石油炼制与石油化工导论报告

合集下载

化工导论第三章

化工导论第三章

3.3.2 烃类裂解过程的二次反应 ● 烃类裂解二次反应指乙烯、丙烯继续反应生成炔 烃、二烯烃、芳烃和焦炭的反应。 烯烃的聚合、环化、缩合等反应 2C2H4 → C4H6 + H2 C2H4+ C4H6 → 苯+ H2 烯烃的生碳和生焦反应 C2H4 → C2H2 →方法和裂解炉
裂解方法分类
间接加热 最常用方法, 占99%
管式炉裂解 固定床 固体热载体 蓄热炉 砂子炉
流化床
熔盐炉
烃类裂解法
直接加热
液体热载体 气体热载体
高温蒸气裂解
自供热
部分氧化裂解
烃类热裂解流程图
裂解炉主要工艺设备要求: ① 管材要有较高的耐温性; ② 能迅速给烃类物质提供大量热; ③ 降温快。 3.3.4 裂解产物的急冷操作 ① 高温裂解气迅速降温,避免反应时间过长; ② 裂解产物初步分离; ③ 回收废热。
2、简述环氧乙烷生产的主要步骤和每个步骤的目的, 写出主要反应方程式。
可得到很多极有价值的衍生物。
3.5
石油化工系列产品
聚合
聚乙烯
环氧乙烷
塑料薄膜、成型制品
氧化
乙二醇
二氯乙烷 氯乙烯
涤纶、防冻剂、溶剂
乙烯
加氯
工程塑料、氯纶纤维
丙烯
共聚
乙丙橡胶
电线、电缆
3.5
3.5.1
石油化工系列产品
烯烃系列产品和用途
(2)丙烯 丙烯分子中含有双键和 α- 活泼氢而具有很高 的化学反应活性。在工业生产中,利用丙烯的加 成、氧化反应、羰基化、烷基化以及聚合反应, 可相应地合成一系列有机化工产品。
聚合
聚丙烯
丙纶、胶片、树脂制品
氧化

石油化工行业石油炼制与化工生产方案

石油化工行业石油炼制与化工生产方案

石油化工行业石油炼制与化工生产方案第一章绪论 (3)1.1 行业背景分析 (3)1.2 石油炼制与化工生产概述 (3)第二章石油炼制工艺流程 (3)2.1 原油预处理 (4)2.1.1 脱水 (4)2.1.2 脱盐 (4)2.1.3 脱硫 (4)2.1.4 脱氮 (4)2.2 常减压蒸馏 (4)2.2.1 初馏 (4)2.2.2 常压蒸馏 (4)2.2.3 减压蒸馏 (4)2.3 催化裂化 (5)2.3.1 原料预处理 (5)2.3.2 反应 (5)2.3.3 再生 (5)2.3.4 分离 (5)2.4 加氢裂化 (5)2.4.1 原料预处理 (5)2.4.2 反应 (5)2.4.3 分离 (5)第三章原油加工方案 (5)3.1 原油加工路线选择 (5)3.1.1 原油性质分析 (5)3.1.2 原油加工路线分类 (6)3.1.3 原油加工路线选择原则 (6)3.2 原油加工工艺参数优化 (6)3.2.1 原油加工工艺参数 (6)3.2.2 工艺参数优化方法 (6)3.2.3 工艺参数优化效果评价 (6)3.3 原油加工设备选型 (6)3.3.1 原油加工设备分类 (6)3.3.2 设备选型原则 (6)3.3.3 设备选型实例 (6)第四章石油化工生产 (7)4.1 基础化学品生产 (7)4.2 高附加值化学品生产 (7)4.3 精细化学品生产 (8)第五章环保与安全 (8)5.1 环保法规与政策 (8)5.1.1 环保法规概述 (8)5.1.2 环保政策 (8)5.2 环保设施与技术 (8)5.2.1 环保设施 (8)5.2.2 环保技术 (9)5.3 安全生产管理 (9)5.3.1 安全生产法规与政策 (9)5.3.2 安全生产管理制度 (9)5.3.3 安全生产技术与措施 (9)第六章节能与减排 (9)6.1 能源利用优化 (9)6.2 节能技术与应用 (10)6.3 排污治理与减排技术 (10)第七章产品质量与检测 (11)7.1 产品质量标准 (11)7.2 检测方法与设备 (11)7.3 质量管理与认证 (11)第八章市场分析与营销 (12)8.1 市场调研与分析 (12)8.2 产品定价策略 (12)8.3 市场营销策略 (13)第九章企业管理与人力资源 (13)9.1 企业组织结构 (13)9.1.1 组织结构概述 (13)9.1.2 决策层组织结构 (14)9.1.3 管理层组织结构 (14)9.1.4 执行层组织结构 (14)9.2 人力资源管理 (14)9.2.1 人力资源规划 (14)9.2.2 人才引进与选拔 (14)9.2.3 培训与发展 (14)9.2.4 薪酬与激励 (14)9.3 企业文化建设 (14)9.3.1 企业文化理念 (14)9.3.2 企业文化传播 (15)9.3.3 企业文化实践 (15)9.3.4 企业文化创新 (15)第十章发展战略与规划 (15)10.1 行业发展趋势 (15)10.2 企业发展战略 (15)10.3 项目投资与评估 (16)第一章绪论1.1 行业背景分析石油化工行业是我国国民经济的重要支柱产业之一,我国经济的持续增长,石油化工行业得到了快速发展。

