Презентация, доклад по химии на тему Природные источники углеводородов

Содержание

… Или люди сделают так, чтобы в воздухе стало меньше дыма, или дым сделает так, что на Земле станет меньше людей. Дж. Баттон

Слайд 1 Природные источники углеводородов и их переработка

Природные источники углеводородов и их переработка

Слайд 2 … Или люди сделают так, чтобы в воздухе

стало меньше дыма, или дым сделает так, что на Земле станет меньше людей. Дж. Баттон
… Или люди сделают так, чтобы в воздухе стало меньше дыма, или дым сделает

Слайд 4Попутный газ
СН4 - 37-50%,
С2Н6

- 18-19%,
C3H8 - 15-18%,
С4Н10 - 2-5%,
C5H12 - 1-7%,
С6Н14 - до 1%.

СН4 - 80-98%,
С2Н6 - 0,5-4%,
C3H8 - 0,2 - 1,5%,
С4Н10 - 0,1 - 1,0%,
C5H12 – 0 – 1%,
N2 – 2 – 13%

Природный газ


образует самостоятельные месторождения

находится в залежах вместе с нефтью - растворяется в ней, находится над нефтью, образуя газовую шапку

Попутный газСН4 - 37-50%,       С2Н6 - 18-19%, C3H8 - 15-18%,

Слайд 5Природный газ – самый перспективный вид топлива с учётом огромных его запасов

в шельфовой зоне.
Обладает высокой теплотворной способностью и не требует переработки перед использованием, легче осуществляется процесс добычи и транспортировки (по трубам большого диаметра). Имеются возможности создания крупных подземных хранилищ, сжижения газа (для транспортировки на большие расстояния и др. целей)

Природный газ – самый перспективный вид топлива с учётом огромных его запасов в шельфовой зоне. Обладает высокой теплотворной

Слайд 6



В качестве горючего природный
газ имеет большие преимущества
перед твёрдым и жидким топливом:

теплота сгорания его значительно выше
при сжигании он не оставляет золы
продукты сгорания значительно более чистые в экологическом отношении


Слайд 8Фракции попутного газа
Газовый бензин

(пентан, гексан)
добавка к бензинам для лучшего их

воспламенения при запуске двигателя.

Фракции попутного газа   Газовый бензин(пентан, гексан)добавка к бензинам для лучшего их воспламенения при запуске двигателя.

Слайд 9Фракции попутного газа
Сухой газ

Бытовой газ
(пропан, бутан)
используется в быту и

автомобильном транспорте.

для получения ацетилена, водорода и других веществ,
а также в качестве топлива.

(метан, этан)

Фракции попутного газа   Сухой газБытовой газ(пропан, бутан) используется в быту и автомобильном транспорте. для получения

Слайд 12По мнению большинства учёных, нефть представляет собой геохимически изменённые остатки некогда

населявших земной шар растений и животных.

Нефть

По мнению большинства учёных, нефть представляет собой геохимически изменённые остатки некогда населявших земной шар растений и животных.Нефть

Слайд 13 Теории происхождения нефти
Теория органического
происхождения

азотистые органические вещества, являющиеся продуктами распада природных веществ, присутствующих в тканях растений.

Теория неорганического происхождения
вода воздействует на раскалённые карбиды металлов с последующим изменением получающихся углеводородов под влиянием высокой T высокого P, воздействия металлов, воздуха, водорода и т.д.

Теории происхождения нефтиТеория органического   происхождения   азотистые органические вещества, являющиеся продуктами распада природных

Слайд 14Из нефтеносносных пластов, залегающих в земной коре иногда на глубине нескольких

километров, нефть выходит на поверхность под давлением находящихся над ней газов или выкачивается насосами.

