Université M'Hamed Bougara - Boumerdes Université M'Hamed Bougara - Boumerdes F

Université M'Hamed Bougara - Boumerdes Université M'Hamed Bougara - Boumerdes Faculté des Hydrocarbures et de la chimie Faculté des Hydrocarbures et de la chimie DEPARTEMENT GENIE DES PROCEDES CHIMIQUES ET DEPARTEMENT GENIE DES PROCEDES CHIMIQUES ET PHARMACEUTIQUES PHARMACEUTIQUES Option: Pétrochimie Option: Pétrochimie Groupe: IGCP/08 Groupe: IGCP/08 Thème: Thème: Séparation de la fraction xylène Séparation de la fraction xylène Exposé réalisé par: IZEMMEUR AMINA AFTIS SOUHILA Définition Définition: Le xylène est un : Le xylène est un composé aromatique composé aromatique produit à produit à partir du pétrole par le processus de reforming catalytique du partir du pétrole par le processus de reforming catalytique du naphta, c’est une fraction qui contient des pourcentages naphta, c’est une fraction qui contient des pourcentages variables d'isomères du xylène ( variables d'isomères du xylène (ortho-xylène ortho-xylène, , méta-xylène méta-xylène, et , et para-xylène para-xylène ), d'éthylbenzène et de certaines impuretés ), d'éthylbenzène et de certaines impuretés (exemple : triméthylbenzène, toluène, , benzène, (exemple : triméthylbenzène, toluène, , benzène, hydrocarbures non aromatiques……..). La proportion des hydrocarbures non aromatiques……..). La proportion des différents constituants dépend de la provenance du xylène différents constituants dépend de la provenance du xylène mais le m-xylène est toujours l'isomère le plus abondant. mais le m-xylène est toujours l'isomère le plus abondant. éthylbenzène Séparation des différents constituants Séparation des différents constituants: : constituants % dans la fraction issue de naphta T° d’ébullition T° de fusion O-xylène 22,5% 144,4 °C -25 °C P-xylène 23% 138,3 °C 13 °C M-xylène 47,5% 139, 1 °C -48 °C éthylbenzène 7% 136,2°C -95 °C Malheureusement, le m-xylène majoritaire est le moins utile industriellement , il est donc intéressant de procéder à son isomérisation après l'avoir séparé de ses isomères. Cette réaction est possible en présence d’un catalyseur, nous aurons comme produit : le p-xylène, l’o-xylène et des trace de benzène, de toluène, d’éthylbenzène et de triméthylbenzène Utilisation industrielle Utilisation industrielle: : -Le mélange issu du reformage, souvent enrichi en métaxylène -Le mélange issu du reformage, souvent enrichi en métaxylène appelé appelé xylène xylène, sert de solvant pour les industries de l’impression , sert de solvant pour les industries de l’impression et du caoutchouc. et du caoutchouc. - -Le paraxylène Le paraxylène : c’est l’isomère commercialement le plus : c’est l’isomère commercialement le plus important , utilisé pour la fabrication de l'acide téréphtalique ou important , utilisé pour la fabrication de l'acide téréphtalique ou de son ester, le diméthyltéréphtalate, servant à la fabrication du de son ester, le diméthyltéréphtalate, servant à la fabrication du PET (polyéthylènetéréphtalate) et des fibres polyester pour les PET (polyéthylènetéréphtalate) et des fibres polyester pour les vêtements. vêtements. - -Orthoxylène Orthoxylène : utilisé pour la fabrication de l'anhydride : utilisé pour la fabrication de l'anhydride phtalique pour la fabrication de plastifiants pour phtalique pour la fabrication de plastifiants pour PVC PVC ainsi que ainsi que pour la fabrication de résines polyester insaturées pour la fabrication de résines polyester insaturées - -Métaxylène Métaxylène : il est employé, quasi exclusivement, dans la : il est employé, quasi exclusivement, dans la production d'acide isophtalique destiné à la synthèse de résines production d'acide isophtalique destiné à la synthèse de résines polyester insaturées. polyester insaturées. uploads/Industriel/ separation-de-la-fraction-xylene.pdf

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