石油的炼制方法(共5篇)

石油的炼制方法(共5篇)

石油的炼制方法(共5篇)第一篇:石油的炼制方法常压蒸馏和减压蒸馏常压蒸馏和减压蒸馏习惯上合称常减压蒸馏,常减压蒸馏基本属物理过程。

原料油在蒸馏塔里按蒸发能力分成沸点范围不同的油品(称为馏分),这些油有的经调合、加添加剂后以产品形式出厂,相当大的部分是后续加工装置的原料,因此,常减压蒸馏又被称为原油的一次加工。

包括三个工序:原油的脱盐、脱水;常压蒸馏;减压蒸馏。

原油的脱盐、脱水又称预处理。

从油田送往炼油厂的原油往往含盐(主要是氯化物)、带水(溶于油或呈乳化状态),可导致设备的腐蚀,在设备内壁结垢和影响成品油的组成,需在加工前脱除。

常用的办法是加破乳剂和水,使油中的水集聚,并从油中分出,而盐份溶于水中,再加以高压电场配合,使形成的较大水滴顺利除去。

催化裂化催化裂化是在热裂化工艺上发展起来的。

是提高原油加工深度,生产优质汽油、柴油最重要的工艺操作。

原料范主要是原油蒸馏或其他炼油装置的350 ~ 540℃馏分的重质油,催化裂化工艺由三部分组成:原料油催化裂化、催化剂再生、产物分离。

催化裂化所得的产物经分馏后可得到气体、汽油、柴油和重质馏分油。

有部分油返回反应器继续加工称为回炼油。

催化裂化操作条件的改变或原料波动,可使产品组成波动。

催化重整催化重整(简称重整)是在催化剂和氢气存在下,将常压蒸馏所得的轻汽油转化成含芳烃较高的重整汽油的过程。

如果以80~180℃馏分为原料,产品为高辛烷值汽油;如果以60~165℃馏分为原料油,产品主要是苯、甲苯、等芳烃,重整过程副产氢气,可作为炼油厂加氢操作的氢源。

重整的反应条件是:反应温度为490~525℃,反应压力为1~2兆帕。

重整的工艺过程可分为原料预处理和重整两部分。

加氢裂化是在高压、氢气存在下进行,需要催化剂,把重质原料转化成汽油、煤油、柴油和润滑油。

加氢裂化由于有氢存在,原料转化的焦炭少,可除去有害的含硫、氮、氧的化合物,操作灵活,可按产品需求调整。

产品收率较高,而且质量好。

化工导论实训报告范文

化工导论实训报告范文

一、实习背景随着我国化工行业的快速发展,化工技术人才的需求日益增长。

为了使学生们更好地了解化工行业的基本知识,提高实践操作能力,我们学院组织了一次化工导论实训。

本次实训旨在通过理论学习和实际操作,让学生们对化工行业有一个全面的认识,为今后从事相关工作打下坚实的基础。

二、实习时间与地点实习时间:2023年X月X日至X月X日实习地点:XX化工科技有限公司三、实习内容1. 理论学习- 化工行业概述:了解了化工行业的起源、发展历程、现状及未来趋势。

- 化工基础知识:学习了化学基础理论、化工工艺流程、设备原理等。

- 安全生产知识:掌握了化工生产中的安全操作规程、事故处理方法等。

2. 实际操作- 参观工厂:实地参观了化工厂的生产车间,了解了生产线的布局和工艺流程。

- 设备操作:在专业人员的指导下,学习了部分化工设备的操作方法。

- 实验室操作:在实验室进行了化工实验,掌握了实验操作技能。

四、实习过程1. 理论学习阶段- 通过查阅资料、听课等方式,学习了化工行业的基本知识。

- 参加讲座,了解了化工行业的发展趋势和前沿技术。

2. 参观工厂阶段- 参观了化工厂的生产车间,了解了生产线的布局和工艺流程。

- 与工厂技术人员交流,了解了化工生产的实际操作情况。

3. 实际操作阶段- 在专业人员的指导下,学习了部分化工设备的操作方法。

- 在实验室进行了化工实验,掌握了实验操作技能。

五、实习收获1. 知识收获- 深入了解了化工行业的基本知识,为今后从事相关工作打下了坚实的基础。

- 掌握了化工生产中的安全操作规程和事故处理方法。

2. 能力收获- 提高了实际操作能力,学会了部分化工设备的操作方法。

- 培养了团队合作精神,学会了与同学、老师、工厂技术人员沟通交流。

3. 思想收获- 增强了对化工行业的认识,激发了学习化工专业的兴趣。

- 坚定了从事化工行业的信念,为实现我国化工行业的发展贡献自己的力量。

六、实习总结通过本次化工导论实训,我们不仅学到了丰富的理论知识,还提高了实际操作能力。

石油化工报告范文

石油化工报告范文

石油化工报告范文石油化工行业是现代工业的重要支柱之一,对于国民经济的发展和社会的进步具有举足轻重的作用。

本报告将对石油化工行业的基本情况、发展现状、面临的挑战以及未来发展趋势进行详细阐述。

一、石油化工行业的基本情况石油化工是以石油和天然气为原料,生产各种化学品和材料的工业领域。

其产品涵盖了广泛的范围,包括燃料油(如汽油、柴油、煤油等)、润滑油、石蜡、沥青、石油焦等石油产品,以及乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯等基本有机化工原料,进而合成塑料、橡胶、纤维、涂料、胶粘剂等众多高分子材料和精细化学品。

