В каких полезных ископаемых есть углерод
Инфоурок
›
Химия
›Презентации›Презентация на тему: “Углерод в полезных ископаемых”.
Описание презентации по отдельным слайдам:
1 слайд
Описание слайда:
Углерод в полезных ископаемых Учитель географии Минакова Г.И. Учитель химии Максимова Н.А.
2 слайд
Описание слайда:
Цели урока: 1. Показать, что углерод в природе встречается во многих углеродсодержащих соединениях и в разных агрегатных состояниях: газообразном, жидком и твёрдом. 2. Уметь записывать термохимические уравнения реакции, решать задачи на тепловой эффект, записывать окислительно-восстановительные уравнения реакции. 3. Уметь находить на карте месторождения углерода и углеродсодержащих полезных ископаемых. 4. Познакомить с понятиями «баррель» и «карат». 5. Развивать творческие способности учеников и умения самостоятельно работать с источниками знаний.
3 слайд
Описание слайда:
Белая нефть Нефть – это маслянистая темно – коричневая жидкость с красноватым или зеленоватым оттенком, иногда черная, красная, синяя или светлая и даже прозрачная с характерным резким запахом.
4 слайд
Описание слайда:
Способы добычи нефти и газа специалистами делятся на: 1) с установками насосов, 2) фонтанные, 3) шахтные, 4) принудительные и 5) иные.
5 слайд
Описание слайда:
В связи с истощением месторождений на суше, извлечение нефти и газа перемещается на континентальные шельфы, уходит в моря и океаны. Современная цивилизация людей уже ни секунды не может обойтись без углеводородного сырья.
6 слайд
7 слайд
Описание слайда:
Теплота сгорания нефти – 37 – 49 МДжкг 13 тонн антрацита 31 тонна дров 10 тонн нефти
8 слайд
Описание слайда:
Древние шумеры
9 слайд
10 слайд
Описание слайда:
1 баррель = 136 кг
11 слайд
Описание слайда:
Тюменская область. Самотлорское месторождение. Крупнейшие запасы нефти 1 баррель = 136 кг
12 слайд
Описание слайда:
Тюменская область. Самотлорское месторождение.
13 слайд
Описание слайда:
Физические свойства нефти Агрегатноесостояние Цвет Прозрачность Горючесть Цвет пламени Раствори-мостьв воде
14 слайд
Описание слайда:
Газ Природный Попутный
15 слайд
Описание слайда:
Химический состав газа 1. Углеводороды. 2. Азот (N2). 3. Углекислый газ (СО2). 4. Сероводород (H2S). 5. Аргон (Ar). 6. Гелий (He).
16 слайд
17 слайд
Описание слайда:
Транспортировка газа.
18 слайд
Описание слайда:
Залежи нефти и газа 3 км
19 слайд
20 слайд
Описание слайда:
В уравнении реакции горения метана определите окислитель и восстановитель. Расставьте коэффициенты методом электронного баланса. СH4 + O2 ⟶ CO2 + H2O + Q СH4 + 2O2 ⟶ CO2 + 2H2O + Q C-4 – 8e- ⟶ C+4 1 в-ль, ок-ие O2o + 2 • 2e- ⟶ 2O-2 2 ок-ль, в-ль
21 слайд
Описание слайда:
Каменный уголь С – 90% Антрацит С – 97% У г о л ь Бурый уголь С – 64%
22 слайд
23 слайд
Описание слайда:
Карбон и пермь Юра и мел
24 слайд
Описание слайда:
Добыча угля в карьере
25 слайд
Описание слайда:
ОАО «Кузбассразрезуголь»
26 слайд
Описание слайда:
Шахтный способ добычи угля
27 слайд
Описание слайда:
Транспортировка угля
28 слайд
29 слайд
Описание слайда:
Вычислите, сколько грамм угля сгорело, если при этом выделилось 33 250 кДж теплоты. Уравнение реакции: С + О2 ⟶ СО2 + 402 кДж Дано: Решение: Q = 33 250 кДж С + О2 ⟶ СО2 + 402 кДж m(C) – ? Из Хг (С) – 33 250 кДж 12г (С) – 402 кДж Х = 992,5 г Ответ: потребуется 992,5 г угля.
30 слайд
Описание слайда:
Углерод Алмаз Графит
31 слайд
Описание слайда:
Чешуйчатый графит текст
32 слайд
Описание слайда:
Аморфный графит
33 слайд
Описание слайда:
Образование графита
34 слайд
Описание слайда:
Применение графита Электроды Грифели Стержни в атомных реакторах Смазочные материалы Литейные формы Краски
35 слайд
Описание слайда:
Добыча графита Восточный Саян
36 слайд
Описание слайда:
Бразилия Алмазы
37 слайд
Описание слайда:
Трубка «Кимберли» в Южной Африке.
38 слайд
39 слайд
Описание слайда:
Кимберлитовая трубка МИР
40 слайд
Описание слайда:
Алмаз – самый твёрдый минерал на Земле, по – арабски слово «алмаз» означает «твердый». Кислоты и щёлочи на алмаз не действуют, так как у алмаза особо прочная кристаллическая структура.
41 слайд
Описание слайда:
Использование алмазов
42 слайд
Описание слайда:
Метрический карат = 0,2 г Плоды дерева карацион
43 слайд
Описание слайда:
Урал, прииск Крестовоздвиженский текст
44 слайд
Описание слайда:
Алмазный фонд в Москве Звезда Якутии Мария Большая медведица Имени 26 партсъезда
45 слайд
Описание слайда:
Куллинан текст
46 слайд
47 слайд
Описание слайда:
Заголовок слайда текст
48 слайд
49 слайд
Описание слайда:
Закрепление С какими углеродсодержащими полезными ископаемыми вы сегодня познакомились? Для каких целей используется нефть? На какие 2 большие группы делят газ по происхождению? В чём их отличия? Какой вид угля обладает наибольшей теплотворной способностью? В виде каких полезных ископаемых углерод встречается в чистом виде?
Курс повышения квалификации
Курс профессиональной переподготовки
Учитель биологии и химии
Курс профессиональной переподготовки
Учитель химии
Найдите материал к любому уроку,
указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:
также Вы можете выбрать тип материала:
Краткое описание документа:
1. Показать, что углерод в природе встречается во многих углеродсодержащих соединениях и в разных агрегатных состояниях: газообразном, жидком и твёрдом.
2. Уметь записывать термохимические уравнения реакции, решать задачи на тепловой эффект, записывать окислительно-восстановительные уравнения реакции.
3. Уметь находить на карте месторождения углерода и углеродсодержащих полезных ископаемых.
4. Ознакомить с понятиями «баррель» и «карат».
5. Развивать творческие способности учеников и умения самостоятельно работать с источниками знаний.
Общая информация
Учебник:
«Химия », Габриелян О.С, Сивоглазов В.И. и др., Изд. “ДРОФА”
Номер материала:
ДБ-1540694
Вам будут интересны эти курсы:
Оставьте свой комментарий
Источник
В природе углерода не так уж и много, но он есть везде: в воздухе (углекислый газ и угарный газ), растворен в океанах и реках, залегает в ископаемых породах в земле, содержится в каждой клетке растения, животного, человека. Существует круговорот углерода в природе:
— углекислый газ выделяется в атмосферу с вулканическими газами, из горячих источников, из поверхностных слоев рек и океанов, при сгорании топлив, при дыхании растений и животных;
— в тоже время, углекислый газ поглощается растениями, переходит в организм животных и людей, а после их смерти возвращается в почву.
В чистом виде и в значимых количествах углерод встречается только в виде алмазов и графитов. Но он — составная часть ископаемого топлива (уголь, нефть, газ, сланцы), торфа, битумов, природных минералов (мел, известняк, доломиты, карбонаты).
Токсическое действие
При разработках угольных месторождений, при сжигании топлив, в процессе деятельности человека в воздух поступает большое количество аэрозолей углерода, попадающих в органы дыхания человека и животных. Регулярное вдыхание аэрозолей с высокой концентрацией углерода приводят к таким заболеваниям, как пылевой бронхит, антракоз. На всех производствах, связанных с углеродными аэрозолями и пылью, обязательно нормируется ПДК содержания алмазов, кокса, угля, углеродной пыли, сажи и др. Работники обязательно должны использовать средства защиты органов дыхания при работе с ними.
Угарный газ и углекислый газ обладают токсическим действием, превышение ПДК этих газов в воздухе может вызвать летальный исход. Поэтому в закрытых помещениях большое внимание должно уделяться поглощению и удалению из воздуха углекислоты, выделяемой при дыхании.
Токсическим действием обладает радиоактивный изотоп С-14. Встраиваясь в молекулы белков, особенно в ДНК и РНК, он может оказывать мутагенное воздействие, поэтому для него тоже установлены ПДК содержания в воздухе рабочего помещения.
Применение
Нет ни одной области промышленности, в которой в той или иной степени не использовался бы углерод. Расскажем об основных сферах его использования:
• Основные виды ископаемого топлива на земле: нефть, уголь и газ — это соединения углерода. Они нужны для получения тепла, энергии, огромного количества химических материалов.
• В сельском хозяйстве, в медицине, энергетике, в ядерной отрасли.
• В промышленной индустрии очень востребованы карбонаты.
• Графит используется при изготовлении карандашей, электродов, высокотемпературных и низкотемпературных смазок, красителей; тиглей для металлических заготовок, углепластиков, углеродных волокон, стеклоуглерода и других углеграфитовых материалов, отличающихся особо высокой жаростойкостью.
• Стеклоуглерод идет на производство тиглей и электродов.
• Техуглерод применяется как наполнитель при производстве резин для шин и пластмасс. Придает им прочность, долговечность и некоторые особые свойства.
• Алмазы применяются в технике, сверлении, лазерных установках, в ювелирном деле. Технические алмазы используются для получения абразивных материалов. Только сложность обработки и высокая стоимость мешают алмазам стать лучшим материалом для подложек процессоров.
• В медицине используется активированный уголь для вывода токсинов, а графит — в мазях для лечения болезней кожи.
• Фильтры на основе угля применяются в противогазах, респираторах, лицевых масках и сменных патронах для них; системах очистки воды.
• В научных исследованиях радиоуглеродный анализ на основе изотопа С-14 — один из самых важных анализов в археологии, геологии, палеонтологии.
• Большие перспективы у применения новых неорганических материалов на основе углерода. Об этом — следующая статья.
Источник
Основными природными источниками углеводородов являются природный и попутный нефтяной газы, нефть и каменный уголь. Эти виды природных ресурсов еще называют горючими ископаемыми, так как их практическое применение основано на способности выделять энергию при сгорании. Эта энергия выделяемая в виде света и тепла, количественно оценивается как теплотворная способность или удельная теплота сгорания топлива, и преобразуется в электрическую энергию или используется для обогрева жилых домов и термохимических процессов.
Классификация гОРЮЧИх ИСКОПАЕМЫХ
Особую группу полезных ископаемых образуют различные виды топлива: в них как бы аккумулированы солнечное тепло и энергия, которые освобождаются при сжигании. Торф, уголь, горючие сланцы, нефть и горючие газы содержат углерод, соединение которого с кислородом при горении сопровождается выделением тепла.
каменный уголь | торф | нефть | природный газ |
---|---|---|---|
твердый | твердый | жидкость | газ |
без запаха | без запаха | резкий запах | без запаха |
однородный состав | однородный состав | смесь веществ | смесь веществ |
горная порода темного цвета с большим содержанием горючего вещества, возникшего вследствие захоронения в осадочных толщах скоплений различных растений | скопление полуперепревшей растительной массы, накопившейся на дне болот и заросших озер | природная горючая маслянистая жидкость, состоит из смеси жидких и газообразных углеводородов | смесь газов, образовавшихся в недрах Земли при анаэробном разложении органических веществ, газ относится к группе осадочных горных пород |
Теплотворная способность – количество калорий, выделяемых при сжигании 1 кг топлива | |||
7 000 — 9 000 | 500 — 2 000 | 10000 — 15000 | ? |
В качестве топлива могут также использоваться его альтернативные виды. Это горючие вещества, получаемые искусственно из растительного сырья или синтезируемые из более простых химических соединений, используются в основном как автомобильное топливо. Например, метанол, или метиловый спирт, можно синтезировать из синтез-газа (окиси углерода СО и водорода $H_2$), а из масличных культур (подсолнечника, кукурузы, рапса) можно искусственно получать биотопливо.
Теплотворная способность различных природных горючих веществ и получаемых из них видов топлива, приведены в таблице.
Определение
Теплотворная способность топлива – количество теплоты, выделяемой при полном сгорании топлива, охлаждении продуктов сгорания до температуры топлива и конденсации водяного пара, образовавшегося при окислении водорода, входящего в состав топлива.
Вид топлива | Теплотворная способность, ккал/кг | Вид топлива | Теплотворная способность, ккал/кг |
---|---|---|---|
Традиционное топливо Альтернативное топливо | |||
метан | 13 175 | Растительные масла | 9 300 – 11 450 |
пропан-бутановая смесь | 11 872 | Спирт этиловый | 7 150 |
сырая нефть | 10 250 | Эфир диэтиловый | 10 250 |
бензин | 10 572 | ||
дизельное топливо | 10 700 | ||
мазут | 9 800 | ||
каменный уголь (антрацит) | 7 750-8 100 | ||
бурый уголь | 3 900 | ||
торф | 3 300 – 4 900 |
ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
В состав природного газа входит в основном метан $CH_4$ (около 93%). Кроме метана природный газ содержит еще и другие углеводороды с короткой цепью (общая формула предельных УВ $C_nH_{2n+2}$), а также азот, углекислый газ, и, практически всегда, – сероводород и органические соединения нефти – меркаптаны. Именно они сообщают газу специфический неприятный запах, а при сжигании приводят к образованию токсичного диоксида серы $SO_2$. Метан образуется при анаэробном (без доступа воздуха) сбраживании растительных и животных остатков, поэтому образуется в донных отложениях и носит название “болотного” газа.
