石油的组成与性质
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第二章油气的组成及性质第一节油气在地层中,油气则是指原油与天然气混合形成的矿藏能源。
油气的组成则是要把原油的组成与天然气的组成分开讲解。
原油即石油,也称黑色金子,是一种粘稠的、深褐色(有时有点绿色的)液体。
习惯上称直接从油井中开采出来未加工的石油为原油,它是一种由各种烃类组成的黑褐色或暗绿色黏稠液态或半固态的可燃物质。
地壳上层部分地区有石油储存。
它由不同的碳氢化合物混合组成,其主要组成成分是烷烃,此外石油中还含硫、氧、氮、磷、钒等元素。
可溶于多种有机溶剂,不溶于水,但可与水形成乳状液。
按密度范围分为轻质原油、中质原油和重质原油。
不过不同油田的石油成分和外貌可以有很大差别。
石油主要被用来作为燃油和汽油,燃料油和汽油组成世界上最重要的一次能源之一。
石油也是许多化学工业产品——如溶剂、化肥、杀虫剂和塑料等的原料。
原油是一种黑褐色的流动或半流动粘稠液,略轻于水,是一种成分十分复杂的混合物;就其化学元素而言,主要是碳元素和氢元素组成的多种碳氢化合物,统称“烃类”。
原油中碳元素占83%一87%,氢元素占11%一14%,其它部分则是硫、氮、氧及金属等杂质。
虽然原油的基本元素类似,但从地下开采的天然原油,在不同产区和不同地层,反映出的原油品种则纷繁众多,其物理性质有很大的差别。
原油的分类按组成分类:石蜡基原油、环烷基原油和中间基原油三类;按硫含量分类:超低硫原油、低硫原油、含硫原油和高硫原油四类;按比重分类:轻质原油、中质原油、重质原油以三类。
第二节原油的组成及物理化学性质原油的性质包含物理性质和化学性质两个方面。
物理性质包括颜色、密度、粘度、凝固点、溶解性、发热量、荧光性、旋光性等;化学性质包括化学组成、组分组成和杂质含量等。
密度原油相对密度一般在0.75~0.95之间,少数大于0.95或小于0.75,相对密度在0.9~1.0的称为重质原油,小于0.9的称为轻质原油。
粘度原油粘度是指原油在流动时所引起的内部摩擦阻力,原油粘度大小取决于温度、压力、溶解气量及其化学组成。
简述石油的结构组成。
石油是一种晶体状的有机物质,其结构组成可分为三个层次:分子结构、组分结构和性能结构。
其中,分子结构是石油最基本的组成,也是影响石油性能的重要因素;组分结构是指石油中主要组分的含量比例,其中主要成分包括烃类、蜡类、芳烃类、硫化类、醇类等;性能结构是指石油具有的特定性质,其中包括石油的熔点、沸点、粘度、蒸气压等特性。
石油分子结构石油是一种液体状态的有机物质,其分子结构是由苯环和碳碳键组成的。
苯环结构可分为四种:单苯环、双苯环、三苯环和四苯环。
石油中苯环的密度越高,其热值也越高。
碳碳键是石油分子结构中最主要的,其分为三类:单键、双键和三键。
单键的分子量较小,热值也较低,而双键和三键的分子量较大,热值也较高。
石油组分结构石油由多种物质组成,而且组分结构各不相同。
组分结构可分为烃类、蜡类、芳烃类、硫化类和醇类五大类。
烃类是石油中最普通的主要成分,其中包括二元烃(如乙烷,丙烷等)、三元烃(如甲烷,甲基环戊烷等)和多元烃(如辛烷、芳烃等)。
蜡类是指由碳和氢组成的烷基成分,其中主要成分包括硬质蜡类和软质蜡类,它们是改善石油性能的重要组分。
芳烃类是指由碳链及其他不饱和环结构组成的有机物质,其中主要成分包括芳香烃和芳香炔。
芳烃类成分可以改善石油的抗结膜和抗氧化性能。
硫化类主要成分是硫化物,它们可以改善石油的抗聚合和抗污染能力。
醇类是指由羟基、醇基及其他氢键组成的有机化合物,其中主要成分是醇类烷烃,它们可以改善石油的热稳定性和抗氧化性能。
石油性能结构石油性能结构是指石油具有的特定性质,而性能结构对石油的性能有重要影响。
其中,石油的熔点是指石油液体状态下的温度,一般熔点越低,石油的滞粘性和粘度也越低;沸点是指石油的蒸气在一定压力下的温度,一般沸点越高,石油的挥发性和抗氧化性也越强;粘度是指石油的流体特性,一般粘度越高,石油的搅拌性和滞粘性也越强;蒸气压是指石油蒸气在固体或液体状态下的压力,一般蒸气压越高,石油的挥发性也越强。
石油知识化学知识点总结1. 石油的组成石油是一种混合物,主要由碳、氢和少量氮、硫、氧等元素组成。
石油中的碳氢烃是其主要成分,大约占总质量的80%以上。
除了碳氢烃外,石油还含有一些杂质,如硫化合物、氮化合物和氧化合物等。
这些杂质会对石油的性质产生影响,如硫化合物会导致石油的酸性增加,氮化合物则会降低石油的热值。
2. 石油的分类根据石油的物理性质和化学成分,可以将石油分为原油和石油产品两种。
原油是指地下储存的未经加工的石油,其物理性质和化学成分会因地域而异。
根据API重度度数,原油通常被分为轻质原油、中质原油和重质原油。
石油产品是指通过炼油加工得到的各种产物,如汽油、柴油、煤油、天然气等。
3. 石油的提炼石油的提炼是指通过加热和蒸馏等方法将原油中的各种成分分离出来的过程。
原油中的各种碳氢化合物具有不同的沸点和蒸馏温度,因此可以通过蒸馏的方式将其分离。
炼油厂通常会将原油经过初步加工得到石油产品,然后再通过进一步的加工和精制得到符合要求的产品。
4. 石油的用途石油产品在工业、交通、农业等领域都有着广泛的用途。
其中,汽油和柴油是石油产品中使用最广泛的两种产品,它们被用于汽车、飞机、船舶等交通工具的燃料。
煤油和液化石油气也是常见的石油产品,它们被用于采暖、照明和烹饪等用途。
5. 石油的化学性质石油中的碳氢化合物属于烷烃、烯烃和芳烃三类,它们在化学反应中具有不同的性质。
烷烃是碳链或环上没有双键的碳氢化合物,通常比较稳定,不容易发生化学反应。
烯烃是含有双键的碳氢化合物,它们比较活泼,容易发生加成反应。
芳烃是由苯环组成的碳氢化合物,它们在化学反应中也具有一些特殊性质。
6. 石油的处理和利用石油的处理和利用是石油化工领域的重要内容之一。
在石油的处理过程中,需要用到各种催化剂、溶剂、萃取剂等化学品。
此外,石油化工工艺中还涉及到石油的储存、运输和销售等环节。
石油产品的利用也需要考虑到环保和节能等因素,石油加工过程中会产生大量的废水、废气和废渣,如何处理这些废物也是石油化工领域的一个重要问题。
石油的基本组成及其性质:一石油的元素组成:石油是埋藏于地下的天然矿产物八圣过勘探、开采出的未经炼制的石油也叫做原油;在常温下,原油大都呈流体或半流体状态,颜色多为黑或深棕色,少教为暗绿、赤褐或黄色,并且有特殊气昧;原油经过炼制后的成品叫做石油产品;不同产地的原油,其相对密度也不相同,但一般都小于l,多在一之间,个别低于;凝点的差异也较大,有的高达30‘C以上,有的却低于一50‘C;原油之所以在外观和物理性质上存在差异,根本原因在于其化学组分不完全相同;原油既不是由单一元索组成的单质,也不是由两种以上元素组成的化合物,而是由各种元素组成的多种化合物的混合物;因此,其性质就不象单质和纯化合物那样确定,而是所含各种化合物性质的综合体现;原油的主要组成成分是碳和氢,碳氢化合物也简称为烃,烃是原油加工和利用的主要对象;原油中所含各种元索并不是以单质形式存在,而是以相互结合的各种碳氢及非碳氢化合物的形式而存在;原油中含有的硫、氧、氮等元素与碳、氢形成的硫化物、氮化物、氧化物和胶质、沥青质等非烃化合物,其含量可达10%一20%,这些非烃化合物大都对原油的加工及产品质量带来不利影响,在石油的炼制过程中应尽可能将它们除去;此外,原油中所含微量的氯、碘、砷、磷、镍、钒、铁、钾等元素,也是以化合物的形式存在;其含量虽小,对石油产品的影响不大,但其中的砷会使得催化重整的催化剂中毒,铁、镍、钒会使催化裂化的催化剂中毒;故在进行原油的这类加工时,对原料要有所选择或进行预处理;二石油的烃类组成:石油中的烃类按其结构不同,大致可分为烷烃、环烷烃、芳香烃和不饱和烃等几类;不同烃类对各种石油产品性质的影响各不相同;l.