石油化工行业的产业链较长,从上游的石油和天然气勘探开采,到中游的炼油、石化加工,再到下游的化学品生产和终端应用,各个环节相互关联、相互影响。

二、石油化工行业的发展现状近年来,全球石油化工行业保持了稳定增长的态势。

随着技术的不断进步和市场需求的持续增长,石油化工企业不断扩大生产规模,提高生产效率,降低生产成本。

在技术创新方面,石油化工行业取得了显著成就。

新型催化剂的研发和应用提高了化学反应的选择性和转化率,先进的分离技术使得产品的纯度和质量得到提升,智能化的生产控制系统实现了生产过程的优化和自动化。

然而,石油化工行业也面临着一些问题。

例如,资源短缺和能源消耗问题日益突出,环境保护压力不断增大,市场竞争加剧导致行业利润空间受到挤压。

三、石油化工行业面临的挑战1、资源约束随着石油和天然气资源的逐渐减少,寻找新的可替代能源和资源成为当务之急。

同时,资源的分布不均也给行业发展带来了一定的困难。

2、环保要求石油化工生产过程中会产生大量的废水、废气和固体废物,对环境造成严重污染。

随着环保法规的日益严格,企业需要投入更多的资金和精力来治理污染,实现绿色发展。

3、市场竞争全球范围内石油化工企业众多,市场竞争激烈。

为了在竞争中脱颖而出,企业需要不断提高产品质量,降低成本,加强品牌建设和市场营销。

4、技术创新虽然石油化工行业在技术创新方面取得了一定成果,但与国际先进水平相比仍存在差距。

化工专业导论课总结3000字

化工专业导论课总结3000字

化工专业导论课总结一、导论课概述化工专业导论课是化工专业的一门基础课程,旨在为学生提供对化工专业的整体认识,介绍化工产业的发展历程、基本概念和基本原理。

通过导论课的学习,学生可以对化工专业的发展背景、前沿方向和未来发展趋势有一个整体的了解,有助于其未来的学习和科研工作。

二、课程内容1. 化工专业的起源和发展历程导论课首先介绍了化工产业的起源和发展历程,从化学工程学科的产生和发展、世界化工产业的兴起和发展,以及我国化工产业的发展历程等方面进行了详细的介绍,使学生对化工产业的发展背景有了更全面的了解。

2. 化工专业的基本概念和基本原理导论课还介绍了化工专业的一些基本概念和基本原理,包括化工原理、化工技术、化工设备等方面的知识,为学生奠定了化工专业学习的基础,使他们能够在后续学习中更好地理解和应用相关知识。

3. 化工专业的前沿方向和未来发展趋势导论课还介绍了化工专业的一些前沿方向和未来发展趋势,包括新材料、新能源、环境保护等领域的发展动态,为学生提供了对化工专业未来发展的一些预测和展望,使他们能够更好地规划自己的学习和职业发展方向。

三、学习收获通过学习化工专业导论课,我收获了很多。

我对化工专业的整体认识更加清晰,对化工产业的发展历程有了更深刻的了解。

我学习了化工专业的一些基本概念和基本原理,为我后续学习相关课程打下了坚实的基础。

通过导论课的学习,我对化工专业的前沿方向和未来发展趋势有了更全面的了解,这为我未来的学习和职业规划提供了很多帮助。

化工专业导论课是一门非常重要的基础课程,通过学习这门课程,我对化工专业有了更全面的了解,为我的未来学习和职业发展打下了坚实的基础。

希望在接下来的学习中,我能够继续努力,不断提升自己的专业能力,为将来能够为化工产业的发展做出更大的贡献而努力奋斗。

四、课程反思与展望在学习化工专业导论课的过程中,我深刻认识到这门课程的重要性和必要性。

通过对化工产业的发展历程、基本概念和基本原理以及未来发展趋势的介绍,我对化工专业有了更加清晰的认识,也对自己未来的发展方向有了更加明确的规划。

石油炼制与化工

石油炼制与化工

石油炼制与化工石油是一种具有重要经济价值的化石能源,它含有大量的碳氢化合物,通过石油炼制和化工加工,可以得到各种化学品和生产工业品,这些化学品和工业品广泛应用于各个领域,如燃料、塑料、化肥、润滑油等。

