Представленный материал является образцом учебного исследования, примером структуры и содержания учебного исследования по заявленной теме. Размещён исключительно в информационных и ознакомительных целях.
Workspay.ru оказывает информационные услуги по сбору, обработке и структурированию материалов в соответствии с требованиями заказчика.
Размещение материала не означает публикацию произведения впервые и не предполагает передачу исключительных авторских прав третьим лицам.
Материал не предназначен для дословной сдачи в образовательные организации и требует самостоятельной переработки с соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве и принципов академической добросовестности.
Авторские права на исходные материалы принадлежат их законным правообладателям. В случае возникновения вопросов, связанных с размещённым материалом, просим направить обращение через форму обратной связи.
ℹ️Настоящий учебно-методический информационный материал размещён в ознакомительных и исследовательских целях и представляет собой пример учебного исследования. Не является готовым научным трудом и требует самостоятельной переработки.
ВВЕДЕНИЕ 6
ГЛАВА 1. ОБЗОР СВОЙСТВ, ТЕХНОЛОГИЙ ПОЛУЧЕНИЯ И
ПЕРСПЕКТИВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИМЕТИЛОВОГО ЭФИРА 7
1.1 Диметиловый эфир как топливо 7
1.1.2 Диметиловый эфир как источник водорода 14
1.1.3 Диметиловый эфир как пропеллент и хладагент 20
1.1.4 Обзор технологий производства 24
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ КИНЕТИКИ И АППАРАТУРНОГО ОФОРМЛЕНИЯ
ПРОЦЕССА СИНТЕЗА ДИМЕТИЛОВОГО ЭФИРА 29
ГЛАВА 3. РАСЧЕТ МАТЕРИАЛЬНОГО И ТЕПЛОВОГО БАЛАНСА,
КОНСТРУКТИВНЫЙ РАСЧЕТ РЕАКТОРА 35
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 46
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 47
📖 Введение
Диметиловый эфир (метиловый эфир)- СН3ОСН3, молекулярная масса 46,07; бесцветный газ с запахом, напоминающим запах хлороформа. Температура плавления - 138,5 °С, температура кипения - 25,0 °С; плотность 2,091 г/л; вязкость.0,01 мПа*с (20 °С);
Диметиловый эфир в промышленных масштабах получают по двум технологиям:
1. Дегидрирование метанола
2. Синтез из смеси оксидов углерода и водорода
Также диметиловый эфир в качестве примеси получается при промышленном синтезе метанола.
В лабораторных условиях диметиловый эфир получают воздействием серной кислоты на метанол
Диметиловый эфир имеет довольно широкий спектр применения, но в России нет ни одного производства выпускающего его в промышленных масштабах.
Целью работы является создание технологии промышленного производства диметилового эфира.
✅ Заключение
В рамках данной работы предложена эффективная технология промышленного синтеза диметилового эфира, основанная на каталитическом превращении синтез-газа. Технология может быть внедрена на существующих крупнотоннажных производствах, использующих синтез-газ (метанол, аммиак и т.д.). Выполнены необходимые расчеты материального баланса и основных аппаратов.
Разрабатываемая технология обладает следующими достоинствами:
1. Получение товарной продукции высокого качества.
2. Невысокие капитальные затраты на модернизацию.
3. Простота управления технологическим процессом .
4. Высокая производительность.
5. Отсутствие конкуренции в РФ.
Предложенная технология позволит модернизировать существующие производства, расширить спектр выпускаемой продукции или же перевести их на выпуск диметилового эфира.