Из нефтеносносных пластов, залегающих в земной коре иногда на глубине нескольких километров, нефть выходит на поверхность под

Слайд 15Основные нефтяные базы мира

Основные нефтяные базы мира

Слайд 16 один из главных районов по запасам нефти
главный район

добычи нефти
главный район экспорта нефти

Персидский залив

один из главных районов по запасам нефти главный район добычи нефти главный район экспорта нефтиПерсидский залив

Слайд 17крупнейшая страна-производитель нефти в мире:
• 11,1 млн бареллей в день
• около

77 месторождений
• самое большое месторождение – Гавар
• Сафания – крупнейшее шельфовое месторождение

Саудовская Аравия

крупнейшая страна-производитель нефти  в мире:• 11,1 млн бареллей в день• около 77 месторождений• самое большое

Слайд 18• 2-е место по запасам нефти
• основные месторождения: Ажел, Киркук, Меджун
Ирак

• 2-е место по запасам нефти• основные месторождения: Ажел, Киркук, МеджунИрак

Слайд 19• 3-е место по запасам нефти в мире (9,5 %

мировых разведанных запасов нефти)
• основные месторождения: Большой Бурган, Магва и Ахмади

Кувейт

• 3-е место по запасам нефти в мире   (9,5 % мировых разведанных запасов нефти)• основные

Слайд 20• 5-е место по запасам нефти в мире (чуть менее 8

% мировых запасов)
• основные районы запасов: Абу-Даби, Дубай, Шарджа

ОАЭ

• 5-е место по запасам нефти в мире (чуть менее 8 % мировых запасов)• основные районы запасов:

Слайд 21• Оринокский район
• 6-е место по запасам нефти в мире
• основные

месторождения – в заливе Маракайбо

Венесуэла

• Оринокский район• 6-е место по запасам нефти в мире• основные месторождения –   в заливе

Слайд 22• 7-е место по запасам нефти в мире (5 %)
• 2-е

место по добыче нефти в мире
• 9,5 млн бареллей в день
• эксплуатируются около 1200 нефтяных месторождений

Россия

• 7-е место по запасам нефти в мире (5 %)• 2-е место по добыче нефти в мире•

Слайд 23• главная нефтяная база РФ
• дает 2/3 нефти страны
• уникальное месторождение

– Самотлорское

Западно-Сибирский район

• главная нефтяная база РФ• дает 2/3 нефти страны• уникальное месторождение – СамотлорскоеЗападно-Сибирский район

Слайд 24• второй регион по добыче нефти в России
• дает 1/4 нефти

страны
• основные базы: Татарстан (Альметьевск), Башкортостан (Туймазы) и Самарская область (Самарское)

Волго-Уральский район

• второй регион по добыче нефти в России• дает 1/4 нефти страны• основные базы: Татарстан (Альметьевск),

Слайд 25• крупнейшее месторождение – Усинское
• добыча тяжелой нефти (шахтным способом)

производство низкотемпературного масла
• на данный момент находится на пике своего развития

Тимано-Печерская нефтяная база (Республика Коми)

• крупнейшее месторождение – Усинское• добыча тяжелой нефти   (шахтным способом)• производство низкотемпературного масла• на данный

Слайд 26• около 560 000 скважин
• около 35 000 месторождений
• главные нефтедобывающие

районы: Техас, Луизиана, Аляска, Калифорния, Мексиканский залив

США

• около 560 000 скважин• около 35 000 месторождений• главные нефтедобывающие районы:   Техас, Луизиана, Аляска,

Слайд 27Основные районы:
• Сахарский район
• район Гвинейского

залива
Ведется разработка месторождений на океанском шельфе Гвинейского залива

Африка

Основные районы:  • Сахарский район  • район Гвинейского заливаВедется разработка месторождений  на океанском шельфе

Слайд 28Баренцево,
Охотское моря
Шельфовые зоны:
Северное
море

Баренцево,Охотское моряШельфовые зоны:Северноеморе

Слайд 29Нефть

Нефть – вязкая маслянистая горючая жидкость, тёмного

цвета со своеобразным запахом, обладающая слабой флуоресценцией, немного легче воды, нерастворима в воде.

