乙酯灌入乙酸乙酯罐;

步骤s4:将步骤s3所得混合气相氢气进入制冷机,用于液化步骤s3所得混合气相氢气中的乙酸乙酯,乙酸乙酯进一步液化凝结后,将所述液化乙酸乙酯分离,灌入所述乙酸乙酯罐;

步骤s5:将步骤s4所得混合气相氢气加热后进行变压吸附,得到纯净氢气。

本发明提供的乙醇催化制氢的方法以无水乙醇为原料,在催化剂作用下发生催化裂解反应,生成氢气和副产物乙酸乙酯,无水乙醇作为原料来源广泛、无毒、易储运,此外,副产物乙酸乙酯可作为化工原料被广泛使用,原料成本低,产物收益大。本发明中,通过制冷机液化副产物乙酸乙酯从而将其与主产物氢气有效分离,操作简便,效果显著,气态的氢气在经过变压吸附后能够去除掺杂的杂质气体,如乙烯、甲醛、乙酸乙酯等,得到纯净的氢气,可直接应用于燃料电池中。

进一步地,所述步骤s1中,所述催化剂为cu-zn-al催化体系,cu-zn-al催化体系具有高活性及高选择性,且成本较低,易形成规模化生产,在乙醇催化制氢的过程中,cu是反应活性组分,并促进c-h、o-h键的断裂,zn对催化活性没有明显的作用,al提高了cu的脱氢能力,使乙醇的转化率提高,并能在zn的作用下增加产物的收率和选择性。

进一步地,所述步骤s2中,将步骤s1所得混合气相产物冷却包括将步骤s1所得混合气相产物自然冷却或热交换,降温到25℃-85℃。根据氢气与副产物乙酸乙酯沸点的不同,能够更多的分离出氢气中的乙酸乙酯。

进一步地,所述步骤s3中,所述除氧装置内反应温度为20℃-70℃,反应压力为1-3pma,所述脱氧催化剂为负载有pt、pd、rh、au、ni、co中一种或多种的金属催化剂。

进一步地,步骤s4中,所述制冷机的制冷温度为-84℃~10℃。根据氢气与副产物乙酸乙酯熔点的不同,对混合气相产物进行降温,进一步分离出氢气中的乙酸乙酯。

更进一步地,步骤s4将步骤s3所得混合气相氢气进入制冷机之前,还包括将步骤s3所得混合气相氢气干燥。

进一步地,步骤s5中,所述变压吸附包括利用变压吸附装置得到纯净氢气和产生解吸气的过程。

更进一步地,所述变压吸附装置包括至少六个吸附塔,其中至少一个所述吸附塔处于进料吸附状态;吸附剂为活性炭或分子筛。

更进一步地,所述解吸气通入处于进料吸附状态的所述吸附塔中,进行循环变压吸附。

本发明还提供了一种乙醇制氢系统,包括:顺序相连的反应罐、气液分离器、除氧装置、制冷机、变压吸附装置,

其中,所述反应罐,用于发生催化裂解反应;

所述气液分离器,用于分离混合气相氢气和混合液相乙酸乙酯;

所述除氧装置,用于去除所述混合气相氢气中的氧气;

所述制冷机,用于液化步骤所述混合气相氢气中的乙酸乙酯;

所述变压吸附装置,用于纯化所述混合气相氢气,得到纯净氢气。

附图说明

图1为本发明的一个较佳实施例的一种乙醇制氢方法的流程图;

图2为本发明一个较佳实施例的一种乙醇制氢系统的流程结构示意图。

附图标记说明

1.反应罐;

2.气液分离器;

3.除氧装置;

4.制冷机;

5.变压吸附装置。

具体实施方式

下面结合附图详细说明本发明的具体实施例。然而,本发明并不局限于以下描述的实施方式。此外,下面所描述的本发明各个实施方式中所涉及的技术特征只要彼此之间未构成冲突就可以相互组合,且本发明的技术理念可以与其他公知技术或与那些公知技术相同的其他技术组合实施。

参照图1所示,本实施方式提供的一种乙醇催化制氢的方法包括如下步骤:

步骤s1:以无水乙醇为原料,在催化剂作用下发生催化裂解反应,生成氢气和乙酸乙酯的混合气相产物,其中,所述催化剂可以为cu-zn-al催化体系,cu-zn-al催化体系具有高活性及高选择性,且成本较低,易形成规模化生产,在乙醇催化制氢的过程中,cu是反应活性组分,并促进c-h、o-h键的断裂,zn对催化活性没有明显的作用,al提高了cu的脱氢能力,使乙醇的转化率提高,并能在zn的作用下增加产物的收率和选择性。

此外,还可以在反应过程采用电加热矿物油的方法进行加热,一方面是因为反应需要吸收热量,另一方面是能够进一步气化无水乙醇,让反应稳定在220-280℃之间一个尽量狭窄的温度区间,使反应充分,减少副反应。

步骤s2:将步骤s1所得混合气相产物冷却后进行气液分离,得到混合气相氢气和混合液相乙酸乙酯,其中,将步骤s1所得混合气相产物冷却包括将步骤s1所得混合气相产物自然冷却或热交换,降温到25℃-85℃,优选的,可以为40℃。根据氢气与副产物乙酸乙酯沸点的不同,能够更多的分离出氢气中的乙酸乙酯。

