烴是碳氫化合物的統(tǒng)稱,中文譯名往往以元素組合并簡化來表示.烴取碳中之火,氫去頭以成字.烴的三大副族以分子的飽和程度來區(qū)分.烷(alkanes)是飽和烴類,它們無法再接納氫了.烯(alkenes)是少了一分子氫的烴,故加氫便產(chǎn)生烷;一個烯分子也可以有多于一處的不飽和雙鍵,故這類型化合物包括二烯、三烯,……等等。比烯更缺氫的烴稱為炔(alkynes),它們含有三鍵。
常見的烴有甲烷(沼氣),丙烷和丁烷(打火機油),異辛烷,石蠟.高級汽油常夸耀異辛烷值,此值與汽油在內(nèi)燃機內(nèi)燃燒時引起的震蕩成反比.聚乙烯的名字要注意,乙烯聚合后生成的是高分子烷(末端可能有其他基團).很多植物精油是烯類化合物所組成,如苧(limonene, 圖二)是橙,柚等果皮擠出的油之主要成分,由松樹壓出的油含有兩種異構(gòu)蒎烯(pinene)與少量的他種單化合物,動物肝臟有制造鯊烯(squalene)的功能,它是膽固醇及一些性激素的中間體.天然橡膠是含有多個雙鍵(作規(guī)律性分布)的烯類化合物.β胡蘿卜素(β-carotene)內(nèi)有一個很長的共軛多烯系統(tǒng),在碳鏈上單鍵與雙鍵互替,故能吸收部分的可見光波而顯色.乙炔(圖三)是我們最熟悉又是最簡單的含三鍵碳氫化合物,它可由碳化鈣的水解而制得.在電燈未普及之前,路旁小攤在夜間照明多用即生即燃的乙炔.現(xiàn)在它的最大用途是焊接.
碳與氫各為四價及一價原子,烷類的分子式是CnH2n+2,烯類為CnH2n,炔類為CnH2n-2(n是自然數(shù)).二烯與單炔的分子式相同,余可類推.有機化合物中除了鏈狀結(jié)構(gòu),還有環(huán)型的.含一個環(huán)的烷(三個碳原子以上才可成環(huán)),也具有與單烯相同的分子式,故每一環(huán)代表一不飽和度〔注一〕.然而環(huán)烷不會立即脫去溴或高錳酸鉀的顏色,在定性檢測飽和或不飽和有機化合物時,往往用此方法.環(huán)烯與環(huán)炔當然是不飽和的烴.我們從前提過的烯二炔抗癌化合物的碳環(huán)系統(tǒng)中,就有一個雙鍵及兩個三鍵,這個特殊的結(jié)構(gòu)單元正是破壞癌細胞的中樞.
芳香烴是帶有多個雙鍵的環(huán)狀化合物〔注二〕.最著名的當然是苯了.放在衣櫥以防蟲的樟腦丸,也是常見的芳香烴〔注三〕.
烴類均不溶于水。
有機化合物中有羥基(OH)〔注四〕接聯(lián)碳原子的,都屬醇類(alcohols)〔注五〕.甲醇,乙醇最常見.甘油是丙三醇,和醣類(如圖四)一樣是多元醇.一般醣類的分子式是Cn(H2O)n,故俗稱碳水化合物.
碳環(huán)上的醇也很多,如薄荷醇(menthol)是環(huán)己烷的衍生物.它的骨架與苧一樣,但因沒有雙鍵,卻有一個羥基(OH),兩物質(zhì)性質(zhì)(如香氣)大異.
膽固醇是具有四個環(huán)的不飽和醇.雖然它含有一個雙鍵,我們通常不把它叫烯醇.一般慣例下,烯醇是指有羥基直接連到雙鍵的碳原子上的化合物.雖然要有特別的結(jié)構(gòu)才能把烯醇穩(wěn)定下來(如酚phenol),但這單元是羰基化合物(參看下一節(jié))反應(yīng)中常要經(jīng)過的形式.
紫杉醇(taxol)是近來常在報章上看到的,其中的醇基只是眾多復雜官能基之一種.
顧形思義,羰基化合物有氧與碳原子.組成官能基的碳與氧以雙鍵組合,即呈C = O形式.四價的碳還要和其他原子結(jié)合〔注六〕,如其中一個原子是氫,另一原子是碳時,該羰基化合物屬醛類(aldehydes);所接的兩原子皆為碳時則是酮(ketones).甲醛只有一個碳,碳接上氧外,其他兩原子是氫.甲醛是一種無色氣體,它的水溶液是防腐用(如動物標本)的福爾馬林(formalin).最小的酮必需有三個碳原子,它便是廣用的溶劑丙酮(圖五)〔注七〕.
