Скачать презентацию Все что вам нужно знать про НЕФТЬ и Скачать презентацию Все что вам нужно знать про НЕФТЬ и

oil.pptx

  • Количество слайдов: 24

Все что вам нужно знать про НЕФТЬ …и её переработку… Подготовил: ваш любимый препод Все что вам нужно знать про НЕФТЬ …и её переработку… Подготовил: ваш любимый препод

Разведка Добыча Транспортировка Переработка Продажа Разведка Добыча Транспортировка Переработка Продажа

Нефть- каустобиолит word of the day Алканы (Cn. H 2 n+2) ~50% Циклоалканы (нафтены) Нефть- каустобиолит word of the day Алканы (Cn. H 2 n+2) ~50% Циклоалканы (нафтены) 50 -70% S, H 2 S, RSH Арены (Cn. H 2 n-6) ~3 -15% Порфирины (Сами Google_it-е что это) Минеральные вещества (Fe, Ni, V итд)

кг/м 3 при 200 С Особо легкая Легкая Средняя Тяжелая Битуминозная не более 830 кг/м 3 при 200 С Особо легкая Легкая Средняя Тяжелая Битуминозная не более 830 -850 (834, 6 -854, 5) 850 -870 (854, 5 -874, 5) 870, 1 -895 (874, 5 -877, 3) более 895 (899, 3) Плотность в градусах API и относительная плотность нефти при базовой температуре 60 °F (15. 6 °C) связаны четким арифметическим уравнением и могут быть легко преобразованы друг в друга. Плотности в градусах API из относительной плотности можно рассчитать по следующей формуле: В свою очередь относительную плотность можно рассчитать из плотности в градусах API:

Вя зкость (вну треннее тре ние) — одно из явлений переноса, свойство текучих тел Вя зкость (вну треннее тре ние) — одно из явлений переноса, свойство текучих тел (жидкостей и газов) оказывать сопротивление перемещению одной их части относительно другой. В результате работа, затрачиваемая на это перемещение, рассеивается в виде тепла. Динамическая вязкость Кинематическая вязкость Условная вязкость Вязкость воды Вязкость воздуха Ньютоновские и неньютоновские жидкости

САВ(смолисто-асфальтеновые вещества) Смолы — вязкие малоподвижные жидкости или аморфные твердые тела от темно-коричневого до САВ(смолисто-асфальтеновые вещества) Смолы — вязкие малоподвижные жидкости или аморфные твердые тела от темно-коричневого до темно-бурого цвета с плотностью около единицы или несколько больше. Молекулярная масса смол в среднем от 700 до 1000 а. е. м. Смолы нестабильны, выделенные из нефти или ее тяжелых остатков могут превращаться в асфальтены, т. е. перестают растворяться в н-алканах С 5—С 8. Асфальтены—аморфные твердые тела темно-бурого или черного цвета. При нагревании не плавятся, а переходят в пластическое состояние при температуре около 300 °С, при более высокой температуре разлагаются с образованием газообразных и жидких веществ и твердого остатка — кокса. Плотность асфальтенов несколько больше единицы. Асфальтены очень склонны к ассоциации, поэтому молекулярная масса в зависимости от метода определения может колебаться на несколько порядков (от 2000 до 140 000 а. е. м. ). В настоящее время общепризнанными методами определения молекулярной массы асфальтенов являются криоскопия в нафталине или осмометрия сильно разбавленных растворов. Определенная этими методами молекулярная масса асфальтенов составляет около 2000 а. е. м. Микроэлеме нты не фти — химические элементы, присутствующие в нефти в количестве 0, 02— 0, 03 % от общей её массы. Обнаружено более 60 микроэлементов, большая часть которых представлена металлами и содержится в основном в смолисто-асфальтеновых компонентах Парафины Все нефти содержат в своём составе некоторое количество парафинов, содержание их колеблется от 0, 2 до 30% массы и более. Нефть как сырьё для получения топлива и масел по содержанию парафинов подразделяется на 3 вида: малопарафинистые (до 1, 5% парафинов) парафинистые (от 1, 5 до 6, 0%) высокопарафинистые (свыше 6, 0%) Парафины ограниченно растворимы в нефтях. На их растворимость больше всего влияет температура, с ростом которой возрастает растворимость. Кроме температуры, на растворимость парафинов влияют давление, состав нефти, количество и состав растворённого газа, состав парафинов. Важной характеристикой нефти является температура насыщения её парафинами, при которой из нефти начинают выделяться первые кристаллы парафина. Методы определения температуры насыщения основаны на изменении определённых характеристик нефти при появлении в ней твёрдой фазы (парафинов); используют визуальный, рефрактометрический, термографический, ультразвуковой, фильтрационный и другие методы. Много слов, sorry

Па Пре дел ьны е, н епр еде льн ые аф р Пол им Па Пре дел ьны е, н епр еде льн ые аф р Пол им ери з. Деа лки л, д еци кл, деги др. ны Наф и ны те Деа лки л, к онд енс. ны ре А Пр ли о П ст но оч ь ик ц. А л У. р.

