🗊Презентация Природные источники углеводородов

Категория: Химия
Нажмите для полного просмотра!
Природные источники углеводородов, слайд №1Природные источники углеводородов, слайд №2Природные источники углеводородов, слайд №3Природные источники углеводородов, слайд №4Природные источники углеводородов, слайд №5Природные источники углеводородов, слайд №6Природные источники углеводородов, слайд №7Природные источники углеводородов, слайд №8Природные источники углеводородов, слайд №9Природные источники углеводородов, слайд №10Природные источники углеводородов, слайд №11Природные источники углеводородов, слайд №12Природные источники углеводородов, слайд №13Природные источники углеводородов, слайд №14Природные источники углеводородов, слайд №15Природные источники углеводородов, слайд №16Природные источники углеводородов, слайд №17Природные источники углеводородов, слайд №18Природные источники углеводородов, слайд №19Природные источники углеводородов, слайд №20Природные источники углеводородов, слайд №21Природные источники углеводородов, слайд №22Природные источники углеводородов, слайд №23Природные источники углеводородов, слайд №24Природные источники углеводородов, слайд №25Природные источники углеводородов, слайд №26Природные источники углеводородов, слайд №27Природные источники углеводородов, слайд №28Природные источники углеводородов, слайд №29Природные источники углеводородов, слайд №30Природные источники углеводородов, слайд №31Природные источники углеводородов, слайд №32

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Природные источники углеводородов. Доклад-сообщение содержит 32 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1


Природные источники углеводородов, слайд №1
Описание слайда:

Слайд 2


Природные источники углеводородов, слайд №2
Описание слайда:

Слайд 3


Природные источники углеводородов, слайд №3
Описание слайда:

Слайд 4





   Нефть – маслянистая жидкость от желтого или светло-бурого  до черного цвета с характерным запахом; намного легче воды и в воде не растворяется.
   Нефть – это смесь различных углеводородов с примесями дру-
гих веществ. 
  Углеводороды: алканы, цикло-
алканы, ароматические.
   Примеси: органические кисло-
родные и сернистые соединения,
 вода, соли,  песок, глина.
Описание слайда:
Нефть – маслянистая жидкость от желтого или светло-бурого до черного цвета с характерным запахом; намного легче воды и в воде не растворяется. Нефть – это смесь различных углеводородов с примесями дру- гих веществ. Углеводороды: алканы, цикло- алканы, ароматические. Примеси: органические кисло- родные и сернистые соединения, вода, соли, песок, глина.

Слайд 5


Природные источники углеводородов, слайд №5
Описание слайда:

Слайд 6





- Западно–Сибирская база (70% всей нефти страны): Самотлор, Мегион;
- Западно–Сибирская база (70% всей нефти страны): Самотлор, Мегион;
- Волго–Уральская база (25% всей  нефти): Ромашкинское, Туймазы.
-  Перспектива – шельф Баренцева моря,  Сахалин (Охотское море).
Описание слайда:
- Западно–Сибирская база (70% всей нефти страны): Самотлор, Мегион; - Западно–Сибирская база (70% всей нефти страны): Самотлор, Мегион; - Волго–Уральская база (25% всей нефти): Ромашкинское, Туймазы. - Перспектива – шельф Баренцева моря, Сахалин (Охотское море).

Слайд 7





Теориия «биогенного(органического) синтеза» 
Теориия «биогенного(органического) синтеза» 
Нефть возникла из сапропелевого вещества – особого вида ила, образующегося на дне водоёмов из останков растений, животных и микроорганизмов. В ходе эволюции планеты эти участки погружались в глубь земли, подвергаясь действию высокой температуры и давления
Описание слайда:
Теориия «биогенного(органического) синтеза» Теориия «биогенного(органического) синтеза» Нефть возникла из сапропелевого вещества – особого вида ила, образующегося на дне водоёмов из останков растений, животных и микроорганизмов. В ходе эволюции планеты эти участки погружались в глубь земли, подвергаясь действию высокой температуры и давления

Слайд 8





Теориия  неорганического синтеза . 
Теориия  неорганического синтеза . 
Нефть образуется в недрах земли при высокой температуре в результате взаимодействия воды, углекислого газа и сероводорода с металлами. Д.И.Менделеев считал, что нефть образуется в результате реакции карбида железа с водой.
Описание слайда:
Теориия неорганического синтеза . Теориия неорганического синтеза . Нефть образуется в недрах земли при высокой температуре в результате взаимодействия воды, углекислого газа и сероводорода с металлами. Д.И.Менделеев считал, что нефть образуется в результате реакции карбида железа с водой.

Слайд 9





В исследованиях происхождения нефти есть и инопланетный след. В конце XIX века русский ученый В. Д. Соколов предположил, что молекулы углеводородов содержались в газопылевом облаке, из которого образовалась наша планета. По мере остывания Земли углеводороды поглотились  расплавленной магмой, проникали в осадочные породы, конденсировались и образовали нефть
В исследованиях происхождения нефти есть и инопланетный след. В конце XIX века русский ученый В. Д. Соколов предположил, что молекулы углеводородов содержались в газопылевом облаке, из которого образовалась наша планета. По мере остывания Земли углеводороды поглотились  расплавленной магмой, проникали в осадочные породы, конденсировались и образовали нефть
Описание слайда:
В исследованиях происхождения нефти есть и инопланетный след. В конце XIX века русский ученый В. Д. Соколов предположил, что молекулы углеводородов содержались в газопылевом облаке, из которого образовалась наша планета. По мере остывания Земли углеводороды поглотились расплавленной магмой, проникали в осадочные породы, конденсировались и образовали нефть В исследованиях происхождения нефти есть и инопланетный след. В конце XIX века русский ученый В. Д. Соколов предположил, что молекулы углеводородов содержались в газопылевом облаке, из которого образовалась наша планета. По мере остывания Земли углеводороды поглотились расплавленной магмой, проникали в осадочные породы, конденсировались и образовали нефть

Слайд 10





 Одна из ранних теорий происхождения нефти   предполагала, что эта черная субстанция – не что иное, как... моча китов, оседающая на дне океанов и затем по подземным каналам проникающая в земные недра.
 Одна из ранних теорий происхождения нефти   предполагала, что эта черная субстанция – не что иное, как... моча китов, оседающая на дне океанов и затем по подземным каналам проникающая в земные недра.
Описание слайда:
Одна из ранних теорий происхождения нефти предполагала, что эта черная субстанция – не что иное, как... моча китов, оседающая на дне океанов и затем по подземным каналам проникающая в земные недра. Одна из ранних теорий происхождения нефти предполагала, что эта черная субстанция – не что иное, как... моча китов, оседающая на дне океанов и затем по подземным каналам проникающая в земные недра.

Слайд 11


Природные источники углеводородов, слайд №11
Описание слайда:

Слайд 12





Чем выше поднимается вещество, тем меньшую температуру кипения оно имеет.
Чем выше поднимается вещество, тем меньшую температуру кипения оно имеет.
Описание слайда:
Чем выше поднимается вещество, тем меньшую температуру кипения оно имеет. Чем выше поднимается вещество, тем меньшую температуру кипения оно имеет.

Слайд 13





Применение продуктов перегонки нефти
Ректификационные газы  (t кип. ниже 20°С)- газообразное топливо
Петролейный эфир(газолин) (t кип. 40-70°С)-растворитель
Бензин (t кип. 40-200°С)-авиационное и автомобильное топливо
Лигроин (t кип. 150-250°С)-топливо для тракторов.
Керосин (t кип. 175-300°С)-горючее для реактивных двигателей .
Дизельное топливо (t кип. 190-370°С)-горючее для дизелей
Газойль (t кип. выше 280°С, соляровое масло)-моторное топливо.
Мазут (остаток)-перерабатывается на смазочные масла и бензин, котельное топливо.
Описание слайда:
Применение продуктов перегонки нефти Ректификационные газы (t кип. ниже 20°С)- газообразное топливо Петролейный эфир(газолин) (t кип. 40-70°С)-растворитель Бензин (t кип. 40-200°С)-авиационное и автомобильное топливо Лигроин (t кип. 150-250°С)-топливо для тракторов. Керосин (t кип. 175-300°С)-горючее для реактивных двигателей . Дизельное топливо (t кип. 190-370°С)-горючее для дизелей Газойль (t кип. выше 280°С, соляровое масло)-моторное топливо. Мазут (остаток)-перерабатывается на смазочные масла и бензин, котельное топливо.

Слайд 14





   Крекинг – это химический процесс разложения углеводородов нефти на более летучие вещества, с целью повышения выхода бензина.
   Крекинг – это химический процесс разложения углеводородов нефти на более летучие вещества, с целью повышения выхода бензина.
    Риформинг – это процесс переработки бензиновых фракций под давлением водорода при Т = 5000С, в присутствии платинового катализатора, с целью получения ароматических и разветвленных насыщенных углеводородов.
    Пиролиз – это процесс расщепления углеводородов   при    сильном       нагревании (до 700 – 9000С).
Описание слайда:
Крекинг – это химический процесс разложения углеводородов нефти на более летучие вещества, с целью повышения выхода бензина. Крекинг – это химический процесс разложения углеводородов нефти на более летучие вещества, с целью повышения выхода бензина. Риформинг – это процесс переработки бензиновых фракций под давлением водорода при Т = 5000С, в присутствии платинового катализатора, с целью получения ароматических и разветвленных насыщенных углеводородов. Пиролиз – это процесс расщепления углеводородов при сильном нагревании (до 700 – 9000С).

Слайд 15





Термический крекинг-нагревание сырья (мазута или др.) до 450-550°С и давлении  7 МПа. Многомолекулярные молекулы углеводородов расщепляются:
Термический крекинг-нагревание сырья (мазута или др.) до 450-550°С и давлении  7 МПа. Многомолекулярные молекулы углеводородов расщепляются:
Термический крекинг открыт русским инженером В. Г. Шуховым 1891г.
Описание слайда:
Термический крекинг-нагревание сырья (мазута или др.) до 450-550°С и давлении 7 МПа. Многомолекулярные молекулы углеводородов расщепляются: Термический крекинг-нагревание сырья (мазута или др.) до 450-550°С и давлении 7 МПа. Многомолекулярные молекулы углеводородов расщепляются: Термический крекинг открыт русским инженером В. Г. Шуховым 1891г.

Слайд 16





Каталитический крекинг происходит с катализаторами (               ) при 450°С.
Каталитический крекинг происходит с катализаторами (               ) при 450°С.
Реакции подвергаются обычно керосин и газойль с выходом авиационного бензина.
При каталитическом крекинге происходит изомеризация (разветвление молекул), что улучшает качество бензина
Описание слайда:
Каталитический крекинг происходит с катализаторами ( ) при 450°С. Каталитический крекинг происходит с катализаторами ( ) при 450°С. Реакции подвергаются обычно керосин и газойль с выходом авиационного бензина. При каталитическом крекинге происходит изомеризация (разветвление молекул), что улучшает качество бензина

Слайд 17





Ароматизация углеводородов-каталитический процесс (катализаторы Pt, Mo) превращения парафинов и циклопарафинов  в ароматические углеводороды.
Ароматизация углеводородов-каталитический процесс (катализаторы Pt, Mo) превращения парафинов и циклопарафинов  в ароматические углеводороды.
                                                         
       
Это необходимо для того, чтобы снизить детонационную опасность бензина и повысить его качество.
Описание слайда:
Ароматизация углеводородов-каталитический процесс (катализаторы Pt, Mo) превращения парафинов и циклопарафинов в ароматические углеводороды. Ароматизация углеводородов-каталитический процесс (катализаторы Pt, Mo) превращения парафинов и циклопарафинов в ароматические углеводороды. Это необходимо для того, чтобы снизить детонационную опасность бензина и повысить его качество.

Слайд 18


Природные источники углеводородов, слайд №18
Описание слайда:

Слайд 19


Природные источники углеводородов, слайд №19
Описание слайда:

Слайд 20


Природные источники углеводородов, слайд №20
Описание слайда:

Слайд 21





Природный газ не имеет цвета и запаха. Чтобы можно было определить утечку по запаху, в газ добавляют небольшое количество меркаптанов, имеющих сильный неприятный запах.
Природный газ не имеет цвета и запаха. Чтобы можно было определить утечку по запаху, в газ добавляют небольшое количество меркаптанов, имеющих сильный неприятный запах.
Описание слайда:
Природный газ не имеет цвета и запаха. Чтобы можно было определить утечку по запаху, в газ добавляют небольшое количество меркаптанов, имеющих сильный неприятный запах. Природный газ не имеет цвета и запаха. Чтобы можно было определить утечку по запаху, в газ добавляют небольшое количество меркаптанов, имеющих сильный неприятный запах.

Слайд 22


Природные источники углеводородов, слайд №22
Описание слайда:

Слайд 23


Природные источники углеводородов, слайд №23
Описание слайда:

Слайд 24





Основные   месторождения газа
 Газовая    промышленность -  
I   место   в   мире   по   добыче
       
  
  -   Западно – Сибирская база (92% всего газа страны): Уренгой, Ямбург, Медвежье;
     - Оренбургско -  Астраханская база (6%);
    - Тимано – Печорская база (1%).
Описание слайда:
Основные месторождения газа Газовая промышленность - I место в мире по добыче - Западно – Сибирская база (92% всего газа страны): Уренгой, Ямбург, Медвежье; - Оренбургско - Астраханская база (6%); - Тимано – Печорская база (1%).

Слайд 25


Природные источники углеводородов, слайд №25
Описание слайда:

Слайд 26





    Толщина пластов угля может быть от нескольких сантиметров до нескольких метров. Независимо от этого применяются два основных метода его добычи:
    Толщина пластов угля может быть от нескольких сантиметров до нескольких метров. Независимо от этого применяются два основных метода его добычи:
открытая (карьерная)
шахтная (подземная) разработка.
Описание слайда:
Толщина пластов угля может быть от нескольких сантиметров до нескольких метров. Независимо от этого применяются два основных метода его добычи: Толщина пластов угля может быть от нескольких сантиметров до нескольких метров. Независимо от этого применяются два основных метода его добычи: открытая (карьерная) шахтная (подземная) разработка.

Слайд 27





Карьер
Карьер
Описание слайда:
Карьер Карьер

Слайд 28


Природные источники углеводородов, слайд №28
Описание слайда:

Слайд 29


Природные источники углеводородов, слайд №29
Описание слайда:

Слайд 30





Газификация угля (автомобиль с газогенератором, водоугольное топливо).
Газификация угля (автомобиль с газогенератором, водоугольное топливо).
Сжижение угля (гидрогенизация угля с образованием жидкого топлива)
(в присутствии   катализатора)
     nC + (n+1)H2 → CnH2n+2
Уголь в качестве топлива
 Уголь в пищевой промышленности 
(Уголь зарегистрирован в качестве пищевой добавки Е153  в качестве красителя )
Описание слайда:
Газификация угля (автомобиль с газогенератором, водоугольное топливо). Газификация угля (автомобиль с газогенератором, водоугольное топливо). Сжижение угля (гидрогенизация угля с образованием жидкого топлива) (в присутствии катализатора) nC + (n+1)H2 → CnH2n+2 Уголь в качестве топлива Уголь в пищевой промышленности (Уголь зарегистрирован в качестве пищевой добавки Е153 в качестве красителя )

Слайд 31






Месторождения
каменного    угля
Угольная      промышленность  -  
 V   место     в    мире    по    добыче

    1. Кузнецкий бассейн (Кузбасс) – 40 % добычи.
   2. Канско – Ачинский буроугольный.
   3. Печорский  бассейн.
Описание слайда:
Месторождения каменного угля Угольная промышленность - V место в мире по добыче 1. Кузнецкий бассейн (Кузбасс) – 40 % добычи. 2. Канско – Ачинский буроугольный. 3. Печорский бассейн.

Слайд 32


Природные источники углеводородов, слайд №32
Описание слайда:



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию