GeoSELECT.ru



Химия / Реферат: Нефть - чёрное золото планеты (Химия)

Космонавтика
Уфология
Авиация
Административное право
Арбитражный процесс
Архитектура
Астрология
Астрономия
Аудит
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биология
Биржевое дело
Ботаника
Бухгалтерский учет
Валютные отношения
Ветеринария
Военная кафедра
География
Геодезия
Геология
Геополитика
Государство и право
Гражданское право и процесс
Делопроизводство
Деньги и кредит
Естествознание
Журналистика
Зоология
Инвестиции
Иностранные языки
Информатика
Искусство и культура
Исторические личности
История
Кибернетика
Коммуникации и связь
Компьютеры
Косметология
Криминалистика
Криминология
Криптология
Кулинария
Культурология
Литература
Литература : зарубежная
Литература : русская
Логика
Логистика
Маркетинг
Масс-медиа и реклама
Математика
Международное публичное право
Международное частное право
Международные отношения
Менеджмент
Металлургия
Мифология
Москвоведение
Музыка
Муниципальное право
Налоги
Начертательная геометрия
Оккультизм
Педагогика
Полиграфия
Политология
Право
Предпринимательство
Программирование
Психология
Радиоэлектроника
Религия
Риторика
Сельское хозяйство
Социология
Спорт
Статистика
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Теория государства и права
Теория организации
Теплотехника
Технология
Товароведение
Транспорт
Трудовое право
Туризм
Уголовное право и процесс
Управление
Физика
Физкультура
Философия
Финансы
Фотография
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Экологическое право
   

Реферат: Нефть - чёрное золото планеты (Химия)




Нефть – “Чёрное золото”.

Такое выражение известно всем, его смысл – тоже. Нефть поистине
неиссякаемый источник для человека. Сейчас наша жизнь настолько от неё
зависит, что было бы страшно представить её отсутствие. Американский
учёный Ральф Лэпп пишет: “Я считаю варварством сжигание уникального
наследия Земли – углеводородов – в форме нефти и природного газа.
Сжигание этих молекулярных структур только для получения тепла следует
считать преступлением”. Широко известна фраза Д.И.Менделеева “Топить
печь нефтью всё равно, что топить её ассигнациями”. Думаю, комментарии
излишни.

Происхождение нефти.