СЕРА Одна из важнейших задач комплексной переработки нефти – выделение и квалифицированное использование ее СЕРА Одна из важнейших задач комплексной переработки нефти – выделение и квалифицированное использование ее гетероатомных компонентов. Сера является важнейшим из гетероэлементов, присутствующих в нефтях, концентрация ее изменяется от сотых долей до 6– 8%, в редких случаях достигая 9, 6%, а иногда даже 14% [1]. В малых количествах в нефтях часто присутст- вуют свободная сера и сероводород. Основная часть серы в нефти представлена в виде ее сераорганических соединений (меркаптанов (RSH)), сульфидов (RSR'), дисульфидов (RSSR'), циклических сульфидов (Cn. H 2 n. S). Процесс Клауса Merox процесс

0 С Светлые фракции до 350 Ректификация — это процесс разделения бинарных или многокомпонентных 0 С Светлые фракции до 350 Ректификация — это процесс разделения бинарных или многокомпонентных смесей за счет противоточного массо- и теплообмена между паром и жидкостью. Ректификацию можно проводить периодически или непрерывно.

 • Нефтехимикаты (Пластмассы) • Асфальт • Дизельное топливо • Мазут • Бензин • • Нефтехимикаты (Пластмассы) • Асфальт • Дизельное топливо • Мазут • Бензин • Керосин • Сжиженный нефтяной газ (СНГ) • Нефтяные масла • Смазочные материалы • Парафин • Дёготь

пс т бо. . . п ле ст. е. . ин по нуж фа пс т бо. . . п ле ст. е. . ин по нуж фа лн н ? ая а Практически все смазочные материалы (масла и смазки) состоят из масляной или маслоподобной основы (базового масла) и присадок, которые улучшающих природные характеристики основы и/или придают ей новые свойства и особенности. При этом количество присадок меняется от долей процента в турбинных маслах до 25 -30 процентов в моторных. Базовые масла Присадки присадками, однако основные эксплуатационные характеристики полученного смазочного материала будут весьма сильно зависеть от характеристик базового масла. На сегодняшний день действует международная классификация американского института нефти (API) по которой все производимые базовые масла делятся на 5 групп в зависимости от происхождения, количества в них ненасыщенных углеводородов, серы и присущего им индекса вязкости.

Все эти цифры это %-содержание от общ. массы/объема нефти. Ну кроме индекса вязкости, ИВ Все эти цифры это %-содержание от общ. массы/объема нефти. Ну кроме индекса вязкости, ИВ это относительная величина, показывающая степень изменения вязкости масла в зависимости от температуры в градусах Цельсия и определяющая пологость кривой кинематической вязкости от температуры. Содержание S I < III < IV <0, 6 -1, 8 Индекс вязкости Содержание тв. параф. 3, 5< T 1 > T 2 > T 3 Выход св. фр. (до 3500 С) Содержание баз. масел 1, 81 -3, 5 >55 M 1 <25 45 -55 > M 2 55> > M 3 15 -25 15< И 1 > И 2 > И 3 > И 4 >95 95 -90 90 -85 85> П 2 < П 1 < П 3 <5 5 -10 10<