小分子的醛,酮,都有強烈氣味.有些是芳香的,有的卻是刺激性,討人厭的.檸檬醛(citral)有檸檬香味,它又可被改變?yōu)楸『纱?只經(jīng)三個化學反應(yīng)).苯甲醛則是杏仁中某種成分的水解物.香草醛(vanillin, 圖六),肉桂醛(cinnamaldehyde)在食品工業(yè)有很重要的地位.在酮類中,除丙酮外,也許以環(huán)己酮最為重要;我們可以用它制造尼龍6.
一般醣類也有醛基或酮基,不過多以隱藏形式存在.分子內(nèi)的一個羥基與羰基結(jié)合,生成半縮醛或半縮酮.這些新種類化合物在溶液中是與羰基化合物呈平衡的,所以它們可顯示羰基的化學活性.
在芳香環(huán)上引進羰基,生成類(quinones)化合物.在傳統(tǒng)攝影的定像過程,曝光的溴化銀藉對苯二酚還原成銀(底片黑色的部分),對苯二酚被氧化為苯.
如果羰基化合物與兩個羥基作脫水縮合反應(yīng),得到的縮醛或縮酮便不再具有羰基的性質(zhì).但它們一般在酸性水溶液中不穩(wěn)定,會分解成原來的羰基化合物與醇.
醚(ethers)類化合物的中文名稱來自乙醚的生理活性:乙醚能令動物昏迷.這是醫(yī)學上一項重大的發(fā)現(xiàn),外科手術(shù)因之躍進一大步.手術(shù)中的病人因中樞神經(jīng)系統(tǒng)被麻醉,失去知覺而無痛楚,手術(shù)進行也因病人不會亂動而更趨容易.雖然乙醚在這方面的用途已完全被別的麻醉劑所取代,但它在歷史上的意義是不應(yīng)被忘卻的.
醚的結(jié)構(gòu)通式是R-O-R'(R, R'是可同或異的碳原基).它們與醇有異構(gòu)關(guān)系,如乙醚與乙醇均為C2H6O.然而乙醚的結(jié)構(gòu)是CH3-O-CH3,而乙醇是CH3CH2OH.醚的脂溶性高,水溶性小,醇的性質(zhì)相反.醚也是常用的有機溶劑,如乙醚,四氫喃(一種環(huán)狀醚)是制備格林納試劑(Grignard reagents)采用最廣的.
冠醚(crown ethers, 如圖七)是多元環(huán)狀醚.因為這些分子有多個氧原子,可以構(gòu)成一些金屬離子的配位基(ligands),兩者有良好的空間配合時,生成穩(wěn)定的錯合物.現(xiàn)在我們可以藉冠醚把無機鹽(如高錳酸鉀)帶進非極性有機溶劑中.其實冠醚的發(fā)現(xiàn)是非常偶然的:在美國杜邦化學公司研究部工作的佩德生(C. Pedersen)初次在無意中合成冠醚時,起自觀察到些微的白色晶狀副產(chǎn)物,而這些晶體可以溶解氫氧化鈉,但是并無羥基(尤其是酚或羧酸).這新奇的現(xiàn)象引起他的極度興趣,持續(xù)的研究終于才使真相大白.
有些天然抗生素具有多元醚結(jié)構(gòu),雖然不全都是環(huán)醚,但可以同樣螯合金屬離子.藥效的發(fā)揮與這特性有關(guān).
硫與氧是同族元素,它們的最外層電子組態(tài)一樣,故兩者的化合物有很多相似性質(zhì),最顯著的區(qū)別是氣味.蒸氣壓高的二價硫化合物具惡臭,如臭鼬制造的防敵噴灑液主要成分是丁硫醇.硫醇是醇內(nèi)氧原子換作硫原子的化合物.口臭的人是因口腔內(nèi)產(chǎn)生了甲硫醇的緣故.洋蔥及蒜所含的刺激性揮發(fā)油中,便有多種有機硫化物,二丙烯基硫醚是其中的一種特殊成分.
值得一提的硫化物是高半胱胺酸(homocysteine, HSCH2CH2CH(NH2)COOH)〔注八〕.最近有些人認為它才是引起動脈粥狀硬化的元兇.硫醚的氧化物有亞(sulfoxides)及(sulfones).
我們一般所指的有機酸是羧酸(carboxylic acids)RCOOH.它們是一級醇(RCH2OH)或醛的氧化產(chǎn)物.乙酸最為人類熟悉,醋就是乙酸的稀薄水溶液.只有一個碳原子的甲酸,是螞蟻的化學防御武器.蟻咬引起的痛感,是由甲酸刺激引起.丁酸,戊酸的氣味惡劣,有若糞便.
長鏈的飽和脂肪酸是固體,它們常在動物體內(nèi)以甘油酯的形式存在.天然脂肪酸大多有偶數(shù)碳原子,因為它們的組成單元是乙酸.
多元羧酸是指一個分子內(nèi)有兩個以上COOH基團,如草酸(乙二酸),琥珀酸(丁二酸).含有他種官能基的羧酸也有多類;羥酸包括乳酸,蘋果酸,酒石酸.法國科學家巴斯德(L. Pasteur)發(fā)現(xiàn)兩種酒石酸(鹽)結(jié)晶有鏡像關(guān)系,打開實驗立體化學的大門.
由兩個羧酸分子聯(lián)合并脫去一分子水,生成酸酐(anhydride).酸酐很容易與水反應(yīng),重得羧酸;又如與醇反應(yīng),產(chǎn)物為一酯及一羧酸.羧酸比一般無機酸弱,但可以生成鹽.較強的磺酸R-SO3H與膦酸R-PO(OH)2是硫酸及磷酸的一個羥基被碳基取代的酸.具有長碳鏈的磺酸鹽(如鈉鹽)具表面活性,是非常良好的人造清潔劑,它們的鈣,鎂鹽不會在水中沉淀,故可用于硬水,功效比傳統(tǒng)的肥皂優(yōu)異.肥皂由植物油(羧酸甘油酯)水解生成,所含羧酸鈉鹽與硬水中的鈣離子交換,溶解度低的鈣鹽就會沉積,失去清除污垢之能力.也許值得指出的是,人體內(nèi)的膽酸生成的鹽,性質(zhì)近似肥皂,在腸內(nèi)能產(chǎn)生大量泡沫,藉表面張力把污物包圍清除.
可水解的脂肪都是酯(esters).酯包括一切酸與醇的脫水縮合產(chǎn)物,其中以甲酸甲酯HCOOCH3最為簡單.像這些低分子量的酯,都有良好氣味〔注九〕.花果的香味,多是由于酯類所貢獻.內(nèi)酯(lactones)也有類似性質(zhì),有些像桃子,有些像茴香;大環(huán)內(nèi)酯有麝香味.
磷酸酯(單酯,二酯,三酯)是生物化學上重要的分子.磺酸酯往往有很大的化學活性,容易進行置換及消除反應(yīng).硝酸酯則是含有高能量的化合物,易分解.最初發(fā)現(xiàn)的無煙火藥,是棉布纖維的硝酸酯化所成.炸藥用的三硝酸甘油酯,對振蕩非常敏感.而諾貝爾就是因找到穩(wěn)定它的方法而發(fā)財?shù)?有趣的是,三硝酸甘油酯也是一種心臟病的藥品.
胺(amines)是氨分子內(nèi)的氫原子被有機團(R)置換而成,在制造時的確是可以用這方法.因置換的程度不同,胺分為第一級的RNH2,第二級的RR'NH,與第三級的RR'R''N,其中R, R', R''可以相同或相異.
胺類的氮原子仍擁有一孤對電子,保持堿性,可與酸結(jié)合生成鹽類.第四級銨鹽的氮原子有四個不同的R,是可以呈光學活性的.
胺的氣味不佳.魚腥正是揮發(fā)性胺所引起.外國人吃魚前,在其上擠以檸檬汁,用意是除腥,原理則是把胺固定成不揮發(fā)的鹽.腐尸與精液的獨特氣味,主要來自尸胺(cadaverine)與精胺(spermine).
甲醛與氨的溶液混合,蒸發(fā)后,便可得一種白色晶體.此物有金剛鉆晶格單元結(jié)構(gòu),六個亞甲基CH2與四個氮原子(三級胺)形成.它可用作利尿劑,尿道消毒劑等.
胺是一般有機化學類型中具有最顯著生理作用的.天然界的胺,很多是來自胺基酸代謝.動物大腦中產(chǎn)生多巴胺(dopamine, 圖八)的代謝失調(diào)時,巴金森氏病(Parkinson's disease)就出現(xiàn).
生物堿(alkaloids)多是環(huán)狀胺類,又常具劇毒.環(huán)型結(jié)構(gòu)內(nèi)嵌入雜原子(氧,氮,硫,……等非碳原子)時,屬雜環(huán)化合物.簡單的咯,啶,,是芳香性雜環(huán),它們往往是藥物的結(jié)構(gòu)單元.組成核酸的嘧啶與嘌呤堿基,也是雜環(huán)系統(tǒng)〔注十〕.
由羰酸與胺(包括氨)相加并脫水,即可得醯胺(amides).醯基(acyl group)是 R-CO,是烷基與羰基的組合,在酯內(nèi)也有.醯胺有三亞種,是隨氮原子上的取代基數(shù)目而分的.但無論如何,胺接上了醯基就失去了堿性.
蛋白質(zhì)是由多個胺基酸組合而成,鍵結(jié)正是醯胺.尼龍也是聚醯胺,不過一個醯胺的氮原子與另一醯胺的羰基是以若干亞甲基CH2隔開.又有尼龍是二胺與二酸縮合而成的.
烴類直接硝化可得硝基化合物(nitro compounds).因為這方法的成本低,在化學工業(yè)上很重要.硝基化合物容易被還原,生成第一級胺,故許多芳香胺的大量制造靠這兩步驟.2, 4, 6-多硝基化合物含有高能量,許多炸藥是根據(jù)這特性開發(fā)的.三硝基甲苯(TNT, 如圖九)是一熟知的例子.
不久以前,含鹵素的有機化合物(organohalogen compounds)是重要的溶劑及合成中間體.但此類物質(zhì)常有毒性,致癌性,及對環(huán)境危害,已漸漸被取代.氯仿(CHCl3)有很好的麻醉能力,但這幾十年來已完全停用.曾經(jīng)大量生產(chǎn),用作冷媒,清洗溶劑,發(fā)泡劑等的氟氯烴(freons),因蒸發(fā)至高空后,受太陽的紫外線照射會分解產(chǎn)生氯原子,破壞了有保護地球上生物功能的臭氧層,故已經(jīng)被禁止生產(chǎn)了.
"滴滴涕"(DDT, 如圖十)是一種十分有效的殺蟲劑,因為它的制造成本很低,用量極大.只是它(及很多其他含鹵素的烴)在地表不易被分解而消除,又會沿食物鏈聚積在生物體(脂肪組織),引起多種不良后果.據(jù)說野生鳥類繁殖率降低的原因之一,是鳥類不斷從食物吸收DDT后,體內(nèi)礦物質(zhì)的代謝改變,產(chǎn)下的卵殼厚度減低,承受不起孵坐壓力而破損.不過當初若是沒有使用DDT使用的話,亞熱帶及熱帶地區(qū)的開發(fā),必是困難重重.病媒蚊蟲的撲滅,DDT應(yīng)居首功.
氟是最活潑的元素,但它在引進有機化合物之中時,被馴化了.鐵弗龍(teflon),人造血液的主要成分,都含有氟.
中國經(jīng)濟高速發(fā)展,環(huán)境卻遭受嚴重破壞,慘痛的現(xiàn)實教訓觸動著國人的神經(jīng),也觸動著國家政策的不斷改變。資料統(tǒng)計,目前每年有800多萬噸石油進入世界環(huán)境。原油污染土壤,損害植物根部,阻礙根的呼吸與吸收,導致植物死亡。芳香烴類物質(zhì)對人及動物的毒性較大,如果經(jīng)較長時間較大濃度接觸,會引起惡心、頭疼、眩暈等癥狀。此外,石油中的多環(huán)芳烴類物質(zhì)具有強烈的三致作用。泄漏的原油等烴類物質(zhì)如遇明火,會造成火災(zāi)事故;如果泄漏的烴類進入受限空間內(nèi),VOC達到爆炸下限,極易發(fā)生爆炸,甚至造成群死群傷的災(zāi)難性事故發(fā)生。
解決技術(shù):烴類污染防治產(chǎn)品是一種能降低液體表面張力的化合物,使液體更加容易擴散或"濕潤",降低兩種液體間(像油和水)或一種液體和一種固體間的界面張力。表面活性劑的分子結(jié)構(gòu)由親水性"頭"和親油性"尾"組成。親水性"頭"遷移到水表面;親油性的"尾"可以延伸到空氣,或是如果水混合了油,成油相。表面活性劑分子在表面的隊列和集合改變了水在水/空氣、水/油或者水/固體界面的表面性質(zhì)。在適當條件下,表面活性劑分子形成膠團-球形結(jié)構(gòu),完全密封油滴使其在水溶液中被乳化。
降低揮發(fā)性:使溢出燃油不燃燒、減少油罐清洗的爆炸下限、抑制修整現(xiàn)場的VOCs
增加可溶性:使碳氫化合物從土壤中提取出、去除堅硬表面的除油污和油脂、控制油井&天然氣井的石蠟積聚
加速生物降解:使碳氫化合物更容易進行自然生物降解
太多了,常見的如玻纖填充聚丙烯、木粉填充聚乙烯。。。。。。。。凡以聚烯烴為主體與其他材料復合的材料都是。
主要治理方式水噴淋+光微波破壞廢氣處理設(shè)備
固含量高,施工方便,觸變性好。涂層粘結(jié)強度高,具有優(yōu)異的室外耐久性(耐曝熱、耐濕熱、耐凍融循環(huán)、耐酸、耐堿、耐鹽霧)和耐化學介質(zhì)性。外表美觀大方,不開裂,裝飾性能好。涂層遇火后膨脹發(fā)泡,起到阻燃隔熱作...
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百度文庫 - 讓每個人平等地提升自我 - 1 -- 1 - 手提式鹵代烴類滅火器 1. 目的 本技術(shù)標準規(guī)定( CTSO)適用于為手提式鹵代烴類滅火器申請 CTSO批準書(CTSOA)的制造商。本 CTSO規(guī)定了手提式鹵代烴類 滅火器為獲得批準和使用適用的 CTSO 標記進行標識所必須滿足的 最低性能標準。 2. 適用范圍 本 CTSO適用于自其生效之日起提交的申請。 按本 CTSO批準的 設(shè)備,其設(shè)計大改應(yīng)按 CCAR-21-R4 第條要求重新申請 CTSOA。 3. 要求 a.在本 CTSO生效之日或生效之后制造并欲使用本 CTSO標記 進行標識的手提式鹵代烴類滅火器應(yīng)滿足本 CTSO附錄 1規(guī)定的最低 性能標準要求。 b.飛機手提式滅火器級別分類 (1)8B 滅火級別 滿足中 8B 滅火級別且噴射時間不小于 8秒的滅火器,或其他等 效滅火器,小型飛機可根據(jù)需要選擇。 (2)13B滅
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介紹了裂解新區(qū)改擴建以來堿洗系統(tǒng)廢堿液中黃油量大的原因分析及改進措施。重點敘述了裂解氣壓縮機段間罐改造的必要性、計算分析、經(jīng)濟技術(shù)分析等。
從化合物組成來看,石油中主要含有烴類和非烴類這兩大類物質(zhì)。烴類和非烴類存在于石油的各個餾分中,但因石油的產(chǎn)地及種類不同,烴類和非烴類的相對含量差別很大。有的石油(輕質(zhì)石油)烴類含量可高達90%以上,但有的石油(重質(zhì)石油)烴類含量甚至低于50%。在同一原油中,隨著餾分沸程增高,烴類含量降低而非烴類含量逐漸增加。在最輕的輕油餾分中,非烴類的含量很少,烴類占絕大部分,即使從含硫原油中得到的汽油餾分,烴類的含量也可達98%~99%。反之,在高沸點的石油餾分,尤其是在減壓渣油中,烴類的含量明顯降低。
為了了解石油的烴類組成,必須首先了解烴類組成的表示方法。石油的元素組成,這種烴類組成的表示方法最為簡單,而且氫碳原子比也是表征石油的平均化學結(jié)構(gòu)的重要參數(shù)。但僅從元素組成來認識石油是不夠的,往往不能滿足生產(chǎn)和科研上的要求。為了進一步認識石油中的烴類組成,另有三種表示方法。
1.單體烴組成
單體烴組成表明石油及其餾分中每一單體化合物的含量。石油及其餾分中的單體化合物數(shù)目繁多,而且隨著石油餾分沸程的增高(或相對分子質(zhì)量增大),其單體化合物數(shù)目急劇增加。由于分析和分離手段有限,目前單體烴組成表示法還只限于闡述石油氣及石油低沸點餾分的組成時采用。例如,利用氣相色譜技術(shù)已可分析鑒定出汽油餾分中的幾百種單體化合物。
2.族組成
單體烴組成表示法過于細繁,在實際應(yīng)用中不需要或不可能進行單體化合物分析時,常采用族組成表示法。所謂“族”,就是化學結(jié)構(gòu)相似的一類化合物。至于要分成哪些族則取決于分析方法以及實際應(yīng)用的需要。一般對于汽油餾分的分析,以烷烴、環(huán)烷烴、芳香烴的含量來表示。如果要分析裂化汽油,因其含有不飽和烴,所以需增加不飽和烴的分析。如果對汽油餾分要求分析更細致些,則可將烷烴再分成正構(gòu)烷烴和異構(gòu)烷烴,將環(huán)烷烴分成環(huán)己烷系和環(huán)戊烷系,將芳香烴分為苯和其他芳香烴等。
