谁知道甲醇.乙酰氯.二氯甲烷的性质具体点 甲醇与二氯甲烷是否存在共沸点

\u8c01\u77e5\u9053\u7532\u9187.\u4e59\u9170\u6c2f.\u4e8c\u6c2f\u7532\u70f7\u7684\u6027\u8d28\u5177\u4f53\u70b9

\u4ece\u54ea\u4e2a\u65b9\u9762\u8003\u8651\u5462\uff1a
\u7532\u9187\u6613\u71c3\u6613\u7206\uff0c\u5bf9\u4eba\u4f53\u6709\u6bd2\uff0c\u5e38\u7528\u505a\u6eb6\u5242\uff0c
\u4e59\u9170\u6c2f\uff0c\u89c1\u6c34\u5267\u70c8\u5206\u89e3\uff0c\u8fd0\u8f93\u8d2e\u5b58\u5f88\u5c0f\u5fc3\u7684\u3002
\u4e8c\u6c2f\u7532\u70f7\u6cb8\u70b9\u53ea\u670940\u5ea6\uff0c\u6781\u6613\u6325\u53d1\uff0c\u9700\u8981\u4f4e\u6e29\u4fdd\u5b58\u3002

\u7532\u9187\u662f\u4e00\u79cd\u65e0\u8272\u3001\u900f\u660e\u3001\u6613\u71c3\u3001\u6613\u6325\u53d1\u7684\u6709\u6bd2\u6db2\u4f53\uff0c\u5e38\u6e29\u4e0b\u5bf9\u91d1\u5c5e\u65e0\u8150\u8680\u6027\uff08\u94c5\u3001\u94dd\u9664\u5916\uff09\uff0c\u7565\u6709\u9152\u7cbe\u6c14\u5473\u3002\u5206\u5b50\u91cf32.04\uff0c\u76f8\u5bf9\u5bc6\u5ea60.792(20/4\u2103)\uff0c\u7194\u70b9-97.8\u2103\uff0c\u6cb8\u70b964.5\u2103\uff0c\u95ea\u70b912.22\u2103\uff0c\u81ea\u71c3\u70b9463.89\u2103\uff0c\u84b8\u6c14\u5bc6\u5ea6 1.11\uff0c\u84b8\u6c14\u538b 13.33KPa(100mmHg 21.2\u2103)\uff0c\u84b8\u6c14\u4e0e\u7a7a\u6c14\u6df7\u5408\u7269\u7206\u70b8\u6781\u9650 6\uff5e36.5 %\uff08\u4f53\u79ef\u6bd4\uff09 \uff0c\u80fd\u4e0e\u6c34\u3001\u4e59\u9187\u3001\u4e59\u919a\u3001\u82ef\u3001\u916e\u3001\u5364\u4ee3\u70c3\u548c\u8bb8\u591a\u5176\u4ed6\u6709\u673a\u6eb6\u5242\u76f8\u6df7\u6eb6\uff0c\u9047\u70ed\u3001\u660e\u706b\u6216\u6c27\u5316\u5242\u6613\u71c3\u70e7\u3002\u71c3\u70e7\u53cd\u5e94\u5f0f\u4e3a\uff1a
\u4e8c\u6c2f\u7532\u70f7\u7535\u5b50\u7ed3\u6784\u5f0f\u76ee\u5f55
1\u3001\u7269\u8d28\u7684\u7406\u5316\u5e38\u6570
2\u3001\u5bf9\u73af\u5883\u7684\u5f71\u54cd
3\u3001\u73b0\u573a\u5e94\u6025\u76d1\u6d4b\u65b9\u6cd5
4\u3001\u5b9e\u9a8c\u5ba4\u76d1\u6d4b\u65b9\u6cd5
5\u3001\u73af\u5883\u6807\u51c6
6\u3001\u5e94\u6025\u5904\u7406\u5904\u7f6e\u65b9\u6cd5
7\u3001\u5236\u5f97\u65b9\u6cd5

\u4e8c\u6c2f\u7532\u70f7
[\u7f16\u8f91\u672c\u6bb5]1\u3001\u7269\u8d28\u7684\u7406\u5316\u5e38\u6570
\u56fd\u6807\u7f16\u53f7 61552
CAS \u767b\u5f55\u53f7 75-09-2
EINECS \u767b\u5f55\u53f7 200-838-9
\u4e2d\u6587\u540d\u79f0 \u4e8c\u6c2f\u7532\u70f7
\u82f1\u6587\u540d\u79f0 Dichloromethane;Methylenechloride;Methylene dichloride
\u522b \u540d \u4e8c\u53c9\u4e8c\u6c2f
