
- •Химическая переработка углеводородных газов и газоконденсатов, состояние и перспективы развития в россии и за рубежом
- •Процессы химической переработки углеводородных газов, реализованные в промышленности. Перспективные направления химической переработки углеводородных газов
- •Газохимия на предприятиях оао газпром, состояние и перспективы
- •Пиролиз метана с целью получения ацетилена. Разновидности процесса в зависимости от метода подвода тепла
- •Выделение ацетилена из газов пиролиза. Области его применения
- •Производство газообразных ненасыщенных углеводородов. Пиролиз как основной процесс производства. Факторы, влияющие на процесс.Химизм процесса.Принципиальная технологическая схема процесса
- •Поточная схема очистки и разделения газа пиролиза. Концентрирование этилена и пропилена
- •Новые виды пиролиза: в присутствии гетерогенных катализаторов, инициирующих добавок, гидропиролиз
- •Области применения газообразных олефинов
- •Каталитическое дегидрирование низших парафиновых углеводородов
- •Производство и применение изобутилена. Принципиальная технологическая схема дегидрирования изобутана в кипящем слое катализатора
- •Производство бутандиена и изопрена. Двухстадийное и одностадийное дегидрирование бутана. Технологическая схема процесса
- •Получение изопрена
- •Технология производства сажи. Классификация саж. Строение и свойства сажи
- •Дисперсность.
- •Структурность.
- •Поверхность частиц сажи и ее свойства.
- •Объемный вес.
- •Истинная плотность сажевых частиц.
- •Теплопроводность.
- •Производство сажи различными способами. Производство сажи термическим разложением без доступа воздуха. Получение сажи осаждением из диффузионного пламени
- •Печные способы производства. Технология производства печной газовой сажи
- •Методы улавливания и очистки сажи
- •Очистка сажи
- •Применение сажи
- •Классификация процессов полимеризации
- •Производство полиэтилена низкой плотноти при высоком давлении и высокой плотности при низком давлении
- •Производство полипропилена
- •Получение олистирола. Свойства и применения полистирола
- •Каучуки общего назначения
- •Каучуки специального назначения
- •Основные закономерности окисления парафиновых углеводородов. Окисление как цепной радикальный процесс, механизм и основные стадии процесса. Особенности механизма газофазного окисления углеводородов
- •Окисление углеводородов, согласно теории акад. Н.Н. Семенова, является радикально-цепной реакцией с вырожденным разветвлением цепи.
- •Прямое окисление метана в газовой фазе. Трудности разделения продуктов реакции
- •Закономерности прямого окисления углеводородов
- •Жидкофазное окисление низших парафиновых углеводородов в кислоты
- •Получение синтез-газа конверсией метана с водяным паром. Условия процесса и технологическая схема
- •Углекислотная конверсия метана, применяемые катализаторы. Парциальное окисление метана. Новые модификации процесса получения синтез-газа
- •Новые модификации процесса получения синтез-газа.
- •Основные направления химической переработки синтез-газа
- •Производство на основе синтез-газа синтетических моторных топлив по методу фишера-тропша. Состав продуктов реакции в зависимости от применяемых катализаторов, температуры и давления. Схема
- •Производство метанола
- •Производство и применение формальдегида
- •Производство уксусной кислоты и мтбэ
- •Получение метилтретбутилового эфира (мтбэ)
- •Производство альдегидов и спиртов методом оксосинтеза
- •Гидроформилирование олефинов.
- •Варианты технологического оформления стадии гидроформилирования
- •Прямое окисление олефинов в альдегиды и кетоны
- •Окисление олефинов по метильной группе
- •Производство спиртов гидратацией газообразных олефинов
- •Сернокислотная гидратация низших олефинов
- •Прямая гидратация пропилена
Получение изопрена
Изопрен (2-метил-1,3-бутадиен) – это легковоспламеняющаяся бесцветная жидкость с характерным запахом, нерастворима в воде, но растворима в органических растворителях.
Формула
изопрена:
Изопрен является мономером для получения стереорегулярного цис-полиизопренового каучука, почти не уступающего по свойствам натуральному каучуку. Некоторые количества изопрена используются для производства бутилкаучука и многих резинотехнических изделий.
Синтез изопрена может быть осуществлен разнообразными методами. Промышленное применение получили следующие методы:
Дегидрирование изопентана и изопентенов.
Синтез из 2-метилпропена (изобутилена) и формальдегида.
Синтез из пропилена.
Синтез из ацетона и ацетилена.
Дегидрирование изопентана и изопентенов. Процесс состоит из 2 стадий:
Пентан изомеризуется в изопентан по схеме:
.
МПа.
.
Дегидрирование изопентана:
.
хромкальций - никельфосфатный.
Очистка изопрена осуществляется ректификацией.
Синтез из изобутилена и формальдегида. Процесс состоит из 3 стадий:
Конденсация в присутствии серной кислоты с образованием 4,4-диметил-1,3-диоксана:
.
МПа.
Каталитическое расщипление:
.
.
Из побочного продукта (3-метилбутандиола-1,3) в тех же условиях образуется изопрен:
Синтез из пропилена. Синтез состоит из 3 стадий:
Пропилен димеризуется в 2-метил-1-пентен:
Изомеризация в 2-метил-2-пентен:
Деметанизация:
.
МПа.
.
Синтез из ацетона и ацетилена. Так же состоит из 3 стадий:
Конденсация ацетилена и ацетона с образованием метилбутинола:
.
МПа.
.
Гидрирование метилбутинола в метилбутенол:
.
МПа.
.
Дегидратация метилбутенола:
.
.
.
Технология производства сажи. Классификация саж. Строение и свойства сажи
Сажа—разновидность углеродного полимера, дисперсный углеродный материал, получаемый при высокотемпературном термическом разложении или неполном горении углеводородов.
Единой международной классификации саж не существует, и в разных странах она различна.
По влиянию на прочностные свойства и износостойкости резин:
Активные сажи.
Полуактивные сажи.
Малоактивные сажи.
По дисперсности:
Активные (
).
Полуактивные (
).
Малоактивные (
).
По способу производства:
Печные сажи.
Канальные сажи.
Термические сажи.
По применяемому сырью:
Газовые сажи.
Из жидких углеводородов.
Из смешанного сырья.
Сажа представляет собой промежуточную ступень кристаллической ориентации атомов углерода и является переходом между аморфным и кристаллическим состоянием - частицы любого типа сажи состоят из мельчайших кристалликов, строение которых напоминает кристаллическую структуру частиц графита, но отличается значительно меньшей упорядоченностью.
Важнейшими свойствами сажи являются: