石油分离

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石油的分馏,煤的干馏知识点

石油的分馏,煤的干馏知识点

石油的分馏,煤的干馏知识点一、石油的分馏。

1. 石油的组成。

- 石油主要是由多种碳氢化合物组成的混合物,这些碳氢化合物的相对分子质量从几十到几千不等。

其中主要含有烷烃、环烷烃和芳香烃等。

例如,汽油中主要含有C₅ - C₁₁的烷烃等。

2. 分馏原理。

- 依据石油中各成分沸点的不同进行分离。

石油是混合物,没有固定的沸点,加热石油时,沸点低的成分先汽化,经冷凝后收集,沸点较高的成分随后汽化、冷凝,这样通过不断地加热和冷凝,就可以把石油分成不同沸点范围的产物。

3. 分馏装置。

- 主要包括蒸馏烧瓶(用于盛装石油进行加热)、温度计(测量蒸气温度,以便控制馏分的沸点范围)、冷凝管(使蒸气冷凝为液体)、接收器(收集不同沸点范围的馏分)等。

冷凝管中的水流方向是下进上出,这样可以使冷凝管中充满冷却水,提高冷凝效果。

4. 分馏产物及用途。

- 汽油:是C₅ - C₁₁的烃类混合物,可作为汽车等内燃机的燃料,具有良好的挥发性和可燃性。

- 煤油:主要是C₁₁ - C₁₆的烃类混合物,可用于航空煤油,也是家庭照明用的煤油的主要成分,燃烧时火焰稳定、光亮。

- 柴油:C₁₅ - C₁₈的烃类混合物,广泛用于柴油发动机,如卡车、拖拉机等的燃料,其能量密度较高。

- 润滑油:相对分子质量较大的烃类,具有良好的润滑性能,可减少机械部件之间的摩擦,保护机械部件。

- 重油(沥青等):沸点较高、相对分子质量很大的烃类,可用于铺路等,如沥青就是道路建设中常用的材料。

5. 石油分馏的特点。

- 石油分馏属于物理变化,在分馏过程中只是将石油中的各成分根据沸点不同进行了分离,没有新物质生成。

二、煤的干馏。

1. 煤的组成。

- 煤是由有机物和少量无机物组成的复杂混合物。

其主要元素有碳,还含有少量的氢、氧、氮、硫等元素。

2. 干馏原理。

- 把煤隔绝空气加强热使其分解的过程叫做煤的干馏。

在干馏过程中,煤中的各种成分发生复杂的化学变化。

3. 干馏产物及用途。

- 焦炭:是煤干馏的固体产物,主要成分是碳。

石油的分馏,裂化,裂解

石油的分馏,裂化,裂解

石油的分馏、裂化与裂解
石油是一种重要的化石能源资源,经过加工处理可以得到各种石油制品,其中
包括燃料油、润滑油、化工原料等。

在石油加工过程中,分馏、裂化和裂解是常见的工艺过程,通过这些过程可以将石油原料转化为更具经济价值和多样化用途的产品。

分馏
石油分馏是指将原油经过加热后在塔式设备中进行分离,根据不同组分的沸点
差异将原油分解为不同沸点范围的燃料和润滑油。

具体过程是在分馏塔中,原油被加热至一定温度,通过分馏塔内的不同级别分馏部分进行升温、冷却、液化等处理,最终得到多种不同沸点范围的产品。

通过分馏,可以方便地得到不同品位的产品,满足不同用途的需求。

裂化
石油裂化是指一种通过加热和催化将较长链烃分子裂解成较短链烃的过程。


化可以分为热裂化和催化裂化两种方式,通过这两种方式可以获得更多的汽油和其他有用的裂解产品。

热裂化是利用高温作用下,长链烃分子发生裂解;而催化裂化则利用催化剂的作用,通过减少裂解温度和提高产物分布选择性,实现更高效的裂化过程。

裂解
石油裂解是将原油或重整油等原料在裂解炉内通过加热和分解转变为低碳烃的
过程。

裂解的目的是制备较短链烃或芳烃,以用于石化工业中的各种加工和生产。

裂解过程中,可选择合适的温度和压力条件,通过裂解炉中的反应催化剂实现原料的分解和转化,得到所需的产品。

石油的分馏、裂化与裂解是石油加工中重要的工艺过程,通过这些过程可以获
得丰富的石油产品,并满足不同行业和领域的需求。

这些技术的应用不仅提高了石油资源的利用效率,也促进了石化工业的发展和创新。

石油分馏的原理

石油分馏的原理

石油分馏的原理石油分馏是指将原油通过加热后,根据不同组分的沸点差异进行分离的过程。

石油分馏是石油加工中最基本的工艺之一,它是将原油中的各种组分按沸点高低进行分离的过程,从而得到不同沸点范围内的馏分。

石油分馏的原理基于石油中各种组分的沸点不同。

在加热的过程中,原油中的不同组分开始逐渐蒸发。

由于不同组分的沸点不同,随着温度的升高,沸点较低的组分首先蒸发出来,而沸点较高的组分则较晚蒸发。

通过控制加热温度和精馏塔内的温度梯度,可以使得原油中的不同组分在不同的温度范围内分离出来。

石油分馏通常通过精馏塔来实现。

精馏塔是一个高大的圆筒形容器,内部设置有多层水平板和塔板之间的填料。

原油从塔底部进入塔内,在塔内逐渐升温。

随着温度的升高,原油中的不同组分开始逐渐蒸发。

蒸汽通过塔内的塔板和填料层,逐渐上升,而未蒸发的组分则沉降到塔底。

在精馏塔内,通过塔板和填料的作用,使得蒸汽和液体之间进行多次接触和传质。

较轻质的组分在上升过程中逐渐冷凝,形成所谓的“顶产品”,而较重质的组分则继续向上升至塔顶,最终形成所谓的“渣产品”。

通过不同位置的收集装置,可以将顶产品和渣产品分别收集和回收利用。

石油分馏可以得到多种不同的馏分,每种馏分都具有不同的特性和用途。

顶产品通常是较轻质的石油产品,如天然气、汽油、航空煤油等。

渣产品通常是较重质的石油产品,如润滑油、石油焦等。

通过对原油进行分馏,可以根据不同的需要和市场需求,生产出符合不同用途和质量要求的石油产品。

石油分馏的原理虽然简单,但在实际操作中需要考虑多个因素。

首先,需要根据原油的组成和特性,确定适宜的分馏温度和温度梯度。

