- •Виды аппаратов и машин, работающих на технологических установок.
- •Материалы, применяемые для изготовления технологического оборудования с пожаровзрывоопасными средами.
- •Физико-химические свойства нефти и ее фракций.
- •1. Средняя температура кипения (фракционный состав).
- •2. Объём, удельный объём, масса и плотность нефтепродукта.
- •3. Давление насыщенных паров.
- •4. Критические параметры и отклонение реальных газов от идеального.
- •5. Вязкость нефтепродуктов.
- •6. Некоторые характерные температуры нефтепродуктов.
- •Температура полного растворения в анилине ("анилиновая точка").
- •7. Некоторые тепловые свойства нефтепродуктов.
- •1. Удельная теплоемкость
- •2. Теплопроводность
- •3. Теплота сгорания
- •8. Моторные свойства.
- •Детонационная стойкость
- •2. Воспламеняемость
- •9. Некоторые технологические и эксплуатационные свойства.
- •1. Фильтруемость
- •2. Коррозионная активность
- •3. Кислотность
- •Краткая характеристика газовых конденсатов, их классификация.
- •Элементный химический состав углеводородного сырья.
- •Алканы (парафиновые углеводороды).
- •Цикланы (нафтеновые углеводороды).
- •Арены (ароматические углеводороды).
- •Алкены (олефиновые углеводороды).
- •Гетероатомные соединения (гас).
- •Смолы и асфальтены.
- •Характеристики некоторых вредных примесей углеводородного сырья и продуктов переработки.
- •Переработка углеводородных газов. Подготовка газа к переработке.
- •Глубокая осушка природного газа. Общие положения.
- •Абсорбционная осушка
- •Адсорбционная осушка
- •Извлечение тяжелых углеводородов из газа
- •Низкотемпературная сепарация
- •Низкотемпературная конденсация.
- •Массообменные процессы понятие о массообменных процессах
- •Понятие о равновесии между фазами
- •Технологические аппараты.
Алканы (парафиновые углеводороды).
Алканы или предельные (насыщенные) углеводороды (формула СnН2n + 2) – основная часть углеводородов нефти, они имеют наибольшее значение Н/С. В зависимости от строения алканы представлены углеводородами нормального и разветвленного типов изо-строения, свойства которых существенно различаются по ряду показателей. По физическому состоянию в нормальных условиях алканы делят на газообразные, жидкие и твердые.
Газообразные алканы с числом атомов углерода от 1 до 4-х (C1-C4) выделяются при добыче в виде попутного газа. Легкие углеводороды C1-С2 составляют основную часть природных газов.
Одним из специфических свойств газообразных алканов является способность образовывать с водой газовые гидраты – кристаллические вещества, внешне похожие на снег или рыхлый лед. Образование гидратов осложняет транспортирование природного газа из-за забивки коммуникаций, и борьба с ними ведется путем предварительной осушки газа, подогрева мест их образования, добавкой ингибиторов (спиртов, например метанола) и др.
Метан СН4 – бесцветный нетоксичный газ без запаха и вкуса. В состав метана входит 75% углерода и 25% водорода; масса 1 м3 метана равна 0,717 кг. При атмосферном давлении и температуре –162оС метан сжижается и его объём уменьшается почти в 600 раз. Поэтому сжиженный природный газ является перспективным энергоносителем для многих отраслей народного хозяйства.
Природный газ является в настоящее время одним из основных бытовых и экологически чистых промышленных топлив. Он используется также в качестве сырья для производства водорода и технического углерода (сажи). Природные и попутные газы представляют собой не только высококалорийное топливо, но и ценное сырьё для химической промышленности.
Углеводороды С3-С4 (пропан, бутан) – ценное нефтехимическое сырье для получения пластмасс, каучуков, ароматических углеводородов, спиртов и других ценных продуктов.
Быстро развивается и использование легких углеводородов в качестве моторных топлив в наземном и воздушном транспорте (в сжатом или сжиженном виде).
П
ропан
и бутан относятся к сжиженным углеводородным
газам. Как уже отмечалось, в нормальных
условиях они находятся в парах. При
температуре –42,1 и –0,50С
соответственно и при давлении 101,3 кПа
они переходят в кипящее
состояние (т.е. в жидкое). Данные газы,
наряду с метаном и этаном, обладают
весьма высоким коэффициентом объёмного
расширения и это необходимо учитывать
при заполнении систем резервуаров,
сохраняя требуемый объём для паровой
фазы в целях обеспечения требуемых
условий безопасной эксплуатации. Из
табл. 1.4.1 видно, что при одном и том же
повышении температуры пропан расширяется
в 16,1 раз больше, чем вода, и в 3,2 раза
больше, чем керосин. Бутан расширяется
в 11,2 раз больше, чем вода, и в 2,23 раза
больше, чем керосин.