Залежи метана в гидратированной кристаллической форме, так называемый метангидрат , обнаружены под слоем вечной мерзлоты и на больших глубинах океанов. При низких температурах ($-80^0C$) и высоких давлениях молекулы метана размещаются в пустотах кристаллической решетки водяного льда. В ледовых пустотах одного кубометра метангидрата “законсервировано” 164 кубометра газа.
Куски метангидрата выглядят как грязный лед, но на воздухе сгорают желто-синим пламенем. По приблизительным оценкам, на планете хранится от 10 000 до 15 000 гигатонн углерода в виде метангидрата (“гига” равен 1 миллиарду). Такие объемы во много раз превышают все известные на сегодняшний день запасы природного газа.
Природный газ является возобновляемым природным ресурсом, так как синтезируется в природе непрерывно. Его еще называют “биогазом”. Поэтому перспективы благополучного существования человечества многие ученые-экологи связывают сегодня именно с использованием газа в качестве альтернативного топлива.
Природный газ при сгорании выделяет много тепла и этим превосходит другие виды топлива по своей теплотворной способности. Поэтому около 90% всего объема добываемого природного газа сжигается в качестве топлива на тепловых электростанциях и в котельных, в термических процессах на промышленных предприятиях и в быту. Около 10% природного газа используют как ценное сырье для химической промышленности. Из природного газа выделяют метан, этан, пропан и бутан. Продукты, которые можно получить из метана, имеют важное промышленное значение. Метан используется для синтеза многих органических веществ – синтез-газа и дальнейшего синтеза на его основе спиртов; растворителей (четыреххлористого углерода, хлористого метилена и др.); формальдегида; ацетилена и сажи.
ПОПУТНЫЙ НЕФТЯНОЙ ГАЗ
Попутный газ растворяется в нефти, так как на большой глубине находится под давлением. При извлечении на поверхность давление в системе “жидкость-газ” падает, вследствие чего растворимость газа уменьшается и газ выделяется из нефти. Это явление делает добычу нефти пожаро- и взрывоопасной.
Попутный газ в отличии от природного газа содержит главным образом пропан и изомеры бутана. Попутный нефтяной газ образуется также в результате естественного крекинга нефти, поэтому включает предельные (метан и гомологи) и непредельные (этилен и гомологи) углеводороды, а также негорючие газы – азот, аргон и углекислый газ. Попутные газы перерабатывают на газоперерабатывающих заводах. Из них получают метан, этан, пропан, бутан и “легкий” газовый бензин, содержащий углеводороды с числом атомов углерода 5 и больше. Этан и пропан подвергают дегидрированию и получают непредельные углеводороды – этилен и пропилен. Смесь пропана и бутана (сжиженный газ) применяют как бытовое топливо. Газовый бензин добавляют к обычному бензину для ускорения его воспламенения при запуске двигателей внутреннего сгорания.
НЕФТЬ
Нефть – жидкое горючее ископаемое темно-бурого цвета с плотностью 0,70 – 1,04 г/см³. Нефть представляет собой сложную смесь веществ – преимущественно жидких углеводородов. По составу нефти бывают парафиновыми, нафтеновыми и ароматическими. Однако наиболее часто встречается нефть смешанного типа. Кроме углеводородов, в состав нефти входят примеси органических кислородных и сернистых соединений, а также вода и растворенные в ней кальциевые и магниевые соли. Содержатся в нефти и механические примеси – песок и глина.
Нефть – ценное сырье для получения высококачественных видов моторного топлива. После очистки от воды и других нежелательных примесей нефть подвергают переработке. Подробно процессы технологической переработки нефти (крекинг, риформинг, платформинг) будут рассмотрены в теме “Переработка нефти”
КАМЕННЫЙ УГОЛЬ
Уголь всегда являлся перспективным сырьем для получения энергии и многих химических продуктов.
Первым крупным потребителем угля с XIX века является транспорт, затем уголь стали использовать для производства электроэнергии, металлургического кокса, получения при химической переработке разнообразных продуктов, углеграфитовых конструкционных материалов, пластических масс, горного воска, синтетического, жидкого и газообразного высококалорийного топлива, высокоазотистых кислот для производства удобрений. Методы переработки каменного угля будут также рассмотрены в теме “Методы переработки горючих ископаемых”
Источник