不同的原油具有不同的组分和沸点范围,因此需要根据具体情况进行调整。

其次,在精馏塔的设计和操作中,需要考虑塔板和填料的选择、流体力学特性等因素,以确保有效的传质和分离效果。

此外,还需要考虑能耗和安全等问题,以确保石油分馏过程的经济性和可靠性。

石油分馏是石油加工中最基本的工艺之一,它通过控制原油中的不同组分的沸点差异,将原油分离为不同沸点范围的馏分。

石油的分馏

石油的分馏

石油的分馏石油是一种重要的能源资源,广泛应用于工业、交通以及日常生活中。

然而,石油并非一种单一的化学物质,而是由许多不同类型的碳氢化合物组成的混合物。

为了有效地利用石油,使其具有更高的利用价值,需要对其进行处理和加工。

其中,石油的分馏是一种常见的处理方法。

石油的分馏是指将石油按照不同的沸点范围进行分离的过程。

这个分离过程是通过加热石油并将其沸腾,然后采用冷凝的方法将其重新变为液体。

在分馏过程中,石油中的不同组分会根据其沸点的不同而被分离出来。

石油的分馏是依靠石油的沸点差异来实现的。

不同的组分在不同的温度下沸腾。

通过控制温度,在适当的温度下进行分馏,可以使得石油中的不同组分分离出来。

分馏塔是用于进行石油分馏的重要设备。

分馏塔内通常设有多个平台,不同的组分会逐渐在各个平台上分离出来。

石油的分馏可以得到许多不同的产品。

根据组分的不同,这些产品可以被用于不同的领域。

常见的石油分馏产品包括天然气、汽油、柴油、润滑油、重油和石油焦等。

天然气常常被用作燃料,汽油和柴油则广泛应用于交通工具的燃料,润滑油则被用于机械设备的润滑,而重油则可以作为燃料或工业原料使用。

石油的分馏过程中,还会产生一种称为渣油的副产品。

渣油是指在分馏过程中没有被分离出来的残余物质。

渣油通常含有许多杂质和较高的粘度,难以直接使用。

为了提高其利用价值,渣油经常需要经过进一步的加工,例如催化裂化或加氢处理,以降低其粘度和改善其性质。

石油的分馏是炼油工艺中的一个重要环节。

通过分馏,可以将原始的石油分解成不同的组分,使得这些组分可以有目的地应用于不同的领域。

石油分馏的效率和质量对于炼油厂的经济效益和产品质量都具有重要影响。

然而,石油的分馏并非没有挑战。

首先,石油是一种有限的资源,为了满足不断增长的需求,对石油的分馏技术和设备需要不断创新和改进。

其次,石油中的组分种类繁多,沸点范围相互重叠,使得分馏过程更加复杂。

此外,石油中的杂质和催化剂残留物也会对分馏过程产生影响,降低产品的质量。

石油的分馏原理

石油的分馏原理

石油的分馏原理一、物质分离过程石油分馏是一个物理过程,基于物质沸点的不同,将石油这个复杂的混合物分离成不同组分。

在大气压下,不同成分的油品具有不同的沸点,当加热时,油品开始沸腾并转化为蒸汽。

这些蒸汽随后通过冷凝器进行冷凝,重新转回液态,根据其沸点的不同,分别收集在不同的容器中。

这个过程类似于在一个茶壶中烧开水,水会根据温度的不同,在不同的时间点沸腾。

二、物理变化在石油分馏过程中,没有新的物质被创造出来,也没有旧的物质被消灭。

所有的变化都是物理变化。

这意味着分馏过程中没有化学键的断裂或形成,只是物质状态(固态、液态、气态)的改变。

因此,通过物理手段如加热和冷凝,我们可以将石油分离成不同的组分。

三、相变在石油分馏过程中,涉及到了相变的概念。

具体来说,液态的石油在加热后转变成气态的蒸汽,这是从液相到气相的转变。

随后,这些蒸汽通过冷凝再次转变成液态,这是从气相到液相的转变。

这种液-气-液的相变过程是石油分馏的基础。

四、温度控制温度在石油分馏过程中起到了至关重要的作用。

首先,温度决定了石油中不同成分的蒸汽压力,从而影响它们从液态到气态的转变。

其次,温度也决定了蒸汽在冷凝器中的冷凝速度和温度,从而影响各组分的收集。

通过对温度的精确控制,可以确保石油的高效分离。

五、高效分离为了实现石油的高效分离,需要精确控制分馏塔的温度和压力。

在一定的温度和压力下,某一组分的蒸汽会在分馏塔的某一层冷凝并收集。

通过调整温度和压力的设置,可以确保各个组分在不同的层级被高效地分离出来。

同时,现代化的石油分馏装置也采用了高效的填料和分离技术,进一步提高了分离效率。

总结:石油分馏是一个利用物质沸点的不同来实现分离的过程。

在这个过程中,通过精确的温度控制和高效的分离技术,可以将石油这个复杂的混合物分离成不同的组分。

石油分馏

石油分馏

产物为不同沸点范围的多种 烃的混合物(馏分) 烃的混合物(馏分) 分 馏
加热,低沸点的烃 加热, 先汽化, 先汽化,经冷凝后 又分离出来
在一定条件下, 在一定条件下,将 分子质量较大的烃 断裂为相对分子量 断裂为相对分子量 较小的烃的过程
石油
裂 化 裂 解
是一种深度的 裂化
产物为沸点较低的短链烃的 混合物
ห้องสมุดไป่ตู้
(2) 裂解 深度裂化 ) 裂解──深度裂化 高温时,以石油分馏产品作原料,使长链烃断裂为各种短链 高温时,以石油分馏产品作原料,使长链烃断裂为各种短链 气态烃和少量液态烃,以提供有机化工原料。 气态烃和少量液态烃,以提供有机化工原料。 石油裂解气的主要成分:乙烯、丙烯、丁二烯及甲烷、乙烷等。 石油裂解气的主要成分:乙烯、丙烯、丁二烯及甲烷、乙烷等。 主要成分 乙烯的产量是衡量一个国家石油化工发展水平的标志。 乙烯的产量是衡量一个国家石油化工发展水平的标志。 注意:石油的裂化与裂解属于化学变化。 注意:石油的裂化与裂解属于化学变化。 化学变化 讨论:下列物质中,不能用于萃取溴水中溴的物质是( B D ) 讨论:下列物质中,不能用于萃取溴水中溴的物质是( A、直馏汽油 B、裂化汽油 C、甲苯 D、酒精 、 、 、 、
