Реферат Естественные науки УИРС химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов

Реферат на тему Характеристика природных энергоносителей — сырья для производства целевых продуктов: моторного топлива(высокооктановые бензины, дизельное топливо)

  • Оформление работы
  • Список литературы по ГОСТу
  • Соответствие методическим рекомендациям
  • И еще 16 требований ГОСТа,
    которые мы проверили
Нажимая на кнопку, я даю согласие
на обработку персональных данных
Фрагмент работы для ознакомления
 

Содержание:

 

ВВЕДЕНИЕ 3
1 ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ВЫСОКООКТАНОВЫХ БЕНЗИНОВ И ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 4
1.1. Характеристики технологического процесса по производству высокооктановых бензинов и дизельного топлива 4
1.2. Специфика сырья при производстве высокооктановых бензинов и дизельного топлива 6
2 ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СЫРЬЯ ПРИ ПРИЗВОДСТВЕ ВЫСОКООКТАНОВЫХ БЕНЗИНОВ И ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 12
2.1. Физико-химические свойства нефти 12
2.2. Физико-химические свойства природного газа 17
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 20
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 21

 

  

Введение:

 

Нефть является сырьем для переработки и получения таких товаров, как бензин, керосин, дизельное топливо, мазут, масла, а также используется в химической промышленности. Ряд продуктов получаемых из нефти могут заменяться альтернативными (бензин, дизельное топливо и другие), а некоторые – незаменимы.
К ним относятся парафины, смазочные масла, битум. В структуре общемирового энергетического рынка в последние годы на долю нефти приходится около 40%.
Целью данной работы является исследование характеристик природных энергоносителей – сырья для производства целевых продуктов: моторного топлива (высокооктановые бензины и дизельное топливо).
Для достижения цели поставлены и последовательно решены следующие задачи:
1. Исследовать характеристики технологического процесса по производству высокооктановых бензинов и дизельного топлива.
2. Проанализировать специфику сырья при производстве высокооктановых бензинов и дизельного топлива.
3. Выявить физико-химические свойства нефти.
4. Изучить физико-химические свойства природного газа.
Объектом исследования является нефть и природный газ. В качестве предмета исследования выступает характеристика природных энергоносителей – сырья для производства целевых продуктов: моторного топлива (высокооктановые бензины и дизельное топливо).
Данная работа структурирована на введение, две главы, объединяющие четыре параграфа, заключение и библиографический список.

Не хочешь рисковать и сдавать то, что уже сдавалось?!
Закажи оригинальную работу - это недорого!

Заключение:

 

Нефть является природным жидким токсичным продуктом.
В химическом отношении нефть – сложная смесь углеводородов (УВ) и углеродистых соединений. Она состоит из следующих основных элементов: углерод (84-87%), водород (12-14%), кислород, азот, сера (1-2%).
Контакт с нефтью вызывает сухость кожи, пигментацию или стойкую эритему, приводит к образованию угрей, бородавок на открытых частях тела.
Острые отравления парами нефти вызывают повышение возбудимости центральной нервной системы, снижение кровяного давления и обоняния.
Единой общепринятой классификации нефтей нет. Принято использовать классификации нефти по плотности, а также химическую и технологическую.
Свойства газа определяются свойствами отдельных компонентов, входящих в его состав.
Основной компонент природных газов — метан (до 98%). В составе природных газов содержатся также этан, пропан, бутан, пентан и более тяжелые углеводороды. В состав газов всегда входят водяные пары и довольно часто такие компоненты, как азот, сероводород, двуокись углерода и гелий.
Природный газ в современном мире применяется в качестве горючего и топлива. В многоквартирных и частных домах люди используют природный газ для приготовления пищи, подогрева воды, отопления. Что же касается другого применения природного газа в виде топлива, то используется не только в качестве топлива для различных ТЭЦ и котельных, но и как горючее для топливных систем некоторых автомобилей.
В химической промышленности природный газ используется в качестве сырья для изготовления всевозможных веществ — например, различных пластиков и пластмасс.

   

Фрагмент текста работы:

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ВЫСОКООКТАНОВЫХ БЕНЗИНОВ И ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА

1.1. Характеристики технологического процесса по производству высокооктановых бензинов и дизельного топлива

Бензиновые фракции, получаемые с установки атмосферно-вакуумной перегонки, имеют октановое число около 60 единиц. Чтобы поднять октановое число топлива до уровня 92-98 единиц, на нефтеперерабатывающем заводе реализуется ряд технологических процессов.
Углеводороды обладают интересным свойством − они могут менять пространственное строение молекулы, сохраняя число входящих в неё атомов. Это явление широко распространено среди органических веществ. Например, фруктоза и глюкоза отличаются только пространственным строением, а химические формулы у них одинаковы − C6H12O6.
Среди алканов только три самых простых (метан, этан, пропан) не могут образовывать изомеров. Чем сложнее устроена молекула, тем больше у неё возможностей для создания различных пространственных фигур. Бутан имеет один изомер, пентан − два, гексан − четыре. Изомеры отличаются не только плотностью и температурой кипения, но, что особенно важно при производстве бензина — октановым числом. К примеру, октановое число нормального пентана по исследовательскому методу равно 61,7, а у двух его изомеров этот показатель намного выше − 85,5 для 2,2-диметилпропана и 92,3 для 2-метилбутана.
В качестве сырья для установки изомеризации используется лёгкая прямогонная бензиновая фракция (C5-С6). В зависимости от применяемой технологии, процесс протекает при температуре от 180 до 410°С в присутствии платиносодержащего катализатора. На выходе из реактора стоит ректификационная колонна, на которой осуществляется отбор готового изомеризата, а непрореагировавшие вещества вновь возвращаются в реактор. Изомеризат имеет октановое число более 90 единиц. Он направляется на установку компаундирования для получения товарного топлива.
Тяжёлая бензиновая фракция с установки АВТ направляется на установку риформинга. Повышение октанового числа происходит за счёт превращения аренов и нафтенов в ароматические углеводороды. Процесс протекает в присутствии алюмо-платино-рениевого катализатора при температуре 500-530°С. Сырьё проходит через 3-4 реактора, в которых созданы условия для протекания конкретной реакции. Основные реакции риформинга идут с поглощением тепла, поэтому перед каждым реактором смесь углеводородов подвергается нагреву в трубчатых печах. В качестве побочного продукта получается водород, который нужен для установок гидроочистки и гидрокрекинга.
Риформат имеет очень высокое октановое число (100 и выше по исследовательскому методу) и является ценным компонентом бензина. Однако, ароматические углеводороды способствуют образованию нагара в двигателе, поэтому их содержание в готовом топливе не должно превышать 35%. Хуже обстоит дело с самым известным ароматическим веществом — бензолом. Он ядовит сам по себе, а при сгорании образует ещё более опасные для здоровья вещества. Техрегламент ограничивает содержание бензола в бензине на уровне 1%.

Важно! Это только фрагмент работы для ознакомления
Скачайте архив со всеми файлами работы с помощью формы в начале страницы

Похожие работы