- •Химия и технология органических веществ. Сырьевая база.
- •Тема 1. Введение. Технико -экономические показатели
- •Лекция. 1 Значение органического синтеза и его перспективы
- •1.3 Динамизм отрасли определяется :
- •1.6 Основные тенденции развития:
- •Лекция 2. Основные группы продуктов отрасли
- •Структура и масштабы производства.
- •Основные продукты отрасли
- •Синтетические растворители и экстрагенты:
- •Пестециды и средства защиты растений
- •Лекция. 3 Основные показатели химико-технологических процессов
- •Состав, концентрация вещества
- •Характеристики газовых смесей:
- •Показатели стадий химического превращения:
- •Тема 2. Производство парафинов
- •Лекция 4. Процессы переработки нефти
- •4.1 Процессы первичной переработки нефти
- •Лекция 5. Выделение низших парафинов
- •Лекция 6. Депарафинизация (выделение высших парафинов)
- •Карбамидная депарафинизация
- •Выделение парафинов на цеолитах
- •Лекция 7. Изомеризация парафинов
- •Технология проведения процесса:
- •Лекция 8. Теоретические основы термического расщепления
- •Лекция 9. Технология процессов пиролиза и крекинга
- •Лекция 10. Каталитический крекинг
- •Тема III. Производство олефинов
- •Лекция 11. Свойства и применение олефинов
- •Лекция 12. Выделение олефинов из газов пиролиза и крекинга
- •Лекция 13. Концентрирование и разделение фракций олефинов
- •Лекция 14. Олигомеризация олефинов
- •Лекция 15. Алюминийорганический синтез
- •Лекция 16. Диспропорционирование олефинов (метатезис)
- •Тема 4 производство аренов
- •Лекция 17. Свойства и области применения аренов
- •Характеристика ароматических углеводородов
- •Лекция 18. Ароматизация нефтепродуктов
- •Химические превращения при каталитическом риформинге определяются бифункциональностью катализатора;
- •Лекция 19. Производство аренов из каменноугольного сырья
- •Процесс коксования
- •Конденсация и улавливание продуктов коксования
- •Лекция 20. Выделение ароматических углеводородов
- •Лекция 21. Изомеризация и деалкилирование аренов
- •Тема 5. Производство ацетилена
- •Лекция 22. Свойства и применение ацетилена
- •Сравнительный анализ методов получения ацетилена
- •Лекция 23. Производство ацетилена из карбида кальция
- •Ацетиленовые генераторы
- •Очистка карбидного ацетилена от примесей (рис.23.2).
- •Лекция 24. Получение ацетилена из углеводородов
- •Стадии технологического процесса:
- •Тема 6. Дегидрирование углеводородов
- •Лекция 25. Дегидрирование бутана
- •Лекция 26. Дегидрирование бутиленов
- •Лекция 27. Окислительное дегидрирование бутиленов
- •Лекция 28. Одностадийное дегидрирование бутана
- •Стадии процесса:
- •Лекция 29. Дегидрирование изопентана
- •Стадии 2-х стадийного технологического процесса:
- •Одностадийный метод дегидрирвания (процесс Гудри)
- •Окислительное дегидрирование изопентана
- •Лекция 30. Дегидрирование ароматических углеводородов
- •Показатели процесса дегидрирования этилбензола
- •Балансы разложения газообразных и жидких видов пиролизного сырья
- •Примеры и задачи по темам
- •2. Производство парафинов
- •3. Термическое расщепление углеводородов
- •4. Производство олефинов
- •5. Производство аренов
- •6. Производство ацетилена
- •7. Дегидрирование углеводородов
- •Литература:
- •Тема 1. Введение. Технико-экономические показатели
- •Тема 2. Производство парафинов
- •Тема 3. Производство олефинов
- •Тема 4. Производство аренов
- •Тема 5. Производство ацетилена
- •Тема 6. Процессы дегидрирования
Синтетические растворители и экстрагенты:
Растворители применяют в процессах производства полимеров, лакокрасочных материалов, для чистки и перекристализации веществ, обезжиривания деталей.
Экстрагенты применяют для выделения ароматических углеводородов из продуктов переработки нефти, в процессах азеотропной и экстрактивной перегонки, для извлечения масел и жиров , в качестве абсорбентов ацетилена и др. газов и паров.
Пестециды и средства защиты растений
Фунгициды и бактерецидыприменяют для борьбы с болезнями растений. Нетоксичные для человека бактерициды используют в консервной промышленности.
Инсектициды используют для уничтожения вредных насекомых и их личинок (в отличие от репеллентов, отпугивающих насекомых).
Гербициды используют для борьбы с сорняками.
Дефолианты –для уничтожения лиственного покрова растений с целью облегчения механизированной уборки урожая.
Зооциды – препараты для борьбы с грызунами.
Среди пестицидов наиболее распространены органические хлопроизводные, азот-и серосодержащие соединения, производные кислот фосфора и др.
Данные об объемах производства продуктов отрасли в мире приведены в приложении 1.
Лекция. 3 Основные показатели химико-технологических процессов
============================================================
Состав, концентрация вещества
Мольная масса – масса 1 моль вещества, кг (M)
Мольный объем – объем 1 моль вещества, м куб. (V)
Способы выражения концентраций компонентов в смеси:
Мольная доля : число молей вещества А / общее число молей;
Массовая доля: масса вещества А / общая масса смеси;
Объемная доля: объем вещества А / общий объем смеси.
Массовые, объемные, мольные соотношения компонентов смеси- (например, 123)
Массовая концентрация: кг/м3 ;
Объемная концентрация: м3 / м3 ;
Мольная концентрация: кмоль / м3 ;
Характеристики газовых смесей:
Нормальные условия (н.у.): Т=273 К; P=0,1 МПа (0,103 Мпа );
Объем, занимаемый 1 кмоль газа при н.у. =22,4 м куб.
Зависимости, между давлением (Р), объемом (V) и температурой (Т):
(уравнение Менделеева) для n моль газа: РV = nRT
Универсальная газовая постоянная: R = 8,314 кДж/мольК;
(если Р=кгс / м кв. – R =848 кгс / кмольград.)
Для двух различных состояний газа: РV = РV, или РV/Т = РV/ Т
Давление газовой смеси: Р = р1 + р+...+ рi ;
Объем газовой смеси: Y = y1 +y+...+ yi ;
Средняя мольная масса смеси: x.М. + хМ + ... + хi Мi;
Cредняя плотность газа: = Мср./22,4, кг/м.куб;
Относительная плотность газа по воздуху при н.у.: = . / 1,293;
Критическая температура (Ткр.) – температура, при которой плотность жидкости и насыщенных ее паров одинаковы.
Критическое давление (Ркр.) – давление насыщенного пара при Ткр.
(при ТТкр. Состояние вещества газообразное)
Критический объем (Vкр.) – объем, занимаемый веществом в критическом состоянии (наибольший объем в жидком состоянии).
Вязкость газов и жидкостей, Пас (1 Пас = 10 пуаз).
Вязкость смеси газов: = 1 / > х, / м, ;
Зависимость вязкости газов от температуры ( формула Сатерленда):
,
Пас
.
