如何除去甲烷除去乙醇中的乙酸烯

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既可以用来鉴别乙烯和甲烷,又可以用来除去甲烷中混有的乙烯的方法是&&&&&&
A.通入足量溴水中&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& B.与足量的溴反应
C.通入酸性KMnO4溶液&&&&&&&&&&&&&&&&&& D.在催化剂存在的条件下与H2反应
试题分析:乙烯分子中含有碳碳双键,既能和溴水发生加成反应而褪色,也能被酸性高锰酸钾溶液氧化而褪色。因此鉴别乙烯和甲烷溴水和高锰酸钾溶液都可以用。但由于酸性高锰酸钾溶液能把乙烯氧化生成CO2,从而引入新的杂质,所以应该用溴水除去甲烷中的乙烯,答案选A。
考点:考查甲烷和乙烯的鉴别以及物质的除杂
考点分析:
考点1:烷烃
考点2:烯烃
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X、Y、W、M、N五种元素分别位于周期表中三个紧邻的周期,且原子序数逐渐增大,X和Y的氢化物都比同族元素氢化物的沸点高,但在同周期中却不是最高的。W是同周期元素中离子半径最小的元素。M原子的最外能层上有两个运动状态不同的电子。N是一种“明星金属”,广泛应用于航天、军事等工业领域。请回答下列问题:
⑴X、Y两种元素的元素符号是:&&&&&&&&、&&&&&&&&&。X、Y可以形成一种共价化合物,其中两种元素最外层电子数都达到8,则其分子的空间构型是:&&&&&&&&;中心原子的杂化方式是:&&&。
⑵X的氢化物易溶于水的其原因是:&&&&&&&&&&&&&&&&。
⑶M与Y形成的化合物的其晶胞如图所示,其中M离子平均个数是:&&&&&&&&。
Q、R、X、Y、Z五种元素的原子序数依次递增。已知:
①Z的原子序数为29,其余的均为短周期主族元素;
②Y原子价电子(外围电子)排布msnmpn&&
③R原子核外L层电子数为奇数;
④Q、X原子p轨道的电子数分别为2和4。
请回答下列问题:
(1)Z2+ 的核外电子排布式是&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&。
(2)向ZSO4溶液中逐滴滴入R的氢化物的水溶液至过量,用离子方程式表示该过程的变化:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
(3)在下图中画出[Z(NH3)4]2+离子中,Z2+与NH3分子形成的配位键。
(4)Q与Y形成的最简单气态氢化物分别为甲、乙,下列判断正确的是&&&&&&&。
a.稳定性:甲&乙,沸点:甲&乙&&&&&&&&&&&&&
b.稳定性:甲&乙,沸点:甲&乙
c.稳定性:甲&乙,沸点:甲&乙&&&&&&&&&&&&&
d.稳定性:甲&乙,沸点:甲&乙
(5)Q、R、Y三种元素的第一电离能数值由大到小的顺序为&&&&&&&&&&&(用元素符号作答)
(6)Q的一种氢化物相对分子质量为28,其中分子中的σ键与π键的键数之比为&&&&&&&&。
现有部分短周期元素的性质或原子结构如下表:
元素性质或原子结构
M层上有2对成对电子
最外层电子数是次外层电子数的2倍
常温下单质为双原子分子,其氢化物水溶液呈碱性
元素最高正价是+7价
(1)元素T的原子最外层共有&&&&&&种不同运动状态的电子。元素X的一种同位素可测定文物年代,该同位素含有8个中子,这种同位素的符号是&&&&&。
(2)元素Z与元素T相比,非金属性较强的是&&&&&&(用元素符号表示),下列表述中能证明这一事实的是_____。
a.常温下Z的单质和T的单质状态不同
b.Z的氢化物比T的氢化物稳定
c.一定条件下Z和T的单质都能与氢氧化钠溶液反应
有A、B、C、D、E 5种元素,它们的核电荷数依次增大,且都小于20。其中C、E是金属元素;A和E属同一族,它们原子的最外层电子排布为ns1。B和D也属同一族,它们原子最外层的p能级电子数是s能级电子数的两倍,C原子最外层上电子数等于D原子最外层上电子数的一半。请用化学符号回答下列问题:
(1)A是________,B是________,C是________,D是________,E是_________。
(2)C、D、E四种元素的简单离子按半径由小到大的顺序为(用离子符号表示)_____________________。
(3)用电子排布图表示D元素原子的价电子构型____________________。