Переработка нефти Переработка нефти

зд оф есь оп иген все ис но ан о зд оф есь оп иген все ис но ан о

Это видео с подробностями, если есть интернет то смело жми Принципиальная схема комбинированной установки Это видео с подробностями, если есть интернет то смело жми Принципиальная схема комбинированной установки электрообессоливания и дистилляции нефти: Потоки: I - сырая нефть, II - обезвоженная и обессоленная нефть, III - отбензиненная нефть; IV - мазут; V - стабильный бензин; VI - боковые продукты атмосферной колонны; VII - боковые продукты вакуумной колонны; VIII - гудрон; IX - водяной пар; X - оборотная вода; XI - аммиачная вода; XII - сухой газ; XIII - сжиженный газ; XIV - несконденсировавшиеся пары и газы; XV - легкий бензин; XVI - горячая струя; XVII - тяжелый бензин; XVIII – вода, деэмульгатор и щелочь; XIX - дренаж воды и солей. Технологические аппараты и оборудование: 1 – электродегидратор; 2 – отбензинивающая колонна; 3 – основная атмосферная колонна; 4 – вакуумная колонна; 5 – стабилизационная колонна; 6 – абсорбер; 7 – атмосферная печь; 8 – теплообменники; 9 – конденсаторы-холодильники; 10 – газосепараторы; 11 – отпарные колонны; 12 – барометрический конденсатор; 13 – эжектор; 14 – паровые подогреватели; 15 – вакуумная печь.

Ректификационная колонна, в верхней части которой давление близко к атмосферному, называется атмосферной колонной. В Ректификационная колонна, в верхней части которой давление близко к атмосферному, называется атмосферной колонной. В вакуумных колоннах промышленного назначения используется низкое абсолютное давление в верхней части колонны — как правило, 1, 87— 2, 4 КПа и менее. Согласно ряду нормальных диаметров колонные аппараты изготавливают диаметрами: 0, 4 м 0, 6 м 0, 8 м 1, 0 м 1, 2 м 1, 4 м 1, 6 м 1, 8 м 2, 0 м 2, 2 м 2, 4 м 2, 6 м 2, 8 м 3, 0 м 3, 2 м 3, 4 м 3, 6 м 3, 8 м 4, 0 м 4, 5 м 5, 0 м 5, 5 м 6, 0 м 6, 4 м 7, 0 м 8, 0 м

Ректификационная колонна и принцип её работы. Ректификационная колонна и принцип её работы.

Вакуумная колонна и принцип её работы. Вакуумная колонна и принцип её работы.

о де Ви ен я л дл в тя е о де Ви ен я л дл в тя е

Первая в мире промышленная установка непрерывного термического крекинга нефти была создана и запатентована инженером Первая в мире промышленная установка непрерывного термического крекинга нефти была создана и запатентована инженером В. Г. Шуховым и его помощником С. П. Гавриловым в 1891 году (патент Российской империи № 12926 от 27 ноября 1891 года). Была сделана экспериментальная установка. Научные и инженерные решения В. Г. Шухова повторены У. Бартоном при сооружении первой промышленной установки в США в 1915— 1918 годах. Первые отечественные промышленные установки крекинга построены В. Г. Шуховым в 1934 году на заводе «Советский крекинг» в Баку. Крекинг отстой

Технологические аппараты и оборудование: 1, 15 – 18, 22, 23 – насосы; 2 – Технологические аппараты и оборудование: 1, 15 – 18, 22, 23 – насосы; 2 – трубчатая печь; 3 – воздуходувка; 4 – топка; 5 – линия транспорта закоксованного катализатора; 6 – регенератор; 7 – линия транспорта регенерированного катализатора; 8 – фильтр; 9 – котел – утилизатор; 10 – реактор – сепаратор; 11 – прямоточный реактор; 12 – теплообменники; 13 – ректификационная колонна; 14 – шламоотделитель; 19, 19’ – отпарные колонны; 20 – аппараты воздушного охлаждения; 21 – газоводоотделитель; 24 – узел смешения. Принципиальная схема установки каталитического крекинга й ко к та е оси ч ни вид

Внедрению каталитического крекинга в промышленность в конце 30 -х гг. 20 в. (США) способствовало Внедрению каталитического крекинга в промышленность в конце 30 -х гг. 20 в. (США) способствовало создание эффективного с большим сроком службы катализатора на основе алюмосиликатов (Э. Гудри, 1936 г). Основное достоинство процесса — большая эксплуатационная гибкость: возможность перерабатывать различные нефтяные фракции с получением высокооктанового бензина и газа, богатого пропиленом, изобутаном и бутенами; сравнительная легкость совмещения с другими процессами, например, с алкилированием, гидрокрекингом, гидроочисткой, адсорбционной очисткой, деасфальтизацией и т. д. Такой универсальностью объясняется весьма значительная доля каталитического крекинга в общем объёме переработки нефти. Висбрекинг

Риформинг — это промышленный процесс переработки бензиновых и лигроиновых фракций нефти с целью получения Риформинг — это промышленный процесс переработки бензиновых и лигроиновых фракций нефти с целью получения высококачественных бензинов и ароматических углеводородов.