煤油、柴油及減壓餾分,由于所用分析方法不同,所以其分析項目也不同。例如,若采用液固色譜法,則族組成通常以飽和烴(烷烴和環(huán)烷烴)、輕芳香烴(單環(huán)芳香烴)、中芳香烴(雙環(huán)芳香烴)、重芳香烴(多環(huán)芳香烴)及非烴組分等的含量表示。若采用質(zhì)譜分析法,則族組成可以烷烴(正構(gòu)烷烴、異構(gòu)烷烴)、環(huán)烷烴(單環(huán)、二環(huán)及多環(huán)環(huán)烷烴)、芳香烴(單環(huán)、二環(huán)及多環(huán)芳香烴)和非烴化合物的含量表示。
對于減壓渣油,目前一般還是用溶劑處理法及液相色潛法將減壓渣油分成飽和分、芳香分、膠質(zhì)、瀝青質(zhì)四個組分,如有需要還可將芳香分及膠質(zhì)分別再進一步分離為輕、中、重芳香分及輕、中、重膠質(zhì)等亞組分。
3.結(jié)構(gòu)族組成表示方法
由于高沸點餾分以及渣油中各種類型分子的數(shù)目繁多,而且由于相對分子質(zhì)量增大,分子結(jié)構(gòu)復雜,往往在一個分子中同時含有芳香環(huán)、環(huán)烷環(huán)以及相當長度和數(shù)目的烷基側(cè)鏈。
煤泥浮選的實質(zhì)是疏水性的精煤通過與捕收劑作用,粘附在氣泡上,而親水性的矸石顆粒滯留在水中,從而實現(xiàn)相互分離的過程。煤粒的表面以疏水性為主,具有較好的天然可浮性。在浮選中廣泛采用非極性烴類油作為捕收劑,特別是煤油、輕柴油和改性煤油等,占煤泥浮選時捕收劑耗量的80%——90%。
烴類油大部分來自石油產(chǎn)品,主要是根據(jù)工業(yè)使用目的不同按一定沸點范圍進行分餾和加工的。它們?yōu)橐后w,分子結(jié)構(gòu)對稱,化學性質(zhì)不活潑,在水中不會解離成離子,難溶于水,疏水性高,一般不和礦物表面發(fā)生化學作用。
一、非極性烴類油的捕收作用
非極性烴類油的捕收作用是由于它能夠在非極性礦物表面吸附和在其表面展開并形成油膜。非極性烴類油的主要成分為脂肪烴、環(huán)烷烴和芳香烴,其分子都是由碳和氫原子組成,原子之間以非極性的碳—碳鍵和弱極性的碳—氫鍵結(jié)合,屬于非極性分子。在煤泥分選過程中,大部分煤粒表面是非極性的,因此,煤粒對油分子吸引力大于對強極性水分子的吸引力,油滴吸附到煤粒表面,同時煤粒表面與油分子之間的作用力大于油分子本身之間的作用力,油滴在煤粒表面展開,形成疏水的薄油膜,進一步提高了煤粒表面的疏水性。(見圖2c)。而矸石顆粒絕大部分表面是極性表面,有很強的親水性,矸石表面對油分子的吸引力小于對水分子的吸引力,矸石表面被水分子覆蓋,形成水化膜,非極性烴類油不易在矸石表面吸附[見圖2(a)],或僅能吸附極少量的烴類油到局部疏水部位,基本上不能提高矸石的疏水性,從而擴大了煤粒與矸石表面潤濕性的差異,促使分選順利進行。如果在煤粒表面夾雜極性的礦物雜質(zhì)或局部被氧化,則能形成不連續(xù)的油膜[見圖2(b)]。
圖2 非極性烴類油在礦物表面的固著情況
非極性烴類油的捕收作用主要表現(xiàn)在以下三個方面:
(1)非極性烴類油可以提高煤粒和氣泡的附著。由于非極性烴類油在煤粒表面展開,增加煤粒表面的疏水程度,削弱其水化作用,使煤粒與氣泡碰撞時,水化膜易破裂,附著過程容易進行。
(2)非極性烴類油可有效提高煤粒在氣泡上附著的牢固程度。這是非極性烴類油沿著三相接觸周邊富集形成一條油環(huán)所致。當氣泡表面與煤粒接觸時,在兩者之間的縫隙由于毛細管作用力促使油滴迅速聚集,然后擴大面積而形成油膜,并向與氣泡接觸的潤濕周邊匯集成油環(huán),促使煤粒牢固地粘附于氣泡上。如圖3所示。
圖3 氣泡底下油環(huán)的形成
(3)細粒的煤表面粘附油滴后互相兼并,還可以形成氣絮團。
二、非極性烴類油化學組成對捕收作用的影響
在有機化合物中,凡是只含有碳及氫原子的物質(zhì),都叫做烴類化合物。烴類化合物按其分子結(jié)構(gòu)的不同,一般又分為飽和烴和不飽和烴兩大類。