\u5206\u5b50\u5f0f CH2Cl2\uff1bH2CCl2 \u5916\u89c2\u4e0e\u6027\u72b6 \u65e0\u8272\u900f\u660e\u6613\u6325\u53d1\u6db2\u4f53\u3002\u5177\u6709\u7c7b\u4f3c\u919a\u7684\u523a\u6fc0\u6027\u6c14\u5473
\u5206\u5b50\u91cf 84.94
\u6cb8\u70b9\uff1a39.8\u2103
\u84b8\u6c7d\u538b 30.55kPa(10\u2103)
\u7194 \u70b9 -95.1\u2103
\u76f8\u5bf9\u5bc6\u5ea61.3266(20/4\u2103)
\u6c34\u6eb6\u6027 20 G/L (20 ºC)
\u81ea\u71c3\u70b9640\u2103\u3002
\u7c98\u5ea6\uff0820\u2103\uff090.43mPa\u00b7s\u3002
\u6298\u5c04\u7387nD(20\u2103)1.4244\u3002
\u4e34\u754c\u6e29\u5ea6237\u2103\uff0c
\u4e34\u754c\u538b\u529b6.0795MPa\u3002
\u6eb6\u89e3\u6027 \u6eb6\u4e8e\u7ea650\u500d\u7684\u6c34\uff0c\u6eb6\u4e8e\u915a\u3001\u919b\u3001\u916e\u3001\u51b0\u918b\u9178\u3001\u78f7\u9178\u4e09\u4e59\u916f\u3001\u4e59\u9170\u4e59\u9178\u4e59\u916f\u3001\u73af\u5df1\u80fa\u3002\u4e0e\u5176\u4ed6\u6c2f\u4ee3\u70c3\u6eb6\u5242\u4e59\u9187\u3001\u4e59\u919a\u548cN\uff0cN-\u4e8c\u7532\u57fa\u7532\u9170\u80fa\u6df7\u6eb6
\u70ed\u89e3\u540e\u4ea7\u751fHCl\u548c\u75d5\u91cf\u7684\u5149\u6c14\uff0c\u4e0e\u6c34\u957f\u671f\u52a0\u70ed\uff0c\u751f\u6210\u7532\u919b\u548cHCl\u3002\u8fdb\u4e00\u6b65\u6c2f\u5316\uff0c\u53ef\u5f97CHCl3\u548cCCl4\u3002\u65e0\u8272\u6613\u6325\u53d1\u6db2\u4f53\u3002\u96be\u71c3\u70e7\u3002\u84b8\u6c14\u4e0e\u7a7a\u6c14\u5f62\u6210\u7206\u70b8\u6027\u6df7\u5408\u7269\uff0c\u7206\u70b8\u6781\u96506.2\uff05\uff5e15.0\uff05\uff08\u4f53\u79ef\uff09\u3002\u4e8c\u6c2f\u7532\u70f7\u4e0e\u6c22\u6c27\u5316\u94a0\u4f5c\u7528\u751f\u6210\u7532\u919b\u3002\u5de5\u4e1a\u4e2d\uff0c\u4e8c\u6c2f\u7532\u70f7\u7531\u5929\u7136\u6c14\u4e0e\u6c2f\u6c14\u53cd\u5e94\u5236\u5f97\uff0c\u7ecf\u8fc7\u7cbe\u998f\u5f97\u5230\u7eaf\u54c1\uff0c\u662f\u4f18\u826f\u7684\u6709\u673a\u6eb6\u5242\uff0c\u5e38\u7528\u6765\u4ee3\u66ff\u6613\u71c3\u7684\u77f3\u6cb9\u919a\u3001\u4e59\u919a\u7b49\uff0c\u5e76\u53ef\u7528\u4f5c\u7259\u79d1\u5c40\u90e8\u9ebb\u9189\u5242\u3001\u5236\u51b7\u5242\u548c\u706d\u706b\u5242\u7b49\u3002\u5bf9\u76ae\u80a4\u548c\u7c98\u819c\u7684\u523a\u6fc0\u6027\u6bd4\u6c2f\u4eff\u7a0d\u5f3a\uff0c\u4f7f\u7528\u9ad8\u6d53\u5ea6\u4e8c\u6c2f\u7532\u70f7\u65f6\u5e94\u6ce8\u610f\u3002
\u5305\u88c5\u50a8\u8fd0 \u7528\u9540\u950c\u94c1\u6876\u5bc6\u95ed\u5305\u88c5\uff0c\u6bcf\u6876250kg\uff0c\u706b\u8f66\u69fd\u8f66\u3001\u6c7d\u8f66\u5747\u53ef\u8fd0\u8f93\u3002\u5e94\u8d2e\u5b58\u5728\u51b7\u6697\u5e72\u71e5\u3001\u901a\u98ce\u826f\u597d\u7684\u5730\u65b9\uff0c\u6ce8\u610f\u9632\u6f6e\u3002
