Erdöl - ETH Zürich
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Leitprogramm »<strong>Erdöl</strong>«<br />
Die folgende Abbildung erklärt die Funktionsweise einer Glocke: Sie zwingt die <strong>Erdöl</strong>dämpfe,<br />
auf ihrem Weg nach oben mit bereits kondensierten Komponenten in Kontakt zu<br />
treten und dabei Wärme auszutauschen.<br />
<strong>Erdöl</strong>-Dämpfe<br />
<strong>Erdöl</strong>-Dämpfe<br />
Propan, Butan und andere <strong>Erdöl</strong>-Komponenten mit sehr tiefen Siedepunkten durchströmen<br />
den Destillationsturm ohne zu kondensieren. Sie werden am oberen Ende des Turms<br />
abgefangen und mittels Kompressoren verflüssigt.<br />
<strong>Erdöl</strong>-Komponenten mit Siedepunkten über 360 °C sammeln sich in flüssiger Form am<br />
Boden des Destillationsturms. Sie werden zur weiteren Auftrennung einer Destillation unter<br />
Vakuum zugeführt.<br />
Die folgende Tabelle fasst noch einmal die bei der Destillation unter Normaldruck anfallenden<br />
Fraktionen zusammen und gibt einige typische Verwendungen an. Man beachte,<br />
dass es sich bei den aufgeführten Fraktionen nicht um Reinstoffe handelt.<br />
Siedebereich Bezeichnung Anzahl C-Atome Typische Verwendung<br />
040 - 070 °C Petrolether 5 - 6 pro Molekül Lösemittel für Fette, Chemikalienquelle<br />
070 - 100 °C Leichtbenzin 6 - 8 pro Molekül Benzinkocher, Reinigungsmittel<br />
100 - 140 °C Mittelbenzin 8 - 10 pro Molekül Treibstoff für PKW<br />
140 - 180 °C Schwerbenzin 9 - 12 pro Molekül Treibstoff für Düsenflugzeuge<br />
180 - 240 °C Petroleum 12 - 20 pro Molekül Farbenindustrie, Pinselreiniger<br />
240 - 300 °C Dieselöl 12 - 20 pro Molekül Treibstoff für LKW, Heizöl<br />
300 - 360 °C Schmieröl 12 - 20 pro Molekül Motorenöl, Maschinenöl<br />
<strong>Erdöl</strong>-Dämpfe<br />
Kondensat<br />
2 <strong>Erdöl</strong> trennen 19