การนำเสนอก๊าซปิโตรเลียมที่เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติ การนำเสนอเรื่องเคมี "ก๊าซธรรมชาติ" ก๊าซธรรมชาติธรรมดามีความจำเพาะอย่างไร?

สไลด์ 2

องค์ประกอบของก๊าซธรรมชาติและก๊าซที่เกี่ยวข้อง

โดยธรรมชาติ ส่วนประกอบหลักของก๊าซธรรมชาติคือ มีเทน (CH4) นอกจากมีเธนแล้ว ก๊าซธรรมชาติยังมีความคล้ายคลึงกันที่ใกล้เคียงที่สุด: อีเทน โพรเพน บิวเทน ปริมาณมีเทนในก๊าซธรรมชาติแปรผกผันกับน้ำหนักโมเลกุลรวมของไฮโดรคาร์บอน ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งต่างๆ มีองค์ประกอบต่างกัน องค์ประกอบโดยเฉลี่ยมีดังนี้: มีเทน-80.97%, อีเทน-0.5-0.4, โพรเพน-0.2-1.5%, บิวเทน-0.1-1%, เพนเทน 0-1% ก๊าซอื่นมีสัดส่วนตั้งแต่ 2% ถึง 13% ของปริมาตร ส่วนประกอบหลักของก๊าซที่เกี่ยวข้องคือมีเทน (CH4) นอกจากมีเทนแล้ว ก๊าซที่เกี่ยวข้องยังมีความคล้ายคลึงกันที่ใกล้เคียงที่สุด: อีเทน โพรเพน บิวเทน เฮกเซน เพนเทน และอื่นๆ

สไลด์ 3

เงินฝาก

ก๊าซธรรมชาติ ไซบีเรียตะวันตก, แอ่งโวลก้า-อูราล, เอเชียกลาง, ยูเครน, คอเคซัสตอนเหนือ เกี่ยวข้องกันในธรรมชาติ พบเหนือน้ำมัน หรือละลายอยู่ในนั้น

สไลด์ 4

การใช้ก๊าซธรรมชาติในอดีต

ความพยายามในการใช้เชื้อเพลิงก๊าซที่ประสบความสำเร็จครั้งแรกเกิดขึ้นในประเทศจีนโบราณอย่างน้อย 1,000 ปีก่อนคริสตกาล: ก๊าซธรรมชาติที่สกัดด้วยบ่อน้ำลึกและสูบผ่านท่อไม้ไผ่ถูกนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการระเหยเกลือออกจากน้ำเกลือธรรมชาติ

พิจารณาการพัฒนาอุตสาหกรรมก๊าซในประเทศของเรา ในความสมดุลด้านเชื้อเพลิงของรัสเซียก่อนการปฏิวัติ ไม่ได้ใช้ก๊าซธรรมชาติเลย การใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงเริ่มขึ้นหลังการปฏิวัติเดือนตุลาคมครั้งใหญ่เท่านั้น ในช่วงหลังสงคราม เป็นเวลาหลายปีที่ระดับการผลิตก๊าซเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ถูกนำมาใช้ในระบบเศรษฐกิจของประเทศในปริมาณที่ไม่มีนัยสำคัญ

สไลด์ 5

ก๊าซธรรมชาติในฐานะเชื้อเพลิงมีข้อได้เปรียบเหนือกว่าเชื้อเพลิงแข็งและเชื้อเพลิงเหลว ความร้อนจากการเผาไหม้จะสูงกว่ามากเมื่อเผาแล้วจะไม่ทิ้งขี้เถ้าและผลิตภัณฑ์จากการเผาไหม้จะสะอาดกว่ามากในแง่สิ่งแวดล้อม เมื่อก๊าซธรรมชาติเผาไหม้จะก่อให้เกิดความร้อนมากทำให้เป็นเชื้อเพลิงที่ประหยัดพลังงานและราคาถูก

ก๊าซธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม!