\u5371\u9669\u6807\u8bb0 15(\u6709\u5bb3\u54c1) \u4e3b\u8981\u7528\u9014 \u7528\u4f5c\u6811\u8102\u53ca\u5851\u6599\u5de5\u4e1a\u7684\u6eb6\u5242

二氯甲烷国标编号 61552
  CAS 登录号 75-09-2
  EINECS 登录号 200-838-9
  中文名称 二氯甲烷
  英文名称 Dichloromethane;Methylenechloride;Methylene dichloride
  别 名 二叉二氯
  分子式 CH2Cl2;H2CCl2 外观与性状 无色透明易挥发液体。具有类似醚的刺激性气味
  分子量 84.94
  沸点:39.8℃
  蒸汽压 30.55kPa(10℃)
  熔 点 -95.1℃
  相对密度1.3266(20/4℃)
  水溶性 20 G/L (20 ºC)
  自燃点640℃。
  粘度(20℃)0.43mPa·s。
  折射率nD(20℃)1.4244。
  临界温度237℃,
  临界压力6.0795MPa。
  溶解性 溶于约50倍的水,溶于酚、醛、酮、冰醋酸、磷酸三乙酯、乙酰乙酸乙酯、环己胺。与其他氯代烃溶剂乙醇、乙醚和N,N-二甲基甲酰胺混溶
  热解后产生HCl和痕量的光气,与水长期加热,生成甲醛和HCl。进一步氯化,可得CHCl3和CCl4。无色易挥发液体。难燃烧。蒸气与空气形成爆炸性混合物,爆炸极限6.2%~15.0%(体积)。二氯甲烷与氢氧化钠作用生成甲醛。工业中,二氯甲烷由天然气与氯气反应制得,经过精馏得到纯品,是优良的有机溶剂,常用来代替易燃的石油醚、乙醚等,并可用作牙科局部麻醉剂、制冷剂和灭火剂等。对皮肤和粘膜的刺激性比氯仿稍强,使用高浓度二氯甲烷时应注意。
  包装储运 用镀锌铁桶密闭包装,每桶250kg,火车槽车、汽车均可运输。应贮存在冷暗干燥、通风良好的地方,注意防潮。
  危险标记 15(有害品) 主要用途 用作树脂及塑料工业的溶剂 [编辑本段]2、对环境的影响  该物质对环境可能有危害,在地下水中有蓄积作用。对水生生物应给特别注意。还应注意对大气的污染。
  一、健康危害
  侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。
  健康危害:本品有麻醉作用,主要损害中枢神经和呼吸系统。人类接触的主要途径是吸入。已经测得,在室内的生产环境中,当使用二氯甲烷作除漆剂时,有高浓度的二氯甲烷存在。一般人群通过周围空气、饮用水和食品的接触,剂量要低得多。据估计,在二氯甲烷的世界产量中,大约80%被释放到大气中去,但是由于该化合物光解的速率很快,使之不可能在大气中蓄积。其初始降解产物为光气和一氧化碳,进而再转变成二氧化碳和盐酸。当二氯甲烷存在于地表水中时,其大部分将蒸发。有氧存在时,则易于生物降解,因而生物蓄积似乎不大可能。但对其在土壤中的行为尚须测定。
  二、毒理学资料及环境行为
  毒性:经口属中等毒性。
  急性毒性:LD501600~2000mg/kg(大鼠经口);LC5056.2g/m3,8小时(小鼠吸入);小鼠吸入67.4g/m3×67分钟,致死;人经口20~50ml,轻度中毒;人经口100~150ml,致死;人吸入2.9~4.0g/m3,20分钟后眩晕。
  亚急性和慢性毒性:大鼠吸入4.69g/m3,8小时/天,75天,无病理改变。暴露时间增加,有轻度肝萎缩、脂肪变性和细胞浸润。
  致突变性:微生物致突变:鼠伤寒沙门氏菌5700ppm。DNA 抑制:人成纤维细胞5000ppm/小时(连续)。
  生殖毒性:大鼠吸入最低中毒浓度(TCL0)1250ppm(7小时,孕6~15天),引起肌肉骨骼发育异常,泌尿生殖系统发育异常。
  致癌性:IARC致癌性评论:动物阳性,人类不明确。关于病人是否应把二氯甲烷视为动物和人的致癌物,动物实验数据和人类流行病学数据尚不充分。然而,鉴于最近在对大鼠和小鼠的吸入研究中的发现,且这些数据在任务组会议之后已可加以应用,故应将二氯甲烷视为一种对人类潜在的致癌物。
  危险特性:遇明火高热可燃。受热分解能发出剧毒的光气。若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。
  燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳、氯化氢、光气。 [编辑本段]3、现场应急监测方法  便携式气相色谱法;水质检测管法;气体检测管法
  气体速测管(德国德尔格公司产品) [编辑本段]4、实验室监测方法  监测方法 来源 类别
  气相色谱法 《空气中有害物质的测定方法》(第二版),杭士平主编 空气
  吹扫捕集-气相色谱法 中国环境监测总站 水质
  气相色谱法 《固体废弃物试验与分析评价手册》中国环境监测总站等译 固体废弃物
  气相色谱法 《城市和工业废水中有机化合物分析》王克欧等译 废水
  色谱/质谱法 美国EPA524.2方法 水质 [编辑本段]5、环境标准  前苏联 车间空气中有害物质的最高容许浓度 50mg/m3
  中国(待颁布) 饮用水源中有害物质的最高容许浓度 0.02mg/L
