Технология получения олефинов
Понятие олефинов, их использование как исходных веществ для основного органического и нефтехимического синтеза. Классификация олефинов и их свойства. Отличия олефинов от парафинов с тем же числом атомов углерода. Выделение и концентрирование олефинов.
Рубрика | Химия |
Вид | реферат |
Язык | русский |
Дата добавления | 17.10.2017 |
Размер файла | 242,7 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Санкт-Петербургский Национальный Исследовательский Университет Информационных Технологий, Механики и Оптики
Кафедра Информационных технологий топливно-энергетического комплекса (ИТТЭК)
Реферат
Технология получения олефинов
Авторы:
Сухов Алексей Игоревич
Павлов Роман Викторович
Факультет ИФ
Группа №1203
Преподаватель:
Волкова Ксения Васильевна
Санкт-Петербург, 2014
Введение
Олефины - углеводороды нециклического строения, в молекуле которых два атома находятся в состоянии sp2 гибридизации и соединены двойной связью.
Олефины практически не растворяются в воде, ограниченно растворяются в спиртах и хорошо - в углеводородах, их галогенопроизводных, простых и сложных эфирах.
Используются в качестве исходных веществ для основного органического и нефтехимического синтеза, служат сырьем в производстве полимеров.
Общая формула: CnH2n
Олефины подразделяются две основные группы: низшие и высшие.
Низшие и высшие олефины
Низшие газообразные или низкокипящие олефины: от этилена до пентенов (C2-C5).
Высшие олефины: от C6 до C12-C18 (главным образом C7-C15). Обычно представляют собой не индивидуальные вещества, а смеси изомеров и гомологов.
Таблица 1. Свойства низших олефинов
Олефин |
Температура конденсации, °С |
Критическая температура, °С |
Критическое давление, MПа |
Пределы взрывоопасных концентраций в смеси с воздухом, %, об. |
|
ЭтиленПропиленБутен-1цис-бутен-2транс-Бутен-2Изобутенн-ПентеныИзопентены |
-103,7-47,7-6,3+3,7+0,9-7,030-3720,1-38,6 |
9,991,8146,2157,0-144,7-- |
4,954,473,894,02-3,85-- |
3,0 - 322,2-10,01,6-9,41,6-9,41,6-9,41,8-9,61,3-8,81,3-8,8 |
Низшие олефины. Олефины от этилена до бутенов при обычных условиях являются газами, пентены C5H10 - низкокипящими бесцветными газами. Некоторые свойства этих углеводородов приведены в таблице 1.
Все низшие олефины дают с воздухом взрывоопасные смеси, вследствие чего цеха, производящие или потребляющие эти углеводороды, относятся по своей пожароопасности к категории А. По токсичности олефины близки к насыщенным углеводородам (вызывают при вдыхании паров наркотические явления) ; их предельно допустимая концентрация в атмосфере производственных помещений такая же, как у соответствующих парафинов.
Важные отличия олефинов от парафинов с тем же числом атомов углерода: более высокая растворимость и способность сорбироваться, обусловленная наличием ненасыщенной углерод-углеродной связи. Олефины лучше, чем парафины, адсорбируются твердыми веществами, поглощаются растворами медно-аммиачных комплексов и растворяются в полярных жидкостях (ацетон и фурфурол). Это позволяет выделять их специальными методами, из которых наиболее важное значение приобрела экстрактивная перегонка. Она основывается на том, что при наличии третьего компонента, имеющего меньшую летучесть и способного к диполь-дипольному взаимодействию или образованию различных комплексов с олефинами, парциальное давление олефинов снижается в большей мере, чем у парафинов. В результате относительная летучесть парафинов, которая измеряется отношением давлений насыщенных паров Ј=pa/pb , значительно возрастает (таблица 2).
Высшие олефины. Олефины С6-С18 являются жидкостями, температура кипения которых зависит от числа атомов углерода и строения цепи. Ниже приведены температуры кипения (в °С) олефинов С6-С12 с прямой цепью:
олефин нефтехимический парафин углерод
Размещено на http://www.allbest.ru/
Олефины с разветвленной цепью углеродных атомов кипят при более низкой температуре, чем их изомеры нормального строения. Ввиду высокой реакционной способности и сравнительной доступности олефины заняли преобладающее место как исходные вещества для оранического синтеза. Из них наибольшее значение имеют этилен и пропилен, производство которых в США составляет соответственно около 15 и 7,5 млн. т. в год. В меньшем масштабе применяют бутены, высшие олефины и еще меньше изопентены. Одним из главных методов получения олефинов в промышленности являются процессы расщепления нефтяных фракций или углеводородных газов. Эти процессы делятся на две группы: термические (пиролиз и термический крекинг парафинов) и каталитические (каталитический крекинг). Первая группа применяется для целевого получения олефинов, а вторая - для производства бензина, и олефины получают как побочный продукт. Также часть олефинов получают дегидрированием соответствующих парафинов, а некоторые олефины - реакциями их взаимного превращения (олигомеризация и диспропорционирование).
Таблица 2. Данные относительной летучести углеводородов С4 в сравнении с бутадиеном-1,3
Размещено на http://www.allbest.ru/
Выделение и концентрирование олефинов.
Газы, получаемые при различных процессах крекинга и пиролиза, значительно различаются по составу, что видно из данных таблицы 3. Их можно разделить на три группы.
Газы термического и каталитического крекинга, которые содержат много углеводородов С3 и С4, но мало этилена. Из этих газов выгодно выделять пропилен и бутены, а другие компоненты направлять на пиролиз или использовать иначе.
Газы пиролиза газообразных углеводородов, содержащие мало высших фракций. Такие газы не служат источником бутенов; из них выделяют этилен и пропилен.
Газы пиролиза жидких нефтепродуктов, содержащие значительные количества олефинов С2-С4.
Газы крекинга (первая группа) разделяют чаще всего абсорбционно-ректикафикационным методом. Этот же метод иногда используют и для разделения газов пиролиза, но на современных крупных остановках применяют низкотемпературную ректификацию, так как она дает более чистые фракции олефинов и требует меньше энергии.
Подготовка газа к разделению.
В газах крекинга и пиролиза содержится ряд примесей, от которых их нужно предварительно очищать. Один из них вызывает коррозию аппратуры (H2S), другие затвердевают при охлаждении (CO2, H2O) и могут привести к закупорке аппаратуры, третьи близки к олефинам по температуре кипения и загрязняют получаемые фракции (C2H2, металцетилен). Кроме того, в газе содержится пары жидких при обычных условиях углеводородов, представляющих значительную ценность (бензол, пентены).
Основная масса высших углеводородов и воды отделяется уже на начальной стадии сжатия газа. После этого, при промежуточной и конечной ступенях сжатия, газ очищается от остающихся примесей.
Способ очистки газа от сероводорода и диоксида углерода выбирают в зависимости от концентрации этих примесей. При значительном их количестве чаще всего ведут абсорбцию этаноламинами с последующей полной нейтрализацией газов кислотного характера щелочью в скрубберах; при небольшой концентрации H2S и CO2 достаточно промывать газы водным раствором щелочи. Очистка водным раствором этаноламинов основана на том, что эти органические основания дают с сероводородом и диоксидом углерода довольно стабильные при низкой температуре соли, диссоциирующие при нагревании:
Таблица 3. Состав газового крекинга и пиролиза в % (масс.)
Размещено на http://www.allbest.ru/
Для очистки газа от ацетиленовых углеводородов используют селективное гидрирование на гетерогенных контактах, не затрагивающие олефины:
С2H2 + H2 -> C2H4
Размещено на http://www.allbest.ru/
Концентрирование и разделение фракций олефинов.
Этиленовая фракция, полученная при разделении газов пиролиза, часто содержит до 2 - 3% метана и этана, а без очистки от ацетилена до 1 - 2% этого углеводорода. На современных установках качество этилена значительно выше, поскольку для его полимеризации в полиэтилен требуется чистота 99,9% и более.
Пропиленовая фракция в зависимости от источника ее получения может содержать различные количества пропилена и пропана. При ее выделении из крекинг-газов содержание пропилена достигает 30-40%, а при пиролизе углеводородных газов - 60-80%; при пиролизе бензина в ней содержится до 90-95% пропилена. Другими ее компонентами являются углеводороды С2 (0,2 - 2,0%) и С4 (0,3-2,0%), а также при отсутствии гидроотчистки по 0,5-2,0% метилацетилена и пропадиена. Нередко эти пропиленовые фракции используют для синтезов без дополнительной очистки, что особенно относится к более концентрированным фракциям, полученным из газов пиролиза.
Бутеновые фракции могут различаться не только относительным содержанием бутенов и бутанов, но и соотношением их разных изомеров, а также бутадиена-1,3
Помимо них во фракции содержатся углеводороды С3 (0,5-2,0%) и С5 (0,5-1,5%).
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Реакция димеризации олефинов - этап переработки олефинов. Кислотный катализ. Процесс с участием растворенных или твердых кислотных катализаторов протекает с образованием ионов карбения или контактных ионных пар. Катализаторы реакции метатезиса олефинов.
реферат [108,0 K], добавлен 28.01.2009Реакция ненасыщенных соединений - это метатезис или диспропорционирование олефинов, в ходе, которого происходит разрыв двух двойных связей и образование двух новых двойных связей. Тип реакции полимеризации циклических олефинов на катализаторах Циглера.
реферат [122,2 K], добавлен 28.01.2009Химические, физические свойства жирных кислот. Способы производства жирных кислот: окисление парафинов кислородом воздуха; окисление альдегидов оксосинтеза кислородом. Гидрокарбоксилирование олефинов в присутствии кислот. Жидкофазное окисление олефинов.
контрольная работа [45,5 K], добавлен 15.03.2010Экологизация химической и нефтеперерабатывающей промышленности. Подготовка сырья для процесса гидратации. Основные методы получения спиртов. Производство спиртов сернокислотной гидратацией олефинов. Производство спиртов прямой гидратацией олефинов.
курсовая работа [2,0 M], добавлен 23.03.2007Реакции основного органического синтеза, превращения олефинов и ацетиленов. Природа химической связи в п-комплексах переходных металлов. Поляризация молекулы олефина в п-комплексе. Реакция с нуклеофильными реагентами. Реакции п-комплекса.
реферат [470,1 K], добавлен 26.01.2009Акролеин как простейший альдегид этиленового ряда, его получение методом окисления олефинов по насыщенному атому углерода. Расчет материального и теплового балансов стадии синтеза. Термодинамический анализ основной реакции и расчет константы равновесия.
курсовая работа [546,4 K], добавлен 12.03.2015Реакции сульфирования алкилароматических углеводородов. Выбор сульфирующего агента и способы устранения недостатка процесса. Тепловой эффект и кинетика процесса. Сульфирование парафинов, олефинов и ароматических углеводородов, технология процесса.
контрольная работа [1,4 M], добавлен 19.03.2012Номенклатура и изомерия алкенов. Промышленные и лабораторные способы получения олефинов. Расчет уровня энергии молекулярных орбиталей. Окисление и восстановление алкенов, присоединение к ним электрофильных реагентов, свободных радикалов, карбенов.
контрольная работа [308,8 K], добавлен 05.08.2013Понятие пиролиза или термического разложения органических соединений, протекающего при высоких температурах. Способы получения низших олефинов - этилена и пропилена. Условия проведения и химизм процесса. Инициирование - распад углеводородов на радикалы.
презентация [163,9 K], добавлен 19.02.2015Исследование возможности применения синтез–газа в виде альтернативного нефти сырья, его роль в современной химической технологии. Получение метанола, суммарная реакция образования. Продукты синтеза Фишера–Тропша. Механизм гидроформилирования олефинов.
реферат [1,6 M], добавлен 27.02.2014Схема реакции Виттига, использование дифенилфосфиноксида в модификации. Механизм образования олефинов, стериохимия. Процесс резонансной стабилизации карбаниона. Получение фосфонатов по реакции Арбузова. Реакция Виттига-Хорнера в органическом синтезе.
реферат [719,3 K], добавлен 04.05.2013Окислительная димеризация алкинов и ее стадии. Синтез оксида этилена и ацетоксилирование олефинов. Получение альдегидов и кетонов дегидрированием спиртов на металлических и окисных катализаторах. Реакции окисления в промышленной неорганической химии.
реферат [62,6 K], добавлен 28.01.2009Фолиевые краски Tough Tex Plus, их назначение. Процесс полимеризации растительных масел и способность к пленкообразованию. Образование гидроперекисей олефинов с изолированными двойными связями. Физико-химические превращения и процесс полимеризации масла.
доклад [16,4 K], добавлен 07.05.2009Комплексы никеля - самые распространенные катализаторы олигомеризации олефинов. Линейные производные этилена. Распределение продуктов олигомеризации этилена. Группы никелевых катализаторов. Процесс полимеризации этилена с образованием линейного продукта.
статья [860,6 K], добавлен 03.03.2010Роль окисление органических соединений в промышленном органическом и нефтехимическом синтезе. Классификация процессов окисления по разным признакам. Синтез винилацетата, димеризация меркаптанов, эпоксидирование олефинов, демеркаптанизации природного газа.
реферат [56,8 K], добавлен 28.01.2009Винилацетат как кислородосодержащие соединение, получаемое в промышленности основного органического и нефтехимического синтеза. Основные направления его применения, химические свойства и методы получения. Синтез винилацетата из этилена и уксусной кислоты.
реферат [94,4 K], добавлен 07.10.2009Свойства диэтилового эфира малеиновой кислоты. Практическое применение диэтилмалеата - использование в качестве органического растворителя. Методика синтеза. Дикарбоновые кислоты. Реакция этерификации. Механизм этерификации. Метод "меченых атомов".
курсовая работа [585,5 K], добавлен 17.01.2009Разработка альтернативных видов топлива и новых направлений в области переработки природного газа и других источников углерода. Технологии синтеза диметилового эфира из биомассы и синтез-газа. Особенности нетрадиционных процессов получения топлива.
контрольная работа [227,2 K], добавлен 04.09.2010Теория химических процессов органического синтеза. Решение: при алкилировании бензола пропиленом в присутствии любых катализаторов происходит последовательное замещение атомов водорода с образованием смеси продуктов разной степени алкилирования.
курсовая работа [586,5 K], добавлен 04.01.2009Место углерода в таблице химических элементов: строение атомов, энергетические уровни, степень окисления. Химические свойства углерода. Алмаз, графит, фуллерен. Адсорбция как важное свойство углерода. Изобретение противогаза и угольных фильтров.
презентация [217,1 K], добавлен 17.03.2011