分馏出来的各种成分叫馏分。 分馏出来的各种成分叫馏分。 馏分 每一种馏分仍然是多种烃的混合物 混合物。 每一种馏分仍然是多种烃的混合物。 实验室蒸馏石油
重油易炭化结焦 (1)常压分馏: )常压分馏: 将 (2)减压分馏: 重油在减压条件 )减压分馏: 重油在减压条件 下分馏得到不同规格的馏分。 下分馏得到不同规格的馏分。 注意:石油的分馏属于物理变化。 注意:石油的分馏属于物理变化。 物理变化
分馏: 分馏:根据物质的沸点的 不同进行分离的一种方法。 不同进行分离的一种方法。 原油 脱盐脱水 石油 常压分馏

石油的分馏,裂化,裂解产物

石油的分馏,裂化,裂解产物

石油的分馏、裂化与裂解产物
石油是一种重要的化石能源资源,其提炼过程中涉及多种物理和化学过程,其
中包括分馏、裂化和裂解。

这些过程不仅可以将原油分解成多种有用的产品,还有助于提高石油的利用率和降低生产成本。

石油的分馏
石油的分馏是指根据不同组分的沸点将原油分解成不同馏分的过程。

在炼油厂中,石油经过加热后,会进入蒸馏塔,在蒸馏塔中,原油中不同组分的沸点在不同高度达到,从而可以通过温度控制将原油分解成汽油、柴油、煤油等不同产品。

这些产品在燃料、润滑油和化工等领域有着广泛的应用。

石油的裂化
石油的裂化是一种加热和催化作用下,将大分子烃类裂解成小分子烃类的反应。

裂化可以提高汽油产量,增加高辛烷值馏分的比例,改善燃油的性能。

在裂化过程中,常用的催化剂包括固体酸、催化剂和氢气等。

裂化产物包括乙烯、丙烯、丁烯等烯烃,这些产物也有着广泛的应用。

石油的裂解产物
石油的裂解是一种热分解过程,将高分子量烃类裂解成低分子量烃类。

裂解产
物主要包括乙烯、丙烯、丁烯等烯烃,以及苯、甲苯、乙苯等芳烃。

这些产物在化工、医药、塑料等行业有着广泛的应用,是重要的基础化工原料。

裂解过程也可以产生氢气、石油焦等副产物,这些副产物也可以得到充分利用。

综上所述,石油的分馏、裂化和裂解是炼油过程中重要的工艺,不仅可以提高
石油的利用率,还可以生产出多种有用的产品,为工业生产和生活带来便利。

随着科技的不断进步,石油炼制技术也在不断完善,将进一步提高石油资源的利用效率和减少环境污染。

石油的分馏,煤的干馏是什么变化

石油的分馏,煤的干馏是什么变化

石油的分馏,煤的干馏是什么变化石油的分馏和煤的干馏是两种常见的烃类化合物加工过程,它们在能源产业中具有重要的地位。

石油的分馏是指将石油原油按照沸点不同进行加热分离的过程,而煤的干馏则是将煤在高温下分解产生固体、液体和气体产品的过程。

下面将分别介绍石油的分馏和煤的干馏的变化过程。

石油的分馏石油的分馏是炼油过程中最基本的加工步骤之一。

在炼油厂,石油原油首先经过加热进入蒸馏塔,然后在蒸馏塔内根据各组分的沸点高低进行分离。

石油中的各种组分分别在不同的温度下蒸发,通过塔内的不同板层进行分馏,最终得到多种产品,如汽油、柴油、液化石油气等,满足不同需求。

石油的分馏是利用不同组分的沸点差异进行加工的过程。

具体来说,石油中的轻烃类物质沸点较低,容易挥发,因此在蒸馏过程中首先升到蒸馏塔的顶层,被冷凝为液体。

随着温度的升高,后续的组分逐渐分离出来,在不同位置凝结成液体,最终得到各种产品。

煤的干馏煤的干馏是利用高温条件下将煤内的有机物质进行热裂解,产生固体、液体和气体产物的过程。

煤的干馏通常在炼焦炉或干馏炉中进行。

在煤的干馏过程中,固体煤会产生焦炭、焦油和煤气等多种产品。

在煤的干馏过程中,煤中的有机物质受热分解,生成含碳的干馏残渣、挥发性物质和气体产物。

挥发性物质中包括液体和气体两部分,如焦油、天然气等。

固体的干馏残渣即焦炭,它是煤的主要产物之一,用于冶金和能源工业。

综上所述,石油的分馏和煤的干馏是石油和煤矿产加工过程中的两种不同技术路线。

石油的分馏通过温度控制实现不同组分的分离,得到各种燃料产品;而煤的干馏是通过高温条件下对煤的热解,产生固体、液体和气体产品。

这两种加工方法都在工业生产和能源利用中发挥着重要作用。

石油的分馏课件

石油的分馏课件
石油的分馏
石油是一种重要的化石能源,通过分馏可以将原油分解为不同组分,发挥其 广泛的应用价值。
石油的定义和背景
石油是一种天然的有机化合物,由古生物残骸经过数百万年的变质作用形成。 它是目前全球最主要的能源之一,并在工业、交通和农业等领域发挥着重要 作用。
石油分馏的意义和重要性
石油分馏是一种将原油分解为不同馏分的过程。它使我们能够获得各种用途 的石油产品,如汽油、柴油、润滑油等,满足人们对能源和化工产品的需求。
总结和展望
石油分馏是一项重要的工艺,为我们提供了丰富的能源和化学产品。随着技 术的发展,石油分馏将继续进步,满足人们对能源和化工产品的需求。
石油分馏的原理和过程
石油分馏的原理是根据不同组分的沸点和相对分子质量差异进行分离。原油在分馏塔中通过加热蒸馏, 产生不同沸点范围的馏分,并经过冷凝收集。
常见的石油分馏产品
汽油
作为燃料广泛用于汽车和其他 内燃机。
柴油
润滑油
适用于重型车辆和柴油发电机。
用于润滑机械部件,降低摩擦产
用于工业和交通领域的能源供应。
石油加工
用于炼油厂的原料处理和生产。
化工工业
原料用于合成各种化学产品。
燃气供应
用于家庭和工业燃气供应。
石油分馏技术的发展方向
1
提高产率
优化分馏工艺,提高原油转化率,实
提高产品质量
2
现可持续发展。
改进分馏塔和冷凝器设计,减少杂质
和污染物的含量。
3
开发新产品
根据市场需求,开发新的石油分馏产 品,提高附加值。

石油的分馏,裂化,裂解,煤的干馏

石油的分馏,裂化,裂解,煤的干馏

石油的分馏,裂化,裂解和煤的干馏石油是一种重要的化石能源资源,在工业生产和日常生活中发挥着重要作用。

为了利用石油中的各种组分,需要进行分馏、裂化和裂解等工艺,而煤的干馏则是另一种能源资源的转化方式。

本文将针对石油的分馏、裂化、裂解以及煤的干馏进行深入探讨。

石油的分馏石油的分馏是指将原油加热至不同温度,使其不同沸点的组分分离出来的过程。

在储油罐中石油是混合油,需要通过分馏的方式将其分解成不同用途的产品。

分馏过程通常在蒸馏塔中进行,高沸点的组分在底部凝结,低沸点的组分在顶部凝结,通过不同层的出口进行采集。

根据沸点的不同,可以分离出天然气、汽油、煤油、柴油、重油等不同用途的产品。

石油的裂化石油的裂化是一种催化裂化反应,通过加热和催化剂的作用将较重质的烃类分子裂解成较轻质的烃类。

裂化可以将原有的石油储量进行有效转化,生产更多高价值的产品。

裂化过程中主要生成汽油和烷烃等轻质烃类。

石油的裂解石油的裂解是一种烃类分子发生断裂并重新组合的过程,主要是将较重的烃类分子切割成较轻的烃类。

裂解的目的是提高石油的油品质量,增加轻质的产品产量。

裂解过程中可以生成乙烯、丙烯、丁烯、苯乙烯等重要烃类。

煤的干馏煤的干馏是一种将煤炭在无氧或缺氧条件下加热的过程,使其挥发分分解和生成新的产物的方法。

煤的干馏可以将煤中的挥发分提取出来,用于化工和能源生产。

通过煤的干馏还可以提取出焦油、焦炭和煤气等副产品,实现资源的综合利用。

在石油和煤资源有限的情况下,合理利用分馏、裂化、裂解和干馏等技术,可以提高资源利用效率,减少能源浪费,保护环境,推动可持续能源发展。

石油分馏是

石油分馏是

石油分馏是石油分馏是指通过控制石油在一定温度范围内的加热,使得石油中的各种组分按照其沸点的不同逐步分离的过程。

石油分馏是炼油工业中最基本、最重要的工艺之一,也是化工工业中最早应用的工艺之一。

石油分馏的原理是利用石油中各种组分具有不同的沸点特性,当石油受热后,沸点低的组分首先蒸发并冷凝,随着温度的升高,沸点较高的组分逐渐蒸发,从而实现不同组分的分离。

石油分馏的工艺流程石油分馏通常包括以下几个基本工艺步骤:1. 加热石油首先被加热至一定温度,通常在350°C以上。

加热的过程中,石油中的各种组分开始逐渐蒸发。

2. 分馏塔加热后的石油进入分馏塔。

分馏塔是一个高大的设备,内部通常设有多个水平层次,每个层次都设有不同温度区域。

3. 分馏过程在分馏塔内,石油沿着塔内的温度梯度上升,不同组分在不同温度下开始分离。

沸点较低的组分首先蒸发,并在较低位置凝结成液体;随着温度的升高,沸点较高的组分逐渐蒸发并在较高位置凝结。

4. 收集和储存分馏后的各种组分被收集并分别储存。

不同组分的沸点范围和性质不同,因此可以根据需要将其进行进一步加工和利用。

石油分馏的应用石油分馏是现代炼油工业中不可或缺的一环,通过石油分馏可以获得各种石油产品,包括汽油、柴油、煤油、煤气等。

这些产品是现代社会生活和工业生产不可或缺的能源和原料,广泛应用于交通运输、工业制造、农业生产等各个领域。

石油分馏技术的不断改进和创新,使得炼油工业能够更加高效地生产出更多优质的产品,同时也不断推动着石油加工产业向着更加智能化、绿色化的方向发展。

综上所述,石油分馏作为炼油工业中基础的工艺之一,对现代社会的能源供应和工业发展具有重要意义,其不断创新和优化将为促进石油工业的发展带来新的机遇和挑战。

石油的分馏-PPT课件

石油的分馏-PPT课件
第六节 石油的分馏
石油的性质和成分:
①组成元素:_C_ 、_H_元素为主,占97~ 98%,还含少量S、N、O等元素。 ②组成物质:主要是由各种__烷_烃、 _环_烷_烃和_芳_香_烃组成的混和物,大 多数是液态烃,同时溶有气态烃和固态 烃(故_没_有_固定的熔沸点)。
◆分馏:根据液态混和物中各成分_沸_点_
目的:提高汽油的产量。
➢石油裂化有热裂化和催化裂化两种
热裂化
目的:提高汽油的产量 缺点:温度过高,发生结焦现象
催化裂化 目的:提高汽油的质量和产量
催化剂:硅酸铝,分子筛(铝硅酸盐)
②裂解:使具有长链分子的烃在7000C以上高 温时断裂成短链的烃的过程。是一种深度裂 化。
石油分馏、裂化所生产的
汽油分别叫做直馏汽油和裂化 汽油。它们有何不同之处?若 用汽油作卤素的萃取剂,应该 用哪一种?
温度计水银球位置:
1.溶解度的测定: 盛装试液的试管内
2.实验室制乙烯: 反应的混合液中但不接触烧瓶底部
3.苯的硝化 试管外烧杯的热水中但不接触烧杯底部
4.石油的分馏 蒸馏烧瓶支管口处
1.蒸馏和分馏 蒸馏:
通过加热、冷凝,把液态混和物中沸点低的成分 先分离出来的操作。
分馏:
根据液态混和物中各成分沸点的不同,通过多次 加热、冷凝,把它们分成沸点不同的蒸馏产物。 故分馏又叫多次蒸馏。分馏产物叫馏分。
蒸馏和分馏都属于物理变化
重油 75% 分馏出来的各种成分叫馏分。
每一种馏分仍然是多种烃的混合物。
大家学习辛苦了,还是要坚持
继续保持安静
减压分馏
1、若要将重油进一步分离,则要在更高的温 度,而在高温下,高沸点的烃会分解,更严 重的是还会炭化结焦,损坏设备,影响正常 生产。