本文将着重介绍石油炼制和化工方面的知识。

一、石油炼制石油是来自地下深处的天然矿藏,经过石油钻探和开采,得到原油。

原油中含有不同碳链长度的烃类分子,油品的种类和性质因油藏的地质特征不同而异。

原油作为一种复杂的混合物,需要经过一系列加工工序,包括分离、精制和转化,才能得到各种化学品和工业品。

其中,分离是将原油中不同碳链长度的烃类分子分离出来,精制是通过蒸馏、脱硫、催化裂化等工序,去除原油中的杂质和不良组分,转化是将石油裂解成较小的分子,并与其他化学品反应,生成需要产品的工艺过程。

石油转化的主要手段有裂化、重整、加氢、氢化裂解等,其中,裂化和重整是最常用的方法。

1. 裂化裂化是指将大分子烃类分子分解为小分子烃类分子的化学反应过程。

大分子烃类分子在高温下失去氢原子而发生开裂,生成低分子量的烃类分子,常见的裂化反应有烷烃裂化和烯烃裂化两种。

烷烃裂化是将长链烷烃分子裂解成短链烷烃分子,如辛烷可以裂解成丙烷和戊烷等。

烯烃裂化是将烯烃分子裂解成烷烃分子和烯烃分子,如丁烯可以裂解成丁烷和乙烯等。

裂化反应可以得到石油产品中最重要的烃类分子,如乙烯、丙烯、丁烯、丁二烯等。

2. 重整重整是指将相邻的芳香族分子重排和氢化的化学反应过程。

芳香族化合物是石油中占比例很高的化学品,是生产苯、甲苯、二甲苯等的原料。

重整反应可以使芳香族分子的结构更稳定和更节能,同时在反应中加入氢气,可以生成貌似芳香族的环烷烃。

重整过程的主要产物是苯、转移异构体、甲苯、二甲苯等化学品,这些产物可以作为精细化工品的重要原料。

3. 加氢加氢是指将碳氢键加入氢原子的化学反应过程。

在石油炼制和化工中,加氢反应可以使不稳定的分子成为稳定的分子,增加燃料的辛烷值、加工机械的润滑性能、改善沥青和煤的稳定性等。

石油化学与炼制概论.

石油化学与炼制概论.

煤的储量约为5600亿吨。1995年煤炭开采量为33 亿吨,可以供应169年。 铀的年开采量目前为每年6万吨,根据1993年世界 能源委员会的估计可维持到21世纪30年代中期。
核聚变到2050年还没有实现的希望。
石油由西方石油公司 (“石油七姐妹”)垄 断,西方利用廉价石油, 改造产业结构,经济繁 荣。1973年阿拉伯国家 成立“石油输出国组织 欧佩克(OPEC)”(中 东储量占65%,出口占 80%)向西方强国禁运 石油,10月战争?
它是人类社会发展的基本条件,是发展农业、工业、 科学技术和提高人民生活水平重要物质基础。 能源开发利用的广度和深度是衡量一个国家的科技 和生产水平的主要标志之一。 能源、材料、信息是人类发展的三大支柱产业。
2、能源科学技术的每一次重大突破,都引起生产技术的革 命,化学在能源的研究和利用过程中扮演重要角色。
• 1995版世界能源大会《能源资源调查》: 能源 储量 1993年能源产量 储采比 煤 1031.6Gt 4.474Gt 230 石油 140.7Gt 3.197Gt 44(我国23年) 天然气 14.1Tm3 0.2485 Tm3 57 • 核能 2.23Mt铀 2.17×1012KWh) 32171t(装机358GW,年发电量
箭在弦上之时,中国政府已紧急斥资 15.7 亿美元,购买了
5000 万桶 ( 约 690 万吨 ) 石油作为战略储备,这相当于目前中 国25天的进口量。
能源对环境污染
• (1)化石燃料,产生大量CO2,导致温室效应; • • (2)化石燃料,产生大量NOX、SO2,导致酸雨;
• (3)化石燃料及生物质燃料,产生NXO,导致氧空 洞;
•(4)热污染,一座1000MW火电厂,排热 4.6×1012J/a;

