Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Ароматизация каменноугольной смолы

    Процессы, протекающие при ароматизации каменноугольной смолы [c.75]

    Ароматизация каменноугольных смол. Так как вывод летучих продуктов из зоны высокой температуры происходит не мгновенно и они касаются стенок камеры печи, нагретых до более высокой температуры, то происходят вторичные процессы, вызывающие значительное изменение в составе летучих и приводящие к образованию бензола, нафталина, антрацена, фенантрена и т. д. [c.41]


    Каталитическая гидрогенизация угля и каменноугольной смолы. Каталитическая циклизация и ароматизация углеводородов. [c.417]

    Ароматические углеводороды содержатся в каменноугольной смоле, получаемой при коксовании каменного угля. Другим важным источником их получения служит нефть некоторых месторождений, например Майкопского. Чтобы удовлетворить огромную потребность в ароматических углеводородах, их получают также путем каталитической ароматизации ациклических углеводородов нефти. [c.566]

    Одним из промышленных источников бензола является каменноугольная смола, получаемая при коксовании каменного угля, т. е. при нагревании его до 1000—1200 °С. При перегонке каменноугольной смолы получаются значительные количества бензола, толуола, ксилолов, этилбензола. Другим источником аренов является нефть. В процессе ароматизации нефти, идущем при 500 "С над катализатором (платина на оксиде алюминия), алканы и алкены, содержащиеся в нефти, превращаются в бензол и его гомологи. [c.128]

    Раньше смесь ксилолов получалась в ограниченном количестве только из каменноугольной смолы, но из-за близости температур кипения компонентов ее нельзя было разделить фракционированием на перегонных установках, применяемых в этом процессе. Ароматизация Св-фракции нефти позволила получать смесь ксилолов в масштабах, значительно превышающих их производство из каменноугольной смолы. [c.305]

    Получение. Перегонкой каменноугольной смолы при пиролизе и каталитическом риформинге нефти из ксилольной фракции нефтепродуктов восстановлением нитроксилола водородом выделением из легкого бензола , образующегося при коксовании угля или ароматизации нефти. [c.157]

    Целевые ароматические углеводороды находятся в жидких смесях, полученных при пиролизе и каталитическом риформинге нефтепродуктов или при коксовании каменного угля (в смоле пиролиза, катализате риформинга, сыром бензоле и каменноугольной смоле коксования). Эти смеси значительно различаются по фракционному составу. Легкое масло, полученное перегонкой смолы пиролиза, и сырой бензол коксования содержат широкую гамму веществ, выкипающих от 30—40 до 180—200 °С, в том числе бензол и его гомологи. Катализат риформинга имеет более узкий фракционный состав, особенно при риформинге узких бензиновых фракций. Высшие фракции смолы пиролиза и каменноугольная смола представляют собой смеси высококипящих веществ (нафталин, фенантрен, антрацен, их гомологи и др.). Сильные различия имеются и в групповом углеводородном составе рассматриваемых продуктов. При этом обнаруживается общая закономерность — степень их ароматизации тем больше, чем выше температура процесса ароматизации. Так, в сыром бензоле, выделенном при коксовании каменного угля (1000°С), содержится около 95% ароматических соединений, до 4—5% непредельных и только 0,5—1,5% насыщенных углеводородов. В легкой фракции продуктов пиролиза нефтяного сырья, проводимого с целью ароматизации (700 °С), количество ароматических веществ снижается до 80—90%, содержание олефинов возрастает до 10—15%, а парафинов — до. 5%. Катализат платформинга (500°С) содержит всего 30—60% ароматических углеводородов, остальное приходится на парафины и нафтены, а примеси олефинов незначительны. Примерно такое же количество ароматических соединений находится в легкой фракции смолы пиролиза, когда процесс ведут с целью получения олефинов (800— 850 °С), но в этом случае в смоле содержится много олефинов. [c.93]


    Ароматические поликислоты. — В течение многих лет фталевую кислоту получали в промышленности в виде ангидрида путем парофазного каталитического окисления воздухом нафталина, выделяемого из каменноугольной смолы. С развитием эффективных способов ароматизации углеводородов Се, получаемых из нефти, и развития методов разделения изомерных ксилолов (см. том I 7.16) фталевую, изофталевую (т. пл. 348 °С) и терефталевую (возгоняется около 300 °С) кислоты стали готовить окислением ксилолов, в результате чего эти кислоты стали доступными продуктами химической переработки нефти. Терефталевая кислота умеренно растворима в воде менее симметричные изомеры легко растворяются в горячей воде. [c.348]

    Азотсодержащие основания полукоксовой смолы изучали в 1920-е годы также Дж. Морган и Р. Сауле [113]. Авторы пришли к выводу, что 80% из них являются третичными, 20% — вторичными, а первичные основания отсутствуют вообще. Эти экспериментальные данные были необходимы для выяснения химизма процесса ароматизации полукоксовой смолы, так как они подтверждали, что боковые цепочки, наиболее термически неустойчивые, отщепляются при дальнейшем нагревании. Исследование Моргана и Сауле особенно наглядно выявляло соотношение аминов в полукоксовой и каменноугольной смолах. Авторы сравнивали плотности отдельных фракций обеих смол и показали, что более низкая плотность оснований полукоксовой смолы может быть объяснена главным образом присутствием алифатических боковых цепей более высокого молекулярного веса, чем в основаниях каменноугольной смолы. Это заключение приобретает вес в связи с обсуждением аналогичной связи между основными углеводородами низко- и высокотемпературной смолы [ 113, стр. 927 ]. [c.83]

    Необходимо напомнить учащимся, что ароматические углеводороды являются важнейшим углеводородным сырьем для многих отраслей промышленности органического синтеза - анилинокрасочной, производства пластических масс, химических волокон, химикатов для полимерных материалов и некоторых других. В промышленности ароматические углеводороды получают из каменноугольной смолы, образующейся при сухой перегонке каменного угля, и из нефтяного сырья - химической переработкой (ароматизацией) углеводородов нефти. [c.138]

    Толуол — ароматический углеводород, представляющий собой бесцветную жидкость с характерным запахом. Его получают при перегонке каменноугольной смолы, продуктов каталитической ароматизации или пиролиза нефтепродуктов, при пиролизе сланцевого газового бензина. [c.448]

    Ксилол — ароматический углеводород, представляющий собой прозрачную бесцветную жидкость. Его, так же как и толуол, получают при перегонке продуктов каталитической ароматизации нефтяных фракций или каменноугольной смолы. [c.448]

    Главным сырьем для получения ароматических соединений является каменноугольная смола, или деготь — продукты сухой перегонки каменного угля на коксохимических и газовых заводах. В качестве сырья используют также некоторые виды нефти (например, уральскую), содержащие ароматические углеводороды. Для получения ароматических углеводородов может служить и нефть, не содержащая их. Если пропускать нагретые пары такой нефти над катализатором, то они обогащаются ароматическими углеводородами. Этот метод, разработанный академиком Н. Д. Зелинским, называется ароматизацией нефти. [c.169]

    Получается для технических целей из каменноугольной смолы или путем пирогенетического разложения нефти (ароматизация), путем каталитической ароматизации нормальных парафинов и нафтенов. [c.96]

    Получается из каменноугольной смолы путем ароматизации нефти. [c.103]

    Эти продукты получают при коксовании каменных углей (из каменноугольной смолы и конденсата, выделяемого из коксового газа), а также при процессах ароматизации нефтепродуктов (пиролиз, гидроформинг, платформинг и др.). [c.74]

    Фталевый ангидрид получают главным образом окислением нафталина, выделяемого из каменноугольной смолы, а также получаемого ароматизацией нефтяных алифатических углеводородов. Фталевый ангидрид, получаемый из нафталина, содержит небольшие количества малеинового ангидрида и нафтохинона. Чешуйчатый или расплавленный фталевый ангидрид загорается при зажигании пыль фталевого ангидрида и пары его над расплавом образуют с воздухом взрывоопасные смеси. [c.41]

    Ксилолы содержатся в каменноугольной смоле, в нефти и продуктах ароматизации нефти, а также в продуктах сухой перегонки дерева. Кроме того, ксилолы присутствуют в коксовом и светильном газах, в продуктах различных органических синтезов, например в продуктах, получаемых при синтезе толуола из метилового спирта и бензола. [c.214]


    Толуол (метилбензол) — бесцветная жидкость с характерным запахом. Получается, главным образом, из каменноугольной смолы и коксового газа, а также при ароматизации нефти и дегидроциклизации алканов и алкенов. Основное применение — производство тринитротолуола (важнейшего взрывчатого вещества — тротила, или, сокращенно, тола). Применяется в синтезах красителей, бензойного альдегида и других веществ. [c.137]

    Ароматизация нефти. Потребность промышленности в некоторых ароматических углеводородах за последнее время настолько возросла, что она не удовлетворяется за счет переработки каменноугольной смолы. [c.308]

    Для синтеза многих мономеров ароматического ряда служит бензол, который образуется при ароматизации циклоалканов или выделяется из каменноугольной смолы. [c.385]

    Весьма широко применяются различные виды пиролиза углеводородов в паровой и газовой фазе, при переработке природных газов, нефти и нефтепродуктов, отдельных фракций каменноугольной смолы и пр. (тремический крекинг, электрокрекинг, термическая ароматизация и т. д. см. стр. 513—515). В газовой фазе осуществляется классический синтез бензола из ацетилена по М. Вертело. [c.104]

    Возросшую в столь сильной степени потребность в промышленном получении ароматических углеводородов уже было невозможно удовлетворить за счет каменноугольной смолы, и пришлось искать новые источники ароматики. Наиболее мощным источником оказалась нефть, для получения из которой ароматических углеводородов были открыты и усовершенствованы новые методы. Одним из них является метод непосредственной каталитической циклизации и ароматизации содержащихся в нефти парафиновых углеводородов. [c.8]

    В настояптрр время потребность промытлеппости (особенно военной) в некоторых ароматических углеводородах наст(). Ько велика, что она не может быть удовлетворена за счет каменноугольной смолы. В связи с этим большое значение приобретает процесс химической переработки нефти и нефтяных продуктов, называемый ароматизацией нефти. С этой целью нефть пли нефтяные продукты нагревают до температуры выше той, прп которой ведут обычно Крекинг, т. е. выше 600—700°. В этих условиях углеводороды нефти подвергаются ряду сложных превращений, в результате которых образуются ароматические углеводороды. Ароматизации нефти способствуют также некоторые катализаторы. [c.204]

    Для того чтобы дегидрированию предшествовал процесс изомеризации, применяется платиновый катализатор с добавкой кислых компонентов. Одно время бензол примешивали к бензину для повышения октанового числа. Однако затем резко возросла потребность в бензоле как сырье для химической промышленности (особенно для получения стирола, фенола, анилина и синтетических детергентов), и производство его из каменноугольной смолы оказалось недостаточным. Огромное дополнительное количество бензола теперь синтезируют из нефти. Фракции, богатые циклогексаном, подвергают ароматизации, а метилциклопентановые концентраты сначала изомеризуют и затем ароматизируют. Поскольку производство какого-либо одного продукта в промышленности тесно связано с получением множества других, а также, -с производством моторного топлива, то побочные продукты (водород, газообразные углеводороды и остатки после очистки) применяют как таковые, и используют в процессе производства моторного топлива или сжигают ля получения энергии. [c.304]

    Получение. Из продуктов сухой перегонки каменного угля (коксовый газ, каменноугольная смола) ароматизацией алифатических углеводородов нефти преобразованием алканов и циклоалканов в присутствии алюмоплатинового катализатора при 480—525 °С и давлении 2—2,4 МПа. [c.115]

    В исследованиях Пиктэ сосредоточились не только практические, но наиболее важные теоретические искания в углехимии первого десятилетия XX в. Не работы Ф. Фишера, которые нередко выдвигаются на первое место, а исследования Пиктэ надо считать основополагающими для дальнейшего развития этой области. В самом деле, Пиктэ доказал образование промежуточной смолы при коксовании угля, генетическую связь ее с каменноугольной смолой (в отличие от своих предшественников, делавших акцент на различиях полукоксовой и каменнортольной смолы) и указал таким образом на исходные вещества в синтезе соединений каменноугольной смолы, что имело большое значение для дальнейшего формирования теорий ароматизации. Его работы положили начало второму направлению в развитии теоретических концепций — превращениям гидроароматических углеводородов, образующихся при коксовании угля. [c.75]

    Том 4 (1956 г.). Синтез углеводородов, гидрирование и циклизация. Термодинамика гидрирования окиси углерода и родственные реакции. Катализаторы для синтеза Фишера — Тропша. Кристаллические фазы и их роль в катализе синтеза Фишера — Тропша. Изосинтез (синтез углеводородов изостроения). Синтез метана в жидкой фазе при гидрировании угля и каменноугольной смолы. Каталитическая циклизация и ароматизация углеводородов. [c.112]

    К, с. получают сополимеризацией смолообразующих веществ — кумарона, индена, стирола и их гомологов, содержащихся во фракциях сырого бензола и каменноугольной смолы, а также в соответствующих фракциях, получаемых при ароматизации нефтепродуктов, Для получения К, с, соответствующие фракции, содержащие смолообразующие в-ва, подвергают полимеризации при 30—120° в присутствии катализаторов (серная к-та, хлористый алюминий, хлорное железо, фтористый бор или его комплексы) или инициирующих веществ (напр,, перекись бензоила). Полимериаат отделяют от катализатора, иногда стабилизируют гидрированием под вакуумом от него отгоняют растворитель а ниакоыолекулярные комповен- [c.444]

    Фенол — это и исходное вещество и полупродукт, так как и фенол из каменноугольной смолы и фенол, синтезированный из бензола, являются продалсными техническими продуктами. Ряд других исходных веществ из каменноугольной смолы может быть синтезирован технически доступными способами, исходя из более простых веществ, из каменноугольной смолы или из ароматических углеводородов, полученных ароматизацией нефтяных фракций. Эти взаимные превращения в некоторых случаях представляют интерес, так как [c.65]

    Этилбензол gHg—С2Н5 —жидкость с запахом бензола темп, кип. 136,2°, уд. вес 0,867 г/сж . Этилбензол содержится в каменноугольной смоле, в нефти и продуктах ее ароматизации, но, вследствие близости температур кипения этилбензола и изомерных с ним ксилолов, пе может быть выделен из этих смесей в достаточно чистом виде. Значительное количество этилбензола в смеси с ксилолами и другими углеводородами используется в качестве авиационного бензина и как растворитель в производстве лаков. Синтетический этилбензол перерабатывают главным образом в стирол. [c.559]


Смотреть страницы где упоминается термин Ароматизация каменноугольной смолы: [c.206]    [c.99]    [c.301]   
Смотреть главы в:

Общая химическая технология топлива Издание 2 -> Ароматизация каменноугольной смолы


Общая химическая технология топлива (1941) -- [ c.75 ]

Общая химическая технология топлива Издание 2 (1947) -- [ c.41 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Ароматизация

Каменноугольная смола



© 2025 chem21.info Реклама на сайте