步骤s3:将步骤s2所得混合气相氢气进入含有脱氧催化剂的除氧装置,用于去除步骤s2所得混合气相氢气中的氧气;将步骤s2所得混合液相乙酸乙酯灌入乙酸乙酯罐,其中,所述除氧装置内反应温度可以为20℃-70℃,反应压力为1-3pma,所述脱氧催化剂可以为负载有pt、pd、rh、au、ni、co中一种或多种的金属催化剂。除氧装置内的反应可以为利用氢气与氧气反应,从而除去氧气而生成水蒸气,虽然会消耗少量所需产物氢气,但不会引入新的杂质,且除氧效果优越。

步骤s4:将步骤s3所得混合气相氢气进入制冷机,用于液化步骤s3所得混合气相氢气中的乙酸乙酯,将所述液化乙酸乙酯分离后,灌入所述乙酸乙酯罐,其中,所述制冷机的制冷温度为-84℃~10℃。根据氢气与副产物乙酸乙酯熔点的不同,对混合气相产物进行降温,进一步分离出氢气中的乙酸乙酯,温度越低乙酸乙酯凝结越多越快,通过深度冷冻,乙酸乙酯的浓度能够从百分之几降低到百万分之几。

将步骤s3所得混合气相氢气通入制冷机前,还可以将混合气相氢气进行脱水干燥,避免在制冷过程中因气体中的水蒸气结冰而导致设备遭到破坏。

步骤s5:将步骤s4所得混合气相氢气加热后进行变压吸附,得到纯净氢气,其中,所述变压吸附包括利用变压吸附装置得到纯净氢气和产生解吸气的过程。可以为经过预处理后转化气自塔底进入吸附塔中正处于吸附工况的吸附塔,经由吸附、二次均压降压、顺放、逆放、冲洗、二次均压升压和产品最终升压等步骤,在吸附剂选择吸附的条件下一次性除去氢以外的绝大部分杂质,获得合格产品氢气从塔顶排出。

此外,步骤s4所得混合气相氢气温度较低,对其加热后再进行变压吸附,使得吸附更完全,产物纯度更高。

更进一步地,所述变压吸附装置可以包括至少六个吸附塔,其中至少一个所述吸附塔处于进料吸附状态;吸附剂可以为活性炭或分子筛。

更进一步地,所述解吸气通入处于进料吸附状态的所述吸附塔中,进行循环变压吸附。

在进行变压吸附前,还可以对步骤s4所得混合气相氢气进行变温吸附,主要去除乙烯及其它c2以上的重烃等可能出现的副反应产物。

本实施方式提供的乙醇催化制氢的方法以无水乙醇为原料,在催化剂作用下发生催化裂解反应,生成氢气和副产物乙酸乙酯,无水乙醇作为原料来源广泛、无毒、易储运,此外,副产物乙酸乙酯可作为化工原料被广泛使用,原料成本低,产物收益大。本实施方式中,通过制冷机液化副产物乙酸乙酯从而将其与主产物氢气有效分离,操作简便,效果显著,气态的氢气在经过变压吸附后能够去除掺杂的杂质气体,如乙烯、甲醛、乙酸乙酯等,得到纯净的氢气,可直接应用于燃料电池中。

参照图2所示,本实施方式还提供了一种乙醇制氢系统,包括:顺序相连的反应罐1、气液分离器2、除氧装置3、制冷机4、变压吸附装置5,

其中,所述反应罐1,用于发生催化裂解反应;

所述气液分离器2,用于分离混合气相氢气和混合液相乙酸乙酯;

所述除氧装置3,用于去除所述混合气相氢气中的氧气;

所述制冷机4,用于液化步骤所述混合气相氢气中的乙酸乙酯;

所述变压吸附装置5,用于纯化所述混合气相氢气,得到纯净氢气。

如无特别说明,本文中出现的类似于“第一”、“第二”的限定语并非是指对时间顺序、数量、或者重要性的限定,而仅仅是为了将本技术方案中的一个技术特征与另一个技术特征相区分。同样地,本文中在数词前出现的类似于“大约”、“近似地”的修饰语通常包含本数,并且其具体的含义应当结合上下文意理解。同样地,除非是有特定的数量量词修饰的名词,否则在本文中应当视作即包含单数形式又包含复数形式,在该技术方案中既可以包括单数个该技术特征,也可以包括复数个该技术特征。

在以上具体实施例的说明中,方位术语“上”、“下”、”左”、“右”、“顶”、“底”、“竖向”、“横向”和“侧向”等的使用仅仅出于便于描述的目的,而不应视为是限制性的。在本发明中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“连接”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。

本领域的普通技术人员可以理解,在上述的实施方式中,为了使读者更好地理解本发明而提出了许多技术细节。但是即使没有这些技术细节和基于上述实施方式的种种变化和修改,也可以基本实现本发明各权利要求所要求保护的技术方案。因此,在实际应用中,可以在形式上和细节上对上述实施方式做各种改变,而不偏离本发明的精神和范围。