สไลด์ 6

องค์ประกอบของก๊าซมีความเฉพาะเจาะจงในแต่ละสาขา คุณลักษณะที่สำคัญที่สุดของก๊าซธรรมชาติและก๊าซที่เกี่ยวข้อง (เช่น น้ำมันที่มากับก๊าซ) ก็คือไฮโดรคาร์บอนของพวกมันอยู่ในกลุ่มอัลเคน กล่าวคือ ไฮโดรคาร์บอนที่มีปฏิกิริยาน้อยที่สุด สถานการณ์นี้ทำให้การประมวลผลทางเคมีของก๊าซมีความซับซ้อน ขั้นตอนแรกของการประมวลผลก๊าซที่สกัดจากดินใต้ผิวดินจะทำให้แห้ง การก่อตัวของก๊าซที่รองรับมักจะมีความชื้นซึ่งถูกพาออกไปพร้อมกับก๊าซที่สกัดออกมา ไอน้ำช่วยป้องกันการดำเนินการทางเทคโนโลยีที่ตามมาหลายอย่างจากการขนส่งก๊าซผ่านท่อ การทำแห้งด้วยแก๊สขึ้นอยู่กับกระบวนการต่างๆ เช่น การดูดซับด้วยของเหลวพิเศษ (ไกลคอล) และการดูดซับด้วยตัวดูดซับที่เป็นของแข็ง

สไลด์ 7

การทำให้บริสุทธิ์ด้วยแก๊ส

หากก๊าซมีสารประกอบกำมะถันจะต้องปล่อยก๊าซให้หมดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เนื่องจากไฮโดรเจนซัลไฟด์และเมอร์แคปแทนทำให้เกิดการกัดกร่อนของท่ออย่างรุนแรงทำให้เกิดการปรากฏตัวของซัลเฟอร์ไดออกไซด์เมื่อเผาไหม้ก๊าซและตัวเร่งปฏิกิริยาที่เป็นพิษสำหรับการแปรรูปก๊าซเคมี กระบวนการ Claus ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในการทำให้ก๊าซธรรมชาติบริสุทธิ์จากไฮโดรเจนซัลไฟด์: SO2 + 2H2S = 3S + 2H2O

สไลด์ 8

ทิศทางหลักของการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของอัลเคน

มีเทน ก๊าซซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักทางอุตสาหกรรมสำหรับการผลิตไฮโดรเจน มากกว่า 3/4 ของไฮโดรเจนทั้งหมดที่ใช้ในอุตสาหกรรมได้มาจากการปฏิรูปตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยไอน้ำของมีเทน: CH4 + H2O = CO + 3H2 ครึ่งหนึ่งของไฮโดรเจนที่ได้จากก๊าซธรรมชาตินั้นใช้สำหรับการผลิตแอมโมเนีย ดังนั้นการสังเคราะห์แอมโมเนียในวงกว้าง (และด้วยการผลิตปุ๋ยแร่ กรดไนตริก สีย้อม วัตถุระเบิด) จึงเป็นสิ่งที่คิดไม่ถึงหากไม่มีก๊าซธรรมชาติ

สไลด์ 9

ทิศทางหลักของการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของอัลเคน

ส่วนผสมของ CO และ H2 เรียกว่าก๊าซสังเคราะห์ เนื่องจากใช้ในการผลิตการสังเคราะห์สารอินทรีย์ โดยส่วนใหญ่เป็นเมทานอล: CO + 2H2 = CH3OH ได้รับเมทานอลในอุตสาหกรรมอย่างน้อย 2/3 ตามโครงการนี้ ก๊าซสังเคราะห์ยังใช้ในการผลิตแอลกอฮอล์ที่สูงขึ้น

สไลด์ 10

มีเทนก๊าซธรรมชาติส่วนสำคัญถูกใช้ไปในการผลิตอะเซทิลีนและเขม่า เมื่อแปรรูปก๊าซโดยออกซิเดชั่นไพโรไลซิสกระบวนการต่อไปนี้จะเกิดขึ้น: 4CH4 + 3O2 = 2C2H2 + 6H2O, 2H2 + O2 = C + 2H2O

สไลด์ 11

อีเทน หากก๊าซธรรมชาติมีอีเทนอย่างน้อย 3% ก็จะได้เปรียบในการผลิตเอทิลีนจากมัน เอทิลีนทำหน้าที่เป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์ต่างๆ และเป็นสื่อกลางในการสังเคราะห์สารอินทรีย์ต่างๆ ของโพรเพน บิวเทน และเพนเทน

สไลด์ 12

การทำลายก๊าซที่เกี่ยวข้อง

การใช้ส่วนประกอบทั้งหมดของก๊าซปิโตรเลียมที่เกี่ยวข้องควรมุ่งเป้าไปที่การพัฒนาแหล่งน้ำมันที่มีเทคโนโลยีสูง เพื่อขจัดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์และคืนวัตถุดิบไฮโดรคาร์บอนให้หมุนเวียน การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายจากก๊าซปิโตรเลียมที่เกี่ยวข้องเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซได้ การใช้ก๊าซที่เกี่ยวข้อง

