Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Простая перегонка фракционная

Рис. 35.5. Диаграмма состояния жид- Рис. 35.6. Диаграмма состояния жидкость — пар для системы кость — пар для системы бензол — толуол (750 мм бензол — толуол (750 мм рт. ст.). Простая перегонка. рт. ст.). Фракционная пер - Рис. 35.5. <a href="/info/2482">Диаграмма состояния</a> жид- Рис. 35.6. <a href="/info/717884">Диаграмма состояния жидкость</a> — пар для системы кость — пар для <a href="/info/49789">системы бензол</a> — толуол (750 мм бензол — толуол (750 мм рт. ст.). <a href="/info/94527">Простая перегонка</a>. рт. ст.). Фракционная пер -

    Фракционный состав нефтяных смесей определяется обычна простой перегонкой с дефлегмацией или ректификацией разгонку легких фракций проводят при низких температурах и повышенных давлениях, средних фракций —при атмосферном давлении и тяжелых фракций —в вакууме. Для разгонки используют специальные аппараты Энглера, Богданова, Гадаскина, АРН-2 и др. (описание методик разгонки приведено на стр. 21). [c.18]

    Скорость перегонки. В отличие от простой перегонки, скорость которой ограничивается только возможной интенсивностью кипения жидкости и производительностью холодильника, скорость фракционной перегонки во многом определяет качество фракционирования. Превышение оптимальной скорости приводит к нарушению равновесия между флегмой и парами, и дефлегматор оказывается практически бесполезным. Кроме того, слишком высокая скорость испарения обычно вызывает захлебывание дефлегматора. При этом флегма не стекает спокойно по насадке, а скапливается в какой-либо ее части, пропуская пары в виде крупных пузырей. Разделения компонентов при таком режиме работы не происходит. Оптимальная интенсивность перегонки может быть различной в зависимости от типа насадки, размеров [c.145]

    Под периодической перегонкой понимают процесс разделения некоторого количества смеси, однократно введенного в куб. Различают простую перегонку и фракционную разгонку. При простой перегонке весь дистиллят собирают в одном приемнике. В результате этого процесса исходная смесь разделяется на две части дистиллят и кубовый остаток. Дистиллят, полученный при фракционной разгонке, состоит из отдельных порций (фракций). Основное отличие периодического процесса от непрерыв- [c.234]

    Если при нагревании смеси два или большее число компонентов переходят в парообразное состояние, для их разделения приходится прибегать к фракционной перегонке. Оба вида перегонки — простая и фракционная — могут быть проведены как при атмосферном, так и при пониженном давлении (вакуум-перегонка). [c.128]

    Существуют три способа перегонки жидкости а) при нормальном давлении (простая и фракционная перегонка)  [c.30]

    Неодинаковость составов жидкого раствора и равновесного с ним пара позволяет использовать процессы испарения и конденсации для разделения жидких смесей на чистые вещества. При этом применяют простую и так называемую фракционную (дробную) перегонку. В случае простой перегонки нагревание жидкости сопровождается непрерывным отбором пара с его после- [c.195]


    Целесообразным применение простой перегонки может быть лишь при очень большой разнице в составах пара и жидкости (грубо эта разница характеризуется различием в температурах кипения чистых компонентов). Чаще всего простую перегонку используют при очистке вещества от небольшого количества примесей и тогда, когда не требуется высокой чистоты получаемых продуктов. Значительно более эффективный метод разделения веществ — фракционная перегонка. [c.279]

    В технологии переработки нефти постепенная, или простая перегонка используется для определения фракционного состава и нефтепродуктов. [c.69]

Рис. 2.3. Схема аппарата для определения фракционного состава простой перегонкой Рис. 2.3. <a href="/info/28466">Схема аппарата</a> для <a href="/info/1011756">определения фракционного</a> состава простой перегонкой
    Если простая перегонка проводится периодически, то в ходе отгонки Ь К содержание его в кубовой жидкости уменьшается. Вместе с тем, изменяется во времени и состав дистиллята, который обедняется НК по мере протекания процесса. В связи с этим отбирают несколько фракций дистиллята, имеюш,их различный состав. Простая перегонка, проводимая с получением конечного продукта разного состава, называется фракционной, или дробной, перегонкой. [c.479]

    Можно проводить простую и фракционную перегонку. При простой перегонке дистиллят собирают в один приемник. При фракционной — дистиллят разделяют на фракции, отличающиеся по температурам кипения. [c.33]

    При простой перегонке полного разделения удается достичь лишь в том случае, когда примесь совершенно нелетуча или разница в температурах кипения разделяемых компонентов достаточно велика (не менее 100" ). Для разделения компонентов смеси с меньшей разницей в температурах кипения применяют фракционную перегонку. Рекомбинацией фракций и повторной перегонкой можно увеличить эффективность разделения. Фракции отбирают по температуре кипения дистиллята, которая в течение процесса перегонки непрерывно повышается. [c.42]

    Кроме воды, при проведении электрохимического эксперимента в качестве растворителей применяют различные Органические диполярные жидкости, например спирты, амиды, нитрилы и др. Методы очистки органических растворителей зависят от их химической природы и дальнейшего применения. Самая элементарная операция очистки растворителя — простая или фракционная перегонка. Однако перегонкой часто не удается освободиться от ряда примесей, в том числе и от малых количеств воды. В связи с этим для очистки каждого конкретного органического растворителя разрабатываются специальные, иногда очень сложные методы. [c.27]

    Таким образом, если при фракционной перегонке состав исходной жидкости меняется только в результате отгонки первой порции пара, то при ректификации концентрация раствора, налитого в куб, непрерывно изменяется в результате постоянного удаления из колонны легколетучего компонента (в виде дистиллята). Иначе говоря, в процессе ректификации совмещаются простая перегонка жидкости в кубе и фракционная— по высоте колонны. Описанный выше тип ректификации называется периодическим-, его применяют преимущественно в лабораторной практике. [c.282]

    Часто в простых случаях транс-изомер имеет более высокую температуру плавления и меньшую растворимость по сравнению с г Цс-изомером, поскольку более симметричная транс-молекула упаковывается лучше, чем менее симметричная молекула с одинаковыми заместителями в цис-положении. Учитывая эти различия, обычно можно разделить цис-транс-тоиеры с помощью таких физических методов, как фракционная перегонка, фракционная перекристаллизация и хроматография. Простые цис— транс-изомеры не влияют на поляризованный свет, хотя в сложных молекулах геометрическая и оптическая изомерии могут существовать одновременно. Ниже приведены физические свой- [c.215]

    Процессы, аналогичные описанным, осуществляются при перегонке. Известно несколько видов перегонки простая, дробная (фракционная), перегонка с применением дефлегматора, ректификация, перегонка с водяным паром, перегонка под вакуумом. [c.233]

    Простая перегонка производится путем нагревания смеси до кипения. При этом низкокипящая жидкость в большей степени переходит в пар, чем более высококипящая жидкость. Конденсацией паров получают дистиллят, обогащенный низкокипящей жидкостью. В перегонном кубе остаток будет содержать больше высококипящего компонента, чем исходная смесь. По мере отгона низкокипящего вещества температура кипения остатка постепенно повышается. Часто дистиллят отбирают в отдельные сборники в виде нескольких фракций различного состава, отличающихся друг от друга температурой кипения, и проводят затем повторную фракционную конденсацию и дистилляцию этих фракций. Такая перегонка называется фракционной, или дробной. Ее применяют, например, для выделения из нефти и каменноугольной смолы чистых компонентов. [c.233]


    Фракционный состав нефтяной смеси определяется обычно простой перегонкой с дефлегмацией или ректификацией [40]. Данные разгонки смеси представляют в виде графической зависимости или таблицы. При графическом представлении фракционного состава наиболее важными являются кривые ИТК. Их широко используют в технологических и технико-экономических расчетах процессов и аппаратов нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. [c.105]

    При простой перегонке по мере испарения смеси (если смесь состоит из двух компонентов) содержание низкокипящего компонента в отходящих парах непрерывно уменьшается, максимальное содержание низкокипящего компонента в них — в начальный момент перегонки. При этом можно получать несколько фракций различного состава, раздельно собирая их. Способ перегонки с разделением смеси на несколько фракций, в различной степени обогащенных низкокипящим компонентом, называется фракционной перегонкой. [c.70]

    При простой перегонке перегоняемую жидкость нагреванием переводят в парообразное состояние и затем конденсируют в отдельной части прибора. При этом полного разделения удается достигнуть лишь в том случае, когда примесь совершенно нелетуча или разница в температурах кипения разделяемых компонентов достаточно велика (не менее 150°). Для разделения компонентов смеси с меньшей разницей в температурах кипения следует применять фракционную перегонку. Рекомбинацией фракций и повторной перегонкой можно увеличить эффективность разделения. Фракции отбирают по температуре кипения дистиллата, которая в течение процесса перегонки непрерывно повышается. Трудоемкую и занимающую много времени операцию систематической разгонки фракций можно сократить, применяя эффективную аппаратуру колонку), в которой пары вещества частично конденсируются по пути от перегонной колбы до холодильника. При такой фракционной перегонке ректификации) достигается очень эффективный контакт потока паров вещества с жидкостью, возвращающейся обратно в перегонную колбу, вследствие чего дистиллат к моменту установления равновесия в колонке оказывается обогащенным наиболее летучим компонентом. [c.210]

    С помощью крекинг-процесса была решена задача, поставлен-кая перед нефтяной промышленностью огромным ростом автомобильного транспорта, дать значительно больше моторного топлива, чем могла дать нефть при простой перегонке. Однако в конце 20-х годов выяснилось, что одного количественного решения яа-дачи недостаточно. В связи с прогрессом моторостроения выяснилось, что не всякий бензин пригоден для мотора, что помимо определенного фракционного состава требуется также и определенный химический состав моторного топлива. Перед нефтяной промышленностью возникла новая задача — обеспечить механический транспорт не только определенным количеством моторного топлива, но и моторным топливом определенного качества. Для улучшения качества моторных топлив крекингу стали подвергать новые виды сырья (низкооктановые бензины и лигроины прямой гонки) и применять более жесткий режим, но действительное решение было найдено в более тонком воздействии на химический состав топлива по сравнению с тем, что мог дать обычный крекинг-процесс. Переработка нефти вступила в новый этап своего развития появляется и начинает играть все большую роль химическая переработка нефти. Это обеспечило непрерывный рост качества товарных бензинов. [c.8]

    Перегонка. Простая перегонка (рис. 19) имеет смысл только тогда, когда разность температур кипения компонентов составляет примерно 60 °С. Во всех остальных случаях смесь подвергают фракционной пере- [c.44]

    Сочетание двух описанных выше аппаратов для простой перегонки нефти (см. рис, 2.3 и 2.5) представляет определенные неудобства, так как нефть начинает кипеть от 25-30 °С и полностью не испаряется даже до 600 °С. Поэтому для определения фракционного состава нефти удобен аппарат APT [39], показанный на рис. 2.6. Колба этого аппарата аналогична применяемой в предыдущем способе, а над приемником фракций имеется холодильник для конденсации паров низкокипящих фракций. [c.53]

    Накопленный большой экспериментальный материал по определению фракционного состава одних и тех же нефтепродуктов разными методами позволил в 40-х годах найти общие закономерности их взаимосвязи (см. описание рис. 2.4) и предложить методы расчетного определения наиболее трудоемких в эксперименте составов по НТК и ОИ на базе наиболее доступного состава, определяемого простой перегонкой из колбы по ГОСТ 2177-81. [c.63]

    Задачей первичной перегонки нефти является не только разделение ее на фракции, но и обеспечение заданных свойств этих фракций (по фракционному составу и другим физико-хими-ческим свойствам). Поэтому простая перегонка нефти на фракции в однократно-ступенчатом виде (см. рис. 8.3) практически не применяется, а является лишь исходным элементом технологии. [c.362]

    Качественная картина изменения фракционного состава по ИТК основных потоков показана на рис. 8.6. На выходе из испарителя (простая перегонка, т. е. однократное испарение) кривые ИТК паровой П и жидкой Ж фаз имеют большое налегание температур At. За счет ректификации этих фаз (т. е. их концентрации по целевым компонентам) кривые ИТК ректификата Д и остатка R имеют значительно меньшую область налегания At, т. е. четкость разделения этих фракций значительно выше и соответственно будут другими физико-химические показатели качества Д и / (вязкость, температура вспышки, плотность и т. д.) в сравнении с П и Ж. [c.363]

    Фракционный состав нефтепродуктов устанавливают путем или простой перегонки, или перегонки с ректификацией. Для определения фракционного состава тяжелых нефтепродуктов проводят разгонку под вакуумом во избежание разложения. [c.32]

    Фракционный состав нефтяных смесей определяют простой перегонкой или ректификацией (в лаборатории на стандартном аппарате или при помощи анализатора качества на потоке). [c.7]

    В табл. 4 приведены значения идеального коэффициента разделения в системе халькогеноводород — примесь. Данные таблицы показывают, что в каждом из гидридов имеются примеси, коэффициент разделения которых сравнительно близок к единице. Для сероводорода примесью, лимитирующей глубину очистки, является сероокись углерода и селеповодород, для селеноводорода — сероводород и пропан. Вследствие этого эффективность, простой перегонки (фракционной дистилляции) при очистке халькогеноводородов будет сравнительно невелика. Например, при простой перегонке теллуроводорода содержание селеноводорода (аид = 6,3) уменьшится на порядок лишь после отгонки примерно одной трети исходного гидрида. [c.84]

    С помощью однократной простой перегонки, как правило, не удается чисто разделить на компоненты смесь двух или нескольких жидкостей с разницей в температурах кипения менее 80 С. При нагревании таких смесей вместе с легколетучей жидкостью испа- ряется также некоторое количество компонента с более высокой температурой кипения. В отличие от, простой перегонки, при которой разделение составляющих смесь продуктов происходит только на стадии испарения, фракционная перегонка предусматривает частичную конденсацию образующихся паров я возвращение их обратно в перегонный сосуд. Конденсации и возврату в перегонную колбу подвергаются в первую очередь пары высококипящего компонента, 2 очищенные пары летучего продукта далее полностью конденсируются в холодильнике и собираются [c.141]

    Разделение неограниченно смешивающихся жидкостей методом перегонки. Различием в составах пара и жидкости, из которой пар получен, пользуются для разделения смесей жидкостей методом перегонки. Различают простую и фракционную перегонку. Первая заклю- [c.393]

    Аналнт. контроль работы дистилляц. установок включает стандартные методы определения типичных характеристик качества осн. дистиллятов в лаб. условиях, а также в производств. потоках для получения непрерывной информации в системах автоматич. управления процессом. Важный показатель продуктов-фракционный состав, к-рый устанавливают простой перегонкой и по к-рому судят также о четкости разделения смежных дистиллятов. Для характеристики детализир. состава нефти и ее дистиллятов используют фракционный состав по истинным т-рам кипения (НТК), определяемый путем ректификации. Лаб. дистилляцию широко применяют и как метод получения узких фракций нефти для решения исследоват. задач. [c.88]

    ДЛЯ йзучения степени разрыва цепей и колец углеродных атомов во время реакции фторирования. Фторугле-родные продукты реакций фторирования, собиравшиеся в двух первых ловушках, объединялись и затем разделялись на фракции различной летучести посредством фракционной перегонки. Первая часть смазочных масел отделялась простой перегонкой при 10 мм ртугаогй столба. Некоторые более летучие соединения очищались. тщательной фракционной перегонкой. [c.131]

    Аналогичным образом проводят опыт при температурах 2, /3, /4 и т. д., определяя при этом значения в2, ез, 64 и т. д. Нанесением этих величин в систему координат Ч-е получают кривую ОИ (кривая 2 на рис. 2.4). Кривая ОИ всегда более пологая, чем кривая фракционного состава, полученная простой перегонкой из колбы, и пересекает ее вблизи точки 50% (на несколько фа-дусов выше или ниже). Связано это с тем, что при разовом (однократном) испарении нефти в паровую фазу переходит одновременно большее число углеводородов, чем при постепенном испарении из колбы, и поэтому температура паров при малой доле их отгона при ОИ фиксируется большей, чем по кривой /. Соответственно при е > 50% температура паров ниже, чем при перегонке из колбы, где испаряется более концентрированный по высококипящим углеводородам остаток. [c.55]

    Нефть, помещенная в куб 4, испаряется, и образующийся поток паров углеводородов (меняющийся по составу по мере испарения нефти) поднимается по колонне / вверх. Колонна заполнена насадкой 2 для увеличения поверхности и длительности контакта паров с флегмой. На верху колонны пары попадают в конденсатор 6, и образовавшийся конденсат (ректификат) возвращается в колонну на верх насадки. Стекая по ней, флегма контактирует с паровым потоком и за счет описанной выше многократной частичной конденсации паров и частичного испарения жидкости оба потока обогащаются, концентрируя низ-кокипящие (пары) и высококипящие (орошение) компоненты. Часть обогащенных паров в сконденсированном виде через регулировочный кран 7 отби-рак>т в приемник 8, а остальное возвращается на орошение. В этом случае отбор часто ведуг по температуре на верху колонны. Например, от начала кипения до 80 °С отбиракуг и взвешивают первую фракцию, затем от 80 до 100 °С - вторую, от 100 до 120 °С - третью, и т. д. При атмос( №рном давлении перегонку ведут до 220-240 °С, после чего систему герметизируют и продолжают перегонку при 1,3 кПа (10 мм рт. ст.) до 320-340 °С, а затем давление понижают до 0,1-0,15 кПа и ведут ее до появления первых признаков термического разложения остатка в кубе. Обычно это наблюдается при температуре кипения фракции (приведенной к нормальному давлению) - около 480-500 °С. Полученные значения температур кипения отбираемых фракций и их выходов [в % (мае.) от зафузки куба] представляют в виде таблицы или кривой и называют фракционным составом по ИТК (истинным температурам кипения). Термин истинные температуры употребляется здесь условно, так как даже при ректификационном обогащении парь1 состоят из десятков углеводородов, и температура, фиксируемая термометром 9, есть усредненная для этой гаммы углеводородов величина. А истинной эту температуру считают относительно температур, фиксируемых при простой перегонке, где состав отбираемых фракций значительно шире по числу входящих в них углеводородов. [c.58]


Смотреть страницы где упоминается термин Простая перегонка фракционная: [c.195]    [c.517]    [c.165]    [c.90]    [c.660]    [c.181]    [c.336]    [c.56]    [c.181]    [c.309]    [c.182]   
Основные процессы и аппараты Изд10 (2004) -- [ c.479 ]

Основные процессы и аппараты химической технологии Издание 8 (1971) -- [ c.504 ]




ПОИСК







© 2026 chem21.info Реклама на сайте