Нефть известна очень давно. Археологи установили, что её добывали
и использовали уже за 5-6 тысяч лет до нашей эры. Наиболее древние
промыслы известны на берегах Ефрата, в Керчи, в китайской провинции
Сычу-Ань. Происхождение самого слова “нефть” следует искать в языках
народов Малой Азии, “нафата” – “просачиваться”. Упоминание о нефти
также встречается во многих древних рукописных книгах. В частности, уже
в Библии говорится о смоляных ключах в окрестностях Мёртвого моря.
Теории происхождения нефти. Их три: минеральная, органическая и
космическая.
Органическая теория. Основы этой теории были положены
М.В.Ломоносовым в середине XVIII века. В одном из своих трактатов он
писал: Выгоняется подземным жаром из приготовляющихся каменных углей
она бурая и черная масляная материя ... и сие есть рождение жидких
разного сорта горючих и сухих затверделых материй, каковы суть каменное
масло, жидовская смола, нефть, гагат, и сим подобное, которые хотя
чистотой разнятся, однако из одного начала происходят". Позднее эта
теория менялась и варьировалась, но суть теории такова – органический
материал, преобразованный сначала в уголь, а потом в нефть. Правда,
другие гипотезы того времени носили курьезный характер. Один варшавский
каноник утверждал, что Земля в райский период была настолько
плодородна, что на большую глубину содержала жировые примеси. После
грехопадения этот жир частично испарился, а частично погрузился в
землю, смешиваясь с разными веществами. Всемирный потоп содействовал
превращению его в нефть. Известны и другие не менее "научные" гипотезы
о происхождении нефти. Авторитетный немецкий геолог-нефтяник Г.Гефер
рассказывает об одном американском нефтепромышленнике конца прошлого
века, считавшем, что нефть возникла из мочи китов на дне полярных
морей. По подземным каналам она проникла в Пенсильванию. Гениальная
догадка М. В. Ломоносова об образовании нефти в результате воздействия
повышенной температуры на биогенное органическое вещество осадочных
пород начала получать подтверждение в конце XIX- начале XX веков при
проведении экспериментальных химических и геологических исследований.
Минеральная теория. Первым высказал эту теорию в 1805 году А.Гумбольдт.
Опыты учёных 1860-1870-ых годов по неорганическому синтезу
углеводородов послужили отправной точкой для развития этой теории. Д.
И. Менделеев, придерживавшийся до 1867 года представлений об
органическом происхождении нефти, в 1877 году сформулировал известную
гипотезу ее минерального происхождения, согласно которой нефть
образуется на больших глубинах при высокой температуре вследствие
взаимодействия воды с карбидами металлов. Например, [pic]. В первой
половине XX века интерес к гипотезе минерального происхождения нефти в
основном был потерян. Поиски нефти велись во всем мире, исходя из
представлений о ее органическом происхождении. С 1950 года снова начал
возрастать интерес к минеральной гипотезе, причиной чего была, по-
видимому, недостаточная ясность в ряде вопросов органической концепции,
что и вызвало ее критику. Наибольшую известность получили представления
Н. А. Кудрявцева. Они заметно изменялись во времени, но сущность их
заключаются в том, что нефть и газ образуются в глубинных зонах Земли
из смеси [pic] и [pic] в результате реакций прямого синтеза
углеводорода из CO и [pic]: [pic], а также полимеризация радикалов
=CH, [pic], [pic]. Геологические доказательства минеральной гипотезы -
наличие следов метана и некоторых нефтяных углеводородов в глубинных
кристаллических породах, в газах и магмах, извергающихся из вулканов,
проявления нефти и газа по некоторым глубинным разломам и т. п. -
являются косвенными и всегда допускают двойную трактовку.
Космическая теория. В 1892 году М. А. Соколовым была выдвинута
гипотеза космического происхождения нефти. Суть ее сводится к тому же
минеральному синтезу углеводородов из простых веществ, но на
первоначальной, космической стадии формирования Земли. Предполагалось,
что образовавшиеся углеводороды находились в газовой оболочке, а по
мере остывания поглощались породами формировавшейся земной коры.
Высвобождаясь затем из остывавших магматических пород, углеводороды
поднимались в верхнюю часть земной коры, где образовывали скопления. В
основе этой гипотезы были данные о наличии углерода и водорода в
хвостах комет и углеводородов в метеоритах.

В настоящее время преобладающая часть ученых - химиков, геохимиков
и геологов - считает наиболее обоснованными представления об
органическом генезисе нефти, хотя имеются ученные, которые до сих пор
отдают предпочтение минеральной гипотезе ее образования.

Нефть как химическое вещество.

В химическом отношении нефть – сложная смесь углеводородов и
углеродистых соединений, она состоит из следующих основных элементов:
углерод (84-87 %), водород (12-14 %), кислород, азот и сера (1-2 %),
содержание серы возрастает иногда до 3-5 %.
В нефти выделяют углеводородную, асфальто-смолистую части,
порфирины, серу и зольную часть.
Главную часть нефти составляют три группы УВ: метановые,
нафтеновые и ароматические.
Асфальто-смолистая часть нефти - это темноокрашенное вещество. Оно
частично растворяется в бензине. Растворившаяся часть называется
асфальтеном, нерастворившаяся - смолой. В составе смол содержится
кислород до 93 % от общего его количества в нефти.
Порфирины - особые азотистые соединения органического
происхождения. Считают, что они образованы из хлорофилла растений и
гемоглобина животных. При температуре [pic] порфирины разрушаются.
Сера широко распространена в нефти и в углеводородном газе и
содержится либо в свободном состоянии, либо в виде соединений
(сероводород, меркаптаны). Количество ее колеблется от 0,1% до 5 %.
Зольная часть - остаток, получающийся при сжигании нефти. Это
различные минеральные соединения, чаще всего железо, никель, ванадий,
иногда соли натрия.