  中国(GHZB1-1999) 地表水环境质量标准(I、II、III类水域) 0.005mg/L
  前苏联(1975) 水体中有害物质最高允许浓度 7.5mg/L
  日本(1993) 环境标准(mg/L) 地面水:0.002
  废水:0.02
  土壤浸出液:0.002
  嗅觉阈浓度 150ppm [编辑本段]6、应急处理处置方法  一、泄漏应急处理
  迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,度进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用砂土或勘察不烯材料吸附或吸收。大量泄漏:构筑围堤或控坑收容;用泡沫覆盖,降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。
  废弃物处置方法:建议用焚烧法处置。废料同其他燃料混合后焚烧,燃烧要充分,防止生成光气。焚烧炉排气中的氮氧化物通过酸洗涤器除去。
  二、防护措施
  呼吸系统防护:空气中浓度超标时,应该柚戴直接式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时,佩戴空气呼吸器。
  眼睛防护:必要时,戴化学安全防护眼镜。
  身体防护:穿防毒物渗透工作服。
  手防护:戴防化学品手套。
  其它:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕,沐浴更衣。单独存放被污染的衣服,洗后备用。注意个人清洁卫生。
  三、急救措施
  皮肤接触:脱去被污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
  眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
  吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
  食入:饮足量温水,催吐,就医。
  灭火方法:雾状水、砂土、泡沫、二氧化碳。 [编辑本段]7、制得方法  1、天然气氯化法
  氯气 100% 4000
  天然气(标准状况下) 甲烷含量97% 1000m3/t
  液碱 100% 274
  2、氯甲烷氯化法
  氯甲烷 ≥98% 746
  液氯 ≥99.5% 854
  烧碱 30% 221甲醇 Methanol
  甲醇系结构最为简单的饱和一元醇,化学式CH3OH。又称“木醇”或“木精”。是无色有酒精气味易挥发的液体。有毒,误饮5~10毫升能双目失明,大量饮用会导致死亡。甲醇易燃,其蒸气与空气能形成爆炸混合物,甲醇完全燃烧生成二氧化碳和水蒸气,同时放出热量。方程式:2CH3OH+3O2=2CO2+4H2O 工业制法和储备工业上用一氧化碳和氢气的混合气(合成气)在一定的条件下制备甲醇。
  甲醇可用做溶剂和燃料,也是一种化工原料,主要用于生产甲醛。甲醇分子中,碳原子以sp3杂化轨道成键,氧原子以sp3杂化轨道成键,为极性子。主要参数见下:
   IUPAC英文名MethanolCAS号67-56-1RTECS号PC1400000SMILESCO化学式CH3OH摩尔质量32.04 g/mol外观无色液体密度0.7918 g/cm³熔点–97 ℃(176K)沸点64.7 ℃ (337K)在水中的溶解度互溶酸解离常数~ 15.5黏度0.59 mPa·s(20 ℃)分子偶极矩1.69 D(g)危险性警示性质标准词R11,R23/24/25,R39/23/24/25安全建议标准词S1/2,S7,S16,S36/37,S45闪点11 ℃[编辑本段]理化性质    甲醇的锯架投影式 甲醇是一种无色、透明、易燃、易挥发的有毒液体,常温下对金属无腐蚀性(铅、铝除外),略有酒精气味。分子量32.04,相对密度0.792(20/4℃),熔点-97.8℃,沸点64.5℃,闪点12.22℃,自燃点463.89℃,蒸气密度1.11,蒸气压13.33KPa(100mmHg 21.2℃),蒸气与空气混合物爆炸极限6~36.5 %(体积比),能与水、乙醇、乙醚、苯、酮、卤代烃和许多其他有机溶剂相混溶,遇热、明火或氧化剂易燃烧。燃烧反应式为:
  CH3OH + O2 → CO2 + H2O。 [编辑本段]用途   甲醇用途广泛,是基础的有机化工原料和优质燃料。主要应用于精细化工,塑料等领域,用来制造甲醛、醋酸、氯甲烷、甲氨、硫酸二甲酯等多种有机产品,也是农药、医药的重要原料之一。甲醇在深加工后可作为一种新型清洁燃料,也加入汽油掺烧。 [编辑本段]制法    甲醇 甲醇的生产,主要是合成法,尚有少量从木材干馏作为副产回收。合成的化学反应式为:
  2H2 + CO → CH3OH
  合成甲醇可以固体(如煤、焦炭)液体(如原油、重油、轻油)或气体(如天然气及其他可燃性气体)为原料,经造气净化(脱硫)变换,除去二氧化碳,配制成一定的合成气(一氧化碳和氢)。在不同的催化剂存在下,选用不同的工艺条件。单产甲醇(分高压法低压和中压法),或与合成氨联产甲醇(联醇法)。将合成后的粗甲醇,经预精馏脱除甲醚,精馏而得成品甲醇。高压法为BASF最先实现工业合成的方法,但因其能耗大,加工复杂,材质要求苛刻,产品中副产物多,今后将由ICI低压和中压法及Lurgi低压和中压法取代。 [编辑本段]健康危害   甲醇被大众所熟知,是因为其毒性。工业酒精中大约含有4%的甲醇,被不法分子当作食用酒精制作假酒,而被人饮用后,就会产生甲醇中毒。甲醇的致命剂量大约是70毫升。
  甲醇有较强的毒性,对人体的神经系统和血液系统影响最大,它经消化道、呼吸道或皮肤摄入都会产生毒性反应,甲醇蒸气能损害人的呼吸道粘膜和视力。急性中毒症状有:头疼、恶心、胃痛、疲倦、视力模糊以至失明,继而呼吸困难,最终导致呼吸中枢麻痹而死亡。慢性中毒反应为:眩晕、昏睡、头痛、耳鸣、现力减退、消化障碍。甲醇摄入量超过4克就会出现中毒反应,误服一小杯超过10克就能造成双目失明,饮入量大造成死亡。致死量为30毫升以上,甲醇在体内不易排出, 会发生蓄积,在体内氧化生成甲醛和甲酸也都有毒性。在甲醇生产工厂,我国有关部门规定,空气中允许甲醇浓度为50mg/m3,在有甲醇气的现场工作须戴防毒面具,废水要处理后才能排放,允许含量小于200mg/L。
  甲醇的中毒机理是,甲醇经人体代谢产生甲醛和甲酸(俗称蚁酸),然后对人体产生伤害。常见的症状是,先是产生喝醉的感觉,数小时后头痛,恶心,呕吐,以及视线模糊。严重者会失明,乃至丧命。失明的原因是,甲醇的代谢产物甲酸会累积在眼睛部位,破坏视觉神经细胞。脑神经也会受到破坏,产生永久性损害。甲酸进入血液后,会使组织酸性越来越强,损害肾脏导致肾衰竭。
  甲醇中毒,通常可以用乙醇解毒法。其原理是,甲醇本身无毒,而代谢产物有毒,因此可以通过抑制代谢的方法来解毒。甲醇和乙醇在人体的代谢都是同一种酶,而这种酶和乙醇更具亲和力。因此,甲醇中毒者,可以通过饮用烈性酒(酒精度通常在60度以上)的方式来缓解甲醇代谢,进而使之排出体外。而甲醇已经代谢产生的甲酸,可以通过服用小苏打(碳酸氢钠)的方式来中和。
   泄漏应急处理
  迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防静电工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗,洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖,降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。 [编辑本段]甲醇汽油   甲醇汽油是指把甲醇部分添加在汽油里,用甲醇燃料助溶剂复配的M系列混合燃料。其中:M15(在汽油里添加15%甲醇)清洁甲醇汽油为车用燃料,分别应用于各种汽油发动机,可以在不改变现行发动机结构的条件下,替代成品汽油使用,并可与成品油混用。甲醇混合燃料的热效率、动力性、启动性、经济性良好,具有降低排放、节省石油、安全方便等特点。世界各国根据不同国情,研发了M3、M5、M15、M20、M50、M85、M100等不同掺和比的甲醇汽油。目前,商用甲醇主要为M85(85%甲醇+15%汽油)和 M100,M100性能优于M85,具有更大的环境优越性。 [编辑本段]甲醇工业   甲醇生产过程比较简单,原料来源多样,煤、石脑油和天然气均可制甲醇。甲醇用途广泛,它的下游产品多达几百种。近年来由于世界各国环保意识的加强,特别是美国国会于1990年11月15日通过清洁空气法修正案以后,甲醇的身价备增,全球甲醇的需求增长加快。
  中国甲醇产业发展速度丝毫不逊于任何一国,仅靠最近5年的快速发展,中国甲醇产量就跃居全球首位。
  但是,正如正在发育期的孩子一样,只是个头高并不能证明就是身体健康。相反,过高的个头可能还是一种病态。
  甲醇属低附加值化工产品。低成本是该类产品竞争的核心,也是生产企业采取的重要竞争战略,是企业安身立命的关键。低成本需要优化各种影响产品成本的生产要素,包括原料价格、工艺路线、融资成本、装置规模和物流费用。 
   成本
  200美元/吨PK80美元/吨
   国内外甲醇工业现状
   
  目前国内甲醇装置规模普遍较小,且多采用煤头路线,以煤为原料的约占到78%;单位产能投资高,约为国外大型甲醇装置投资的2倍,导致财务费用和折旧费用高。这些都影响成本。据了解,我国有近200家甲醇生产企业,但其中10万吨/年以上的装置却只占20%,最大的甲醇生产装置产能也就是60万吨/年,其余80%都是10万吨/年以下的装置。根据这样的装置格局,业内普遍估计,目前我国甲醇生产成本大约在1400元~1800元/吨(约200美元/吨)。一旦出现市场供过于求的局面,国内甲醇价格有可能要下跌到约2000元/吨,甚至更低。这对产能规模小、单位产能投资较高的国内大部分甲醇生产企业来讲会压力剧增。
  而以中东和中南美洲为代表的国外甲醇装置普遍规模较大。目前国际上最大规模的甲醇装置产能已达到170万吨/年。2008年4月底,沙特甲醇公司170万吨/年的巨型甲醇装置在阿尔朱拜勒投产,使得该公司5套大型甲醇装置的总产能达到480万吨/年。国外企业装置规模大,公用设施分摊投资就少,且采用天然气路线,单位产能投资大幅下降,成本竞争力大为增强。据石油和化工规划院分析,目前国外天然气产地在建的大型甲醇生产装置成本只有60~80美元/吨。
  不仅如此,国外大型甲醇装置多以天然气为原料,采用天然气两段转化或自热转化技术,包括德国鲁奇公司、丹麦托普索公司、英国卜内门化工公司和日本三菱公司等企业的技术。相对煤基甲醇技术,天然气转化技术成熟可靠,转化规模受甲醇规模影响较小,装置紧凑,占地面积小。尽管近年来国际市场天然气价格也在上涨,但国外甲醇生产企业依靠长期供应协议将价格影响因素降至最低。
  而我国大部分甲醇生产以煤为原料,气化装置规模有限和占地面积大的先天缺陷制约着甲醇生产装置向大型化发展。同时近年来煤炭价格的大幅度上涨对本来还具有一定成本优势的煤基甲醇产生较大影响,再加上煤基甲醇大多建在西部地区,运输费用较高。种种因素进一步削弱了煤基甲醇的价格竞争力。
  国外大型甲醇装置集中投产后,传统的销售渠道无法消化骤然增多的甲醇。2010年之前,国外甲醇以低价冲击中国市场几无悬念。
  产品能耗:60吉焦/吨PK30吉焦/吨
  现实是:国外甲醇生产规模大,技术先进,管理严格,能耗低,产品质量稳定;国内大甲醇装置的产品质量已经达到国际水平,但许多小甲醇或联醇装置产品质量尚不稳定。
  据全国化学工程技术委员会副主任、中石化宁波工程有限公司副总工程师唐宏青介绍,国内煤基甲醇每吨产品能耗为50~60吉焦,耗煤1.6吨左右,耗水22~30吨。以天然气为原料生产的甲醇每吨产品能耗约为40吉焦,耗天然气900~1150立方米,耗水16~20吨。我国小型联醇装置每吨产品耗能则高达70吉焦。而国外大型甲醇装置基本都以天然气为原料,并且每吨产品能耗只有25~30吉焦,耗天然气760~920立方米,耗水10~15吨。
  另外,由于我国甲醇生产大多采用煤基路线,酸性气体和灰渣排放量较大,需投入较多资金建设环保处理设施。而国外以天然气为原料的大型甲醇装置,基本属于清洁生产,对环境影响较小,环保投入也相应较小。
  运输成本:55美元/吨PK25美元/吨
  许多业内专家都向记者提到了国内甲醇生产的一个先天不足:我国甲醇生产所需原料煤炭、天然气主要集中在经济较落后、交通不便的西部,而我国甲醇市场消费中心在华东和华南地区。西部甲醇运到华东和华南地区需铁路或公路的长途运输,运输费用最高达400元/吨(约55美元/吨)。甲醇产地与消费地相距较远,导致交通运输成为今后我国甲醇发展的主要瓶颈。
  而大甲醇装置集中的中东和中南美洲地区,同时也是世界上天然气资源最为丰富的地区,资源地和甲醇生产装置与沿海地区距离较近,生产装置紧靠甲醇装运码头,甲醇产品全部采用海路运输,运输方便。据统计,从中东、中南美洲和澳洲地区将甲醇运到亚洲主港地每吨产品的运费只有25美元左右,运输费用较低。
  而且,在物流方面,即使条件好的国内甲醇企业也仅有厂内储运和铁路装运设施,国内目前还没有全国性更没有世界性的甲醇中转运输基地,没有甲醇大型专用运输工具。而国外甲醇生产商大多在世界各地建有大型甲醇中转基地和储运设施,拥有自己或长期租用的甲醇运输船队。
  投资模式:单打独斗PK合作运营
  如果谈到国内甲醇生产的后天不足,业内专家认为主要是目前国内甲醇装置建设大多是独资企业,少有合资合作。这对于动辙投资上百亿元的甲醇及下游产品项目来说,无疑加大了融资难度和投资风险。
  而国外甲醇装置大多为合资合作建设与运营。一般股东构成包括投资商、专利商、销售商和资源供应商等,且投资商和股东委托专业资产管理公司协助运营。这样便能有效解决融资问题,降低资金成本和投资风险,并在技术、原料供应和产品销售等方面得到保证,最大限度地优化各种生产要素,提高项目竞争力。
  营销模式:自行销售PK专业销售商
  据正智远东公司调查,尽管我国已成为最主要的甲醇生产国,但目前国内甲醇生产企业还属内向型企业,产品几乎全部面向国内市场,建设项目的市场分析和决策几乎也全部依赖于国内市场,出口量微乎其微,根本无暇顾及到国际市场上的需求和变化。 乙酰氯  Acetyl Chloride [CH3COCl=78.50]
  本品为无色液体;有刺激性臭气;能发烟,易燃;对皮肤及黏膜有强刺激性;遇水
  或乙醇引起剧烈分解。在氯仿、乙醚、苯、石油醚或冰醋酸中溶解。
  1.物质的理化常数:
  国标编号 32119
  CAS号 75-36-5
  中文名称 乙酰氯
  英文名称 acetyl chloride;ethanoyl chloride
  别 名 氯乙酰;氯(化)乙酰
  分子式 C2H3ClO;CH3CClO 外观与性状 无色发烟液体,有强烈刺激性气味
  分子量 78.50 蒸汽压 12.1kPa/0℃ 闪点:4℃
  熔 点 -112℃ 沸点:51℃ 溶解性 溶于丙酮、醚、乙酸
  密 度 相对密度(水=1)1.11;相对密度(空气=1)2.70 稳定性 稳定
  危险标记 7(易燃液体),20(腐蚀品) 主要用途 用于有机化合物、染料及药品的制造
  2.对环境的影响:
  一、健康危害
  侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。
  健康危害:本品对上呼吸道有刺激性,吸入后引起咳嗽、胸痛。口服引起口腔及消化道灼伤。
  二、毒理学资料及环境行为
  急性毒性:LC50910mg/ kg(大鼠经口)
  刺激性:20mg,重度刺激。家兔经皮开放性刺激试验:500mg,轻度刺激。
  危险特性:易燃,其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。在空气中受热分解释出剧毒的光气和氯化氢气体。遇水、水蒸气或乙醇剧烈反应甚至爆炸。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇明火会引着回燃。
  燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳、氯化氢、光气。
  3.现场应急监测方法:
  4.实验室监测方法:
  在NN-二甲基甲酰胺中用EDTA电导滴定卤化物和酰基卤的测定[刊,日]/Yoshimura C.;Hasegawa T.//日本化学会志.-1986,(6).-775~779 《分析化学文摘 》1988.1.
