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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

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