TVORBA UHLÍKATÝCH PRODUKTŮ PŘI I PYROLÝZE UHLOVODÍKŮ

Podobné dokumenty
Z CHEMICKÝCH PROCESŮ. Ing. Tomáš Herink, Ph.D. Doc. Ing. Zdeněk Bělohlav, CSc. (Chemopetrol, a.s. Litvínov) (VŠCHT Praha)

TERMICKÉ PROCESY PŘI VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SUROVIN. Most, Autor: Doc. Ing. J.LEDERER, CSc.

Ropa Kondenzované uhlovodíky

PR MYSLOVÁ PYROLÝZA A KOPYROLÝZA NENASYCENÝCH UHLOVODÍK

Požární pojmy ve stavebním zákoně

Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Zkušební laboratoř analytické chemie Revoluční 84, č.p. 1521, Ústí nad Labem SOP-01 (ČSN ISO 10523)

EVROPSKÝ PARLAMENT C6-0267/2006. Společný postoj. Dokument ze zasedání 2003/0256(COD) 06/09/2006

Příloha 1. Metody měření - Emise. Popis aparatury VAPS (E)

Procvičování uhlovodíky pracovní list

MOŽNOSTI VÝROBY PRODUKT S VYSOKOU P IDANOU HODNOTOU

Názvosloví uhlovodíků

Základní škola a mateřská škola Hutisko Solanec. žák uvede základní druhy uhlovodíků, jejich použití a zdroje. Chemie - 9. ročník

STUDIUM PRODUKTŦ PYROLÝZY VZORKU DŘEVNÍCH PELET PŘI VSÁZKOVÉ PYROLÝZE V ROZMEZÍ TEPLOT 400 AŢ 800 C

ANORGANICKÁ ORGANICKÁ

Příloha č.: 1 ze dne: je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 381/2010 ze dne:

Technická specifikace přístrojů k zadávací dokumentaci Plynové chromatografy a analyzátory k pokusným jednotkám pro projekt UniCRE

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 5. přednáška

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

16.IZOMERIE a UHLOVODÍKY 1) Co je to izomerie a jak se dělí? 2) Co je konstituce, konfigurace a konformace? 3) V čem se izomery shodují a v čem liší?

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Herní otázky a jejich řešení:

Nerozvětvené (atomy C jsou spojeny maximálně s dvěma dalšími C) Rozvětvené (atomy C jsou spojeny s více než dvěma dalšími C)

Paliva. nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

UHLOVODÍKY ALKANY (...)

Doplňte počet uhlíků k předponě:

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Ch - Uhlovodíky VARIACE

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

16.UHLOVODÍKY A IZOMERIE ORGANICKÝCH SLOUČENIN IZOMERIE:

Alkyny. C n H 2n-2 (obsahuje jednu trojnou vazbu) uhlíky v sp hybridizaci

NEKONVENČNÍ ZPŮSOBY VÝROBY TEPELNÉ A ELEKTRICKÉ ENERGIE. Ing. Stanislav HONUS

zpracování těžkých frakcí na motorová paliva (mazut i vakuový zbytek)

Kolik energie by se uvolnilo, kdyby spalování ethanolu probíhalo při teplotě o 20 vyšší? Je tato energie menší nebo větší než při teplotě 37 C?

Transformace rostlinných olej na alternativní suroviny pro ethylenovou jednotku

KOPYROLÝZA UHLÍ A BIOMASY

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc.

VLASTNOSTI ALKANŮ 2. RADIKÁLOVÁ SUBSTITUCE 3. ELIMINAČNÍ REAKCE VÝZNAMNÉ ALKANY. Substituční reakce. Sulfochlorace alkanů. Termolýza.

Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby.

prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc. Katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin

Názvosloví v organické chemii

Dopravně-emisní model

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 7. přednáška

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9.

ALKANY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý

V molekulách obou skupin uhlovodíků jsou atomy uhlíku mezi sebou vázány pouze vazbami jednoduchými (sigma).

CH 2 = CH 2 ethen systematický název propen CH 2 = CH CH 3 but-1-en CH 2 = CH CH 2 CH 3 but-2-en CH 3 CH = CH CH 3 buta-1,3-dien CH 2 = CH CH = CH 2

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

(Text s významem pro EHP) (2012/C 387/06)

Selektivní hydrogenace acetylenu na ethylen

VYUŽITÍ VEDLEJŠÍCH PRODUKTŮ ETHYLENOVÉ JEDNOTKY. JAROMÍR LEDERER a, TOMÁŠ HERINK b a PETR FULÍN b. Uhlovodíkové pryskyřice

Učební osnovy pracovní

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 4. přednáška

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 9. přednáška

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Fakulta životního prostředí. Průmyslové technologie II. Ing. Hana Buchtová

Přírodní zdroje uhlovodíků. a jejich zpracování

Zadání příkladů řešených na výpočetních cvičeních z Fyzikální chemie I, obor CHTP. Termodynamika. Příklad 10

Průmyslové technologie II

Studentská vědecká konference Sekce: ORGANICKÁ TECHNOLOGIE I ORGANICKÁ TECHNOLOGIE II

Organická chemie. názvosloví acyklických uhlovodíků

Solane technické benzíny lehká frakce

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Sekce laboratoří Záluží 2, Litvínov

Organická chemie. v jednoduchém názvosloví. Organická chemie, uhlovodíky

Autor: Tomáš Galbička Téma: Alkany a cykloalkany Ročník: 2.

kapitola 27 - tabulková část

1. Všeobecná ustanovení

1. PROCES A PODMÍNKY HOŘENÍ, HOŘLAVÉ LÁTKY

Výzkumný potenciál v oblasti uhlíkových technologií v Ústeckém kraji. Doc. Ing. J. Lederer, CSc. PF UK, Ústí n. L.,

KOKS, RAFINÉRSKÉ ROPNÉ VÝROBKY A JADERNÁ PALIVA

NDT LT a nová technika Piešťany

Zplyňování. Ing. Martin Lisý, PhD. Energetický ústav VUT v Brně Fakulta strojního inženýrství

Stanovení územně specifických emisních faktorů ze spalování rafinérského plynu a propan butanu

CHEMICKÉ TECHNOLOGIE PRO PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ N VÝROBA MTBE

Zplyňování biomasy. Sesuvný generátor. Autotermní zplyňování Autotermní a alotermní zplyňování

VLIV STRUKTURY UHLOVODÍKOVÝCH MOLEKUL NA DISTRIBUCI PYROLÝZNÍCH PRODUKT

H H C C C C C C H CH 3 H C C H H H H H H

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Veronika Prchlíková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ITC

HOŘENÍ A VÝBUCH. Ing. Hana Věžníková, Ph. D.

Alkany a cykloalkany

Uhlovodíky Ch_026_Uhlovodíky_Uhlovodíky Autor: Ing. Mariana Mrázková

= 2,5R 1,5R =1,667 T 2 =T 1. W =c vm W = ,5R =400,23K. V 1 =p 2. p 1 V 2. =p 2 R T. p 2 p 1 1 T 1 =p 2 1 T 2. =p 1 T 1,667 = ,23

Výběr látek k hodnocení zdravotních rizik ovzduší. MUDr.H. Kazmarová Státní zdravotní ústav Praha

Struktura organických sloučenin

TAME jako perspektivní komponenta do automobilových benzinů

ZS Purkynova Vyskov. Mgr. Jana Vašíèková / vasickova@zspurkynova.vyskov.cz Pøedmìt Chemie Roèník 9. Klíèová slova Uhlovodíky Oèekávaný výstup

ČESKÉ RAFINÉRSKÉ, a.s.

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 6. přednáška

Učivo OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČNÍKU. REDOXNÍ REAKCE - oxidace a redukce - výroba železa a oceli - koroze - galvanický článek - elektrolýza

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 3. přednáška

ZPLYŇOVÁNÍ V EXPERIMENTÁLNÍM REAKTORU S PEVNÝM LOŽEM

Uhlovodíky modelování pomocí soupravy základní struktury

jako modelové látky pro studium elektronických vlivů při katalytických hydrogenacích

TERMICKÁ DESORPCE. Zpracování odpadů. Sanační technologie XVI , Uherské Hradiště

chartakterizuje přírodní vědy,charakterizuje chemii, orientuje se v možných využití chemie v běžníém životě

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Transkript:

TVORBA UHLÍKATÝCH PRODUKTŮ PŘI I PYROLÝZE UHLOVODÍKŮ Martin Hrádel 5. ročník Školitel: Doc. Ing. Zdeněk Bělohlav, CSc.

Obsah Úvod Mechanismus vzniku a vlastnosti uhlíkatých produktů Provozního sledování tvorby uhlíkatých produktů Laboratorní hodnocení surovin z hlediska tvorby uhlíkatých produktů Závěr

Úvod Druhy uhlíkatých produktů: - tvorba uhlíkatých úsad ve vlásenkách a v kotlích na odpadní teplo ( 0,1 hm. ) - úlet drobných částic do primární kolony, kontaminace pracího oleje - tvorba oxidů uhlíku v reakční směsi ( 0,1 obj. %) Důsledky tvorby uhlíkatých produktů: - zmenšování reakčního objemu - růst lineární rychlosti a tlakové ztráty ve vlásenkách - zhoršená selektivita, růst teploty stěn a stárnutí vlásenek - snížení účinnosti chlazení v kotlích Výzkum tvorby uhlíkatých produktů: - detekce oxidů - gravimetrie - izotopy

Zdroje uhlíkatých produktů Heterogenně katalyzované reakce: - adsorpce alkenů a aromátů na aktivní kovová centra - karbidy kovů, difúze uhlíku - vláknité Heterogenní nekatalyzované reakce: - adice radikálů na radikály úsad - růst úsad - vrstvené, šupinaté úsady Homogenní nekatalyzované reakce: - kondenzace aromátů a cykloalkenů - kapičky dehtu - sypké částice a porézní úsady

Provozní monitoring pyrolýzních pecí Analýza časových řad: - provozní data z různých období let 1999 až 2005 Chemopetrol Litvínov - pyrolýzní pece s reaktory typu SRT I, SRT III a GK6 - výběr stabilních pracovních period -směsi ethanu a propanu, primární benzíny, APO, HCVD Sledované parametry: - tlaková ztráta v reaktorových vlásenkách - maximální teplota vnějších povrchů vlásenek - teplotní spád v kotlích na odpadní teplo - ostrost (poměr methanu a propylenu) - obsah oxidu uhelnatého v reakční směsi

Tlaková ztráta ve vlásenkách E/P - směsi ethanu a propanu, B - primární benzíny APO - atmosférické plynové oleje, HCVD - destilační zbytky z hydrokrakování SVK 2005 - UOT

Maximální teplota vnějšího povrchu vlásenek Povrchová teplota vlásenky výstupní teplota směsi E/P - směsi ethanu a propanu, B - primární benzíny APO - atmosférické plynové oleje, HCVD - destilační zbytky z hydrokrakování SVK 2005 - UOT

Teplotní spád v kotlích na odpadní teplo Teplota směsi na výstupu z vlásenky - teplota na výstupu z TLE E/P - směsi ethanu a propanu, B - primární benzíny APO - atmosférické plynové oleje, HCVD - destilační zbytky z hydrokrakování SVK 2005 - UOT

Ostrost Poměr methanu a propylenu E/P - směsi ethanu a propanu, B - primární benzíny APO - atmosférické plynové oleje, HCVD - destilační zbytky z hydrokrakování SVK 2005 - UOT

Vliv zmenšení reakčního objemu na selektivitu Výpočet pomocí matematického modelu: - simulace pyrolýzy APO - konstantní zatížení a výstupní teplota - tvorba uhlíkatých úsad zmenšuje reakční objem - růst obsahu methanu Propylen Ostrost Methan

Obsah CO v produktech pyrolýzy Oxid uhelnatý: - reakce uhlíkatých látek s vodní parou - katalytická redukce CO 2 HCVD APO HCVD Benzíny ny

Laboratorní studium tvorby uhlíkatých úsad: Neparametrická korelace: Korelace výtěžků produktů laboratorní pyrolýzy s odhadem provozní tvorby uhlíkatých úsad z nárůstu maximálních teplot stěn vlásenek. Hodnocené vzorky: - 10 ethan / propan - 13 benzínu - 10 APO - 20 HCVD Pyrolýzní plynová chromatografie SVK 2005 - UOT Vodík Metan Etan Ethylen Propan Propylen Acetylen Propadien i-butan n-butan trans-2-buten 1-Buten i-buten cis-2-buten Propin 1,3-Butadien Cyklopenten trans-2-penten 2-Methyl-2-buten n-pentan 1-Penten 2-Methyl-1-buten cis-2-penten 1,3-Cyklopentadien 2-Methyl-1,3-butadien Suma C5 Suma C6 Suma C7 Benzen Toluen Xyleny Ethylbenzen Styren Naftalen Suma C9 aromáty Suma C10 aromáty Suma C10+ aromáty Neidentifikovatelné Olej -0,8-0,2 - -0,9 0,0 0,1-0,9 0,0 0,0-0,8 0,6 0,1 0,6 0,0 0,3 0,8 0,8 0,1 0,6 0,3 0,4 0,4 0,2 0,2 0,1 0,5 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Závěr Indikátory uhlíkatých produktů: - povrchová teplota vlásenek - teplotní spád ve výměnících tepla - ostrost (poměr methanu a propylenu) - obsah CO v reakční směsi Budoucnost projektu: - analýza přesnějších dat z let 2004-2005 - laboratorní testování SVK 2005 - UOT