Objectifs de l’enseignement:

Savoir la composition du pétrole et des fractions pétrolières et la détermination des leurs propriétés.

Connaissances préalables recommandées:

Les connaissances requises sont essentiellement la chimie organique et la chimie analytique, les transferts de matière et de chaleur, la mécanique des fluides, la thermodynamique et les notions de bases acquises lors de la formation S6 licence.


Semestre: 1

Unité d’enseignement: UEF 1.1.2

Matière 1:chimie du pétrole et de gaz

VHS: 22h30 (Cours: 1h30)

Crédits: 2

Coefficient: 1

 

Objectifs de l’enseignement:

  Savoir  la composition du pétrole et des fractions pétrolières et la détermination des leurs propriétés.

Connaissances préalables recommandées:

Les connaissances requises sont essentiellement la chimie organique et la chimie analytique, les

transferts de matière  et de chaleur, la mécanique des fluides, la thermodynamique et les notions de bases acquises lors de la formation  S6 licence.

Contenu de la matière:

Chapitre 1.                                                                                                                (3 Semaines)

Origines du pétrole, composition chimique du pétrole, propriétés des fractions pétrolières.

Chapitre 2.                                                                                                                (6 Semaines)

Analyse du pétrole et des fractions pétrolières, composés oxygénés, azotés, aminés, soufrés, teneur en

eau, teneur en soufre, teneur en aromatiques, etc.   

Chapitre 3.                                                                                                               (6 Semaines)

Chimie des  procédés de traitement du pétrole, des fractions pétrolières, du gaz naturel, des gaz associéset de gaz de raffinerie et chimie de leurs transformations. 

Mode d’évaluation: 

    Examen:   100 %.

Références bibliographiques:

[1] Chimie du pétrole et du gaz    Proskuriakov


Chapitre 1.Rappels fonctions thermodynamiques                                                               

Chapitre 2.Modèles thermodynamiques

Modèle VdW, Virial, Coef de comp Z, etc.,  Équations d’état cubiques : RKS, PR, modèles de coefficient d’activité : Wilson, NRTL, Van Laar, UNIFAC, UNIQUAC,etc.

Chapitre 3. Prédiction des propriétés thermodynamiques et équilibre liquide -vapeur

          Méthode des états correspondants, Méthode de contribution de groupe. Équilibres liquide – vapeur : Bases thermodynamiques, équilibre liquide – vapeur des mélanges complexes, calcul du point de bulle et du point de rosée.                                        

Chapitre 4.Cycles thermodynamiques et application aux machines thermiques

 Cycle de Carnot,  Cycle de Brayton,  Cycle de Rankine,Cycle de Stirling.  Applications (Machines thermiques) : Machines à combustion interne

Machines frigorifiques, Turbines à vapeur