石油化工研究报告

石油化工研究报告

石油化工研究报告(正文开始)一、引言石油化工是指以石油和天然气为原料,通过一系列化学和物理处理过程,生产各种有机化学品和能源产品的工业领域。

随着全球经济的发展和人们对能源需求的增加,石油化工行业在过去几十年中迅速发展。

本研究报告将对石油化工的相关领域进行详细研究和分析。

二、石油化工原料及生产工艺1. 石油和天然气作为主要原料石油和天然气是石油化工生产过程中最重要的原料。

石油中含有大量的碳氢化合物,可以通过裂解、重整、氢化等处理过程分离和转化成各种有机化学品和燃料。

天然气主要由甲烷组成,也可以用于生产氢气、合成氨和合成甲醇等化学品。

2. 生产工艺简介石油化工生产过程包括原料分离、转化、合成和提纯等环节。

首先,原料从石油中分离出来,经过处理后得到合适的进料。

然后,进料经过裂化、重整、芳烃化等反应转化为所需的有机化学品。

最后,通过蒸馏、吸附、结晶等分离和提纯技术,得到纯净的产品。

三、石油化工产品和应用领域1. 燃料石油化工产出的燃料包括汽油、柴油、煤油等,被广泛应用于汽车、火力发电、工业生产等领域。

2. 化学品石油化工产生了大量重要的化学品,如乙烯、丙烯、苯乙烯等,用于生产塑料、橡胶、纤维和合成纤维等产品。

3. 肥料石油化工行业还生产各种肥料,如氨肥、尿素等,用于农业产业提高农作物产量。

4. 药品和医疗用品石油化工产业通过合成化学品生产了大量药品和医疗用品,如抗生素、维生素、合成纤维等。

5. 其他应用领域石油化工产品还应用于化妆品、日用品、涂料、油墨、塑料制品等众多领域。

四、石油化工行业的环境与安全问题1. 环境问题石油化工生产过程中会排放大量的废气、废水和固体废物,其中含有大量有害物质。

排放的废物对环境造成污染,并且可能对人类和其他生物带来危害。

2. 安全问题石油化工生产过程中涉及到高温、高压、易燃、易爆等风险,一旦发生事故,可能会导致严重的人员伤亡和财产损失。

因此,石油化工企业需要重视安全管理,加强生产安全培训和设备设施的维护。

石油炼制与化工

石油炼制与化工

合成纤维产品
• 氮肥:用于提高农作物产量
• 聚酯纤维:用于制造纺织品、填充物等
• 磷肥:用于促进植物生长
• 聚酰胺纤维:用于制造纺织品、地毯等
• 钾肥:用于提高农作物抗逆性
• 聚乳酸纤维:用于制造环保包装材料等
石油化工产品在能源领域的应用
燃料产品
• 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、发电机等设备的燃料
• 技术创新成为石油炼制与化工行业竞争的关键因素
市场份额
• 各国通过扩大产能、提高产品质量,争夺市场份额
• 地区与国家间的竞争态势将更加激烈
环境保护
• 各国加强环保政策,提高污染物排放标准
• 环境保护成为石油炼制与化工行业竞争的新焦点

⌛️
石油炼制与化工行业的未来发展趋势

技术创新
• 发展清洁能源技术,降低污染物排放
• 橡胶:用于制造轮胎、
发电机等设备的燃料
• 润滑脂:用于防止机械
防腐等工程
橡胶管等多种产品
• 煤油:用于照明、取暖
部件磨损,延长使用寿命
等用途
• 化肥:用于农业生产,
提高农作物产量
• 合成纤维:用于纺织、
建筑等多个领域
石油炼制与化工行业的发展趋势
01
技术创新
• 采用先进的炼油技术,提高原油转化率
• 原油是地球上最丰富的能源之一,广
• 石油化工产品包括塑料、橡胶、化
泛应用于各个领域
肥、合成纤维等多种产品
• 石油炼制过程可以将原油转化为燃料、
• 石油化工产品在农业、建筑、纺织等
润滑油、沥青等多种产品
多个领域具有广泛的应用
• 石油化工产品是现代工业和日常生活

石油炼制与石油化工讲义

石油炼制与石油化工讲义

2020/7/30
石油炼制与石油化工
13
丙烯
聚合 聚丙烯 丙烯醛
氧化 甘油
氨氧化 丙烯腈
苯烃化 异丙苯 苯酚
丙纶、胶片、树脂制品
炸药、医药、化妆用品
腈纶纤维、丁腈橡胶 ABS树脂 酚醛树脂、锦纶、医药
2020/7/30
石油炼制与石油化工
14
三、碳四烃产品 碳四烃系指丁二烯、正丁烯、异丁
烯和正丁烷。其中丁二烯最为重要, 它既能自行聚合,又能与其它单体共 聚形成性能优良的合成橡胶,在工业 上占有重要的地位。
2020/7/30
石油炼制与石油化工
4
第二节、石油炼制
一、原油预处理
脱去原油中的水和盐及其他杂质。
2020/7/30
石油炼制与石油化工
5
二、常压蒸馏
在接近常压下,将原油在蒸馏塔内 分离出汽油馏分(沸点〈130℃ 〉、航 空煤油馏分(130~240℃)、轻柴油馏 分 ( 240~350℃ ) 、 重 柴 油 馏 分 (350~550℃)和催化裂化原料。
混合气预热后进入装有银催化剂的 固定床反应器进行反应;
2020/7/30
石油炼制与石油化工
24
(3)环氧乙烷的吸收---反应后
环氧乙烷、乙烯、副产物二氧化碳 进行水吸收分离;
(4)吸收液的解吸---环氧乙烷
吸收液进入解吸塔将环氧乙烷经过 蒸馏解吸出来。
2020/7/30
石油炼制与石油化工
25
2020/7/30
石油炼制与 石油化工
化学工程 与工艺系
2020/7/30
石油炼制与石油化工
1
石油炼制是指将原油经过 分离和反应,生产燃料油、润 滑油、化工原料及其它石油产 品的过程。以石油和天然气为 原料进行化学品的生产通常称 作石油化工。

第3章-化工导论2011

第3章-化工导论2011

7、石油芳烃的两个主要来源是什么?
第三章 习题
论述题 1、简述烃类裂解生产乙烯过程中,裂解气净化与分离的几 个主要步骤和每个步骤的目的。 2、试论环氧乙烷生产的主要步骤和每个步骤的目的,写出 主要反应方程式。
第三章
结束
(2)原料混合气的反应---原料混
合气预热后进入装有银催化剂的固 定床反应器进行反应;
(3)环氧乙烷的吸收---反应后环
氧乙烷、乙烯、副产物二氧化碳进 行水吸收分离;
(4)吸收液的解吸---环氧乙烷吸
收液进入解吸塔将环氧乙烷经过蒸 馏解吸出来。
第五节、石油化工发展展望
(1)大型化、综合化;
(2)原料的重质化、石油的深加工; (3)采用节约原料和能源的生产工艺; (4)采用对环境友好的石油化工技术。
环烷烃
环烷烃是原油中第二大成分,它是润滑油的 主要组分。在原油中的环烷烃以环戊烷和环己烷及 其衍生物为主。汽油馏分中环烷烃主要是单环环烷 烃,在煤油和柴油馏分中除含有单环环烷烃外,还 有双环合三环环烷烃。 以烯烃及其衍生物为主要产品的生产,应尽量 选用富含直链烷烃的原油,不宜用环烷基原油。
Hale Waihona Puke 油品分类一、石油燃料
(1)点燃式发动机燃料,如车用汽油等; (2)喷气式发动机燃料,如航空煤油; (3)压燃式发动机燃料,如柴油;
(4)液化石油气燃料,工业或家用燃料;
(5)锅炉燃料,如炉用燃料油 、船舶燃料油。
二、润滑油和润滑脂
润滑油和润滑脂是一类重要的石油 产品,所有运动的机械几乎都需要润滑, 它起到减少机件之间摩擦,延长使用寿命, 节省动力的作用。分为:内燃机润滑油、 齿轮油、液压油、气缸油、冷冻机油、压 缩机油、真空泵油等。
芳烃生产

石油炼制与石油化工.

石油炼制与石油化工.

2019/8/9
石油炼制与石油化工
4
第二节、石油炼制
一、原油预处理
脱去原油中的水和盐及其他杂质。
2019/8/9
石油炼制与石油化工
5
二、常压蒸馏
在接近常压下,将原油在蒸馏塔内 分离出汽油馏分(沸点〈130℃ 〉、航 空煤油馏分(130~240℃)、轻柴油馏 分 ( 240~350℃ ) 、 重 柴 油 馏 分 (350~550℃)和催化裂化原料。
石油炼制与 石油化工
应用化学系 26号
2019/8/9
石油炼制与石油化工
1
石油炼制是指将原油经过 分离和反应,生产燃料油、润 滑油、化工原料及其它石油产 品的过程。以石油和天然气为 原料进行化学品的生产通常称 作石油化工。
2019/8/9
石油炼制与石油化工
2
第一节、石油化工的原料
石油被称作“工业的血液”,可生 产燃料(汽油、航空煤油、柴油、燃料
(4)除炔烃---为延长聚合催化剂寿命, 采用催化加氢方法脱除乙炔,使其转化 为同碳数的烯烃或烷烃;
2019/8/9
石油炼制与石油化工
21
裂解气分离
(5)烃的分离---在多个串联或并联的 精馏塔中对裂解气进行分离提纯,先后 分离出氢、甲烷、乙烯、乙烷、丙烯、 丙烷、碳四馏分、碳五馏分和裂解汽油 等产品。
11
乙烯
聚合 聚乙烯 环氧乙烷
氧化 乙二醇
加氯 二氯乙烷 氯乙烯
塑料薄膜、成型制品 涤纶、防冻剂、溶剂 工程塑料、氯纶纤维
丙烯 共聚
乙丙橡胶
电线、电缆
9/8/9
石油炼制与石油化工
12
二、丙烯
丙烯分子中含有双键和α-活泼氢而 具有很高的化学反应活性。在工业生 产中,利用丙烯的加成、氧化反应、 羰基化、烷基化以及聚合反应,可相 应地合成一系列有机化工产品。