Нефть    Нефть – вязкая маслянистая горючая жидкость, тёмного цвета со своеобразным запахом, обладающая слабой

Слайд 30Нефть
Нефть – это смесь углеводородов (алканы, преимущественно нормального строения,

циклоалканы, ароматические и редко алкены) с небольшой примесью кислородных, сернистых, азотистых и других соединений. Входят также высокомолекулярные соединения в виде смол, асфальтовых веществ.
Нефть  Нефть – это смесь углеводородов (алканы, преимущественно нормального строения, циклоалканы, ароматические и редко алкены) с

Слайд 31Проблема загрязнения Мирового океана (на примере ряда органических соединений)
Нефть и нефтепродукты
Основные

компоненты нефти - углеводороды подразделяются на 4 класса:
Проблема загрязнения Мирового океана  (на примере ряда органических соединений)Нефть и нефтепродуктыОсновные компоненты нефти - углеводороды подразделяются

Слайд 32Фракции нефти
Газовая фракция кипит до 400С, содержит алканы нормального и разветвлённого

строения до С5.
Бензин (газолин) кипит 40 – 1800С, содержит С5 – С11. Входят нормальные и разветвлённые алканы, циклоалканы, арены. Применяется в качестве горючего для автомашин и самолётов с поршневыми двигателями, как растворитель масел, каучука, очистки тканей.
Лигроин кипит 120 – 2400С, содержит С8 – С14. Применяется в качестве горючего для тракторов.
Керосин кипит 150 – 3100С, содержит С12 – С18. Применяется в качестве горючего для тракторов, реактивных самолётов и ракет.
Газойль кипит до 3500С, применяется в качестве горючего для дизелей.
После перегонки нефти и выделения светлых продуктов остаётся вязкая чёрная жидкость – мазут.
Фракции нефтиГазовая фракция кипит до 400С, содержит алканы нормального и разветвлённого строения до С5. Бензин (газолин) кипит

Слайд 33Газолиновая фракция (бензин)
С5Н12—С11Н24

tкип от 40 до 180 °С

Газолиновая фракция (бензин)С5Н12—С11Н24tкип от 40 до 180 °С

Слайд 34Лигроиновая фракция
С8Н18—С14Н30

tкип от 120 до 240 °С

Лигроиновая фракцияС8Н18—С14Н30tкип от 120 до 240 °С

Слайд 35Керосиновая фракция (керосин)
С12Н26—С18Н38

tкип от 150 до 310 °С

Керосиновая фракция (керосин)С12Н26—С18Н38tкип от 150 до 310 °С

Слайд 36Газойль
С13Н28—С19Н40

tкип от 250 до 350 °С

ГазойльС13Н28—С19Н40tкип от 250 до 350 °С

Слайд 37Мазут
С15Н32—С50Н102

tкип выше 350 °С

МазутС15Н32—С50Н102tкип выше 350 °С

Слайд 38Применение вазелина и парафина

Применение вазелина и парафина

Слайд 39Смазочные масла, асфальт, гудрон

Смазочные масла, асфальт, гудрон

Слайд 40 ДЕТОНАЦИОННАЯ СТОЙКОСТЬ БЕНЗИНА

- это взрывное сгорание бензина


Смесь паров бензина и воздуха сжимается поршнем и поджигается электрической искрой. Чем сильнее сжимается смесь паров бензина с воздухом, тем больше детонационная стойкость бензина, тем больше мощность двигателя, меньше расходуется бензина.

Бензин, пары которого даже при небольшом сжатии воспламеняются, обладают низкой детонационной стойкостью.

Наименьшей стойкостью к детонации обладают алканы нормального строения, более устойчивы, алканы разветвленного строения, алкены, арены.

ДЕТОНАЦИОННАЯ СТОЙКОСТЬ БЕНЗИНА     - это взрывное сгорание бензина

Слайд 41Для количественной характеристики детонационной стойкости бензинов введено октановое число.
Октановое число изооктана

(2,2,4-триметилпентана), обладающего высокой детонационной стойкостью, принято за 100.

Октановое число н.гептана принято за 0. Смеси гептана и изооктана имеют октановое число, равное % содержанию изооктана в ней.

Для количественной характеристики детонационной стойкости бензинов введено октановое число.Октановое число изооктана (2,2,4-триметилпентана), обладающего высокой детонационной стойкостью, принято

Слайд 42СПОСОБЫ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ
ПЕРЕГОНКА НЕФТИ
(Первичная переработка)
Физический процесс



Нефть перегоняют в установках состоящих, из

трубчатой печи и ректификационной колонны.
СПОСОБЫ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИПЕРЕГОНКА НЕФТИ(Первичная переработка)Физический процессНефть перегоняют в установках состоящих, из трубчатой печи и ректификационной колонны.

Слайд 43
Установка для первичной переработки нефти

Установка  для первичной переработки нефти

Слайд 44Ректификация
– это процесс разделения нефти и нефтепродуктов на фракции, основанный на

различии их температур кипения.
Ректификация– это процесс разделения нефти  и нефтепродуктов на фракции, основанный на различии их температур кипения.

Слайд 45Ректификационная колонна

Ректификационная колонна

Слайд 46Мазут перегоняется в таких же установках только при пониженном давлении, что

снижает температуру кипения.

При перегонке получается бензин, содержащий в своем составе предельные углеводороды нормального строения. Он имеет низкую детонационную стойкость.

Мазут перегоняется в таких же установках только при пониженном давлении, что снижает температуру кипения. При перегонке получается

Слайд 47КРЕКИНГ (Вторичная переработка нефти) Химический процесс


ТЕРМИЧЕСКИЙ КРЕКИНГ

470-550°С
давлении 1,5-6 МПа



КАТАЛИТИЧЕСКИЙ КРЕКИНГ

350-500°С


Катализаторы – природные или синтетические алюмосиликаты (цеолиты), AlCl3, MoS3, Cr2O3

Осуществляется переработка не самой нефти, а её фракций.

КРЕКИНГ  (Вторичная переработка нефти) Химический процессТЕРМИЧЕСКИЙ КРЕКИНГ470-550°Сдавлении 1,5-6 МПаКАТАЛИТИЧЕСКИЙ КРЕКИНГ 350-500°С Катализаторы – природные или синтетические

Слайд 48Цеолиты

Цеолиты

Слайд 49 Крекинг - термическое разложение углеводородов более тяжелых на более

легкие.

C16H34  С8H18 + С8Н16
C8H18  С4Н10 + С4H8
C4H10  C2H6 + C2H4
C4H10  C3H6 + CH4


Крекинг - термическое разложение углеводородов более тяжелых на более легкие. C16H34  С8H18 + С8Н16	C8H18

Слайд 50Состав бензинов

ТЕРМИЧЕСКИЙ КРЕКИНГ

алканы
циклоалканы
арены
алкены

КАТАЛИТИЧЕСКИЙ КРЕКИНГ

содержит

меньше непредельных углеводов, больше ароматических и алканов с разветвленной цепью, что повышает детонационную стойкость бензина.

Недостаток этого бензина в том, что при хранении он осмоляется. Для увеличения стойкости бензина добавляют антиокислители или антиосмолители.

Состав бензиновТЕРМИЧЕСКИЙ КРЕКИНГалканы циклоалканы ареныалкены КАТАЛИТИЧЕСКИЙ КРЕКИНГ   содержит меньше непредельных углеводов, больше ароматических и алканов

Слайд 51Установка для каталитического крекинга

Установка для каталитического крекинга

Слайд 52русский технолог и конструктор;
произвел (1878) расчеты первого в России нефтепровода

и руководил его постройкой;
создал конструкции аппаратов дробной дистилляции нефтей;

Шухов Владимир Григорьевич
(1853–1939)

русский технолог и конструктор; произвел (1878) расчеты первого в России нефтепровода и руководил его постройкой; создал конструкции

Слайд 53Примерно с 1885 г. Шухов начал строить на Волге первые русские

речные танкеры-баржи.
Примерно с 1885 г. Шухов начал строить на Волге первые русские речные танкеры-баржи.

Слайд 54получил (1891) патент на создание установки крекинга углеводородов нефти;
впервые осуществил промышленное

факельное сжигание жидкого топлива с помощью изобретенной им форсунки.