สไลด์ 13

แหล่งทางเลือก

ดูสไลด์ทั้งหมด

สไลด์ 1

สไลด์ 2

สไลด์ 3

สไลด์ 4

สไลด์ 5

สไลด์ 6

สไลด์ 7

สไลด์ 8

สไลด์ 9

สไลด์ 10

สไลด์ 11

สไลด์ 12

สไลด์ 13

การนำเสนอในหัวข้อ “ก๊าซปิโตรเลียมธรรมชาติและก๊าซที่เกี่ยวข้อง องค์ประกอบ การใช้” สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีบนเว็บไซต์ของเรา หัวข้อโครงงาน : เคมี. สไลด์และภาพประกอบสีสันสดใสจะช่วยให้คุณดึงดูดเพื่อนร่วมชั้นหรือผู้ฟังได้ หากต้องการดูเนื้อหา ใช้โปรแกรมเล่น หรือหากคุณต้องการดาวน์โหลดรายงาน ให้คลิกที่ข้อความที่เกี่ยวข้องใต้โปรแกรมเล่น การนำเสนอประกอบด้วย 13 สไลด์

สไลด์นำเสนอ

สไลด์ 1

สไลด์ 2

ก๊าซธรรมชาติเป็นส่วนผสมของก๊าซที่ถูกอัดในช่องของหินที่มีรูพรุน ก่อตัวเป็นชั้นที่มีก๊าซในบาดาลของโลก ก๊าซธรรมชาติเป็นทรัพยากรแร่ ภายใต้สภาวะมาตรฐาน ก๊าซธรรมชาติจะอยู่ในสถานะก๊าซเท่านั้น ก๊าซธรรมชาติยังสามารถมีสถานะเป็นผลึกในรูปของไฮเดรตของก๊าซธรรมชาติได้ ตั้งอยู่ที่ระดับความลึก 800 ม. ถึงหลายกม. ดังนั้นก๊าซจึงถูกสกัดผ่านบ่อน้ำ ก๊าซธรรมชาติแทบจะไม่เกิดขึ้นเองที่พื้นผิวโลก

สไลด์ 3

สไลด์ 4

ก๊าซธรรมชาติยังประกอบด้วยสารที่ไม่ใช่ไฮโดรคาร์บอนอื่นๆ:

ไฮโดรเจน (H2), ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S), คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2), ไนโตรเจน (N2), ฮีเลียม (He)

สไลด์ 5

คุณสมบัติทางกายภาพของก๊าซธรรมชาติ

ก๊าซธรรมชาติไม่มีสี เบากว่าอากาศเกือบสองเท่า ละลายในน้ำได้ไม่ดี และไม่มีกลิ่น (เพื่อระบุการรั่วไหลด้วยกลิ่น จะมีการเติมสารจำนวนเล็กน้อยที่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์รุนแรง (กะหล่ำปลีเน่า หญ้าแห้งเน่า) ลงในแก๊ส ). เช่นเดียวกับส่วนผสมทั้งหมด ส่วนประกอบของก๊าซธรรมชาติยังคงรักษาคุณสมบัติไว้ ดังนั้นจึงใช้วิธีการทางกายภาพเพื่อแยกก๊าซเหล่านั้น ลักษณะทางกายภาพโดยประมาณ (ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ ภายใต้สภาวะปกติ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น): ความหนาแน่น: ตั้งแต่ 0.68 ถึง 0.85 กก./ลบ.ม. สัมพันธ์กับอากาศ (ก๊าซแห้ง); 400 กก./ลบ.ม. (ของเหลว); อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง: 650 °C; ความเข้มข้นของการระเบิดของส่วนผสมของก๊าซและอากาศตั้งแต่ 5% ถึง 15% โดยปริมาตร เบากว่าอากาศ 1.8 เท่า ดังนั้นเมื่อมีการรั่วไหลจะไม่สะสมในที่ราบลุ่มแต่จะลอยขึ้นมา

สไลด์ 6

การขนส่ง

ก๊าซธรรมชาติถูกขนส่งทางบกภายใต้ความกดดันของบรรยากาศหลายสิบบรรยากาศผ่านท่อส่งก๊าซซึ่งมีความยาว 1,000 กม. โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยูเครนความยาวของท่อส่งก๊าซหลักคือ 36,000 กม.

สไลด์ 7

สไลด์ 8

การใช้งาน

ในการใช้ก๊าซธรรมชาติในกิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์ สามารถแยกแยะได้สองทิศทางหลัก - แหล่งพลังงานและวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปก๊าซ ปฏิกิริยาการเผาไหม้จะมาพร้อมกับการปล่อยความร้อนจำนวนมาก (โดยเฉลี่ย 50 kJ ในระหว่างการเผาไหม้ของสาร 1 กรัม) ดังนั้น ก๊าซธรรมชาติจึงถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายเป็นเชื้อเพลิงราคาถูกและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อน, โรงต้มน้ำ, สถานที่อยู่อาศัยและรถยนต์

สไลด์ 9

ก๊าซธรรมชาติยังถูกส่งไปยังเตาแก๊สในบ้านของคุณด้วย จากมุมมองด้านสิ่งแวดล้อม ก๊าซธรรมชาติมีประโยชน์เพราะเมื่อถูกเผาไหม้จะผลิตสารที่เป็นอันตรายน้อยกว่าเชื้อเพลิงประเภทอื่นๆ ปัจจุบันใช้ในอุตสาหกรรมเคมีเป็นวัตถุดิบในการผลิตสารอินทรีย์ต่างๆ เช่น พลาสติก ในศตวรรษที่ 19 มีการใช้ก๊าซธรรมชาติในสัญญาณไฟจราจรแรกและเพื่อให้แสงสว่าง (ใช้ตะเกียงแก๊ส)

สไลด์ 10

เงินฝาก

ในยูเครน มีการสำรวจและใช้ประโยชน์จากแหล่งก๊าซธรรมชาติในภูมิภาคคาร์เพเทียน นีเปอร์-โดเนตส์ และทะเลดำ-ไครเมีย ในแง่ของการจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ ยูเครนอยู่ในอันดับที่ 33 ของโลก แหล่งก๊าซ Shebelinskoye เป็นแหล่งก๊าซคอนเดนเสทที่ใหญ่ที่สุดในยูเครน ตั้งอยู่ในเขต Balakleysky ของภูมิภาค Kharkov ให้บริการโดยแผนกอุตสาหกรรมก๊าซ Shebelinkagazdobycha เป็นส่วนหนึ่งของอ่างน้ำมันและก๊าซ Dnieper-Pripyat ก๊าซมีเทน

สไลด์ 11

ก๊าซปิโตรเลียมที่เกี่ยวข้อง - เป็นชื่อที่ตั้งให้กับส่วนผสมของก๊าซที่เกิดขึ้นพร้อมกับน้ำมันและภายใต้สภาวะความดันที่อยู่ในนั้นในสถานะละลายหรือก่อตัวเป็นก๊าซสะสม - องค์ประกอบของมันคล้ายกับองค์ประกอบจากธรรมชาติ ก๊าซ แต่มีเทนน้อยกว่ามาก และมีความคล้ายคลึงกัน (รวมถึงเฮกเซนด้วย) – มากกว่าอย่างเห็นได้ชัด

สไลด์ 12

การใช้ก๊าซปิโตรเลียมที่เกี่ยวข้องอย่างมีเหตุผลเป็นส่วนสำคัญของการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับหนึ่งในตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดของระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ อย่างไรก็ตาม ปริมาณของการแปรรูปก๊าซที่เกี่ยวข้องยังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำ ก๊าซปิโตรเลียมที่เกี่ยวข้องสามารถนำมาใช้ได้ดังต่อไปนี้: - วูบวาบ; - สำหรับการผลิตไฟฟ้า - การแปรรูปทางเคมี - การประมวลผลด้วยความเย็นจัด - ฉีดเข้าอ่างเก็บน้ำ อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าการปะทุของก๊าซที่เกี่ยวข้องนั้นส่งผลเสียต่อทั้งสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ ปัจจุบันมีการให้ความสนใจอย่างมากต่อวิธีการใช้ประโยชน์ก๊าซปิโตรเลียมที่เกี่ยวข้อง

  • ไม่จำเป็นต้องใส่บล็อกข้อความลงในสไลด์ของโปรเจ็กต์ของคุณมากเกินไป ภาพประกอบที่มากขึ้นและข้อความขั้นต่ำจะช่วยสื่อข้อมูลและดึงดูดความสนใจได้ดีขึ้น สไลด์ควรมีเฉพาะข้อมูลสำคัญเท่านั้น ส่วนที่เหลือควรบอกกับผู้ฟังด้วยวาจา
  • ข้อความจะต้องอ่านได้ดี ไม่เช่นนั้นผู้ฟังจะไม่สามารถเห็นข้อมูลที่นำเสนอ จะถูกดึงความสนใจไปจากเรื่องราวอย่างมาก อย่างน้อยก็พยายามที่จะแยกแยะบางสิ่งบางอย่าง หรือจะหมดความสนใจไปโดยสิ้นเชิง ในการดำเนินการนี้ คุณจะต้องเลือกแบบอักษรที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงสถานที่และวิธีที่งานนำเสนอจะออกอากาศ และเลือกการผสมผสานระหว่างพื้นหลังและข้อความที่เหมาะสมด้วย
  • สิ่งสำคัญคือต้องซ้อมรายงานของคุณ คิดว่าคุณจะทักทายผู้ฟังอย่างไร คุณจะพูดอะไรก่อน และคุณจะจบการนำเสนออย่างไร ทุกอย่างมาพร้อมกับประสบการณ์
  • เลือกชุดให้ถูกเพราะ... เสื้อผ้าของผู้พูดยังมีบทบาทสำคัญในการรับรู้คำพูดของเขาอีกด้วย
  • พยายามพูดอย่างมั่นใจ ราบรื่น และสอดคล้องกัน
  • พยายามเพลิดเพลินกับการแสดง แล้วคุณจะสบายใจมากขึ้นและกังวลน้อยลง




  • ก๊าซธรรมชาติถูกครอบงำโดยมีเธนซึ่งมีเนื้อหาถึง 80-98% ก๊าซปิโตรเลียมที่เกี่ยวข้องมีเธน 30-50% แต่มีเทนมากกว่าที่คล้ายคลึงกันที่ใกล้เคียงที่สุด - อีเทน โพรเพน และบิวเทน (มากถึง 20% ต่อก๊าซ) มีเทน 30-50% แต่มากกว่าความคล้ายคลึงกันที่ใกล้เคียงที่สุด - อีเทน โพรเพน และบิวเทน (มากถึง 20% ต่ออัน)











    ชื่อองค์ประกอบ การใช้งาน แก๊สโซลีน ส่วนผสมของเพนเทน เฮกเซน และไฮโดรคาร์บอนอื่นๆ เติมลงในน้ำมันเบนซินเพื่อปรับปรุงการสตาร์ทเครื่องยนต์ เศษโพรเพน-บิวเทน ส่วนผสมของโพรเพนและบิวเทน ใช้ในรูปของก๊าซเหลวเป็นเชื้อเพลิง ก๊าซแห้ง มีองค์ประกอบคล้ายกับก๊าซธรรมชาติ ใช้ เพื่อผลิตอะเซทิลีน ไฮโดรเจน และสารอื่นๆ ตลอดจนเชื้อเพลิง


    ก๊าซธรรมชาติประมาณ 90% ถูกใช้เป็นเชื้อเพลิง และเพียง 10% เป็นวัตถุดิบทางเคมี ไฮโดรเจน เขม่า และอะเซทิลีนผลิตจากมีเทน หากก๊าซมีอีเทนอย่างน้อย 3% ก็จะใช้ในการผลิตเอทิลีน ในรัสเซีย ท่อส่งก๊าซอีเทนของ Orenburg Kazan ดำเนินการในคาซาน เอทิลีนผลิตจากอีเทนสำหรับการสังเคราะห์สารอินทรีย์

    การนำเสนอ

    ก๊าซปิโตรเลียมธรรมชาติและที่เกี่ยวข้อง

    ก๊าซธรรมชาติ

    ส่วนผสมของก๊าซไฮโดรคาร์บอนที่มีโครงสร้างต่างๆ เติมเต็มรูพรุนและช่องว่างของหินที่กระจัดกระจายอยู่ในดิน ละลายในน้ำมันและชั้นหิน



    ก๊าซธรรมชาติ


    ก๊าซธรรมชาติ

    • ก๊าซธรรมชาติ

    • มีชัย มีเทน, เนื้อหาถึง 80-98%


    องค์ประกอบของก๊าซธรรมชาติ


    แหล่งก๊าซธรรมชาติหลักตั้งอยู่ในไซบีเรียเหนือและตะวันตก แอ่งโวลก้า-อูราล คอเคซัสเหนือ (สตาฟโรปอล) และสาธารณรัฐโคมิ


    แหล่งก๊าซธรรมชาติหลักตั้งอยู่ในไซบีเรียเหนือและตะวันตกและแอ่งโวลก้า-อูราล ในคอเคซัสเหนือ สาธารณรัฐโคมิ ภูมิภาคแอสตราคาน ทะเลเรนท์

    ก๊าซปิโตรเลียมที่เกี่ยวข้อง

    ส่วนผสมของไฮโดรคาร์บอนที่มาพร้อมกับน้ำมันและปล่อยออกมาระหว่างการสกัดจากแหล่งก๊าซและน้ำมัน

    ก๊าซเหล่านี้ละลายในน้ำมันและถูกปล่อยออกมาเนื่องจากความดันลดลงเมื่อน้ำมันลอยขึ้นสู่พื้นผิวโลก

    ก๊าซปิโตรเลียมธรรมชาติและที่เกี่ยวข้อง

    ก๊าซปิโตรเลียมที่เกี่ยวข้องนั้นมีองค์ประกอบที่หลากหลายมากกว่า ดังนั้นจึงทำกำไรได้มากกว่าหากใช้เป็นวัตถุดิบเคมี

    ลักษณะของก๊าซปิโตรเลียมที่เกี่ยวข้อง


    แอปพลิเคชัน

    ก๊าซธรรมชาติประมาณ 90% ใช้เป็นเชื้อเพลิง และเพียง 10% เป็นวัตถุดิบเคมี ไฮโดรเจน เขม่า และอะเซทิลีนผลิตจากมีเทน หากก๊าซมีอีเทนอย่างน้อย 3% ก็จะใช้ในการผลิตเอทิลีน ในรัสเซียมีท่อส่งก๊าซอีเทนจาก Orenburg ถึง Kazan ในคาซาน เอทิลีนผลิตจากอีเทนสำหรับการสังเคราะห์สารอินทรีย์

    ก๊าซธรรมชาติ

    การใช้งาน

    ก๊าซปิโตรเลียมธรรมชาติและที่เกี่ยวข้อง “คุณ เคมี เจาะลึกการจ้องมองของคุณอย่างเฉียบแหลม และสิ่งที่รัสเซียบรรจุอยู่ในนั้น จงเปิดสมบัติ” เอ็ม.วี. โลโมโนซอฟ

    สไลด์ 2: ก๊าซธรรมชาติ

    ทรัพยากรแร่ที่มีค่าที่สุดซึ่งมักเรียกว่า "ทองคำสีน้ำเงิน" ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับโรงไฟฟ้า เช่นเดียวกับวัตถุดิบเคมีที่มีคุณค่ามากซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ในการผลิตวัสดุสังเคราะห์หลายชนิด เมื่อพูดถึงก๊าซธรรมชาติ มักหมายถึงเฉพาะก๊าซที่สกัดจากแหล่งก๊าซและส่งผ่านท่อไปยังเมืองต่างๆ เพื่อทำงานในโรงไฟฟ้า โรงงาน และห้องครัวของเรา แต่กลุ่มของก๊าซธรรมชาติยังรวมถึงก๊าซหนองน้ำซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการสลายตัวของสารอินทรีย์ตกค้าง (ถูกจุดไฟเอง ทำให้เกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ “วิญญาณหนองน้ำ” และก็อบลินกับน้ำ) รวมไปถึงสิ่งที่เรียกว่าก๊าซเหมือง ซึ่งไหลเข้าสู่ภูเขาโดยอาศัยน้ำจากเหมือง ก๊าซนี้มีการระเบิดและมักทำให้เกิดอุบัติเหตุที่ทำให้คนงานเหมืองเสียชีวิต นอกจากนี้ยังมีก๊าซจากภูเขาไฟโคลนและก๊าซจากภูเขาไฟธรรมดาที่ปล่อยออกมาระหว่างการปะทุ อย่างไรก็ตาม ก๊าซในชั้นบรรยากาศที่เราหายใจเข้าไปก็รวมอยู่ในกลุ่มก๊าซธรรมชาติด้วย! ก๊าซธรรมชาติ