石油的分馏和煤的干馏是什么

石油的分馏和煤的干馏是什么

石油的分馏和煤的干馏石油的分馏和煤的干馏是两种不同的化学过程,用于从原始石油和煤中提取有用的化学物质。

这两种技术被广泛应用于石油工业和能源生产中,起着至关重要的作用。

石油的分馏石油是一种由碳和氢组成的混合物,通常以原油的形式存在于地下。

为了提取可用于制造汽油、柴油、天然气等产品的不同组分,需要对原油进行分馏。

分馏是一种物理过程,利用不同组分的沸点差异来分离原油中的各种化合物。

石油分馏通常在分馏塔中进行。

油品在分馏塔顶部加热后汽化,通过塔内一系列冷却器逐层冷却,不同组分在不同高度冷凝凝结转化为液态油品。

通过这种方式,可以得到多种产品,如天然气、汽油、柴油、煤油、燃料油等。

煤的干馏煤是一种固态燃料,主要由碳、氢、氧和其他元素组成。

煤的干馏是一种古老的技术,用于从煤中提取各种有用的产品,如焦油、焦煤、气体燃料和化学品等。

干馏是一种热裂解过程,通过在高温下加热煤来分解其分子结构,从而得到不同的化学产品。

煤的干馏通常在热裂解炉中进行。

在高温下,煤中的碳和氢会分解成各种气相和液相产物。

气体产物可以用作燃料或化学原料,而液态产物如焦油可以用于生产化学品。

这种过程还产生了固体残渣,即焦煤,可以用作燃料或炼钢原料。

结论石油的分馏和煤的干馏是两种截然不同的工艺,用于从原始石油和煤中提取有用的化学产品。

石油分馏是一种物理过程,基于沸点差异进行组分分离;而煤的干馏是一种热裂解过程,通过高温分解煤的分子结构来获得不同的产品。

这两种技术在石油工业和能源生产中发挥着重要作用,为我们提供了各种化学品和燃料。

石油的分馏

石油的分馏

石油的分馏
石油是由超过8000种不同分子大小的碳氢化合物及少量硫化合物所组成的混合物,在使用前必须经过加工处理,才能制成适合各种用途的石油产品。

石油的分馏种类分为两种,第一是常压分馏,是工业中用来得到石油气、汽油、煤油和柴油的方法。

第二是减压分馏,工业中用来得到润滑油、石蜡等相对分子质量较大的烷烃。

分馏(fractionaldistillation)与蒸馏相同,即分离几种不同沸点的挥发性成分的混合物的一种方法;混合物先在最低沸点下蒸馏,直到蒸气温度上升前将蒸馏液作为一种成分加以收集。

蒸气温度的上升表示混合物中的次一个较高沸点成分开始蒸馏。

然后将这一组分开收集起来。

分馏是分离提纯液体有机混合物的沸点相差较小的组分的一种重要方法。

进行分馏可以解决蒸馏分离不彻底,多次蒸馏操作繁琐,费时,浪费极大的问题。

石油就是用分馏来分离的。

分馏在常压下进行,获得低沸点馏分,然后在减压状况下进行,获得高沸点馏分。

每个馏分中还含有多种化合物,可以再进一步分馏。

石油的分馏,裂化,裂解方程式

石油的分馏,裂化,裂解方程式

石油的分馏、裂化和裂解方程式
石油是一种复杂的混合物,其中含有各种不同碳链长度的烃类化合物。

炼油是
将石油按照烃类化合物的碳链长度进行分离的过程,而石油的分馏、裂化和裂解是炼油过程中常用的方法。

石油的分馏
石油的分馏是指将石油按照不同的沸点范围分成不同组分的过程。

在蒸馏塔中,石油被加热至不同温度,不同碳链长度的烃类化合物将在不同高度凝结,从而实现分离。

通过分馏,可以得到不同沸点范围的石油产品,如汽油、柴油、煤油等。

石油的裂化
石油的裂化是一种将长链烃类化合物分解成短链烃类化合物的过程。

裂化可以
通过热裂化或催化裂化实现。

在热裂化中,长链烃类化合物在高温下断裂,形成短链烃类化合物;而在催化裂化中,通过催化剂的作用,长链烃类化合物可以在较低温度下裂解成短链烃类化合物。

石油的裂解方程式
裂解是石油加工过程中的关键步骤之一,裂解的反应可以用方程式来描述。


正庚烷(C7H16)为例,其在裂解过程中可以分解为乙烯(C2H4)和丙烷
(C3H8)。

其裂解方程式如下:
C7H16 → C2H4 + C3H8
在裂化和裂解过程中,石油的碳链长度越长的烃类化合物会分解成碳链长度更
短的烃类化合物,从而得到更多短链的烃类化合物产品。