Шухов Владимир Григорьевич
(1853–1939)

получил (1891) патент  на создание установки крекинга углеводородов нефти;впервые осуществил промышленное факельное сжигание жидкого топлива с

Слайд 55По проектам Шухова сооружено около 200 башен оригинальной конструкции, в том

числе Шаболовская радиобашня в Москве. Регулярные трансляции телевидения через передатчики башни начались 10 марта 1939 года.
По проектам Шухова сооружено около  200 башен оригинальной конструкции,  в том числе Шаболовская радиобашня в

Слайд 56В 1929 г. был награжден главной премией страны – премией имени

В.И.Ленина.

Дом, в котором с 1922 по 1936 г. жил Владимир Григорьевич Шухов

В 1929 г. был награжден главной премией страны – премией имени В.И.Ленина.Дом, в котором с 1922 по

Слайд 57Риформинг (ароматизация или облагораживание)
Риформинг проводят при нагревании в присутствии

платины. В этих условиях идут реакции превращения парафинов и циклопарафинов в ароматические углеводороды, вследствие чего октановое число бензинов существенно повышается. Получаются высокооктановые бензины или ароматические углеводороды, которые используются как химическое сырье в органическом синтезе.

Риформинг  (ароматизация или облагораживание)  Риформинг проводят при нагревании в присутствии платины. В этих условиях идут

Слайд 58С какими проблемами можно столкнуться при добыче, транспортировке и переработке нефти?

С какими проблемами можно столкнуться при добыче, транспортировке и переработке нефти?

Слайд 59Нефть и нефтепродукты являются наиболее распространенными загрязняющими веществами в Мировом океане.

Наибольшие потери нефти связаны с ее транспортировкой из районов добычи. В период за 1962-79 годы в результате аварий в морскую среду поступило около 2 млн. т. Нефти. Из-за незначительных утечек ежегодно теряется 0,1 млн.т. нефти. Со стоками промышленности ежегодно попадает 0,5 млн.т. нефти. Попадая в морскую среду, нефть сначала растекается в виде пленки, образуя слои различной мощности. По цвету пленки можно определить ее толщину:

Нефть и нефтепродукты

Нефтяная пленка изменяет состав спектра и интенсивность проникновения в воду света. Пропускание света тонкими пленками сырой нефти составляет 1-10% (280 нм), 60-70% (400нм).Пленка толщиной 30-40 мкм полностью поглощает инфракрасное излучение.

Нефть и нефтепродукты являются наиболее распространенными загрязняющими веществами в Мировом океане. Наибольшие потери нефти связаны с ее

Слайд 60 Ежегодно в Мировой океан попадает от 2 до 10

млн т нефти.
Часть поверхности воды уже покрыта тончайшей радужной пленкой.
Ежегодно в Мировой океан попадает от 2 до 10 млн т нефти.  Часть поверхности

Слайд 61Последствия разлива нефти

Последствия разлива нефти

Слайд 62Аварии на нефтепроводах

Аварии на нефтепроводах

Слайд 63 Нефть попадает в океан при добыче на буровых платформах

Нефть попадает в океан при добыче на буровых платформах

Слайд 64Катастрофы с нефтеналивными судами:
общее количество нефти, разлитое танкерами за

период с 1970 по 2000 г., составляет более 5 млн т.
Катастрофы  с нефтеналивными судами: общее количество нефти, разлитое танкерами   за период с 1970 по

Слайд 65Катастрофа в Мексиканском заливе

Катастрофа  в Мексиканском заливе

Слайд 69Уголь и его переработка
Сухая перегонка в коксовых печах
CaC2
Низкосортные бурые угли 400-600°С

25,5 МПа в присутствия катализатора - оксидов железа. Получают смесь жидких углеводородов

Получение карбида кальция

Гидриро -
вание
угля

Неполное сгорание угля


Надсмольная вода
(аммиачная вода)

Каменноугольная смола (бензол, гомологи бензола)

Газы коксования (водород, метан,CO)

Кокс

Генераторный газ

Синтез-газ

Водяной газ

Уголь и его переработкаСухая перегонка в коксовых печахCaC2Низкосортные бурые угли 400-600°С  25,5 МПа в присутствия катализатора

Что такое shareslide.ru?

Это сайт презентаций, где можно хранить и обмениваться своими презентациями, докладами, проектами, шаблонами в формате PowerPoint с другими пользователями. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть