化工基础知识
化工基础知识

第一讲化工基础知识培训1. 表压、绝压、真空度:(1)表压强,简称表压,是指以当时当地大气压为起点计算的压强。
当所测量的系统的压强等于当时当地的大气压时,压强表的指针指零。
即表压为零。
(2)绝对压,或称为真实压,是以绝对零压为起点计算的压强。
或真空为起点计算的压强,绝对压强,简称绝压。
(3)真空度,当被测量的系统的绝对压强小于当时当地的大气压时,当时当地的大气压与系统绝对压之差,称为真空度。
此时所用的测压仪表称为真空表。
关系:表压=绝对压力-大气压力(101.325kpa)绝压=表压+大气压力(101.325kpa);真空度=大气压强-绝对压强2.常用压强/压力单位:帕、兆帕、千帕、巴、公斤1Mp=10公斤=1000千帕=1000 X 0.01巴=10巴,即0.1Mpa=1ba3.过滤:是在推动力或者其他外力作用下悬浮液(或含固体颗粒发热气体)中的液体(或气体)透过介质,固体颗粒及其他物质被过滤介质截留,从而使固体及其他物质与液体(或气体)分离的操作。
4.冷却:指使热物体的温度降低而不发生相变化的过程。
冷凝:是气体或液体遇冷而凝结,如水蒸气遇冷变成水,水遇冷变成冰。
两者区别有:(1)冷却只是温度降低,不发生相变化;而冷凝气体或液体遇冷而凝结,发生了相变化,如水蒸气由气体变成了液体水。
(2)冷却会发生温度的变化,温度会大大的较低;而冷凝物体快速遇冷,形态发生变化,如由气体变成液体,但温度未发生改变。
5.分子筛:是一种具有立方晶格的硅铝酸盐化合物,主要由硅铝通过氧桥连接组成空旷的骨架结构,在结构中有很多孔径均匀的孔道和排列整齐、内表面积很大的空穴。
此外还含有电价较低而离子半径较大的金属离子和化合态的水。
由于水分子在加热后连续地失去,但晶体骨架结构不变,形成了许多大小相同的空腔,空腔又有许多直径相同的微孔相连,这些微小的孔穴直径大小均匀,能把比孔道直径小的分子吸附到孔穴的内部中来,而把比孔道大得分子排斥在外,因而能把形状直径大小不同的分子,极性程度不同的分子,沸点不同的分子,饱和程度不同的分子分离开来,即具有“筛分”分子的作用,故称为分子筛。
化工基础入门知识资料

化工基础入门知识资料化工基础是学习化工的第一步,它主要包括化工原理、化学反应、物理化学、化学工程等方面的知识。
以下是化工基础入门知识资料的详细介绍。
一、化学反应基础1.化学反应类型化学反应根据反应物和生成物的物质状态可以分为气态反应、液态反应和固态反应。
根据反应的速率又可以分为瞬时反应、缓慢反应和爆炸反应。
2.化学反应平衡化学反应在接近一定时间后往往会趋于平衡状态。
平衡时反应物与生成物浓度、压力、温度等物理量保持不变。
同时,反应物与生成物浓度的比例也始终保持不变,这就是化学平衡常数。
3.化学平衡常数对于一般的化学反应,可以用化学平衡常数来描述反应物与生成物之间的平衡状态。
化学平衡常数与温度有关,一般情况下,化学平衡常数随着温度的升高而增大。
4.化学平衡的影响因素影响化学平衡的因素很多,比如反应物浓度、温度、压力、催化剂等等。
根据不同的反应而言,不同的影响因素可能会产生不同的效应。
二、化工原理1.物质分类化工原理的基础是物质分类,物质可以按照化学成分的不同进行分类,通常分为无机物和有机物两大类。
其中,有机物是由碳、氢、氧、氮、硫等元素组成的化合物,无机物则不包含碳或者只包含极少量的碳元素。
2.化学反应化学反应是化学工业中最基本的操作之一,大部分化学工业生产过程都离不开化学反应。
化学反应包括酸碱反应、氧化还原反应、配位反应等多种形式。
3.化学平衡化学反应平衡是化学反应中一种非常重要的现象,它决定了反应的方向、反应速率以及反应最终达到的状态。
化学平衡可以通过平衡常数来描述反应物和生成物之间的关系。
三、物理化学1.物理化学基础物理化学是物理和化学的交叉学科,它主要研究物质在热学、热力学、电磁学、光学等多个方面的物理性质和化学性质。
2.热力学基础热力学主要研究物质在热力学平衡状态下的状态变化和热量交换。
热力学的核心是热力学第一定律和第二定律。
3.化学动力学基础化学动力学研究化学反应的速率及其影响因素,包括反应物浓度、温度、催化剂等。
化工小知识

化工小知识
化工是研究和利用化学变化来制造物质的科学和技术领域。
以下是一些化工的基础知识:
1. 分子和化学式:化学物质由分子构成,分子由原子通过化学键结合而成。
化学式是描述化学物质组成的符号表示,如
H2O表示水分子。
2. 反应类型:化工涉及多种反应类型,包括酸碱中和反应、氧化还原反应、沉淀反应等。
3. 质量守恒定律:化工反应中,反应前后的物质总质量保持不变,即质量守恒定律。
4. 能量守恒定律:化工反应中,能量在反应前后保持不变,即能量守恒定律。
5. 催化剂:催化剂是能够加速化学反应速率但本身不参与反应的物质。
6. 反应速率:反应速率是指反应物在单位时间内的消失量或生成量,常用摩尔浓度变化量表示。
7. 化学平衡:化学反应达到平衡时,反应物和生成物的浓度保持不变,且反应速率相等。
8. 化学工程:化工涉及到化学实验、过程设计、设备操作等工
程方面的知识,用于生产化学品和改进生产过程。
这些是化工的一些基础知识,化工涉及的领域非常广泛,包括药品、塑料、涂料、肥料、能源等。
化工基础知识

化工基础知识化工基础知识是指化工学科最基本的理论、原理、方法和技术,是化工工程师必须掌握的基本内容。
下面将介绍一些重要的化工基础知识。
1. 化学反应原理:化学反应是化学变化的过程,是化学反应工程的基础。
化学反应原理包括反应热力学、反应动力学和化学平衡等内容。
热力学研究反应系统的能量变化,动力学研究反应速率和反应机理,平衡研究反应系统达到最终状态时的状态。
2. 物质平衡:物质平衡是化工过程设计的基础,涉及物质在化工过程中的输入、输出和转化。
物质平衡可以用质量平衡和物质计量来计算,常用的方法包括物料的输入输出检测和流程图的绘制。
3. 能量平衡:能量平衡是热力学系统中能量变化的描述,涉及热力学图表、热平衡计算和热力学过程分析。
能量平衡通常通过测量传热和计算热量的输入和输出来进行。
4. 流体力学:流体力学是研究流体力学特性和其运动规律的学科,包括流体的密度、压力、粘度以及流体运动的速度和方向等。
化工过程中的流体力学计算可以用来优化管道设计、分离设备和混合设备的选型和运行。
5. 传质过程:传质过程是物质在物理和化学过程中通过不同相界面的传递和转化。
传质过程包括扩散、对流和传质平衡等,常用传质模型包括菲克定律、斯特拉维安定律和质量对数平衡。
6. 反应器设计:反应器设计是化工工程中的重要环节,涉及到反应器的选择、尺寸和运行条件的确定。
反应器设计需要考虑反应物的转化率、反应速率、反应温度和压力等因素。
7. 分离过程:分离过程是将混合物中的组分物质分离出来的过程。
常用的分离过程包括蒸馏、萃取、吸附和结晶等。
分离过程的选型需要考虑分离效果、能耗和操作难度等因素。