综上所述,石油的分馏、裂化和裂解是炼油工艺中常用的方法,通过这些过程
可以得到不同碳链长度的烃类产品,满足不同需求。

裂解方程式是裂解过程中必要的描述工具,便于分析和控制反应。

石油的分馏

石油的分馏

第六节石油的分馏一、石油的炼制石油是若干万年前湖海中的动植物有机体在高温高压的地层下经过分解及复杂的化学反应而生成的。

石油是复杂的烃的混合物,主要是链烃,还包含有一些分子结构呈环状的烃。

石油主要由碳、氢两种元素组成,其中碳的含量占84%~87%,氢的含量占12%~14%,除此之外,还有少量的氮、氧、硫以及微量的磷、钾、硅、钙、铁、镁等元素。

石油的化学成分随产地不同而不同。

石油所含的元素主要成分是碳和氢(碳、氢在石油中的质量分数平均为97%~98%),它主要是由各种烷烃、环烷烃和芳香烃组成的混合物。

1.石油的分馏石油是成分复杂的混合物,从油田开采出来没有经过加工处理的石油叫原油。

原油中除了含有多种烃类混合物外,还含有水和其他盐类。

原油不能直接使用,必须经过适当的提炼过程,制得各种石油产品后才能使用。

工业上需要的汽油、煤油、柴油、润滑油以及许多气态烃等物质,都是从石油中得到的。

原油通过脱水、脱盐外理后,主要是烃类的混合物,它没有固定的沸点。

我们已经知道,在烃分子里,含碳原子个数越少,沸点越低;含碳原子数越多的,沸点越高。

在石油加热时,分子中碳原子数少的低沸点烃受热而先气化,经过冷凝先分离出来。

随着加热温度的升高,分子中碳原子数多的较高沸点的烃再气化,再经过冷凝,也分离出来。

经过多次加热和冷凝,就可在不同温度的范围把石油分成不同的蒸馏产物。

这种方法叫做石油的分馏。

分馏出来的各种成分叫馏分,每一种馏分仍然是多种烃的混合物。

在实验室里,控制馏出的温度,可以从原油中分离出沸点范围不同的馏分。

【实验1】如右图所示,将100mL石油注入到蒸馏烧瓶中,再加入几片碎瓷片以防石油暴沸。

然后加热,分别收集60℃~150℃和150℃~300℃时的馏分,就可以得到汽油和煤油。

石油是烃的混合物,因此没有固定的沸点。

含碳原子数越少的烃,沸点越低。

因此,在给石油加热时,低沸点的烃先汽化,经过冷凝后分离出来。

随着温度的升高,较高沸点的烃再汽化,经过冷凝后又分离出来。

石油的分馏课件

石油的分馏课件
自动化控制系统
建立自动化控制系统,实现分馏过程的自动化控 制,减少人工干预,提高生产效率。
3
远程监控和故障诊断
通过远程监控和故障诊断系统,实时监测设备的 运行状态,及时发现并处理故障,确保生产安全 和稳定。
THANKS
感谢观看
生产过程
石油分馏过程中,通过控制温度和压力, 将石蜡和沥青从石油中分离出来,再经过 进一步加工得到最终产品。
05
CATALOGUE
石油分馏的挑战与解决方案
能耗和污染问题
石油分馏过程中能耗和污染问题严重,亟待解决。
石油分馏是石油加工的重要环节,但在实际操作过程中,会产生大量的能耗和污染。这是因为石油分馏需要在高温高压条件 下进行,同时还需要消耗大量的能源,如电、蒸汽等。此外,分馏过程中产生的废气、废水和固废也对环境造成了严重的影 响。
重质油品,如燃料油、润滑油等 ,沸点较高。
分馏塔的维护与优化
定期检查
对分馏塔进行定期检查,确保设 备正常运行。
清洗与维修
根据需要清洗和维修分馏塔,清除 积垢和腐蚀物。
参数优化
根据实际运行情况,调整工艺参数 ,提高分馏效率和产品质量。
04
CATALOGUE
石油分馏的应用
燃料油的生产
燃料油种类
石油分馏可以生产多种燃料油, 如汽油、柴油和重油等。
生产过程
石油经过加热和压力作用,按照 沸点不同分离成不同组分,再经 过进一步加工精制,得到符合标
准的燃料油。
重要性
燃料油是现代工业和交通领域的 重要能源,石油分馏为全球能源
供应提供了稳定的基础。
润滑油的生产
润滑油种类
石油分馏可以生产各种润滑油,如内燃机油、齿轮油、液压油等 。

人教版高二化学课件高二化学第五章烃第六节《石油的分馏》

人教版高二化学课件高二化学第五章烃第六节《石油的分馏》

石油分馏技术的经济性和环保性
环保性:石油分馏技术可以减少石油产 品的污染,如减少硫化物、氮氧化物等 有害物质的排放,提高了石油产品的环
保性能。
应用广泛:石油分馏技术广泛应用于石 油化工、能源、交通等领域,为社会经
济发展做出了重要贡献。
添加标题
添加标题
添加标题
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经济性:石油分馏技术可以分离出多种 石油产品,如汽油、柴油、煤油等,提
,
汇报人:
目录
石油主要由碳、氢两种元素组成, 还含有少量硫、氮、氧等元素
石油的组成和性质
石油的物理性质
添加标题
石油是一种混合物,主要成分是各 种烃类化合物,如烷烃、烯烃、炔 烃等
石油的化学性质:可燃性、氧化性、 还原性等
分馏的原理和过程
添加标题
高了石油资源的利用率。
技术进步:随着科技的发展,石油分馏 技术也在不断进步,如采用更加环保的
分离技术,提高石油产品的质量。
实验原理和实验步骤
• 实验原理:石油分馏是通过加热使石油中的不同成分蒸发,然后冷凝成不同馏分的过程。
• 实验步骤: a. 准备石油样品和分馏装置。 b. 将石油样品放入分馏装置中。 c. 加热分馏装置, 使石油样品蒸发。 d. 冷凝蒸发出来的石油成分,得到不同馏分。 e. 分析不同馏分的成分和性质。
拓展延伸:了解石油分馏在实 际生活中的应用
汇报人:
定期检查 分馏塔的 仪表和控 制系统, 确保正常 工作
石油产品的分类和用途
汽油:用于汽车、摩托车等 交通工具的燃料
柴油:用于柴油发动机、船 舶、发电机等设备的燃料
煤油:用于照明、取暖、烹 饪等生活用途
润滑油:用于机械设备的润 滑,减少摩擦和磨损