    สไลด์ 3: ก๊าซที่เกี่ยวข้อง

    ก๊าซปิโตรเลียมที่เกี่ยวข้องเป็นผลพลอยได้จากการผลิตน้ำมัน น้ำมัน 1 ตันผลิตก๊าซปิโตรเลียมที่เกี่ยวข้อง (APG) ได้ตั้งแต่ 25 ถึง 800 ลบ.ม. ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่การผลิต เนื่องจากขาดโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการรวบรวม การเตรียมการ การขนส่ง และการแปรรูป ตลอดจนเพื่อหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายในการกำจัด บริษัทน้ำมันหลายแห่งจึงเปิด APG สิ่งนี้ทำให้สิ่งแวดล้อมได้รับมลภาวะอย่างรุนแรง ก๊าซที่เกี่ยวข้อง

    สไลด์ 4: องค์ประกอบทางเคมีของก๊าซธรรมชาติ

    ส่วนหลักของก๊าซธรรมชาติคือมีเธน (CH 4) - ตั้งแต่ 92 ถึง 98% ก๊าซธรรมชาติอาจมีไฮโดรคาร์บอนที่หนักกว่า - ความคล้ายคลึงกันของมีเทน: อีเทน (C 2 H 6), โพรเพน (C 3 H 8), บิวเทน (C 4 H 10) เช่นเดียวกับสารที่ไม่ใช่ไฮโดรคาร์บอนอื่น ๆ : ไฮโดรเจน (H 2), ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H 2 S), คาร์บอนไดออกไซด์ (CO 2), ไนโตรเจน (N 2), ฮีเลียม (He) องค์ประกอบทางเคมีของก๊าซธรรมชาติ

    สไลด์ 5: องค์ประกอบทางเคมีของก๊าซปิโตรเลียมที่เกี่ยวข้อง

    ปริมาณสูตรก๊าซ CH 4 มีเทน 63% C 2 H 6 อีเทน 10% C 3 H 8 โพรเพน 11% C 4 H 10 บิวเทน 2.8% C 5 H 12 เพนเทน 2% N 2 และก๊าซอื่น ๆ ไนโตรเจน 9% องค์ประกอบทางเคมีของก๊าซน้ำมันที่เกี่ยวข้อง

    สไลด์ 6: การแปรรูปก๊าซธรรมชาติ

    ทุกปี กระบวนการทางเคมีของก๊าซธรรมชาติมีการขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆ และจากแหล่งพลังงานอันมีค่า ก๊าซก็กลายเป็นวัตถุดิบเคมีที่สำคัญไม่แพ้กัน ดังนั้นมีเทนจึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขาดไม่ได้สำหรับอุตสาหกรรมเคมี ใช้ในการผลิตอะเซทิลีน เมทิลแอลกอฮอล์ เขม่า คลอรีนไฮโดรคาร์บอน และตัวทำละลายต่างๆ การแปรรูปก๊าซธรรมชาติ

    สไลด์ 7: การแปรรูปก๊าซปิโตรเลียมที่เกี่ยวข้อง

    ก๊าซที่เกี่ยวข้องจะถูกประมวลผลที่โรงงานแปรรูปก๊าซ จากนั้นพวกมันจะผลิตมีเทน อีเทน โพรเพน บิวเทน และ "น้ำมันเบนซิน" ที่มีไฮโดรคาร์บอนที่มี C5 ขึ้นไป อีเทนและโพรเพนถูกดีไฮโดรจีเนชันเพื่อผลิตเอทิลีนและโพรพิลีน ส่วนผสมของโพรเพนและบิวเทน ("ก๊าซเหลว") ใช้เป็นเชื้อเพลิงในครัวเรือน ผลิตภัณฑ์ที่มีไฮโดรคาร์บอนที่ระเหยง่ายสูง ("น้ำมันเบนซิน") จะถูกเติมลงในน้ำมันเบนซินปกติเพื่อเร่งการจุดระเบิดเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์สันดาปภายใน ปริมาณการใช้น้ำมันทั่วโลกเพื่อการกลั่นสารเคมีในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 10% อย่างไรก็ตาม ประมาณ 80% ของสารอินทรีย์ทั้งหมดที่มนุษย์ใช้นั้นได้มาจากน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียม การแปรรูปก๊าซปิโตรเลียมที่เกี่ยวข้อง



    
    สูงสุด