8. 化工安全:化工安全是化工工作中最重要的因素之一,涉及到化工过程中的安全生产、事故预防和紧急救援等。
化工安全需要遵循国家相关的安全法律法规和标准,采取合理的工艺措施和安全控制措施。
以上是一些重要的化工基础知识,化工工程师必须了解和掌握这些基础知识才能够进行化工过程的设计、运行和优化。
化工方面的基础知识

化工方面的基础知识
化工方面的基础知识包括以下几个方面:
化学基础知识:包括化学基本概念、反应原理、化学平衡等,是学习化工专业的基础。
工程基础知识:包括数学、物理学和计算机科学等相关基础知识,以便应用于化工工程中的计算、模拟和数据分析等方面。
化工原理:了解化工过程中的质量守恒、能量守恒和动量守恒等原理,学习化工系统的建模和分析方法。
反应工程:学习化学反应的原理、动力学和热力学,掌握反应器设计、操作和优化等方面的知识。
分离工程:了解分离技术,包括蒸馏、萃取、吸附、膜分离等方法,以及相平衡和传质过程等相关知识。
单元操作:学习化工中常见的单元操作,如混合、搅拌、传热、传质等操作的原理和设计。
物料平衡:掌握物料平衡的方法和技巧,包括流程图绘制、物料流量计算和能量平衡等方面。
此外,还需要了解化工生产过程中的安全知识,如危险品的管理、安全操作规程等。
同时,也需要掌握一定的环保知识,了解化工生产对环境的影响以及如何采取措施减少污染。
化工基础概念知识点总结

化工基础概念知识点总结化工基础是指工程本科专业中的一门基础课程,通过学习化工基础,可以使学生了解相关的知识,培养学生的动手能力和实践能力,从而打下扎实的基础。
化工基础知识包括多种化学原理及实验技术,涉及领域广泛,内容繁杂。
下面将从化学、物理、机械等方面进行详细的总结。
一、化学基础知识1. 化学的基本概念(1)化学的历史和起源化学是一门探讨物质的组成、结构、性质和变化规律的科学。
古希腊的化学家希波克拉底将所有物质分为四种基本元素:地、水、火、气。
而现代化学则将所有物质分为118种元素,其中92种为自然界所存在的元素,称之为自然元素;而剩下的元素则称之为人造元素。
(2)物质的结构物质的结构是物质的内部组织和排列形态。
物质是由原子和分子构成的,原子是构成一切物质的最小基本单元,分子则是由两个或两个以上的原子以一定的比例和方式结合而成。
根据物质的结构,物质又可以分为元素和化合物两种。
2. 化学元素(1)元素的分类元素是由原子组成的物质,可以用化学符号表示。
元素可以分为金属元素和非金属元素两种。
金属元素主要指具有金属光泽、良好导电导热性的元素,大部分在自然界中以氧化物、硫化物、碳酸盐等形式存在。
非金属元素则主要指那些没有金属光泽、不能导电导热的元素。
(2)周期表由门捷列夫所提出的周期表是化学元素按一定规律排列的表格。
周期表按所包含的能级数目不同分为s、p、d、f四个区域。
周期表的排列是按照元素的原子序数递增的规律进行的。
3. 化合物(1)化合物的分类化合物是由两种或两种以上的不同元素按一定的质量比结合而成的新物质,可以用化学式表示。
化合物可分为离子化合物和共价化合物两种。
离子化合物是由正、负离子按一定的质量比结合而成的,共价化合物是由两种或两种以上的非金属元素按一定的质量比结合而成的。
(2)化合物的命名化合物的命名需要根据元素的分类和化学式的构成规则进行确定。
对于离子化合物而言,根据正、负离子的性质,将负离子的名称后缀改为"化",再在正离子名称后加上"的"+负离子名称的后缀组成化合物的名称。
化工考试知识点总结大全

化工考试知识点总结大全一、无机化学1. 原子结构2. 化学键3. 氧化还原反应4. 酸碱中和反应5. 配位化学二、有机化学1. 烃类化合物2. 卤代烃3. 醇类化合物4. 醛、酮类化合物5. 羧酸、酯类化合物6. 芳香化合物7. 含氧、氮、硫杂原子有机化合物三、物理化学1. 热力学2. 化学平衡3. 电化学4. 表面活性剂5. 分散系统6. 光化学四、化工原理1. 流体力学2. 热力学4. 质量传递5. 反应工程五、化工热力学1. 热力学基础2. 热力学第一定律3. 热力学第二定律4. 理想气体混合与分离5. 锂溶解热力学六、精细化工1. 分子筛及其应用2. 流体化工3. 多孔质材料4. 离子交换5. 微生物与生物工程七、化工原料与能源1. 化工产品能源2. 气化与重整技术3. 微生物降解技术4. 生物钟工程技术5. 煤炭气化生产气体八、化学装备1. 分离设备2. 化学反应器3. 混合设备5. 输送设备九、化工工艺1. 化工工艺设计基础2. 化工工艺流程3. 化学工程热力计算4. 化工工艺动力学5. 化学工程装备十、化工环境与安全1. 化学物质危害2. 化学物质环境排放3. 化工安全生产管理4. 化工事故应急处理5. 化工环境保护装备十一、化工综合与实验1. 化工产品综合利用2. 化工综合总结3. 化工工艺实验设计4. 化工材料测试5. 化工试验分析十二、化工过程控制1. 过程工业自动化2. 基础控制理论3. 控制系统设计4. 实时控制计算机应用5. 控制系统安全防护以上是化工考试的知识点总结,当然在复习过程中还需要多做一些练习题,深化理解。
希望以上内容对你有所帮助。
基础的化工原理知识

基础的化工原理知识
基础的化工原理知识包括以下内容:
1. 化学反应:化学反应是化工过程中最基本的操作。
了解反应的类型(如酸碱中和反应、氧化还原反应等)以及反应的速率、平衡常数等因素对于设计和优化化工过程非常重要。
2. 物质的物理性质:化工工艺中常涉及到多种物质,比如液体、气体、固体等。
了解它们的物理性质(如密度、粘度、熔点、沸点等)以及其随温度、压力、浓度等参数的变化规律,对于设计和控制化工过程具有重要意义。
3. 质量守恒和能量守恒:质量守恒是指在化工过程中,物质的质量总量不会减少或增加。
能量守恒是指在化工过程中,能量的总量不会减少或增加。
了解质量守恒和能量守恒原理对于化工过程的设计和分析非常关键。
4. 流体力学:流体力学是研究流体(液体和气体)的运动规律和力学原理的学科。
在化工工艺中,涉及到流体的输送、混合、分离等操作,因此了解流体力学原理对于流体的传输和混合具有重要意义。
5. 质量传递:质量传递是指物质在相界面上的传递过程,包括传质和传热。
了解质量传递的原理和影响因素对于控制和优化化工过程的效率和产品质量至关重要。
6. 单元操作:化工过程通常包括多个单元操作,如反应器、分离器、干燥器等。
了解单元操作的原理、操作条件和影响因素对于设计和优化化工过程具有重要作用。
以上是基础的化工原理知识,掌握这些知识可以帮助我们理解化工过程的基本原理,并应用于化工工程的设计、操作和优化中。
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化工基础知识石油化工的差不多原料石油化工的差不多原料有4类:炔烃 (乙炔)、烯烃 (乙烯、丙烯、丁烯和丁二烯)、芳烃(苯、甲苯、二甲苯)及合成气。
由这些差不多原料能够制备出各类重要的有机化工产品和合成材料天然气化工以天然气为原料的化学工业简称天然气化工。
其重要内容有:1)天然气制碳黑;2)天然气提取氦气;3)天然气制氢;4)天然气制氨;5)天然气制甲醇;6)天然气制乙炔;7)天然气制氯甲烷;8)天然气制四氯化碳;9)天然气制硝基甲烷;10)天然气制二硫化碳;11)天然气制乙烯;12)天然气制硫磺等。
100×104 t原油加工的化工原料据材料统计,100×104 t原油加工可产出:乙烯15×104 t,丙烯9×104 t,丁二烯2.5×104 t,芳烃8×104 t,汽油9×104 t,燃料油47.5×104 t。
炼油厂的分类可分为4种类型。
1)燃料油型临盆汽油、石油、轻重柴油和锅炉燃料。
2)燃料润滑油型除临盆各类燃料油外,还临盆各类润滑油。
3)燃料化工型以临盆燃料油和化工产品为主。
4)燃料润滑油化工型它是综合型炼厂,既临盆各类燃料、化工原料或产品同时又临盆润滑油。
原油评判实验当加工一种原油前,先要测定原油的色彩与气味、沸点与馏程、密度、粘度、凝点、闪点、燃点、自燃点、残炭、含硫量等指标,等于原油评判实验。
炼厂的一、二、三次加工装配把原油蒸馏分为几个不合的沸点范畴(即馏分)叫一次加工;将一次加工获得的馏分再加工成商品油叫二次加工;将二次加工获得的商品油制取全然有机化工原料的工艺叫三次加工。
一次加工装配;常压蒸馏或常减压蒸馏。
二次加工装配:催化、加氢裂化、延迟焦化、催化重整、烃基化、加氢精制等。
三次加工装配:裂解工艺制取乙烯、芳烃等化工原料。
辛烷值辛烷值是表示汽油在汽油机中燃烧时的抗震性指标。
常以标准异辛烷值规定为100,正庚烷的辛烷值规定为零,这两种标准燃料以不合的体积比混淆起来,可获得各类不合的抗震性等级的混淆液,在发念头工作雷同前提下,与待测燃料进行比较。
抗震性与样品相等的混淆液中所含异辛烷百分数,即为该样品的辛烷值。
汽油辛烷值大年夜,抗震性好,质量也好。
十六烷值十六烷值确实是表示柴油在柴油机中燃烧时的自燃性指标。
常以纯粹十六烷的十六烷值定为100,纯甲基萘的十六烷值定为零,以不合的比例混淆起来,能够获得十六烷值0至100的不合抗爆性等级的标准燃料,并在必定构造的单缸实验机上与待测柴油做比较。
催化裂化重要化学反响1)裂化反响。
裂化反响是C-C键断裂反响,反响速度较快。
2)异构化反响。
它是在分子量大年夜小不变的情形下,烃类分子产生构造和空间地位的变更。
3)氢转移反响。
即某一烃分子上的氢脱下来,急速加到另一烯烃分子上,使这一烯烃获得饱和的反响。
4)芳构化反响。
芳构化反响是烷烃、烯烃环化落后一步氢转移反响,反响过程赓续放出氢原子,最后生成芳烃。
焦化及其产品焦化是使重质油品加热裂解聚合变成轻质油、中心馏分油和焦炭的加工过程。
产品有:1)气体;2)汽油;3)柴油;4)蜡油;5)石油焦。
加氢裂化的重要原料及产品加氢裂化的重要原料是重质馏分油,包含催化裂化轮回油和焦化馏出油等。
它的产品主假如优质轻质油品,专门是临盆优质航空石油和低凝点柴油。
催化重整工艺在炼油工业中的重要地位这是因为它有三方面的功能:一是能把辛烷值专门低的直馏汽油变成80至90号的高辛烷值汽油。
二是能临盆大年夜量苯、甲苯和二甲苯,这些差不多上临盆合成塑料、合成纤维和合成橡胶的基来源差不多料。
三是可副产大年夜量廉价氢气。
溶剂脱沥青在炼厂中的地位溶剂脱沥青装配既是临盆重质润滑油的"龙头"装配,又是一个重油加工装配,它在炼厂中占据专门重要的地位。