《石油的分馏》课件

《石油的分馏》课件
度。
环境挑战与解决方案
环境挑战
石油分馏过程中产生的废气、废水和固体废弃物对环境的 影响。
环境挑战
石油资源的有限性和分布不均衡性。
解决方案
采用环保型的分馏技术和设备,减少废气、废水和固体废 弃物的产生。同时,对产生的废弃物进行有效的处理和处 置,降低对环境的负面影响。
解决方案
加强国际合作,合理利用全球石油资源,推动可再生能源 和替代能源的发展,减少对石油的依赖。
PART 02
石油分馏的原理
石油的组成与性质
石油的化学组成
石油是由多种碳氢化合物组成的 复杂混合物,主要成分是烷烃、 环烷烃和芳香烃。
石油的性质
石油具有不同的物理性质,如密 度、粘度、凝固点等,以及化学 性质,如燃烧性、安定性等。
分馏的原理与过程
分馏原理
分馏是利用石油中各组分沸点的不同 ,在加热条件下使石油汽化,然后将 蒸汽进行冷凝和分离的过程。
竞争格局变化
未来石油市场的竞争将更加激烈,不仅包括产油国之间的竞 争,还包括石油公司之间的竞争。石油分馏技术的发展将决 定企业在市场中的竞争力。
2023 WORK SUMMARY
THANKS
感谢观看
REPORTING
可再生能源
可再生能源的发展将进一步降低对化石燃料的依赖,石油分馏技术将 更加注重与可再生能源的结合,实现可持续发展。
石油市场的未来展望
市场需求变化
随着全球经济的发展和人口增长,石油市场需求将继续保持 增长,但增速将逐渐放缓。同时,市场需求将更加多元化, 对高品质、低硫、低芳烃等石油产品的需求将不断增加。
场,提高石油产品的竞争力和市场份额。
解决方案
石油市场的波动性和不确定性。

石油的分馏煤的干馏知识点

石油的分馏煤的干馏知识点

石油的分馏煤的干馏知识点一、知识概述1. 石油的分馏①基本定义:石油分馏就是根据石油中各种烃类的沸点不同,把它们按照沸点从低到高的顺序分离出来的过程。

简单说呢,就像把不同沸点的东西分开,沸点低的先出来,沸点高的后出来,这样就得到不同的油类产品了。

②重要程度:在化学工业中这可是非常重要的,从石油分馏能够得到很多我们日常生活以及工业生产用到的东西,这些东西为汽车、飞机等提供能源,还能用来制造化工产品的原材料。

