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【Ethylen-Quiz】10.19 Welche Nachteile hat die Destillation zur Entfernung von MA/PD (Methylacetylen und Methylene)?

2015-10-19View Original

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Dieser Beitrag wurde zuletzt von Guan Gongyu am 19.10.2015 um 15:07 bearbeitet. Welche Nachteile hat die Destillation zur Entfernung von MA/PD (Methylethylen und Methylacryl)? (10 Punkte) Richtiges Antwort = +10 Punkte an Reichtum. Bitte helfen Sie, die Antworten zu bewerten – andere Moderatoren dieser Seite. Antwort: Bei der Entfernung von MAPD mittels Destillation sinkt die relative Verdampfungsfähigkeit des Methylacetyls mit zunehmender Konzentration des Propylen. Diese liegt außerdem unter der des Propanes ; Beim Methylene sind hingegen seine relative Verdampfungsfähigkeit stets geringer als die des Propanes. Dadurch steigen die Konzentrationen von Methylacetylen und Methylene im Boden des Propylen-Turms an. Zudem können diese Stoffe nicht leicht zusammen mit der Flüssigkeit aus dem Turm abgeführt werden. Bei Konzentrationen von 40 % neigen Methylacetylen und Methylene dazu, sich zu zersetzen und dabei Explosionen auszulösen. Dies wiederum beeinträchtigt die Reinheit der Produkte in den nachgeschalteten Anlagen.
Reply #22015-10-19
Welche Nachteile hat die Destillation zur Entfernung von MA/PD (Methylethylen und Methylacryl)? Beim Entfernen von MAPD mittels Destillation sinkt die relative Verdampfungsfähigkeit des Methylacetyls mit zunehmender Konzentration an Propen – und ist außerdem geringer als die von Propan. Im Vergleich zu Methylene gilt: Seine relative Verdampfungsfähigkeit ist stets niedriger als die von Propan. Dadurch steigen die Konzentrationen von Methylacetyl und Methylene im unteren Teil des Reaktors an. Zudem können diese Stoffe nicht leicht zusammen mit der Flüssigkeit aus dem Reaktor abgeführt werden. Bei Konzentrationen von 40 % neigen Methylacetyl und Methylene dazu, sich zu zersetzen und explosionsartig zu reagieren – was wiederum die Reinheit der Produkte in den nachgeschalteten Anlagen beeinträchtigt.
Reply #32015-10-19
Beim Entfernen von MAPD mittels Destillation sinkt die relative Verdampfungsfähigkeit des Methylacetyls mit zunehmender Konzentration an Propen – und ist außerdem geringer als die von Propan. Im Vergleich zu Methylene gilt: Seine relative Verdampfungsfähigkeit ist stets niedriger als die von Propan. Dadurch steigen die Konzentrationen von Methylacetyl und Methylene im unteren Teil des Reaktors an. Zudem können diese Stoffe nicht leicht zusammen mit der Flüssigkeit aus dem Reaktor abgeführt werden. Bei Konzentrationen von 40 % neigen Methylacetyl und Methylene dazu, sich zu zersetzen und explosionsartig zu reagieren – was wiederum die Reinheit der Produkte in den nachgeschalteten Anlagen beeinträchtigt.
Reply #42015-10-19
Hoher Energieverbrauch; Verlust von Propylen ; MAPD polymerisiert leicht und ist danach schwer zu verarbeiten; daher werden Polymerisationshemmer eingesetzt ; Der Schaden überwiegt den Nutzen
Reply #52015-10-19
Beim Entfernen von MAPD mittels Destillation sinkt die relative Verdampfungsfähigkeit des Methylacetyls mit zunehmender Konzentration an Propen – und ist außerdem geringer als die von Propan. Im Vergleich zu Methylene gilt: Seine relative Verdampfungsfähigkeit ist stets niedriger als die von Propan. Dadurch steigen die Konzentrationen von Methylacetyl und Methylene im unteren Teil des Reaktors an. Zudem können diese Stoffe nicht leicht zusammen mit der Flüssigkeit aus dem Reaktor abgeführt werden. Bei Konzentrationen von 40 % neigen Methylacetyl und Methylene dazu, sich zu zersetzen und explosionsartig zu reagieren – was wiederum die Reinheit der Produkte in den nachgeschalteten Anlagen beeinträchtigt.
Reply #62015-10-19
Beim Entfernen von MAPD mittels Destillation sinkt die relative Verdampfungsfähigkeit des Methylacetyls mit zunehmender Konzentration an Propen – und ist außerdem geringer als die von Propan. Im Vergleich zu Methylene gilt: Seine relative Verdampfungsfähigkeit ist stets niedriger als die von Propan. Dadurch steigen die Konzentrationen von Methylacetyl und Methylene im unteren Teil des Reaktors an. Zudem können diese Stoffe nicht leicht zusammen mit der Flüssigkeit aus dem Reaktor abgeführt werden. Bei Konzentrationen von 40 % neigen Methylacetyl und Methylene dazu, sich zu zersetzen und explosionsartig zu reagieren – was wiederum die Reinheit der Produkte in den nachgeschalteten Anlagen beeinträchtigt.
Reply #72015-10-19