减压渣油经溶剂脱沥青装配后,脱除沥青质、胶质和含金属的非烃化合物。
脱沥青油既可做重质润滑油原料,又可做催化裂化原料;脱油沥青直截了当调合成门路沥青或氧化成建筑沥青,重质润滑油料在脱蜡后还可临盆地蜡。
国表里脱蜡工艺方法冷榨脱蜡、混淆溶剂脱蜡、分子筛脱蜡、尿素脱蜡、细菌脱蜡、催化临氢降凝及喷雾脱蜡等方法。
乙烯的重要用处乙烯用量最大年夜的是临盆聚乙烯,约占乙烯耗量的45%;其次是由乙烯临盆的二氯乙烷和氯乙烯;乙烯氧化制环氧乙烷和乙二醇。
别的乙烯烃化可制苯乙烯,乙烯氧化制乙醛、乙烯合成酒精、乙烯制取高等醇。
丙烯的重要用处丙烯用量最大年夜的是临盆聚丙烯,别的丙烯可制丙烯腈、异丙醇、苯酚和丙酮、丁醇和辛醇、丙烯酸及其脂类以及制环氧丙烷和丙二醇、环氧氯丙烷和合成甘油等。
丁烯的用处丁烯的应用是以混淆丁烯临盆高辛烷值汽油组分为主,约占丁烯花费量的60%,另有11%的混淆丁烯用作工业或平易近用燃料。
用作石油化工原料的丁烯仅占丁烯花费量的29%,个中正丁烯重要用于丁二烯的临盆,其余用于临盆顺丁烯二酸酐和仲丁醇、庚烯、聚丁烯、乙酸酐等。
丁乙烯的用处丁二烯是合成橡胶和合成树脂的重要单体。
因为二烯可临盆顺丁橡胶、丁苯橡胶、丁腈橡胶、氯丁橡胶、也可临盆聚丁二烯、ABS、BS等树脂。
此外还可临盆丁二醇、己二胺(尼龙的单体)。
苯的重要用处苯的最大年夜用处是作为临盆苯乙烯的单体原料,约占世界苯消费量的50%。
环已烷和苯酚也是苯重要花费范畴。
二者各占苯花费量的15%-18%。
此外,苯胺、烷基苯、顺丁烯二酸酐也差不多上由苯临盆的重要衍生物。
今朝我国的化肥品种有尿素、硝酸铵、碳酸氢铵、氯化铵、氨水、液氨、硫酸铵、重过磷酸钙、普钙、钙镁磷肥、磷酸铵、氯化钾、硫酸钾、微量元素脂料、腐殖酸类肥料等。
酚精华精辟及在炼厂中的地位目标是除去润滑油中非幻想组分、进步油品的抗氧化安定性,改良油品的粘温机能和色度,降低酸值和残炭值。
地位:酚精制是润滑油临盆的一个重要临盆工序。
从蒸馏来的减压二、三、四线和丙烷脱沥青来的残渣油料,起首经由酚精华精辟、然后经脱蜡,补偿精制,调合临盆成品润油油。
是以,酚精华精辟在炼厂的润滑油临盆中占据专门重要的地位。
流体的流量与流速种类流体的流量和流速,可分为质量流量、质量流速与体积流量、体积流速两种。
质量流量是,单位时刻内流过管道或设备的任一截面上的流体质量。
质量流量平日用符号G表示,单位为kg/s。
体积流量是,单位时刻内流过管道或设备的任一截面上的流体体积。
体积流量平日用符号V表示,单位为m3/s。
质量流速是,单位时刻内,管道或设备的单位截面上流过的流体质量。
平日用符号WG 表示,单位为kg/s·m2。
体积流速是,单位时刻内,管道或设备的单位截面流过的流体体积。
体积流速平日用符号WV表示,单位为m3/s·m2或m/s。
重度、密度、比重单位体积的物料所具有的重量,称为重度,单位:kg/m3。
单位体积内所具有的物质质量称为密度,单位:g/cm3。
比重是指物质的重量与同体积的纯水在4℃时的重量之比。
液体比重是指雷同体积的液体重量与水的重量之比,是一没有单位的数值。
粘度流体在流淌时,相邻流体层间存在着相对活动,则该两流体层间会产生摩擦阻力,称为粘滞力。
粘度是用来衡量粘滞力大年夜小的一个物性数据。
粘度有动力粘度,其单位:帕斯卡秒(Pa·s);活动粘度是在工程运算中,物质的动力粘度与其密度之比,其单位为:(m2/s)。