  5.环境标准:
  6.应急处理处置方法:
  一、泄漏应急处理
  迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿消防防护服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源,防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗,洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容;用泡沫覆盖,降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。
  二、防护措施
  呼吸系统防护:可能接触其蒸气时,必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或自给式呼吸器。紧急事态抢救或撤离时,建议佩戴氧气呼吸器。
  眼睛防护:呼吸系统防护中已作防护。
  身体防护:穿胶布防毒衣。
  手防护:戴橡胶手套。
  其它:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕,淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。
  三、急救措施
  皮肤接触:立即脱去被污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。
  眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。
  吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
  食入:误服者用水漱口,给饮牛奶或蛋清。就医。
  灭火方法:二氧化碳、干粉、1211灭火剂、砂土。禁止用水或泡沫灭火。

  • 璋佺煡閬撶敳閱.涔欓叞姘.浜屾隘鐢茬兎鐨鎬ц川鍏蜂綋鐐
    绛旓細璋佺煡閬撶敳閱.涔欓叞姘.浜屾隘鐢茬兎鐨鎬ц川鍏蜂綋鐐  鎴戞潵绛 1涓洖绛 #鐑# 鑱屽満涓婂彈濮斿眻瑕佷笉瑕佷负鑷繁瑙i噴?鍖垮悕鐢ㄦ埛 2014-01-09 灞曞紑鍏ㄩ儴 浜屾隘鐢茬兎鍥芥爣缂栧彿 61552 CAS 鐧诲綍鍙 75-09-2 EINECS 鐧诲綍鍙 200-838-9 涓枃鍚嶇О 浜屾隘鐢茬兎 鑻辨枃鍚嶇О Dichloromethane;Methylenechloride;Methylene dichloride 鍒悕 浜屽弶浜屾隘...
  • 姹傚父瑙佹湁鏈虹墿鐨勫瘑搴﹁〃鍍忚嫰 纭濆熀鑻 涔欓吀涔欓叝 绛
    绛旓細涔欓吀1.0492 涔欓叞鑻兒1.22 涔欓吀閰1.082 涓欓叜0.788 涔欓叞姘1.104 涓欑儻鑵0.806 鑻兒1.0217 鑻敳閱1.0447 鑻0.8737 鑻敳閰1.080 婧磋嫰1.4952 婧翠箼鐑1.4708 姝d竵閰0.9582 姘嫰1.1063 涔欓唶0.79 鐢查唶0.79 浜屾隘鐢茬兎1.3266 姘豢1.4840 鍥涙隘鍖栫⒊1.595 纭濆熀鑻1.205 涔欓啔0.7138 涔欓吀涔欓叝0.895 鑻厷...
  • 涔欓叞姘鍜浜屾隘鐢茬兎鍙嶅簲
    绛旓細鍚堟垚鐨勫彇浠h嫰鑳猴紙涓昏鏄皑鍩猴級鍜屾隘涔欓叞姘鍙嶅簲锛屾枃鐚笂璇存槸鍦ㄦ棤姘浜屾隘鐢茬兎涓姇鐨勫弽搴旓紝浣嗘槸鎴戣繖涓皑鍩哄寲鍚堢墿婧惰В鎬у緢宸紝鍦ㄤ簩姘腑鍑犱箮涓嶆憾瑙o紝浣嗘槸鏈鍚庤繕鏄敓鎴愪簡鐩爣浜х墿銆傜劧鍚庢垜鐢ㄥ叾浠栨憾鍓傦紝姣斿锛屼箼閱囥鐢查唶銆丏MF锛屼箼鑵堢瓑閮借瘯浜嗭紝浣嗘槸閮芥病鏈夌洰鏍囦骇鐗╃敓鎴愶紝婧惰В鎬 婧朵簬绾50鍊嶇殑姘达紝婧朵簬閰氥侀啗銆侀叜銆佸啺...
  • ...灏忎簬姘,婧朵笉婧朵簬姘,姘斾綋鏈夋棤姘斿懗,甯歌鐨勯櫎鏉傛柟娉
    绛旓細涔欓叞鑻兒1.22 涔欓吀閰1.082 涓欓叜0.788 涔欓叞姘1.104 涓欑儻鑵0.806 鑻兒1.0217 鑻敳閱1.0447 鑻0.8737 鑻敳閰1.080 婧磋嫰1.4952 婧翠箼鐑1.4708 姝d竵閰0.9582 姘嫰1.1063 涔欓唶0.79 鐢查唶0.79 浜屾隘鐢茬兎1.3266 姘豢1.4840 鍥涙隘鍖栫⒊1.595 纭濆熀鑻1.205 涔欓啔0.7138 涔欓吀涔欓叝0.895 鑻厷1.071 ...
  • 浜屾隘浜氱牅,閿,浜屾隘鐢茬兎,涔欓叞姘閭d釜蹇屾按?
