Kőolaj alkalmazások

Szerző: Laura McKinney
A Teremtés Dátuma: 8 Április 2021
Frissítés Dátuma: 1 Július 2024
Anonim
INVERT szirup otthon! A tökéletes csere glükózszirup, méz, melasz!
Videó: INVERT szirup otthon! A tökéletes csere glükózszirup, méz, melasz!

Tartalom

Az Petróleum ez egy keverékösszetett,sűrű és bitumenesszénhidrogének mennyisége, az üledékképződés és az ókori átalakulása miatt alakult ki organikus anyagévszázadokon át magas nyomásnak és hőmérsékletnek van kitéve az altalajban. Azok a helyek, ahol a felhalmozódott olaj megtalálható, olajmezőként ismertek.

Kb gyúlékony anyag, hatalmas kalóriakapacitással és számos ipari alkalmazással, különös tekintettel az energia és a feldolgozott anyagok előállítására a különböző gyártási területekhez. A kőolaj más felhasználható anyagokká történő átalakításának ez a folyamata ismert finomítás és finomítóban zajlik.

Az olaj kereskedelmi jelentősége olyan nagy, hogy a mai világban A kőolaj árának ingadozása képes befolyásolni a teljes gazdaságot, és így vagy úgy megdönteni a világ pénzügyi egyensúlyát..


Mivel ez egy nem megújuló természeti erőforrás, a világ olajkészleteit 143 000 millió tonnára becsülik, egyenetlenül oszlik el az öt kontinensen: Venezuela rendelkezik a bolygón a legnagyobb készletekkel, különösen az Orinoco-medence alatt és a Maracaibo-tó alatt; a Közel-Kelet a második, Mexikó, Kanada, Argentína és Brazília a harmadik helyen áll.

Az Petróleum, mellett Szén Y egyéb szénhidrogének hasonló alkotják az ún fosszilis tüzelőanyagok.

Olajosztályok

A meglévő olaj törzseket általában API gravitációjuk vagy API fokuk alapján különböztetik meg, ez a sűrűség mértéke a vízhez képest. A nyersolajnak négyféle típusa van, vagyis finomítatlan az intézkedés szerint:

  • Könnyű vagy könnyű nyers. Az API skálán 31,1 ° vagy még magasabb.
  • Közepes vagy közepes nyers. 22,3 és 31,1 ° közötti API-val rendelkezik.
  • Nehéz olaj. Gravitáció 10 és 22,3 ° API között.
  • Extra nehéz nyersolaj. A gravitáció kevesebb, mint 10 ° API.

Így, minél sűrűbb az olaj, annál több erőfeszítést igényel a kinyerése és ezért drágább lesz a nyers termelési művelet.