Нефть сильно варьирует по цвету (от светло-коричневой, почти
бесцветной, до темно-бурой, почти черной) и по плотности (от легкой
0,65-0,70 [pic], до тяжелой 0,98-1,05[pic]).
Начало кипения нефти обычно выше 280[pic]С. температура застывания
колеблется от +300[pic] до -600[pic]С и зависит, в основном, от
содержания парафина (чем его больше, тем температура застывания выше).
Вязкость изменяется в широких пределах и зависит от химического и
фракционного состава нефти и смолистости (содержания в ней асфальто-
смолистых веществ). Нефть растворима в органических растворителях, в
воде при обычных условиях практически нерастворима, но может
образовывать с ней стойкие эмульсии.
Нефть можно классифицировать по разным признакам.
1. По содержанию серы
2. По потенциальному содержанию фракций, выкипающих до 3500[pic]С
3. По потенциальному содержанию масел
4. По качеству масел
Сочетание обозначений класса, типа, группы, подгруппы и вида
составляет шифр технологической классификации нефти.
В зависимости от месторождения нефть имеет различный качественный
и количественный состав. Так, например, бакинская нефть богата
циклопарафинами и сравнительно бедна предельными углеводородами.
Значительно больше предельных углеводородов в грозненской и ферганской
нефти. Пермская нефть содержит ароматические углеводороды.

Добыча нефти.

Сбор нефти с поверхности водоемов - это, очевидно, первый по
времени появления способ добычи, который до нашей эры применялся в
Мидии, Вавилонии и Сирии. Сбор нефти в России, с поверхности реки Ухты
начат Ф.С. Прядуновым в 1745 г. В 1858 на полуострове Челекен нефть
собирали в канавах, по которым вода стекала из озера. В канаве делали
запруду из досок с проходом воды в нижней части: нефть накапливалась на
поверхности.
Разработка песчаника или известняка, пропитанного нефтью, и
извлечение из него нефти, впервые описаны итальянским ученым Ф.
Ариосто в 15 веке. Недалеко от Модены в Италии такие нефтесодержащие
грунты измельчались и подогревались в котлах. Затем нефть выжимали в
мешках при помощи пресса. В 1833 -1845 г.г. нефть добывали из песка на
берегу Азовского моря. Песок помещали в ямы с покатым дном и поливали
водой. Вымытую из песка нефть собирали с поверхности воды пучками
травы.
Добыча нефти из колодцев производилась в Киссии, древней области
между Ассирией и Мидией в 5 веке до нашей эры при помощи коромысла, к
которому привязывалось кожаное ведро. Подробное описание колодезной
добычи нефти в Баку дал немецкий натуралист Э. Кемпфер. Глубина
колодцев достигала 27 м, их стенки обкладывались камнем или укреплялись
деревом.
Добыча нефти посредством скважин начала широко применяться с 60-
х г. 19 века. Вначале наряду с открытыми фонтанами и сбором нефти в
вырытые рядом со скважинами земляные амбары добыча нефти осуществлялась
также с помощью цилиндрических ведер с клапаном в днище. Из
механизированных способов эксплуатации впервые в 1865 в США была
внедрена глубоконасосная эксплуатация, которую в 1874 г применили на
нефтепромыслах в Грузии, в 1876 в Баку. В 1886 г В.Г. Шухов предложил
компрессорную добычу нефти, которая была испытана в Баку в 1897г. Более
совершенный способ подъема нефти из скважины - газлифт - предложил в
1914 г М.М. Тихвинский.

Заключение.

Нефть сейчас играет важную роль в структуре экономики многих
стран. Она чрезвычайно выгодна не только как топливо, но и как
химическое сырьё. Нефть – одно из достояний Земли, но до сих пор так и
нет одной правильной версии о её происхождении. Таким образом, нефть
остаётся загадкой до сих пор.


Медведева Юлия
24 января 2002 года







Реферат на тему: Нефть и продукты её переработки

Нефть – жидкое топливо

Что же такое нефть? Теплотехник ответит, что это прекрасное,
высококалорийное топливо. Но химик возразит: нет! Нефть – это сложная смесь
жидких углеводородов, в которых растворены газообразные и другие вещества.
И чтобы перечислить все продукты, получаемые из нефти, нужно потратить
несколько листов, так как их уже несколько тысяч.
Еще Д.И. Менделеев заметил, что топить печь нефтью все равно, что
топить ее ассигнациями.
Нефть (от перс. neft) - горючая маслянистая жидкость со специфическим
запахом, распространенная в осадочной оболочке Земли и являющаяся важнейшим
полезным ископаемым.


Нахождение в природе

Залежи нефти находятся в недрах Земли на разной глубине, где нефть
заполняет свободное пространство между некоторыми породами. Если она
находится под давлением газов, то поднимается по скважине на поверхность
Земли.