石油炼制与石油化工

石油炼制与石油化工
要目的,同时获得气体和液体产物。延迟焦化用的原料主要是高沸点的渣油。 ➢ 催化重整:是在催化剂和氢气存在下,将常减压蒸馏所得的轻汽油转化成含
芳烃较高的重整汽油的过程。 ➢ 炼厂气加工:要对炼厂气先分离后利用,如分出较纯的乙烯可作乙苯;分出
较纯的丙烯可作聚丙烯等。 ➢ 石油产品精制:前述各装置生产的油品一般还不能直接作为商品,为满足商
第7章
2
7.1 概述 7.2 石油炼制 7.3 石油化工 7.4 三废治理
2021/3/26
第7章
3
7.1 概述
❖ 石油是从地下深处开采出来的黄色乃至黑色的流动或半流 动的粘稠液体,是由烃类和非烃类组成的复杂混合物,属
不可再生的矿产资源,是自然界化石燃料的重要类别。
❖ 石油的用途广泛,已经成为人类社会中极其重要的动力资 源和化工原料,作为一种战略物资更广泛地应用在工业、
② 造成设备腐蚀。氯化盐水解生成具有强腐蚀性的氯化氢,氯化氢溶于水形成盐酸腐蚀 设备;如果系统又有硫化物同时存在,则腐蚀会更严重。
③ 原油中的盐类在蒸馏时,大多残留在渣油和重馏分中,将会影响石油产品的质量。
❖ 根据上述原因,目前国内外炼油厂要求在加工前,原油含水量在0.1%~0.2%内,含盐 量<5mg/L。
❖ 因此,炼油厂必须解决原油的分割问题,而蒸馏是解决原油分割问题 最合适的、最经济、最容易实现的手段。
❖ 蒸馏原理:依据混合物中各组分沸点(挥发度)的不同,将液体混合物 加热,使轻组分汽化,导出并进行冷凝,从而使轻、重组分分离。
❖ 蒸馏形式:
➢ 简单蒸馏:常用于实验室或小型装置,属于间歇式蒸馏过程,分离程度不高。
(1) 原油的分布
❖ 世界石油分布是极不平衡的
➢ 仅中东地区就占68%的可采储量,中东的沙特、伊朗、科威特、伊拉 克和阿联酋是世界上最大的石油产地和输出地区。

石油炼制与石油化工

石油炼制与石油化工

石油炼制与石油化工
迄今为止,烷烃的主要来源是自然界中储藏的天然气和石油。

天然气和石油主要是由远古时期自然界海洋中的植物和动物尸体腐烂沉积后分解而产生的。

天然气中大致含有75%的甲烷、15%的乙烷及5%的丙烷,其余为较高级的烷烃。

石油是复杂碳氢化合物的混合物,其主要成分是烷烃、环烷烃和芳香烃。

从油田开采得到的原油通常是深褐色的粘稠液体,需进一步提炼分馏后后才能应用。

采用分馏法将原油按沸点(bp)的不同得到各种不同用途的馏分,见表3-1。

但是,仅用分馏法无法满足市场对汽油、煤油和其他相对分子质量低的烃的大量需求,解决的办法是用加热裂解的办法把不同馏分进行再加工,使之变成为小分子量的烷烃。

经过裂解和铂重整工艺,可以从石油中获得更多的高辛烷值汽油,也可以得到乙烯、丙烯、丁二烯、乙炔、苯、甲苯、二甲苯和萘等八大基本有机原料(即石油化工一级产品);将这些基本有机原料进一步加工,制得乙醇、乙酸、丙酮、苯酚等化工原料(即石油化工二级产品);利用这些化工原料合成出橡胶、塑料、合成纤维等各种产品((即石油化工三级产品)。

表3—1 石油的分馏产物及用途。

化工导论期末报告

化工导论期末报告

我看化工与当今能源局势陈卓凡材72 2017012075随着人类社会的发展,人类所需要的能源越来越多,但传统的能源却面临着枯竭的危险,在这种背景之下,开发各种高效的、可持续的能源品种和能源利用手段变得愈发重要。

传统的能源产业严重依赖于化石能源,而化石能源已经可预见性地可能在未来的几十年内枯竭,因此人类不得不寻找化石能源以外的可以大规模利用的能源。

传统化工可以说与化石能源密不可分,石化工业在其中起到支柱性作用。

伴随着能源结构转型的迫切需要,化学工业也必须迎来根本上的转变。

新能源的开发利用需要化工研究的技术支持,而新能源的发展也将促动化工科学的发展。

新能源品种的开发和利用离不开化工的支持。

化工上的各种研究成果不断给我们提供新的能源解决方案,让我们有望能够用一些可持续的资源部分替代传统化石能源,从而逐步摆脱对化石能源的依赖。

化工研究者们已经成功地开发出了能够利用生物质生产化工原料的生物炼制技术。

生物炼制现在已经能够形成一套可以与石油化工相媲美的工业体系和产品链,能够大规模地由易得的农业作物甚至农林废物制取燃料和基本的化工原料。

生物柴油、乙醇汽油,现在得到了一定规模的实用化,我们甚至能够看到这些新型燃料逐步替代传统燃料的趋势。

在许多能源的开发领域,例如风能、太阳能、水能、核能等,随着技术的不断升级和需求不断扩大,对效率、规模和安全性的要求越来越高,对一些关键材料性能和产量的要求也越来越高,这些关键的材料制造,也都离不开高新的化工技术做支撑。