    绛旓細鍥涚鍖栧鍝侀兘涓庢按涓ョ閰嶄紞銆傞噾灞為攤銆涔欓叞姘鍜屼簩姘簹鐮滀笌姘存ュ墽鍙嶅簲锛浜屾隘鐢茬兎閬囨按缂撴參鍒嗚В涓虹█鐩愰吀鍜屽厜姘(纰抽叞姘)銆
  • 鏈夋満鍖栧
    绛旓細瀵嗗害姣旀按澶х殑鏈夌鍩鸿嫰銆佹捍鑻佸洓姘寲纰炽佹隘浠裤佹捍浠g儍銆佷箼浜岄唶銆佷笝涓夐唶绛夈傜兎銆佺儻銆佺倲绛夌儍绫诲悓绯荤墿鐩稿瀵嗗害闅忕潃鍒嗗瓙鍐呯⒊鍘熷瓙鏁扮殑澧炲姞鐨勮屽澶э紱涓姘唬鐑风殑鐩稿瀵嗗害闅忕潃纰冲師瀛愭暟鐨勫鍔犺屽噺灏忋傚父瑙佽兘澶熷垎娑插垎绂荤殑鏈夋満鐗╋細鍥涙隘鍖栫⒊銆佽嫰銆侀厭绮撅紝鐓ゆ补锛岀洿棣忔苯娌癸紝宸辩兎锛岀幆宸辩兎 鍏充簬钀冨彇鏈夎繖鏍蜂竴涓彛璇锛氳悆鍓...
  • 鍏辨哺鐗╂湁鏈哄眰瀵嗗害澶т簬姘,濡備綍闄ゆ按
    绛旓細鏀瑰彉钂告苯鍘嬶紝鍒嗛鍚с 寰噺姘寸殑璇濓紝鐢ㄥ垎瀛愮瓫鍚搁檮骞茬嚗銆
  • 鑻兒鍜涔欓叞姘鍙嶅簲鏂圭▼寮
    绛旓細CH3COCl锛涔欓叞姘锛+C6H5NH2鈫扖H3CONHC6H5+HCl銆傝嫰鑳哄拰涔欓叞姘弽搴旀椂瑕佺敤涔欓啔鎴栬浜屾隘鐢茬兎鍋氭憾鍓傦紝鍏舵柟绋嬪紡涓篊H3COCl锛堜箼閰版隘锛+C6H5NH2鈫扖H3CONHC6H5+HCl銆傝嫰鑳烘槸鏈閲嶈鐨勮姵棣欐棌鑳轰箣涓锛屼富瑕佺敤浜庡埗閫犳煋鏂欍佽嵂鐗┿佹爲鑴傦紝杩樺彲浠ョ敤浣滄鑳剁~鍖栦績杩涘墏绛夈
  • 姹傚ご瀛粬瀹氱敓浜х殑鍙嶅簲鏂圭▼寮忓ぇ绁炰滑甯府蹇
    绛旓細1锛庝互澶村鍣诲暥涓哄師鏂欙紝鐢ㄤ笁鐢插熀姘寲纭呯鐑峰寲鍚庯紝鍐嶅拰浜旀隘鍖栫7鍦ㄤ綆娓╁弽搴斿悗锛屽姞鍏ヤ綆绾ч唶鎴栦簩閱囷紝寰楀埌鏃犲畾褰㈢殑鍥轰綋锛 2锛庣劧鍚庣敤鍚洂閰哥殑涔欒厛鎴栧紓涓欓唶绛夊悎閫傜殑婧跺墏鏉ュ鐞嗭紝寰楀埌鐨勫寲鍚堢墿鎺ョ潃鍜岋紙Z锛-2-锛2-鍙斾竵姘у熀缇板熀涓-2-姘у熀浜氳兒鍩猴級-2-锛2-涓夎嫰鐢插熀鑳哄熀鍣诲攽-4-鍩猴級涔欓叞姘殑浜屾隘鐢茬兎婧舵恫鍙嶅簲...
  • 缈昏瘧涓浜涘寲瀛︾墿璐
    绛旓細DICHLOROMETHANE 浜屾隘鐢茬兎 FORMALDEHYDE 鐢查啗, 铓侀啗 FORMIC ACID 铓侀吀 METHYL BROMIDE 鐢插熀婧, 婧村寲鐢茬兎 METHYL CHLORIDE 姘敳鐑(鑷村喎鍓)METHYL FLUORIDE 姘熺敳鐑 METHYL IODIDE 纰樼敳鐑 NITROMETHANE 纭濆熀鐢茬兎 METHANE 鐢茬兎, 娌兼皵 METHANOL 鐢查唶 METHYL MERCAPTAN 鐢茬~閱 METHYL AMINE 鐢插熀鑳 METHYL HYDRAZINE 鐢茶厵...
  • 扩展阅读:皮肤长期接触二氯甲烷 ... 2-氯丙烷 ... 二氯甲烷与甲醇配比 ... 二氯甲烷共沸表 ... 二氯甲烷危险品类别 ... 氯甲烷属于几类危险品 ... 二氯甲烷和甲醇比例 ... 二氯甲烷和甲醇萃取 ... 二氯甲烷和甲醇做洗脱剂 ...

    本站交流只代表网友个人观点,与本站立场无关
    欢迎反馈与建议,请联系电邮
    2024© 车视网