Разведка нефти

Цель нефтеразведки – выявление, геолого-экономическая оценка и
подготовка к разработке залежей нефти. Нефтеразведка производится с помощью
геологических, геофизических, геохимических и буровых работ в рациональном
сочетании и последовательности.
На первой стадии поискового этапа в бассейнах с не установленной
нефтегазоносностью либо для изучения слабо исследованных тектонических зон
или нижних структурных этажей в бассейнах с установленной
нефтегазоносностью проводятся региональные работы. Для этого осуществляются
аэромагнитная, геологическая и гравиметрическая съемки, геохимические
исследования вод и пород, профильное пересечение территории электро- и
сейсморазведкой, бурение опорных и параметрических скважин. В результате
устанавливаются районы для дальнейших поисковых работ.
На второй стадии производится более детальное изучение нефтегазоносных
зон путем детальной гравиразведки, структурно-геологической съемки, электро
и сейсморазведки, структурного бурения.
Производится сравнение снимков масштабов 1:100.000 – 1:25.000. уточняется
оценка прогнозов нефтегазоносности, а для структур с доказанной
нефтегазоносностью, подсчитываются перспективные запасы.
На третьей стадии производится бурение поисковых скважин с целью
открытий месторождений. Первые поисковые скважины бурятся на максимальную
глубину. Обычно первым разведуется верхний этаж, а затем более глубокие. В
результате дается предварительная оценка запасов.
Разведывательный этап – завершающий в геологоразведочном процессе.
Основная цель – подготовка к разработке. В процессе разведки должны быть
оконтурены залежи, определены литологический состав, мощность,
нефтегазонасыщенность. По завершению разведочных работ подсчитываются
запасы и даются рекомендации о вводе месторождения в разработку.
Эффективность поиска зависит от коэффициента открытий месторождений –
отношением числа продуктивных площадей к общему числу разбуренных поисковым
бурением площадей.

Добыча нефти
Почти вся добываемая в мире нефть, извлекается посредством буровых
скважин, закрепленных стальными трубами высокого давления. Для подъема
нефти и сопутствующих ей газа и воды на поверхность скважина имеет
герметичную систему подъемных труб, механизмов и арматуры, рассчитанную на
работу с давлениями, соизмеримыми с пластовыми. Добыче нефти при помощи
буровых скважин предшествовали примитивные способы: сбор ее на поверхности
водоемов, обработка песчаника или известняка, пропитанного нефтью,
посредством колодцев.
Сбор нефти с поверхности водоемов – это, очевидно, первый по времени
появления способ добычи, который до нашей эры применялся в Мидии, Вавилонии
и Сирии. Сбор нефти в России, с поверхности реки Ухты начат Ф.С. Прядуновым
в 1745 г. В 1858 на полуострове Челекен нефть собирали в канавах, по
которым вода стекала из озера. В канаве делали запруду из досок с проходом
воды в нижней части: нефть накапливалась на поверхности.
Разработка песчаника или известняка, пропитанного нефтью, и
извлечение из него нефти, впервые описаны итальянским ученым
Ф. Ариосто в 15 веке. Недалеко от Модены в Италии такие нефтесодержащие
грунты измельчались и подогревались в котлах. Затем нефть выжимали в мешках
при помощи пресса. В 1833 –1845 г.г. нефть добывали из песка на берегу
Азовского моря. Песок помещали в ямы с покатым дном и поливали водой.
Вымытую из песка нефть собирали с поверхности воды пучками травы.
Добыча нефти из колодцев производилась в Киссии, древней области
между Ассирией и Мидией в 5 веке до нашей эры при помощи коромысла, к
которому привязывалось кожаное ведро. Подробное описание колодезной добычи
нефти в Баку дал немецкий натуралист Э. Кемпфер. Глубина колодцев достигала
27 м, их стенки обкладывались камнем или укреплялись деревом.
Добыча нефти посредством скважин начала широко применяться с 60-х г.
19 века. Вначале наряду с открытыми фонтанами и сбором нефти в вырытые
рядом со скважинами земляные амбары добыча нефти осуществлялась также с
помощью цилиндрических ведер с клапаном в днище. Из механизированных
способов эксплуатации впервые в 1865 в США была внедрена глубоконасосная
эксплуатация, которую в 1874 г применили на нефтепромыслах в Грузии, в 1876
в Баку. В 1886 г В.Г. Шухов предложил компрессорную добычу нефти, которая
была испытана в Баку в 1897г. Более совершенный способ подъема нефти из
скважины – газлифт – предложил в 1914 г М.М. Тихвинский.
Процесс добычи нефти, начиная от притока ее по пласту к забоям
скважин и до внешней перекачки товарной нефти с промысла, можно разделить
условно на 3 этапа.
[pic] Движение нефти по пласту к скважинам благодаря искусственно
создаваемой разности давлений в пласте и на забоях скважин.
[pic] Движение нефти от забоев скважин до их устьев на поверхности –
эксплуатация нефтяных скважин.
[pic] Сбор нефти и сопровождающих ее газа и воды на поверхности, их
разделение, удаление минеральных солей из нефти, обработка пластовой
воды, сбор попутного нефтяного газа.
Под разработкой нефтяного месторождения понимается осуществление процесса
перемещения жидкостей и газа в пластах к эксплуатационным скважинам.
Управление процессом движения жидкостей и газа достигается размещением на
месторождении нефтяных, нагнетательных и контрольных скважин, количеством и
порядком ввода их в эксплуатацию, режимом работы скважин и балансом
пластовой энергии. Принятая для конкретной залежи система разработки
предопределяет технико-экономические показатели. Перед забуриванием залежи
проводят проектирование системы разработки. На основании данных разведки и
пробной эксплуатации устанавливают условия, при которых будет протекать
эксплуатация: ее геологическое строение, коллекторские свойства пород
(пористость, проницаемость, степень неоднородности), физические свойства
жидкостей в пласте (вязкость, плотность), насыщенность пород нефти водой и
газом, пластовые давления. Базируясь на этих данных, производят
экономическую оценку системы, и выбирают оптимальную.
При глубоком залегании пластов для повышения нефтеотдачи в ряде
случаев успешно применяется нагнетание в пласт газа с высоким давлением.
Извлечение нефти из скважин производится либо за счет естественного
фонтанирования под действием пластовой энергии, либо путем использования
одного из нескольких механизированных способов подъема жидкости. Обычно в
начальной стадии разработки действует фонтанная добыча, а по мере
ослабления фонтанирования скважину переводят на механизированный способ:
газлифтный или эрлифтный, глубинонасосный (с помощью штанговых,
гидропоршневых и винтовых насосов).
Газлифтный способ вносит существенные дополнения в обычную
технологическую схему промысла, так как при нем необходима газлифтная
компрессорная станция с газораспределителем и газосборными трубопроводами.
Нефтяным промыслом называется технологический комплекс, состоящий из
скважин, трубопроводов, и установок различного назначения, с помощью
которых на месторождении осуществляют извлечение нефти из недр Земли.
На месторождениях, разрабатываемых с помощью искусственного
заводнения, сооружают систему водоснабжения с насосными станциями. Воду
берут из естественных водоемов с помощью водозаборных сооружений.
В процессе добычи нефти важное место занимает внутрипромысловый
транспорт продукции скважин, осуществляемый по трубопроводам. Применяются 2
системы внутрипромыслового транспорта: напорные и самотечные. При напорных
системах достаточно собственного давления на устье скважин. При самотечных
движение происходит за счет превышения отметки устья скважины над пометкой
группового сборного пункта.
При разработке нефтяных месторождений, приуроченных к континентальным
шельфам, создаются морские нефтепромыслы.


Физические свойства нефти
Главнейшим свойством нефти, принесшим им мировую славу исключительных
энергоносителей, является их способность выделять при сгорании значительное
количество теплоты. Нефть и ее производные обладают наивысшей среди всех
видов топлив теплотой сгорания. Теплота сгорания нефти – 41 МДж/кг, бензина
– 42 МДж/кг. Важным показателем для нефти является температура кипения,
которая зависит от строения входящих в состав нефти углеводородов и
колеблется от 50 до 550°С.
Нефть, как и любая жидкость, при определенной температуре закипает и
переходит в газообразное состояние. Различные компоненты нефти переходят в
газообразное состояние при различной температуре. Так, температура кипения
метана –161,5°С, этана –88°С, бутана 0,5°С, пентана 36,1°С. Легкие нефти
кипят при 50–100°С, тяжелые – при температуре более 100°С.
Различие температур кипения углеводородов используется для разделения
нефти на температурные фракции. При нагревании нефти до 180–200°С выкипают
углеводороды бензиновой фракции, при 200–250°С – лигроиновой, при 250–315°С
– керосиново-газойлевой и при 315–350°С – масляной. Остаток представлен
гудроном. В состав бензиновой и лигроиновой фракций входят углеводороды,
содержащие 6–10 атомов углерода. Керосиновая фракция состоит из
углеводородов с [pic], газойлевая – [pic] и т.д.
Важным является свойство нефти растворять углеводородные газы. В 1 м3
нефти может раствориться до 400 м3 горючих газов. Большое значение имеет
выяснение условий растворения нефти и природных газов в воде. Нефтяные
углеводороды растворяются в воде крайне незначительно. Нефти различаются по
плотности. Плотность нефти, измеренной при 20°С, отнесенной к плотности
воды, измеренной при 4°С, называется относительной. Нефти с относительной
плотностью 0,85 называются легкими, с относительной плотностью от 0,85 до
0,90 – средними, а с относительной плотностью свыше 0,90 – тяжелыми. В
тяжелых нефтях содержатся в основном циклические углеводороды. Цвет нефти
зависит от ее плотности: светлые нефти обладают меньшей плотностью, чем
темные. А чем больше в нефти смол и асфальтенов, тем выше ее плотность. При
добыче нефти важно знать ее вязкость. Различают динамическую и
кинематическую вязкость. Динамической вязкостью называется внутреннее
сопротивление отдельных частиц жидкости движению общего потока. У легких
нефтей вязкость меньше, чем у тяжелых. При добыче и дальнейшей
транспортировке тяжелые нефти подогревают. Кинематической вязкостью
называется отношение динамической вязкости к плотности среды. Большое
значение имеет знание поверхностного натяжения нефти. При соприкосновении
нефти и воды между ними возникает поверхность типа упругой мембраны.
Капиллярные явления используются при добыче нефти. Силы взаимодействия воды
с горной породой больше, чем у нефти. Поэтому вода способна вытеснить нефть
из мелких трещин в более крупные. Для увеличения нефтеотдачи пластов
используются специальные поверхностно-активные вещества (ПАВ). Нефти имеют
неодинаковые оптические свойства. Под действием ультрафиолетовых лучей
нефть способна светиться. При этом легкие нефти светятся голубым светом,
тяжелые – бурым и желто-бурым. Это используется при поиске нефти. Нефть
является диэлектриком и имеет высокое удельное сопротивление. На этом
основаны электрометрические методы установления в разрезе, вскрытом буровой
скважиной, нефтеносных пластов.

Химические элементы и соединения в нефти
Нефти состоят главным образом из углерода – 79,5 – 87,5 % и водорода –
11,0 – 14,5 % от массы нефти. Кроме них в нефти присутствуют еще три
элемента – сера, кислород и азот. Их общее количество обычно составляет 0,5
– 8 %. В незначительных концентрациях в нефти встречаются элементы:
ванадий, никель, железо, алюминий, медь, магний, барий, стронций, марганец,
хром, кобальт, молибден, бор, мышьяк, калий и др. Их общее содержание не
превышает 0,02 – 0,03 % от массы нефти. Указанные элементы образуют
органические и неорганические соединения, из которых состоят нефти.
Кислород и азот находятся в нефти только в связанном состоянии. Сера может
встречаться в свободном состоянии или входить в состав сероводорода.


Продукты, получаемые из нефти, их применение
Из нефти выделяют разнообразные продукты, имеющие большое практическое
значение. Вначале от нее отделяют растворенные углеводороды
(преимущественно метан). После отгонки летучих углеводородов нефть
нагревают. Первыми переходят в газообразное состояние и отгоняются
углеводороды с небольшим числом атомов углерода в молекуле, имеющие
относительно низкую температуру кипения. С повышением температуры смеси
перегоняются углеводороды с более высокой температурой кипения. Таким
образом можно собрать отдельные смеси (фракции) нефти. Чаще всего при такой
перегонке получают три основные фракции, которые затем подвергаются
дальнейшему разделению. Основные фракции нефти следующие:
1. Фракция, собираемая от 400 до 2000 С, - газолиновая фракция бензинов
– содержит углеводороды от С5Н12 до С11Н24. При дальнейшей перегонке
выделенной фракции получают: газолин (от 400 до 700 С), бензин (от
700 до 1200 С) – авиационный, автомобильный и т.д.
2. Лигроиновая фракция, собираемая в пределах от 1500 до 2500 С,
содержит углеводороды от С8Н18 до С14Н30. Лигроин применяется как
горючее для тракторов.
3. Керосиновая фракция включает углеводороды от С12Н26 до С18Н38 с
температурой кипения от 1800 до 3000С. керосин после очистки
используется в качестве горючего для тракторов, реактивных самолетов
и ракет.
4. Газойль (выше 2750 С) – дизельное топливо.
5. Мазут – остаток от перегонки. Содержит углеводороды с большим числом
атомов углерода (до многих десятков) в молекуле. Мазут также
разделяют на фракции:
a) Соляровые масла – дизельное топливо,
b) Смазочные масла (авиатракторные, авиационные,
индустриальные и др.),
c) Вазелин (основа для косметических средств и лекарств).
И др.
Из некоторых сортов нефти получают парафин (для производства спичек,
свечей и др.). После отгонки остается гудрон. Его широко применяют в
дорожном строительстве.



Применение нефти



Список используемой литературы;

1) Судо М. М. Нефть и горючие газы в современном мире. – М. Недра, 1984.
2) Химия. Школьный иллюстрированный справочник. – М.: Росмэн, 1995.
3) “Книга для чтения по химии (часть вторая)” Авторы: К. Я. Парменов,
Л. М. Сморгонский, Л. А. Цветков.



СОДЕРЖАНИЕ

| Нефть - жидкое топливо. |Ст.1 |
| Нахождение в природе. |Ст.1 |
| Разведка нефти. |Ст.1 |
| Добыча нефти. |Ст.2 |
| Физические свойства нефти. |Ст.4 |
| Химические элементы и соединения в нефти. |Ст.5 |
| Продукты получения из нефти, их применение |Ст.5 |
| Таблица «Применение нефти» |Ст.7 |



Реферат на тему:



Ученик 11-А класса
СОШ №12
Тарасов Вадим



- Евпатория – 2002 г. -
-----------------------
Парфюмер.


Спирты



Лигроин



Мастика



Оргстекло



Вазелин



Парафин



Пластмассы



Автолы



Медикаменты


Трансформаторное масло


Синт. каучук



НЕФТЬ



Ацетилен


Смазочные масла


Полиэтилен


Жирные кислоты (мыло)


Этил. спирт



Газ



Этилен


Легкие дистилляты

Дизельное топливо

Моторное топливо


Бензин



Лаки


Ароматические УВ


Газолин



Керосин


Бензол

Соляро-
вое масло


Нафталин



Толуол



Мазут



Битум



Асфальт



Анилин







Новинки рефератов ::

Реферат: Архимед (Физика)


Реферат: Мировая валютная система: история развития (Валютные отношения)


Реферат: Ревизия денежных средств и расчетных операций (Аудит)


Реферат: Билеты по шести разделам психологии за весенний семестр 2001 года (Психология)


Реферат: История Российского флага (История)


Реферат: Банковские операции и формы безналичных расчетов (Биология)


Реферат: Тютчев (Исторические личности)


Реферат: Оксисоединения (Химия)


Реферат: Александр II и Екатерина Долгорукая (История)


Реферат: Спасательные и неотложные аварийно-восстановительные работы в очагах поражения (Технология)


Реферат: Хитин-глюкановый комплекс грибного происхождения. Состав, свойства, модификации (Химия)


Реферат: История Белоруссии (История)


Реферат: Народно-освободительная борьба в период присоединения Казахстана к России (История)


Реферат: Выдающийся советский психолог и педагог П.П. Блонский (Педагогика)


Реферат: Евклид и его "Начала" (Математика)


Реферат: Земельная реформа в России и эффективность использования земельных угодий ОПХ "Белоусовское" (Ботаника)


Реферат: Энергетические вещества тканей почки (Биология)


Реферат: Ароморфозы растений и животных (WinWord 98) (Биология)


Реферат: Генеральный план порта (Транспорт)


Реферат: Творчество Анны Ахматовой (Литература)



Copyright © GeoRUS, Геологические сайты альтруист