Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Химия нг.docx
Скачиваний:
11
Добавлен:
01.03.2025
Размер:
782.47 Кб
Скачать

2.1. Элементный состав нефти.

Элементный химический состав – количественный состав химических элементов, входящих в нефть, выраженный в массовых долях или процентах.

 

Таблица 1.1.

Основные химические элементы, входящие в состав нефти

Элемент

Концентрация в нефти, % масс.

Углерод

82...87

Водород

11...15

Сера

0.02...7.0

Азот

до 2.2

Кислород

до 1.5

В нефтяной золе найдены V, Ni, Fe, Ca, Na, K, Cu, Cl, I, P, Si, As и др.

Так как водород имеет наибольшую теплоту сгорания среди элементов, а нефть содержит много водорода, среди ископаемых (за исключением нефтяного газа) нефть обладает наибольшей теплотой сгорания.

От углей и сланцев нефть отличается также более высоким содержанием углерода.

Кислород, сера, азот в нефтях встречаются в виде соответствующих соединений (гетероорганические соединения).

2.2. Углеводороды нефти и продуктов ее переработки.

В состав нефтей, нефтяных фракций и товарных нефтепродуктов входят углеводороды четырех групп: парафиновые, олефиновые, нафтеновые, ароматические. Содержание этих групп углеводородов во фракциях нефтей различно. Преобладание той или иной группы придает нефтям специфические свойства, что сказывается на методах переработки и областях применения нефтепродуктов.

2.2.1. Алканы.

Алканы (парафины, насыщенные углеводороды, предельные углеводороды) углеводороды составляют основную часть нефти. Обычно содержание алканов в нефтях колеблется от 20 до 50 %.

Общая формула: СnH2n+2

Метан СН4, этан С2Н6, пропан С3Н8, бутаны С4Н10 - газы. В нефти находятся в растворенном состоянии и являются основной составной частью природного и попутного газов.

Природный газ добывают из газовых скважин. Состоит, в основном, из метанов (до 98 % об.) + немного этана, пропана, бутанов. Попутный - из нефтяных скважин. Содержат много пропана и бутанов, также и более тяжелые углеводороды. В состав газов (природного и попутного) входят также H2S (сероводород), N2, СО2 (углекислый газ), Не.

Газы, в которых много углеводородов от пропана и выше - жирные. Из них получают газовый бензин, сжиженные газы.

Газы, почти нацело состоящие из метана и этана - сухие. Используются, главным образом, как бытовое и промышленное топливо, отчасти как сырье для производства сажи, ацетилена, продуктов органического синтеза.

Парафиновые углеводороды от изопентана С5Н12 (tкип.=28 0С) до гексадекана С16Н34 (tплав.=18,1 0С) при нормальных условиях - жидкости. Входят в состав бензиновых и керосиновых фракций нефти.

Начиная с бутана у парафиновых углеводородов наблюдается явление изомеризации:

н-бутан изо-бутан (2-метилпропан)

При одном числе углеродных атомов в молекуле изопарафины имеют более низкие плотность, температуру застывания и температуру кипения, чем нормальные парафиновые углеводороды.

Изопарафины придают высокое качество бензинам, нормальные ухудшают свойства карбюраторных топлив, однако до определенных концентраций (регламентированных ГОСТами) являются желательными компонентами реактивного и дизельного топлив, а также смазочных масел.

Парафины от гептадекана С17Н36 - твердые вещества, входящие в состав товарных парафинов и церезинов. Их температура плавления повышается с ростом молекулярной массы.

Кристаллы парафинов имеют ленточную структуру. Присутствуют, в основном в масляных фракциях 350...500оС, обеспечивая их высокую температуру застывания. Температура плавления - 40...70оС, число углеродных атомов в молекуле - 21...32, молекулярный вес - 300...450.

Кристаллы церезинов имеют игольчатое строение. Присутствуют в остатках вакуумной перегонки нефти, вызывая повышение температуры размягчения гудрона. В их состав входят парафиновые, нафтеновые и ароматические углеводороды с длинными боковыми цепями. При одной температуре плавления парафинов и церезинов у церезинов выше плотность, вязкость, молекулярный вес.

Применение парафинов и церезинов: изготовление свечей, пропитка соломки спичек, производство восковой бумаги. Используются в качестве диэлектрика в электротехнике и радиоэлектрической промышленности. Окислением хорошо очищенного парафина получают карбоновые кислоты - заменители жира в мыловарении. При крекинге парафина получают a-олефины - сырье для производства моющих веществ.