13
Jaroslav Rubáč Kryštof Dufek

Zdroje organických sloučenin

  • Upload
    minty

  • View
    61

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zdroje organických sloučenin. Jaroslav Rubáč Kryštof Dufek. Co je organická sloučenina ?. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Zdroje organických sloučenin

Jaroslav RubáčKryštof Dufek

Page 2: Zdroje organických sloučenin

Organická sloučenina je chemicky čistá látka, tzn. látka složená z jednoho druhu molekul. Tyto molekuly obsahují vždy jeden nebo více atomů uhlíku. Dále mohou obsahovat i atomy dalších prvků, především H2, O2, N2, S, P a jiných. Jejich výčet je pravidelně registrován v Beilsteinově databázi, která shromažďuje souhrnná data o všech známých organických sloučeninách.

Page 3: Zdroje organických sloučenin

surovinyfosilní

recentní – dřevo, sacharóza, celulóza, škrob

přírodní uhlovodíky (ropa, zemní plyn)

uhlí

světová zásoba ropy vydrží asi 100 let ropu a zemní plyn zpracovává petrochemie

Page 4: Zdroje organických sloučenin

tmavá olejovitá kapalina složená z alkanů, cykloalkanů a arenů (bez alkenů) obsahuje příměsi jiných organických látek vznik–>rozklad rostlinných a živočišných zbytků

pod povrchem bez vzduchu a za velkého tlaku Zpracování v rafineriích:1. mechanické čištění2. odstranění vodného roztoku NaCl3. frakční destilace (rektifikace)4. vakuová destilace5. reformování (=zvyšování oktanového č.)

Page 5: Zdroje organických sloučenin

Ropa se zpracovává tzv. frakční destilací Zahřeje se na 360 - 400 °C. Vlivem vysoké

teploty se z ní stane kapalno - plynná směs. Tato směs potom přejde do padesátimetrové destilační věže. Postupným ochlazováním směsi při atmosférickém tlaku se oddělují jednotlivé frakce.

Page 6: Zdroje organických sloučenin

uhlovodíkové plyny (C1 – C4) nejvýznamnějšími jsou propan-butan

využití: topení, petrochemie

Page 7: Zdroje organických sloučenin

benzínová frakce (C6 – C15) tv = 30 – 200°C 15 – 30 % využití: palivo pro zážehové motory, rozpouštědlo nečistot, výroba

barev a laků reformování – úprava benzínu (přeměna nerozvětvených alkanů na

rozvětvené) Další zlepšení kvality přídavkem Pb(C2H5)4 - nebezpečný jed, zamořuje okolí Pb oktanové číslo – vyjadřuje odolnost paliva proti samozápalu Heptan 0 Automobilový benzín 95–98 Letecký benzín cca 87–107 Závodní benzín cca 95–130 Benzín používaný ve Formuli 1 95–102 (stanoveno pravidly) Izooktan 100 LPG cca 110

Page 8: Zdroje organických sloučenin

III. petrolejová (C9 – C15) tv = 160 – 260°C 10 – 15 % užití: palivo proudových a tryskových

letadel, rozpouštědlo krakování - trhání dlouhých uhlovodíkových

řetězců vznik alkenů probíhá za zvýšeného tlaku, bez O2 výroba benzínu (více než polovina)

Page 9: Zdroje organických sloučenin

IV. plynový olej (C13 – C20) tv = 200 – 370°C 15 – 25 % směs s petrolejem je motorová nafta užití: palivo pro dieselové motory v

traktorech a automobilech, mazací oleje cetanové číslo – obdoba oktanového čísla

pro naftu

Page 10: Zdroje organických sloučenin

V. mazut (C18 – C500) tv = 300°C 40 – 45 % zbytek po atmosferické destilaci užití: topivo dále se vakuově destiluje, vzniká lehký,

střední, těžký olej a asfalt

Page 11: Zdroje organických sloučenin

směs plynů, hlavně methan CH4 (70 – 90 %) dále alkany s menším počtem atomů

uhlíku, CO2, N2, H2S a někdy He doprava: plynovody výroba methanolu, amoniaku, sazí

(gumárenský průmysl), acetylenu, HCN, CS2 užití: palivo výroba syntézního plynu 4 2 2 CH H O CO 3H

Page 12: Zdroje organických sloučenin

hořlavá hornina vznik z prvohorních přesliček a plavuní obsahuje látky s vysokou molekulovou

hmotností, jejichž struktura není přesně známá

obsahuje C, H, O, N a minerální látky druhy: 1. černé - 75 - 90% uhlíku použití:

chemické zpracování 2. hnědé - 60 - 75% uhlíku

použití: palivo

Page 13: Zdroje organických sloučenin