L'alcol denaturato e l'alcool isopropilico sono uguali al perossido di idrogeno

2024-12-17

Isopropanolo, etanolo (comunemente indicato come alcool denaturato) e perossido di idrogeno sono tre sostanze chimiche distinte. Sebbene abbiano usi simili nella disinfezione e nella pulizia, le loro proprietà chimiche, applicazioni e meccanismi di reazione differiscono se considerati dal punto di vista della produzione di gas industriale.

Isopropanolo (alcol isopropilico)

Formula chimica: C₃H₈O

Meccanismo di generazione del gas: Combustione

L'isopropanolo, quando bruciato, genera anidride carbonica e acqua, rilasciando calore e gas. La reazione è la seguente:

2C3H8O+9O2→6CO2+8H2O2C3H8O+9O2→6CO2+8H2O

Questa reazione produce anidride carbonica (CO₂), che può essere utile in ambienti industriali ad alta temperatura e ad alta energia. L’isopropanolo può fungere da combustibile o fonte di gas in tali contesti.

Decomposizione termica: Ad alte temperature, l'isopropanolo può subire pirolisi, producendo molecole più piccole come propilene e metano.

Applicazioni dell'isopropanolo: Negli scenari industriali che richiedono gas (come l’anidride carbonica) e calore, l’isopropanolo può agire come combustibile chimico. Tuttavia, è meno comunemente utilizzato per la generazione di gas puro e viene utilizzato principalmente per l'anidride carbonica prodotta durante la combustione.

Etanolo (alcol denaturato)

Formula chimica: C₂H₅OH

Meccanismo di generazione del gas: Combustione, Steam Reforming, Fermentazione

L'etanolo brucia per produrre anidride carbonica e acqua. La reazione è la seguente:

C2H5OH+3O2→2CO2+3H2OC2H5OH+3O2→2CO2+3H2O

IL anidride carbonica generato durante la combustione dell'etanolo è simile a quello prodotto dall'isopropanolo, ma l'etanolo in genere rilascia più calore, rendendolo un combustibile adatto in scenari di combustione del gas su larga scala.

Reforming a vapore: L'etanolo reagisce con il vapore acqueo ad alte temperature per produrre idrogeno (H₂) e monossido di carbonio (CO). Questa reazione è ampiamente applicata nella produzione di idrogeno:

C2H5OH+H2O→CO+3H2C2H5OH+H2OCO+3H2

Questo metodo è particolarmente importante nei processi di generazione di gas industriali che richiedono idrogeno come materia prima.

Fermentazione: In condizioni specifiche, l'etanolo può essere prodotto tramite fermentazione, che rilascia anche gas come anidride carbonica e metano, a seconda dei processi metabolici microbici.

Applicazioni dell'etanolo: L'etanolo è ampiamente utilizzato nelle industrie per la generazione di idrogeno, anidride carbonica e gas di combustione. Svolge un ruolo significativo nella produzione di carburante, nella sintesi di gas chimici (come idrogeno e metano) e in altri processi industriali.

Perossido di idrogeno

Formula chimica: H₂O₂

Meccanismo di generazione del gas: Reazione di decomposizione

Il perossido di idrogeno è altamente ossidativo e, dopo la decomposizione, produce acqua e ossigeno. La reazione è la seguente:

2H2O2→2H2O+O22H2O2→2H2O+O2

La decomposizione del perossido di idrogeno rilascia ossigeno gassoso, che è il meccanismo principale del suo ruolo nella generazione di gas.

Decomposizione catalitica: La reazione di decomposizione può essere accelerata da catalizzatori (come biossido di manganese o ferro), producendo ossigeno ad elevata purezza. Questo ossigeno viene utilizzato nei processi industriali che richiedono grandi volumi di ossigeno.

Applicazioni del perossido di idrogeno: Il perossido di idrogeno svolge un ruolo cruciale in produzione di ossigeno, in particolare nell'industria chimica (ad esempio, reazioni di ossidazione, produzione di fertilizzanti). L'ossigeno generato attraverso la sua decomposizione è prezioso nella sintesi chimica e in altre applicazioni industriali che richiedono ossigeno di elevata purezza.

Sostanze

Metodo di generazione del gas

Gas generati

Tipo di reazione

Alcol isopropilico

Combustione

CO₂, H₂O

Reazione esotermica

Pirolisi

C₂H₄, CH, H₂O

Reazione di cracking ad alta temperatura

Etanolo

Combustione

CO₂, H₂O

Reazione esotermica

Reforming a vapore

H₂,CO

Reazione catalitica, steam reforming

Fermentazione

CO₂

Reazione biochimica

Perossido di idrogeno

Decomposizione

O₂

Reazione di decomposizione catalitica

Descrizione della tabella:

Alcol isopropilico: genera principalmente anidride carbonica e vapore acqueo attraverso la combustione e può anche generare piccoli gas idrocarburici molecolari come etilene e metano attraverso la pirolisi.

Etanolo: genera anidride carbonica e vapore acqueo attraverso la combustione, idrogeno e monossido di carbonio attraverso lo steam reforming e può anche generare anidride carbonica attraverso la fermentazione.

Perossido di idrogeno: si decompone per generare ossigeno, solitamente utilizzato per preparare l'ossigeno nei laboratori o nelle industrie.