Beim Entfernen von MAPD mittels Destillation sinkt die relative Verdampfungsfähigkeit des Methylacetyls mit zunehmender Konzentration an Propen – und ist außerdem geringer als die von Propan. Im Vergleich zu Methylene gilt: Seine relative Verdampfungsfähigkeit ist stets niedriger als die von Propan. Dadurch steigen die Konzentrationen von Methylacetyl und Methylene im unteren Teil des Reaktors an. Zudem können diese Stoffe nicht leicht zusammen mit der Flüssigkeit aus dem Reaktor abgeführt werden. Bei Konzentrationen von 40 % neigen Methylacetyl und Methylene dazu, sich zu zersetzen und explosionsartig zu reagieren – was wiederum die Reinheit der Produkte in den nachgeschalteten Anlagen beeinträchtigt.
Reply #82015-10-19
Beim Entfernen von MAPD mittels Destillation sinkt die relative Verdampfungsfähigkeit des Methylacetyls mit zunehmender Konzentration an Propen – und ist außerdem geringer als die von Propan. Im Vergleich zu Methylene gilt: Seine relative Verdampfungsfähigkeit ist stets niedriger als die von Propan. Dadurch steigen die Konzentrationen von Methylacetyl und Methylene im unteren Teil des Reaktors an. Zudem können diese Stoffe nicht leicht zusammen mit der Flüssigkeit aus dem Reaktor abgeführt werden. Bei Konzentrationen von 40 % neigen Methylacetyl und Methylene dazu, sich zu zersetzen und explosionsartig zu reagieren – was wiederum die Reinheit der Produkte in den nachgeschalteten Anlagen beeinträchtigt.
Reply #92015-10-20
Beim Entfernen von MAPD mittels Destillation sinkt die relative Verdampfungsfähigkeit des Methylacetyls mit zunehmender Konzentration an Propen – und ist außerdem geringer als die von Propan. Im Vergleich zu Methylene ist die relative Verdampfungsfähigkeit des Methylacetyls ebenfalls immer niedriger als die von Propan. Dadurch steigen die Konzentrationen von Methylacetyl und Methylene im Boden des Propenturms an. Zudem lassen sie sich nicht leicht zusammen mit der Flüssigkeit aus dem Turmboden abführen. Bei Konzentrationen von 40 % kann es zum Zerfall und zur Explosion von Methylacetyl und Methylene kommen – was wiederum die Reinheit der Produkte in den nachgeschalteten Anlagen beeinträchtigt
Reply #102015-10-20
Beim Entfernen von MAPD mittels Destillation sinkt die relative Verdampfungsfähigkeit des Methylacetyls mit zunehmender Konzentration an Propylen – und liegt somit unter der des Propanes; Beim Methylene ist seine relative Verdampfungsfähigkeit stets geringer als die des Propanes. Dadurch steigen die Konzentrationen von Methylacetylen und Methylene im unteren Teil des Propylen-Turms an. Zudem lassen sich diese Stoffe nicht leicht zusammen mit der Flüssigkeit aus dem Turm entfernen. Bei Konzentrationen von 40 % neigen Methylacetylen und Methylene dazu, sich zu zersetzen – was wiederum die Reinheit der Produkte in den nachgeschalteten Anlagen beeinträchtigt
Reply #112015-10-20
Beim Entfernen von MAPD mittels Destillation sinkt die relative Verdampfungsfähigkeit des Methylacetyls mit zunehmender Konzentration an Propen – und ist außerdem geringer als die von Propan. Im Vergleich zu Methylene gilt: Seine relative Verdampfungsfähigkeit ist stets niedriger als die von Propan. Dadurch steigen die Konzentrationen von Methylacetyl und Methylene im unteren Teil des Reaktors an. Zudem können diese Stoffe nicht leicht zusammen mit der Flüssigkeit aus dem Reaktor abgeführt werden. Bei Konzentrationen von 40 % neigen Methylacetyl und Methylene dazu, sich zu zersetzen und explosionsartig zu reagieren – was wiederum die Reinheit der Produkte in den nachgeschalteten Anlagen beeinträchtigt.
Reply #122015-10-20
Dieser Beitrag wurde zuletzt von lg_liu am 20.10.2015 um 13:52 geändert. Bei der Entfernung von MAPD mittels Destillation sinkt die relative Verdampfungsfähigkeit des Methylacetyls mit zunehmender Konzentration an Propylen – und ist außerdem geringer als die von Propan. Im Vergleich zu Methylene gilt: Seine relative Verdampfungsfähigkeit ist stets niedriger als die von Propan. Dadurch steigen die Konzentrationen von Methylacetyl und Methylene im unteren Teil des Reaktors an. Zudem lassen sich diese Stoffe nicht leicht zusammen mit der Flüssigkeit aus dem Reaktor entfernen. Bei Konzentrationen von 40 % können Methylacetyl und Methylene explosionsartig zerfallen – was wiederum die Reinheit der Produkte in den nachgeschalteten Anlagen beeinträchtigt.
Reply #132015-10-21
Beim Entfernen von MAPD mittels Destillation sinkt die relative Verdampfungsfähigkeit des Methylacetyls mit zunehmender Konzentration an Propylen – und liegt somit unter der des Propanes; Beim Methylene sind hingegen seine relative Verdampfungsfähigkeit stets geringer als die des Propanes. Dadurch steigen die Konzentrationen von Methylacetylen und Methylene im Boden des Propylen-Turms an. Zudem können diese Stoffe nicht leicht zusammen mit der Flüssigkeit aus dem Turm abgeführt werden. Bei Konzentrationen von 40 % neigen Methylacetylen und Methylene dazu, sich zu zersetzen und dabei Explosionen auszulösen. Dies wiederum beeinträchtigt die Reinheit der Produkte in den nachgeschalteten Anlagen.

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