Таблица 1.4.1Коэффициент объёмного расширения сжиженных углеводородов, керосина и воды
Продукт |
Коэффициент объёмного расширения при 150С |
Среднее значение коэффициента объёмного расширения в интервале температур, 0С |
|
От –20 до +10 |
От +10 до +40 |
||
Пропан |
0,00306 |
0,00290 |
0,00372 |
н-Бутан |
0,00212 |
0,00280 |
0,00368 |
Керосин |
0,00095 |
- |
- |
Вода |
0,00019 |
- |
- |
Жидкие алканы – это углеводороды с числом атомов углерода от С5 (t кип = 36 °С) до C18 (t кип = 320 °С), т.е. они входят в состав легкой части нефти (бензинокеросиновые фракции). По своему строению они делятся на алканы нормального строения и разветвленные алканы (изоалканы). Первые часто называют "нормальные парафиновые углеводороды" (НПУ) или "жидкий парафин", а вторые – "изопарафиновые углеводороды" (ИПУ).
Число изомеров резко возрастает по мере увеличения числа углеродных атомов в молекуле. Так, например, бутан С4Н10 имеет 2 изомера, углеводород С5Н12 – 3, С6Н14 – 5, С7Н16 – 9, С10Н22 – 75, С13Н28 – 802, а у С20Н42 – может быть 366 319 изомеров и т. д. Не все изомеры получены. Однако строение получаемых изомеров можно заранее предвидеть.
Жидкие алканы нормального строения, выделенные из нефтяных фракций, находят очень широкое применение в качестве:
технологических и бытовых растворителей (C5-C8);
сырья для производства белково-витаминных концентратов (С10-C18);
сырья для получения хлорпарафинов, используемых как полимерные композиции (линолеумы) и пластификаторы, для получения искусственной кожи, пленок, лаков и т.д.
Присутствие НПУ в нефтяных моторных топливах в разной мере влияет на их свойства. В бензинах их присутствие нежелательно, так как они, будучи наименее стойкими к окислению, имеют наименьшую детонационную стойкость и ухудшают моторные свойства топлива.
В авиационных керосинах их присутствие практически недопустимо из-за ухудшения низкотемпературных свойств топлива, поскольку НПУ имеют высокие температуры застывания, а в этих топливах недопустимо образование кристаллов при температурах до –60 0С.
В дизельных топливах они желательны с точки зрения обеспечения хорошей воспламеняемости, так как у них максимальное соотношение Н/С. С другой стороны, они, как и в авиационных керосинах, повышают температуру застывания топлива и тем самым ухудшают этот важный эксплуатационный показатель. Поэтому в дизельных топливах допустимое количество НПУ определяется нормой по температуре застывания на соответствующую марку топлива. (Эта норма составляет от –10°С до –50°С.)
Жидкие ИПУ – ценнейшие компоненты всех моторных топлив, поскольку они обладают сочетанием необходимых для топлив свойств: максимальным (как и НПУ) соотношением Н/С и, соответственно, запасом энергии; низкими температурами застывания; высокой детонационной стойкостью (что важно для бензинов), хорошей воспламеняемостью (важно для дизельных топлив).
Они (как и НПУ) имеют низкую плотность, что является отрицательным качеством для авиационных топлив.
Твёрдые алканы условно начинают считать таковыми с углеродов С19 или С20 и до максимально возможных в нефти. Термин «твёрдые» в этом случае тоже условен, поскольку твёрдыми фактически являются только алканы нормального строения, а изоалканы выше С19 в значительной своей части при нормальной температуре остаются жидкими. Твёрдые НПУ С19-С35 содержатся в основном во фракции нефти 330-5000С. В более высококипящих фракциях их содержание резко уменьшается, в них преобладает ИПУ и гибридные структуры (цикланы и арены с длинными цепями).
Твёрдые НПУ – наиболее высокозастывающие углеводороды нефти, они определяют температуру застывания нефти в целом (и соответственно её транспортабельность и другие эксплуатационные качества). Их содержание в нефтях колеблется от 0,5 до 20 % (мас.).