Példák kőolaj alkalmazásokra

  1. Benzin beszerzése. Az egyik üzemanyagok A világon a legnagyobb igény a benzin a lehető legkülönbözőbb oktánszámban, mivel ez az összehasonlító teljesítmény a legmagasabb az egyéb éghető anyagokkal összehasonlítva, elfogadható hatással van a mérgező hulladékok és gázok kibocsátására, amelyek hozzájárulnak a klímaváltozás. Ennek ellenére a belső égésű motoros járművek fogyasztása globális szinten akkora, hogy a benzin iránti keresletnek már ökológiai és gazdasági alternatíváit keresik.
  2. Műanyagok gyártása. A műanyagok vannak polimerek olajból származó szerves vegyületek szintéziséből előállított mesterséges termékek későbbi fúziójuk, öntésük és hűtésük céljából, ez a folyamat számos lehetséges alakjukat és a későbbi fizikai deformációval szembeni ellenállást biztosítja. Rendkívül hasznosak és számtalan gyártási iparban keresettek, amelyek ilyen típusú anyagokból állnak, a játéktól, edénytől, szerszámtól és edénytől kezdve az orvosi protézisig és a gépek alkatrészeikig.
  3. Villamosenergia-termelés. Tekintettel annak hatalmas képességére, hogy égés, Az olajat és számos gyúlékony származékát az áramtermelő kazánok táplálásához használják. A szénnel együtt nukleáris reakciók és hidroelektromos, Az olaj a jelenlegi fő energiaforrások része, mivel a villamos energiával a világon végtelen mechanizmusok működhetnek.
  4. Háztartási fűtés. Bár vannak távfűtő készülékek, amelyek az áram és nem gyúlékony anyagok fogyasztásának köszönhetően működnek, sok olyan ember megtalálható, amelyek hőtermelése reagál az állandó égésre, például gáz (főleg bután és propán kőolaj desztilláció). Ez utóbbit egyébként hengereken vagy csöveken keresztül is ellátják a lakosság otthonainak konyháinak és vízmelegítőinek áramellátására.
  5. Nylon gyártás. Igaz, hogy valamikor természetes gyantákból állítottak elő nejlonokat, ma azonban sokkal egyszerűbb és olcsóbb a benzolból és más aromás kőolajfinomításból származó aromás szénhidrogénekből (ciklohexánokból) beszerezni.
  6. Acetongyártásés fenol. Aceton és mások oldószerek A tisztítószerek, körömlakklemosók és más ilyen jellegű termékek gyártásában napjainkban széles körben alkalmazott szerves anyagokat könnyen szintetizálhatjuk a kőolaj aromás szénhidrogénjeiből, különösen a kuménból (izopropilbenzol). Ezeket a termékeket a gyógyszeriparban is felhasználják alapanyagként.
  7. Kerozin beszerzése. Ezt az üzemanyagot, amelyet petróleumnak vagy kanfinnek is neveznek, olaj desztillálásával nyerik, és közepes sűrűségű a benzin és a gázolaj között. Üzemanyagként használják gázturbinákban és sugárhajtású motorokban, oldószerek előállításához vagy fűtéshez. Korábban fontos helye volt a városok közvilágításának születésében, mielőtt gázzal, majd villannyal készítették volna. A petróleum izzók továbbra is kaphatók.
  8. Aszfalt megszerzése. Más néven bitumen, ez egy viszkózus, ragadós, ólomszürke anyag, amely a nyersolaj legnehezebb frakcióját alkotja. Vagyis, miután az olajat desztillálták, és az üzemanyagok és a felhasználható alapanyagok megszerzésre kerültek, az csak aszfalt marad. Mivel vízben oldhatatlan, bevonatként használják a vízszigetelési technikákban, és kötőanyagként használják az autópályák, utak és egyéb közúti infrastruktúra építésénél.
  9. Kátránytermelés. A kátrány sűrű, sötét, viszkózus, erős szagú anyag, olyan anyagok roncsoló desztillációjának terméke, mint a szén, egyes gyantás fák, ásványok és olajat is. Szerves összetevők keveréke, amelynek szénből vagy olajból nyert változata erősen mérgező és rákkeltő. Ennek ellenére különféle ipari alkalmazásokkal rendelkezik, festékekben, ipari gyantákban, kevésbé halálos változatait a szappan- és dohányiparban használják.
  10. Könnyű olefinek előállítása. Ezt nevezik etilénnek, propilénnek és buténnek, az olajfinomítás során megszerezhető anyagoknak, amelyek alapvető inputokat biztosítanak az olyan iparágak számára, mint a gyógyszeripar, a járművek kerekeinek, műanyagainak és szintetikus szálainak gyártása a textilipar számára.
  11. Műtrágya gyártása. A petrolkémiai ipar számos mellékterméke nitrogén- vagy szulfátvegyület, amely a talajhoz adva fontos táplálék-élénkítést jelent a növényi élet számára. Ezeket a műtrágyákat a mezőgazdaságban és a biológiai kísérletekben használják.
  12. Peszticidek és herbicidek gyártása. A rovarok, gombák, élősködő gyógynövények és a mezőgazdasági termelés egyéb akadályainak leküzdésére szolgáló műtrágyák, növényvédő szerek és herbicidek mezőgazdasági társai általában xilolokat, ammóniát és amidokat tartalmaznak, amelyeket a petrolkémiai ipar különféle szétválasztási eljárásokkal nyert. szerves vegyületek és vegyszeres kezelés.
  13. Kenőolajok gyártása. Becslések szerint minden hordó finomított olaj 50% -át paraffin vagy naftén bázisok alkotják, vagyis sűrű, szerves eredetű olajok, amelyek gazdaságos kenőanyagot jelentenek, és amelyek különféle gépek, például gépjármű motorok optimális működéséhez szükségesek, például. Ezek a kenőanyagok lehetnek ásványi (közvetlenül kőolajból) vagy szintetikusak (laboratóriumban, kőolajból vagy más forrásokból nyertek).
  14. Készlet beszerzése a laboratóriumhoz. Az olajipar különféle szakaszaiban számos melléktermék nem biztos, hogy azonnal felhasználásra kerül, de a különféle vegyi laboratóriumok munkájának alapjául szolgálnak. Kén, hidrogén, nitrogén vagy mások kinyerésének lehetősége kémiai elemek Ezen szénhidrogének kezelési láncának elsődleges anyagai vagy származékai, például ammónia vagy éter, az olajat végtelen forrássá teszik nyersanyag.
  15. Dízel beszerzése. Dízelnek vagy legnépszerűbb jelentésének: dízelnek is nevezik ezt a folyékony üzemanyagot, amely szinte teljes egészében paraffinokból áll, és nagyobb sűrűségű, bár kissé alacsonyabb fűtőteljesítményű, mint a benziné. E denzitás miatt a dízel ennél hatékonyabb és valamivel kevésbé szennyező, de szinte kizárólag teherszállításra és hajókra használják.

Ez szolgálhat Önnek:


  • Példák üzemanyagokra
  • Üzemanyagok a mindennapi életben
  • Példák bioüzemanyagokra
  • Példák szénhidrogénekre


Új Hozzászólások

Párhuzamosság
Áltudományok
Hogyan képződnek a hidroxidok