Erdöl - ETH Zürich
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Die Destillation unter Vakuum<br />
Leitprogramm »<strong>Erdöl</strong>«<br />
Würde man das Rohöl im Röhrenofen auf über 350 °C erhitzen, so käme es in den<br />
Molekülen zum Bruch von chemischen Bindungen. Die Kohlenwasserstoffe würden also<br />
chemisch zersetzt. Wertvolle Moleküle gingen damit verloren.<br />
Um den Rückstand aus der Normaldruck-Destillation weiter auftrennen zu können, muss<br />
dieser unter Vakuum destilliert werden. Dank der Reduktion des Druckes sinken die Siedepunkte<br />
der Komponenten um durchschnittlich 100 °C, so dass sie ohne Probleme destilliert<br />
werden können.<br />
Die Vakuumdestillation liefert besonders langkettige Moleküle. Sie können vielfältig verwendet<br />
werden. Beispielsweise kann die Qualität des aus der Normaldruck-Destillation<br />
stammenden Schmieröls durch den Zusatz langkettiger Moleküle merklich gesteigert werden.<br />
Meist liefert die Vakuumdestillation viel mehr langkettige Moleküle als benötigt. Das macht<br />
aber nichts, denn diese können auf chemischem Weg in kleinere Moleküle gespalten werden.<br />
Dadurch erhöht sich die Ausbeute des gesamten Trennvorgangs.<br />
2.1 Wozu dient ein Gas-Separator? Wie funktioniert er?<br />
2.2 Wie kann man rohes Öl von Salzwasser befreien?<br />
2.3 Die wohl wichtigsten Bauelemente eines Destillationsturms sind die<br />
sogenannten Glockenböden. Welches ist ihre Funktion? Warum<br />
braucht es die Glocken? Wozu dient das senkrechte Rohr, das auf<br />
jedem Boden angebracht ist?<br />
2.4 Warum muss nach der Destillation unter Normaldruck eine Vakuumdestillation<br />
erfolgen?<br />
2.1 Im Schulzimmer liegt für Sie eine Photokopie bereit. Sie zeigt das<br />
Schema einer <strong>Erdöl</strong>-Destillationsanlage. Beschriften Sie es zur Lernkontrolle<br />
aus dem Kopf. Vergleichen Sie anschliessend mit der Vorlage<br />
aus dem Leitprogramm.<br />
2 <strong>Erdöl</strong> trennen 21