飽和烴是指碳原子之間全部是由單鍵連接而成的烴類化合物,包括由直鏈構(gòu)成的烷烴和由環(huán)鏈構(gòu)成的環(huán)烷烴兩種。當烷烴中碳原子個數(shù)達到4個以上時,同碳原子數(shù)時,碳原子在分子中的排列結(jié)構(gòu)會有所不同,這種現(xiàn)象稱為烷烴的正構(gòu)或異構(gòu)。
不飽和烴是指碳原子之間由部分雙鍵連接而形成的烴類化合物,含有直鏈雙鍵的不飽和烴稱為烯烴,含有苯環(huán)的不飽和烴稱為芳香烴(簡稱芳烴)。
非極性烴類油的捕收性能與其化學組成有關(guān),而其組成又隨產(chǎn)地、加工方法、餾分溫度的不同有較大差異。
(1)非極性組分對浮選的影響
非極性烴類油按照烴族組成可分為芳烴、烯烴和烷烴。烷烴又可分為正構(gòu)烷烴、異構(gòu)烷烴和環(huán)烷烴。在烴類油中還有一些含氧、含氮的化合物。經(jīng)長期實際使用及研究表明,非極性烴類油各組分的捕收作用強弱次序為:芳烴>烯烴>異構(gòu)烷烴>環(huán)烷烴>正構(gòu)烷烴;重芳烴(多環(huán))>輕芳烴(單環(huán))。
(2)雜極性化合物對浮選的影響
烴類油組成中,除非極性組分外,還有少量的非烴雜質(zhì),例如,吡啶、喹啉、吡咯、酚、脂肪酸、醇酯和羰基化合物等雜極性化合物。由于這些雜質(zhì)的存在,其浮游性大為提高,既可節(jié)約用量,又可提高工藝效果。
雜極性物質(zhì)之所以對煤粒有捕收作用是因為雜極性分子可以在煤粒表面的極性部位進行定向排列,其極性基指向煤粒表面,與煤粒表面的多種含氧官能團相互作用;非極性基朝水,使煤粒表面少量極性部位疏水,提高煤粒的可浮性,再促使烴類油固著到這部分表面上,進一步提高疏水性[見圖4(a)]。但雜極性物質(zhì)含量超過某一定量后,在煤粒表面形成反向吸附層,使已經(jīng)疏水的煤粒表面重新變成親水[見圖4(b)]。
圖4 雜極性物質(zhì)對煤粒的作用示意圖
三、常用捕收劑的種類和性質(zhì)
(1)煤油
煤油是煤泥浮選中應(yīng)用最廣泛的非極性烴類捕收劑之一。它是石油裂解時的餾分產(chǎn)品,主要成分是C11——C26的烷烴,基本上不溶于水,只具有捕收性。煤油用量一般為1—2㎏/t。
根據(jù)不同的用途,煤油分為燈用煤油、拖拉機煤油、航空煤油等品種。按照產(chǎn)品質(zhì)量標準,其中小于270℃的餾出物含量不小于70%,大于310℃的餾出物含量應(yīng)小于2%。煤油中常含少量芳烴、烯烴等,但由于來源不同,其性質(zhì)差異很大。從經(jīng)濟角度考慮,煤泥浮選時一般使用燈用煤油。
(2)輕柴油
輕柴油按加工方法的不同,可分為催化柴油、直餾柴油、熱裂化柴油和焦化柴油等。輕柴油碳鏈長度常為C15——C18,分餾溫度約165℃——365℃,密度為0.74——0.95g/cm3。
輕柴油中溶有一些分子量較大的石蠟,當溫度下降時,它會“結(jié)晶”呈網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)從油中析出,即產(chǎn)生輕柴油的凝固現(xiàn)象。選煤廠要根據(jù)不同季節(jié)使用不同凝固點的輕柴油。
商品輕柴油按凝固點分為10號、0號、-10號、-20號、-35號等規(guī)格。浮選一般用0號或10號輕柴油,用量通常為1——2㎏/(噸干煤泥),這與煤泥浮選起泡劑用量有關(guān)。
輕柴油組成波動比煤油大,尤其是芳烴含量,如催化裂化輕柴油芳烴含量比直餾輕柴油高得多,捕收性能比煤油高,但選擇性不如煤油。輕柴油因其分子量大,所以粘度較高,在水中分散的油珠尺寸大,在煤粒表面鋪展成油膜的速度慢,但其疏水性強,因此,浮選時作為變質(zhì)程度較低煤的捕收劑比較有利。