在石油工业中还应用"恩氏粘度",它不是上面介绍的粘度概念。
而是流体在恩格拉粘度中直截了当测定的读数。
当前车用汽油商标90#、93#和97#三个商标,仍储存70#老商标。
汽车的紧缩比为7.0以下的春风、解放等老式汽车用70#车用汽油。
汽车的紧缩比在7.0以上的新式汽车如:桑塔那、奥迪、解放CA141、跃进NJG131等小轿车用90#汽油。
含铅汽油的毒性四乙基铅有强烈的毒性,它经由过程皮肤、呼吸道或食道进入人体并不易排出,积聚必定程度就有中毒现象,轻度引起掉眠、恶心、头痛、血压降低等,严峻时会导致逝世亡。
当前柴油的等级和商标有优级品、一级品、合格品。
商标有10#、0#-10#、-20#、-35#、-50#。
企业能量均衡技巧指标重要有4项技巧指标:1)单位能耗:单位产量或单位产值的某种能源消费量;2)单位综合能耗:单位产量或单位产值的综合能耗量,以吨标准煤/t、t标准煤/×104 m或吨标准/×104 元表示;3)设备效力:有效能量/供给能量×100%;4)企业能源应用:企业有效应用能量/企业总综合能耗量×100% 。
石油化工常识炼油一、石油化学工业的含义石油化学工业简称石油化工,是化学工业的重要构成部分,在公平易近经济的成长中有重要感化,是我国的支柱家当部分之一。
石油化工指以石油和天然气为原料,临盆石油产品和石油化工产品的加工工业。
石油产品又称油品,重要包含各类燃料油(汽油、石油、柴油等)和润滑油以及液化石油气、石油焦碳、白腊、沥青等。
临盆这些产品的加工过程常被称为石油炼制,简称炼油。
石油化工产品以炼油过程供给的原料油进一步化学加工获得。
临盆石油化工产品的第一步是对原料油和气(如丙烷、汽油、柴油等)进行裂解,生成以乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯为代表的全然化工原料。
第二步是以全然化工原料临盆多种有机化工原料(约200种)及合成材料(塑料、合成纤维、合成橡胶)。
这两步产品的临盆属于石油化工的范畴。
有机化工原料连续加工可制得更多品种的化工产品,适应上不属于石油化工的范畴。
在有些资估中,以天然气、轻汽油、重油为原料合成氨、尿素,甚至制取硝酸也列入石油化工。
本书只列到尿素。
二、石油化工的成长石油化工的成长与石油炼制工业、以煤为基来源差不多料临盆化工产品和三大年夜合成材料的成长有关。
石油炼制来源于19 世纪20年代。
20世纪20年代汽车工业飞速成长,带动了汽油临盆。
为扩大年夜汽油产量,以临盆汽油为目标热裂化工艺开创成功,随后,40年代催化裂化工艺开创成功,加上其他加工工艺的开创,形成了现代石油炼制工艺。
为了应用石油炼制副产品的气体,1920年开端以丙烯临盆异丙醇,这被认为是第一个石油化工产品。
20世纪50年代,在裂化技巧差不多上开创了以制取乙烯为重要目标的烃类水蒸汽高温裂解简称裂解)技巧,裂解工艺的成长为成长石油化工供给了大年夜量原料。
同时,一些本来以煤为基来源差不多料(经由过程电石、煤焦油)临盆的产品连续改由石油为基来源差不多料,如氯乙烯等。
在20世纪30年代,高分子合成材料大年夜量问世。
按工业临盆时刻排序为:1931年为氯丁橡胶和聚氯乙烯,1933年为高压法聚乙烯,1935年为丁腈橡胶和聚苯乙烯,1937年为丁苯橡胶,1939年为尼龙66。
第二次世界大年夜战后石油化工技巧连续快速成长,1950年开创了腈纶, 1953年开创了涤纶,1957年开创了聚丙烯。