Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Нефть и основные продукты ее переработки. Нефть — маслянистая жидкость темно-бурого или почти чер­ного цвета с характерным


 

 

Нефть — маслянистая жидкость темно-бурого или почти чер­ного цвета с характерным

запахом. Она легче воды (плотность 0,73...0,97 г/см3), в воде

практически нерастворима.

По составу нефть — сложная смесь углеводородов различной молекулярной массы,

главным образом жидких (в них растворены твердые и газообразные

углеводороды). Обычно это углеводороды парафиновые, циклоалканы,

ароматические, соотношение которых в нефтях различных месторождений

колеблется в широких преде­лах. Кроме углеводородов нефть содержит

кислородные, сернистые и азотистые органические соединения.

Сырая нефть обычно не применяется. Для получения из нефти технически ценных

продуктов ее подвергают переработке.

Первичная переработка нефти заключается в ее перегонке. Перегонку производят

на нефтеперерабатывающих заводах после отделения попутных газов. При

перегонке нефти по­лучают светлые нефтепродукты: бензин (т. кип. от 40 до

150... 200°С), лигроин (т. кип. 120...240°С), керосин (т. кип. 150...300 °С),

газойль—соляровое масло (т. кип. выше 300 °С), а в ос­татке — вязкую черную

жидкость мазут. Мазут подвергают даль­нейшей переработке. Его перегоняют под

уменьшенным давлением (чтобы предупредить разложение) и выделяют смазочные

масла:

веретенное, машинное, цилиндровое и др. Из мазута некоторых сортов нефти

выделяют вазелин и парафин. Остаток мазута после отгонки называют нефтяным

пеком или гудроном.

Продукты перегонки нефти имеют различное применение. Бензин в больших

количествах используют как авиационное и авто­мобильное топливо. Он состоит

обычно из углеводородов, содержа­щих в молекулах в среднем от 5 до 9 атомов

углерода.

Лигроин служит топливом для дизельных двигателей, а также растворителем в

лакокрасочной промышленности. Большие количества его перерабатывают в бензин.

Керосин применяют как горючее для реактивных и трак­торных двигателей, а

также для бытовых нужд. Он состоит из угле­водородов, содержащих в молекулах

в среднем от 9 до 16 атомов углерода.

Соляровое масло используют как моторное топливо, а смазочные масла — для

смазки механизмов.

Вазелин используют в медицине. Он состоит из смеси жид­ких и твердых

углеводородов.

Парафин применяют для получения высших карбоновых кислот, для пропитки

древесины в производстве спичек и карандашей, для изготовления свечей,

гуталина и т.д. Он состоит из смеси твердых углеводородов.

Гудрон — нелетучая темная масса, после частичного окисле­ния его применяют

для получения асфальта.

Мазут помимо переработки на смазочные масла и бензин ис­пользуют в качестве

котельного жидкого топлива.

При вторичных методах переработки неф-т и происходит изменение структуры

углеводородов, входящих в ее состав. Среди этих методов большое значение

имеет крекинг (расщепление) углеводородов нефти, проводимый для повышения

выхода бензина.

Термический крекинг проводится при нагревании исходного сырья (мазута и др.)

при температуре 450...550 °С и давлении 2...7 МПа. При этом молекулы

углеводородов с большим числом атомов углерода расщепляются на молекулы с

меньшим чис­лом атомов как предельных, так и непредельных углеводородов.

Например:

Таким способом получают главным образом автомобильный бензин. Выход его из

нефти достигает 70%. Термический крекинг открыт русским инженером В.Г.

Шуховым в 1891 г.

Каталитический крекинг производится в присут­ствии катализаторов (обычно

алюмосиликатов) при 450 °С и атмос­ферном давлении. Этим способом получают

авиационный бензин с выходом до 80%. Такому виду крекинга подвергается

преиму­щественно керосиновая и газойлевая фракции нефти. При катали­тическом

крекинге наряду с реакциями расщепления протекают реакции изомеризации. В

результате последних образуются пре­дельные углеводороды с разветвленным

углеродным скелетом моле­кул, что улучшает качество бензина.

Важным каталитическим процессом является ароматиза­ция углеводородов, т. е.

превращение парафинов и циклопарафинов в ароматические углеводороды. При

нагревании тяжелых фракций нефтепродуктов в присутствии катализатора (платины

или молибдена) углеводороды, содержащие 6...8 атомов углерода в молекуле,

превращаются в ароматические углеводороды. Эти процессы протекают при

риформинге (облагораживании бензинов).

При крекинг-процессах образуется большое количество газов (газы крекинга),

которые содержат главным образом предельные и непредельные углеводороды. Эти

газы используют в качестве сырья для химической промышленности.

При температурах 700...1000 °С проводят пиролиз (тер­мическое разложение)

нефтепродуктов, в результате которого полу­чают главным образом легкие алкены

— этилен, пропилен и др. и ароматические углеводороды. При пиролизе возможно

протека­ние следующих реакций:

Для улучшения свойств бензиновых фракций нефти они подвер­гаются

каталитическому риформингу, который проводится в присутствии катализаторов из

платины или платины и рения. При каталитическом риформинге бензинов

происходит образование ароматических соединений из алканов, например:

Циклоалканы превращаются в ароматические соединения, подвер­гаются

изомеризации, гидрированию, например

Ароматические углеводороды теряют при риформинге боковые цепи, например

В последние годы (наряду с увеличением выработки топлива и масел)

углеводороды нефти широко используют как источник хи­мического сырья.

Различными способами из них получают вещества, необходимые для производства

пластмасс, синтетического текстиль­ного волокна, синтетического каучука,

спиртов, кислот, синтетиче­ских моющих средств, взрывчатых веществ,

ядохимикатов, синте­тических жиров и т.д.

 




<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Обращение к ТЮТовцам | Общие принципы организации локальных сетей

Дата добавления: 2015-08-31; просмотров: 604. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!




Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...


ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...


Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...


Логические цифровые микросхемы Более сложные элементы цифровой схемотехники (триггеры, мультиплексоры, декодеры и т.д.) не имеют...

Сосудистый шов (ручной Карреля, механический шов). Операции при ранениях крупных сосудов 1912 г., Каррель – впервые предложил методику сосудистого шва. Сосудистый шов применяется для восстановления магистрального кровотока при лечении...

Трамадол (Маброн, Плазадол, Трамал, Трамалин) Групповая принадлежность · Наркотический анальгетик со смешанным механизмом действия, агонист опиоидных рецепторов...

Мелоксикам (Мовалис) Групповая принадлежность · Нестероидное противовоспалительное средство, преимущественно селективный обратимый ингибитор циклооксигеназы (ЦОГ-2)...

Словарная работа в детском саду Словарная работа в детском саду — это планомерное расширение активного словаря детей за счет незнакомых или трудных слов, которое идет одновременно с ознакомлением с окружающей действительностью, воспитанием правильного отношения к окружающему...

Правила наложения мягкой бинтовой повязки 1. Во время наложения повязки больному (раненому) следует придать удобное положение: он должен удобно сидеть или лежать...

ТЕХНИКА ПОСЕВА, МЕТОДЫ ВЫДЕЛЕНИЯ ЧИСТЫХ КУЛЬТУР И КУЛЬТУРАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА МИКРООРГАНИЗМОВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА БАКТЕРИЙ Цель занятия. Освоить технику посева микроорганизмов на плотные и жидкие питательные среды и методы выделения чис­тых бактериальных культур. Ознакомить студентов с основными культуральными характеристиками микроорганизмов и методами определения...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2025 год . (0.015 сек.) русская версия | украинская версия