原油或天然气处理后,可以从成品油中得到丙烷。当丙烷火焰在空气中燃烧时,实际耗氧量3.5个体积即形成中性火焰,火焰的温度为2520℃。在销售中,丙烷一般被称为液化石油气,其中常混有丙烯、丁烷和丁烯。
丙烷,三碳烷烃,化学式为C3H8,结构简式为CH3CH2CH3。
通常为气态,但一般经过压缩成液态后运输。原油或天然气处理后,可以从成品油中得到丙烷。
1、丙烷在纯氧中完全燃烧时的化学反应式为 :C3H8 +5O2 =3CO2 +4H2O +2221.5kl/mol
由上式可知,1个体积丙烷完全燃烧的理论耗氧量为5个体积。当丙烷火焰在空气中燃烧时,实际耗氧量3.5个体积即形成中性火焰,火焰的温度为2520℃(比乙炔低约580℃)。
而氧化焰的最高温度约2700℃(比乙炔低约600℃)。耗氧量比乙炔高。
2、丙烷的燃烧热值 (标准状态)
高热值: 101266kJ/m 3 ,低热值:93240kJ/m 3 。 丙烷的燃烧速度为:2m/s(在纯氧中),1.5m/s(在空气中)。
总热值比乙炔高,但每克分子的燃烧热低于乙炔,火焰温度较低,且火焰热量较分散。
3、丙烷的点火温度为 580℃。
丙烷分子中的碳与碳之间是饱和键,化学性质比乙炔稳定,使用中比炔安全
氧—丙烷火焰温度虽不如氧 -乙炔火焰温度高,但火焰比较柔和,体积发热量比乙炔大。
丙烷常用作发动机、烧烤食品及家用取暖系统的燃料。在销售中,丙烷一般被称为液化石油气,其中常混有丙烯、丁烷和丁烯。为了发现意外泄露,商用液化石油气中一般也加入恶臭的乙硫醇。
扩展资料
气割用乙炔与丙烷的区别
1、乙炔分子中的碳与碳之间是不饱和的叁键。所以乙炔化学性质很活泼,极容易发生燃烧爆炸事故。使用中要严格按照安全操作规程进行。
2、丙烷分子中的碳与碳之间是饱和键,化学性质比乙炔稳定,使用中比乙炔安全,虽然安全得多,但丙烷毕竟是可燃性气体,使用中如不注意操作注意事项,也容易发生火灾等事故。
3、氧—丙烷火焰温度虽不如氧 -乙炔火焰温度高,但火焰比较柔和,体积发热量比乙炔大。(总热值比乙炔高,但每克分子的燃烧热低于乙炔,火焰温度较低,且火焰热量较分散)
参考资料来源:百度百科-丙烷
一般查到的手册数据是火焰峰值温度.这种数值一般是指“绝热温度”,即周围环境完全不散热,对热隔绝的理想情况.并不一定能代表实际得到的温度.实际温度可能只有400至900℃,取决于测定点相对于火焰的位置.
可燃气体燃烧温度和燃烧时存在的氧化剂以及燃烧器设计有关.实际上火焰温度还和环境散热速度和火焰稳定性有关,下面是几种可燃物的温度:
压缩天然气(CNG):1790℃
汽油:1977℃
液化石油气(丙烷, LPG):1990℃
柴油:2054℃
丙烷
燃烧热(kJ/mol):-2217.8
物性数据
1.性状:无色液化气体,纯品无臭。
2.熔点(℃):-189.7
3.沸点(℃):-42.1
4.相对密度(水=1):0.58(-44.5℃)
5.相对蒸气密度(空气=1):1.6
6.饱和蒸气压(kPa):840(20℃)
7.燃烧热(kJ/mol):-2217.8
8.临界温度(℃):96.8
9.临界压力(MPa):4.25
10.辛醇/水分配系数:2.36
11.闪点(℃):-104
12.引燃温度(℃):450
13.爆炸上限(%):9.5
14.爆炸下限(%):2.1
15.溶解性:微溶于水,溶于乙醇、乙醚。
16.相对密度(20℃,4℃):0.50039s
17.相对密度(25℃,4℃):0.4927s
18.常温折射率(n20):1.2862s
19.常温折射率(n25):1.2814s
20.Lennard-Jones参数(K):287.89
21.Lennard-Jones参数(A):4.8912
22.溶度参数(J·cm-3)0.5:13.091
23.临界密度(g·cm-3):0.220
24.临界体积(cm3·mol-1):200
25.临界压缩因子:0.277
26.偏心因子:0.152
27.van der Waals面积(cm2·mol-1):5.590×109
28.van der Waals体积(cm3·mol-1):37.570
29.气相标准燃烧热(焓)(kJ·mol-1):-2219.15
30.气相标准声称热(焓)( kJ·mol-1):-7104.68
31.气相标准熵(J·mol-1·K-1) :270.31
32.气相标准生成自由能( kJ·mol-1):-24.3
33.气相标准热熔(J·mol-1·K-1):73.60
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