不仅发展新能源十分重要,对传统的能源产业进行改进也有着重大意义,而且在当前化工产业绝大部分仍然以化石能源为基础的局势之下,这可能能够带来更显著的效益。

我们需要更高效地使用现有的化石能源,让其能够创造更多的价值并能够持续更久远的时间;我们也需要改变现有化工产业高能耗高排放的面貌,让我们的化工产业更加环境友好。

在我国,煤矿资源丰富,许多燃煤资源都被用于发电,而燃煤发电也一直以来都在发电总量中占有最大的比例。

西安石油大学石油工程概论石油炼制与石油化工

西安石油大学石油工程概论石油炼制与石油化工
石油经过加热炉加热后先送到常压塔,再将常压塔塔底的产物经 加热炉再加热后送入减压塔,这个过程在炼油厂就叫蒸馏过程。
蒸馏过程是加热液体混合物使其中轻组分汽化、冷凝,使轻重组 分得以分离的过程。
整理ppt
5
简单蒸馏(常压)示意图
整理ppt
6
石油蒸馏过程示意图
整理ppt
7
一般将原油放在特定的仪器下蒸馏,蒸馏时馏出的第一滴油品的 气相温度叫初馏点,蒸馏到最后时的气相温度叫终馏点(干点), 在一定温度范围内蒸馏出的油品叫馏分,每个馏分的初馏点到终馏 点的温度范围叫做该油品(馏分)的馏程。
机原料。
整理ppt
12
4、炼厂气加工
炼厂气常分为两个部分:
①干气:C1和C2(乙烷、乙烯)的烃类,数量较少,一般作为燃 料气供加热炉烧掉,也可利用干气中的乙烯组分制作苯乙烯等;
②液化石油气:C3(丙烷、丙烯料)和C4的烃类,可进一步加工 生产各种化工原料,是炼厂气加工的主体。
气体的分馏是指对液化石油气即C3、C4的进一步分离,由于彼此 之间沸点差别不大,分馏精度要求很高 。
整理ppt
8
为了从石油中获取更多的轻质油,也为了提高油品质量,增加产 品的品种,这需要对原油进行深加工,也称为原油的二次加工。使 石油中的烃类按人们对产品产量、质量、品种的要求,改变其原来 “面貌”,变成新的烃或做重新的组合。
二、原油的深加工
1.裂化 裂化,顾名思义地可以理解为分裂石油中的长链烃(重油主要成 分),使它成为短链烃(轻油主要成分)。
Chapter 7 石油炼制与石油化工
(2课时)
第一节 石油炼制 第二节 常用的石油产品 第三节 石油化工和石油化工产品
整理ppt
1
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

石油炼制与石油化工导论报告
今天我们有幸听了北方工业高级总工程师袁博研究员给我们做的石油炼制与石油化工的导论报告,他给我们讲了什么是石油、石油在21世纪的重要地位、石油的炼制以及石油副产品的提炼,他还告诉我们从石油化工与石油炼制能学到的东西,他让我们自己去思考我们能从这个专业能学到什么、将来我们能从这个专业获得什么。

袁研究员对我们说石油是“工业血液|”,是重要的能源和优质的化工原料,石油能左右世界经济,对世界经济能产生“全方位、多层次”的重大影响,同时又是不可再生的宝贵资源。

他给我们讲石油是一种从地下深处开采出来的呈黄色、褐色甚至黑色的可燃性粘稠液体,是由远古海洋或湖泊中的生物在地下经过漫长的地球化学演化而形成的烃类和非烃类的复杂混合物,它是一种十分复杂的烃类及非烃类化合物的混合物,石油产品的种类繁多,包括燃料(汽柴油、煤油、重质油等)、润滑油、基本有机化工原料、沥青、石蜡、石油焦等。

石油炼制是以石油为原料生产各种石油产品,石油化工则是以丙烯、乙烯为原料生产三大合成材料及基本有机原料。

石油炼制的主要过程有分离、转化、精制和改制、炼气厂加工和润滑油生产。

其中,在分离工艺方面,目前炼厂原油脱盐脱水几乎多采用二级电脱盐法,将原油经过二级电脱变成脱盐原油,在原油分离过程中常采用常减压的分离方法,原油经过初馏塔、加热炉、常压塔、加热炉、减压塔,然后再进行加氢裂化和催化裂化,减压蒸馏的主要产品有石脑油、重整原料、煤油、柴油(常压系统下)、润滑油馏分、催化裂化原料、加氢裂化原料、焦化原料、沥青原料、燃料油等(减压系统下),常减压装置分为燃料型
、燃料——润滑油型、燃料——化工型。

转化过程-加氢裂化、加氢精制过程则是原料经过换热系统、加热炉、反应器然后高低分同时进入分馏塔,最后分离出产品。

焦化装置则是把油渣变成工业产品,其过程是将油渣放入原料缓冲罐,然后经过加热炉、分馏塔、焦炭塔,最后生产出汽油(去精制)、柴油(去精制)、蜡油(去加氢裂化)等产品。

催化重整则是指烃类分子重新排列成新的分子结构,其目的是生产高辛烷值汽油及轻芳烃同时也生产相当数量的副产氢气,催化重整的原料有直馏汽油馏分(石脑油)、目前为了扩大原料来源,也有用焦化汽油、加氢汽油等。

除了这些袁研究院还向我们介绍了世界十大石化公司和世界十大乙烯生产商以及世界乙烯生产能力的排名,同时也向我们介绍了中国石化相关公司的生产力排名。

从这次导论课中我学到了许多有关石油炼制的相关知识,比如石油炼制的原料、装备、过程和产物,同时我也对石油化工有了更进一步的了解,知道了石油的重要地位,总之经过这次导论课我对石油工业有了更深的认识。

相关文档
最新文档