(4)写出A和B按原子个数比1 : 1形成的化合物的电子式&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&。
(1)某元素原子的价电子构型为3s23p3,它属于第&&&&&&&&族,最高正化合价为&&&&&,元素名称是&&&&&&。
(2)某元素原子的价电子构型为3d104s2,它属于第&&&&&&族,&&&&&区元素,元素符号是 &&&&&&。
题型:选择题
难度:中等
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1. 前两天我说,一场好的演讲,首先是找对听众。
其实,做任何
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乙烯装置中的脱甲烷和氢气的问题
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请教一下,现在乙烯工业装置上,是采取什么措施将甲烷和氢气分开的,分离条件是什么?
还有乙烯装置中生成的大量的氢气和甲烷,最后的出路是什么?
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乙烯装置上,采取加压降温将甲烷液化而实现甲烷和氢气分开的。
甲烷返回乙烯装置炉区用作燃料气。氢气一部分用于乙烯装置的加氢反应器,另一部分供给其他装置。
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请教楼上,将甲烷加压液化,大概是在多高压力和温度下进行的?似乎这个能耗会很大吧?
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通过加压提高沸点,然后逐级冷凝,再通过复迭制冷和膨胀节流制冷,使得温度低于甲烷的沸点,从而将大部分甲烷冷凝,不能冷凝部分大部分为氢气。甲烷作乙烯装置干燥器再生气源和燃料,也可以作制氢原料,氢气供加氢反应器。
现在甲醇制烯烃装置的甲烷和氢气因量比较少,一般不进行分离,全部作燃料。
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回复三楼:是在32KG,-170---180度的参数下进行分离。
乙烯装置真正的能耗大户是裂解炉,相比较制冷压缩机的能耗还是较少的。
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我们装置采用变压吸咐提取氢气,使用约10%的甲烷氢气。提取出的氢气纯度99.9999%,供给pe和mtbe.
产量很少。剩余的所有气体全部作为燃料气烧或者外供。
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MTO装置裂解气氢气含量大概是2.91MOL%,甲烷是3.67MOL%,不知道传统乙烯裂解气的组成,求传统乙烯裂解气的组分含量。
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我们单位是通过加压降温来分离氢气和甲烷。
前冷压力在3MPA以上,通过冷箱逐级冷却,氢气与甲烷分离时的温度大概在-167摄氏度上下。通过节流膨胀作为冷源。
甲烷作乙烯装置干燥器再生气源和燃料,开车时返到裂解气压缩机一段入口;氢气有三个去处:1.作为燃料气2.给加氢反应器作原料3.给下游作原料
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PSA变压吸附在乙烯装置氢气分离中的应用
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8楼说的挺具体滴,我补充说明下。其实实现氢气甲烷的分离在3.5Mpa,-153度左右就可以实现分离,而且能够达到氢气纯度的要求及尾气需求的标准,只是在这个温度下氢气罐里可能没有液相冷凝下来,对于节流膨胀制冷的效果稍微差些而已。对于氢气罐顶得到的粗氢(纯度95%左右),送到甲烷化系统脱除CO,然后送到湿清用户(汽油加氢或碳四加氢都可),也可以经过氢气干燥器脱水后得到干氢送去炼厂和碳三加氢装置。低压尾气可以经膨胀-压缩机压缩段压缩后去做燃料气,也可以去环氧乙烷或是HDPE装置。
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