③前置知识:要先了解石油是由很多种烃组成的混合物,还得知道什么是沸点这个物理概念。

④应用价值:比如说汽车用的汽油、柴油就是石油分馏得到的产品。

我们每天开车出门能够顺利进行,多亏了石油分馏啊。

2. 煤的干馏①基本定义:煤的干馏就是把煤隔绝空气加强热,让煤发生复杂的化学变化从而得到多种产品的过程。

就好比是在密封环境里给煤进行一场特别的“烧烤”,烤完得到各种新东西。

②重要程度:煤干馏后的产品在工业、生活中用途很多,比如焦炭可用于钢铁冶炼,焦炉煤气可作燃料。

是煤炭资源综合利用的一种重要方式。

③前置知识:需要知道煤是一种复杂的混合物,它主要含有碳元素,还含有氢、氧、氮、硫等元素。

也要知道一些基本的化学变化概念。

④应用价值:在钢铁厂,用从煤干馏得到的焦炭来炼铁,焦炭作还原剂还可提供热量,是钢铁生产不可或缺的原料。

二、知识体系1. 知识图谱①石油的分馏:在有机化学工业知识体系里,石油分馏处于将石油转化为多种产品初级的、关键的一步。

是石油炼制这一板块中的重要部分。

②煤的干馏:煤的干馏在煤化工知识体系中是重要起始过程,可以连接后续很多煤产品深加工的知识。

2. 关联知识①石油的分馏:和石油的裂化、裂解这些知识点有关。

分馏得到的一些产品如果想进一步变成更有用的东西,就会用到裂化、裂解。

比如说分馏得到的重油,裂化能让它变成轻质油。

②煤的干馏:与煤的气化、液化有关。

干馏得到焦炭、煤气等产品,煤气进一步反应能进行煤的气化、液化。

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石油的分离
龙俊禧 江金璋 姚尹超 陈晓睿
CONTENTS
1、研究背景 2、精密分馏及分子蒸馏 3、膜分离、微生物、萃 取
研究背景
石油的组成及应用
研究背景
主要产品
研究背景
石油的分离工艺
精密分馏及分子蒸馏
精密分馏
当需要将原油分摘取为更窄的馏分及将沸点差 很小的混合物进行分离时,则要用分馏效率很 高的精密分馏。
膜分离、微生物、萃取 渗透汽化膜分离
在石油产品生产加工过程中,应用较为成熟的是渗透 汽化膜分离技术。渗透汽化膜主要指的是针对具体液体混 合物的基本成分以及其扩散性、溶解性的区别,通过膜对 此类混合物质加以分离的全过程。渗透汽化膜通常分为三 种,即有机膜、无机膜以及有机与无机复合膜。
膜分离、微生物、萃取 渗透汽化膜分离
一般情况下,石油化工会出现许多的有机混合物,在 具体的工作中必须将其分离开来才能完成全部的工作项目, 比如在汽油中将混合的芳香烃的整体含量降低、从石脑油 当中对于苯乙烯、甲苯等有关芳香烃加以回收等。对一些 同分异构体、近沸物以及恒沸物可以渗透蒸发的方式进行, 通过膜对相关物质的选择分离出各种有机混合物,与以往 所采用的精馏法相比,其效果更加显著。
膜分离、微生物、萃取 膜分离技术的特点
5)采用膜分离技术,可以完成对病毒、细菌的分离,适 用于非常多的有机物以及无机物质分离。同时,也可以应 用在分离特殊的溶液体系过程中,例如,分离共沸物质时, 可以采用膜分离技术完成。 6)分离时采用的膜所具有的性能能够根据所使用的场合 而适当的调整。 7)膜分离技术相对来说较为简单,能够进行连续操作, 可以和一些反应过程更好的耦合在一起。
膜分离、微生物、萃取
微生物降解石油的途径
苯是芳烃的代表,微生物对苯的氧化,首先是在氧化 酶系的作用下,将氧的分子加到苯环上形成邻苯二酚,然
后经一系列酶促反应,相继生成顺-顺粘糠酸、β-酮基己
二酸、琥珀酸等。烃类被微生物氧化后,约有20~70%的 组分转化为微生物细胞的组分。 微生物对石油烃的降解取决于: ①原油的组分、数量、物理特性和油污方式; ②微生物的种类、数量及生理特性; ③海域的温度、氧含量、营养盐、盐度、海流和pH等。环 境因素,既影响微生物的生长和代谢活动,也影响石油入 海后的理化特性。
精密分馏及分子蒸馏
分子蒸馏
原油中重质组分的沸点很高, 在一般能达到的减压条件下进行 蒸馏(0.1KPa),也只能蒸馏出 相当于常压沸点为530℃以下的 馏分。如果再继续提高蒸馏温度 ,油样就会发生分散。这时需 要用到分子蒸馏。
精密分馏及分子蒸馏
分子蒸馏原理
根据气体分子运动论,气体分子在两次连续 碰撞间所行经的距离称为自由程。由于分子的 混乱运动,所以自由程也是不断地无规则地变 化,其平均值则称为平均自由程。
膜分离、微生物、萃取 膜分离技术的特点
1)绝大部分的膜分离技术不涉及物质的相变过程,一般 仅需要消耗非常少的能源。 2)采用膜分离技术,通常是不需要另外再加入其他物质, 更加的利于资源节约与环境的保护。 3)膜分离技术能够实现物质的分离和浓缩、分离和反应 等同时进行,使得整个过程更加的具有高效性。 4)采用膜分离技术一般是在温和条件下完成的。所以, 尤其适宜应用在热敏物质分离、浓缩的工艺之中。
的基础。
膜分离、微生物、萃取
微生物降解石油途径
石油是多种烃类组成的混合物,包括烷烃、环烷烃和 芳烃等。在石油烃类中,以直链的烃类最易被氧化,芳烃 和环烷烃的氧化较难。微生物对直链烃的氧化有多种方式: 单末端氧化、双末端氧化和次末端氧化等。其中单末端氧 化是最主要的方式。如微生物对正链烷的氧化,首先是在 单氧化酶系的酶促下,将氧分子的一个氧原子加入到烃中 去,使其形成相应的醇,另一个氧原子与烃类脱下的氢结 合形成水。正链烷被氧化成相应的醇后,在脱氢酶的作用 下,接着被氧化成相应的醛和酸。脂肪酸再通过β氧化和三 羧酸循环进一步氧化成二氧化碳和水。
精密分馏
其组成如下: 回流头
接受器
分馏柱பைடு நூலகம்蒸馏瓶
加热电炉
精密分馏及分子蒸馏
精密分馏
其精馏装置具备以下特点:
高效的分馏柱填料 较高的回流比 近似于绝热的分馏柱
精密分馏及分子蒸馏
精密分馏
高效的精密分馏柱:精密分馏柱一般采用填料柱,柱子
的分馏效率取决于所用的填料的效率。要使填料达到较高 的分离效率,填料应具有较大的比表面积和较高的空隙率, 以保证填料柱具有足够大的气、液传质面积和较小的气、 液流动阻力。
膜分离、微生物、萃取
石油的萃取
各种石油化学方法可提供大量的芳香烃, 但往往同非 芳香烃混在一起, 它们之间的沸点相差又很小, 或者相互 形成共沸混合物,不能用一般的燕馏方法加以分离来获得 各种芳香烃产品。因此, 人们利用非芳烃类与芳烃物理性 质和反应性能的差别, 研究了各种分离方法, 工业上采用 的有溶剂萃取法、萃取蒸馏法、共沸蒸馏法、吸附分离法 等, 但在大规模工业生产上多数采用溶剂萃取法, 即在芳 烃和非芳烃的混合物中加入溶剂, 利用其对于烃类溶解度 的不同而使芳烃分离。
平均自由程与压力成反比,压力越低时,分 子在单位时间内碰撞次数越少,平均自由程也 越大。
精密分馏及分子蒸馏
分子蒸馏原理
对于原油中较大的分子, 在0.1Pa的高真空下,其平均 自由程可达到10cm左右。在 这样低的压力下加热油样, 其液相表面的分子会蒸发逸出 。如在与液相表面距离小于其 平均自由程处设置一温度较低的表面,则从液
膜分离、微生物、萃取 石油的萃取
谢谢!
膜分离、微生物、萃取 膜分离在油气回收领域的应用
膜分离、微生物、萃取
微生物分离
石油及其产品带来的水域和土壤污染问题日益引起人们的重视。 在自然状态下,多个种属的微生物都具有分解和转化石油组分的能 力,已报道能够降解石油的菌种有八种:Rhodococcus rhodochrous, Pseudomonas, Alcaligenes, Rhodococcus erythropolis, Acinetobacter, Devouroil等,能够降解芳香烃的菌种有十种: Aeromonas, Alcaligenes, Bacillus, Corynebacteria, Flavobacterium , Micrococcus, Mycobacterium , Nocardia , Pseudomonas, Rhodococcus等。这些微生物广泛分布于土壤和水体 中,尤其是受石油污染的环境中。这类菌株对石油具有较强降解能 力,是研究细菌降解石油的机理及对污染水域或土壤进行生物修复
精密分馏及分子蒸馏
精密分馏
较高的回流比:在一定的范围内,回流比越大, 分离效率越高。但是过高的回流比会使流出速度太低, 因此通常的回流比为理论塔板数的2/3
精密分馏及分子蒸馏
精密分馏
分馏柱的保温:最理想的分馏是在绝热的情况下操作, 过多的散热会影响分馏效率,而且易形成液泛。 常用抽空的镀银夹层玻璃柱为绝热分馏柱或用分段电 热保温
相表面逸出的分子会在这个冷表面上冷凝。
精密分馏及分子蒸馏
分子蒸馏原理
分子蒸馏的特点:蒸馏时的温度并没有达到 所分离物质在该压力下沸点,只有依仗液相的 表面蒸发。这样可避免因温度过高而造成的分 解。
膜分离、微生物、萃取
膜分离
膜分离技术是利用气体中不同组分在高分子材料上扩散系数大小 不同达到气体分离的新兴分离技术,该技术是一种物理过程,如表 所示,工业膜分离技术主要包括微滤、超滤、纳滤、反渗透及渗透 汽化。在近十几年得到了快速度发展。因其装置结构简单、维护费 用低、能耗小等特点逐步在石油化工行业推广应用。
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