(3)頁巖輕柴油
頁巖輕柴油系頁巖焦油所得餾出物經(jīng)冷壓脫蠟,再經(jīng)酸堿洗滌后的產(chǎn)品。頁巖輕柴油中含有較多的不飽和烴(烯烴、芳烴),以及含氧、含氮物質(zhì),所以頁巖輕柴油具有較強的捕收性能和一定的起泡性能。通常用于易選或中等易選煤泥,用量約為1——2㎏/(噸干煤泥)。
(4)MB系列浮選劑
MB系列浮選劑是浮游選煤所用捕收劑的系列產(chǎn)品,呈棕色,密度為0.93 g/cm3,基本組成為烷烴(C9——C15)正構(gòu)、異構(gòu)體以及芳烴、多烷基苯類、烷基茚滿類,并含有其他成分。該系列浮選劑有5種產(chǎn)品,同時具有捕收性能和起泡性能,能滿足不同可浮性煤的浮選需要。其中, MB1適用于揮發(fā)分和細泥含量中等的較難浮煤,捕收性能比MB2強,宜用于我國南方溫暖地區(qū);MB2適用于揮發(fā)分和細泥含量中等的較易浮煤,宜用于我國北方寒冷地區(qū); MB12適用于中等細泥含量的難浮煤;MB25適用于中等揮發(fā)分的易浮煤,浮選速度快; MB275適用于中等揮發(fā)分和細泥含量較高的煤。
(5)(ZF)合成浮選劑
它是以煤油為原料在常壓下液相催化氧化的產(chǎn)物,組成中含烴類和烴類氧化物,兩者的比例大致為60:40,外觀呈棕黃色透明液體,密度為0.85 g/cm3,PH值為6~7。該浮選劑兼有捕收性和起泡性。
(6)MZ系列浮選劑
MZ系列浮選劑是一種含有不同官能團并具有起泡性能的煤用捕收劑,是由石油化工副產(chǎn)品經(jīng)加工、改性、配制、去除異味后制成的,其主要組分是(C8——C13)的烷烴、芳香烴、脂肪醇、烴類衍生物和少量的表面活性劑。該浮選劑具有良好的捕收性、選擇性和一定的溶解性,浮選效果比使用單一烴類油好。
(7)OC添加劑
OC添加劑是一種改善煤泥浮選效果的輔助捕收劑,可以與目前使用的所有捕收劑、起泡劑和復合浮選劑配合使用,顯著改善氧化煤浮選效果。
(8)煤泥浮選促進劑
促進劑是一種能夠改善捕收劑和起泡劑效果的浮選劑,是浮游選煤的重要輔助劑。
促進劑具有調(diào)整劑和乳化劑的性質(zhì),因此在浮選過程中的作用是促進和提高烴類油在煤漿中的分散度,生成細小的油滴,增加油滴與煤粒接觸的機會,并使油滴均勻粘附在煤粒表面,增強油滴在煤表面粘著的強度,同時與其他浮選劑混合使用還可增強各種浮選劑的使用效果,提高選擇性和浮選速度,提高精煤產(chǎn)率
重油是一種重要的非常規(guī)烴類燃料
重油是一種重要的非常規(guī)燃料,可用于填補未來10~20年的能源供需缺口。目前對美國、加拿大、委內(nèi)瑞拉和俄羅斯來說,重油生產(chǎn)很重要。加拿大和委內(nèi)瑞拉擁有豐富的重油資源。加拿大擁有1.7萬億bbl重油地質(zhì)儲量,其中3000億bbl為技術(shù)可采儲量;委內(nèi)瑞拉有1.2萬億bbl重油地質(zhì)儲量,其中2720億bbl為技術(shù)可采儲量。目前,委內(nèi)瑞拉東部有4個大型開發(fā)項目在生產(chǎn)重油。
加拿大和委內(nèi)瑞拉擁有的重油儲量分別與沙特阿拉伯的常規(guī)石油儲量相當,而沙特阿拉伯的常規(guī)石油儲量,約占目前世界常規(guī)石油儲量的25%。表2比較了加拿大、美國、委內(nèi)瑞拉和沙特阿拉伯擁有的石油儲量。加拿大只有50億bbl常規(guī)石油儲量,但卻擁有3000億bbl技術(shù)可采重油儲量;委內(nèi)瑞拉擁有350億bbl常規(guī)石油儲量和2720億bbl技術(shù)可采重油儲量;美國目前擁有230億bbl石油儲量;而沙特阿拉伯的常規(guī)石油儲量約為2500億bbl。2100433B