烷烃烷烃是石油的重要组分,凡是分子结构中碳原子之间均以单键相互结合,其余碳价都为氢原子所饱和的烃叫做烷烃,它是一种饱和烃,其分子通式为CnH2n+2;烷烃是按分子中含烃原子的数目为序进行命名的,碳原子数为l-10的分别用甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸表示;10以上者则直按用中文数字表示J目只含一个碳原子的称为甲烷;含有十六个碳原子的称为十六烷;这样,就组成了为数众多的烷烃同系物;烷烃按其结构之不同又可分为正构烷烃与异构烷烃两类,凡烷烃分子主碳链上没有支碳链的称为手宁导,而有支链结构的称为异构烷;在常温下,甲烷至丁烷的正构烷呈气态;戊烷至十五烷的正构烷呈液态;十六烷以上的正构烷呈蜡状固态是石蜡的主要成分;由于烷烃是一种饱和烃,故在常温下,其化学安定性较好,但不如芳香烃;在一定的高温条件下,烷烃容易分解并生成醇、醛、酮、醚、羧酸等一系列氧化产物;税烃的密度最小,粘温性最好,是燃料与润滑油的良好组分;正构烷与异构烷虽然分子式相同,但由于分子结构不同,性质也有所不同;异构烷烃较碳原子数相同的正构烷烃沸点要低,且异构化愈甚则沸点降低愈显着;另外,异构烷烃比正构烷烃粘度大,粘温性差;正构烷烃因其碳原子呈直链排列,易产生氧化反应.,即发火性能好,它是压燃式内燃机燃料的良好组分;但正构烷烃的含量也不能过多,否则凝点高,低温流动性差;异构烷由于结构较紧凑,性质安定,虽然发火性能差,但燃烧时不易产生过氧化物,即不易引起混合气爆燃,它是点燃式内燃机的良好组分;2.环烷烃环烷烃的化学结构与烷烃有相同之处,它们分子中的碳原子之间均以一价相互结合,其余碳价均与氢原子结合;其碳原子相互连接成环状,故称为环烷烃;由于环烷烃分子中所有碳价都己饱和,因而它也是饱和烃;环烷烃的分子通式为CnH2n;环烷烃具有良好的化学安定性,与烷烃近似但不如芳香烃;其密度较大,自燃点较高,辛烷值居中;它的燃烧性较好、凝点低、润滑性好,故也是汽油、润滑油的良好组分;环烷烃有单环烷烃与多环烷烃之分;润滑油中含单环烷烃多则粘温性能好,含多环烷烃多则粘温性能差;3.芳香烃芳香烃是一种碳原子为环状联结结构,单双键交替的不饱和烃,分子通式有CnH2n-6、CnH2n-12、CnH2n-18等;它最初是由天然树脂、树胶或香精油中提炼出来的,具有芳香气味,所以把这类化合物叫做芳香烃;芳香烃都具有苯环结构,但芳香烃并不都有芳香味;芳香烃化学安定性良好,与烷烃、环烷烃相比,其密度最大.自燃点最高,辛烷值也最高,故其为汽油的良好组分;但由于其发火性差,十六烷值低,故对于柴油而言则是不良组分;润滑油中若含有多环芳香烃则会使其粘温性显着变坏,故应尽量去除;此外,芳香烃对有机物具有良好的溶解力,故某些溶剂油中需有适当含量但因其毒性较大,含量应予控制;4.不饱和烃不饱和烃在原油中含量极少,主要是在二次加工过程中产生的;热裂化产品中含有较多的不饱和烃,主要是烯烃,也有少量二烯烃,但没有炔烃;烯烃的分子结构与烷烃相似,即呈直链或直链上带支链;但烯烃的碳原子间有双价键;凡是分子结构中碳原子间含有双价键的烃称为烯烃,分子通式有CnH2n、CnHo2n-2等;分子间有两对碳原子间为双键结合的则称为二烯烃;烯烃的化学安定性差,易氧化生成胶质,但辛烷值较高,凝点较低;故有时也将热裂化馏分含有烯烃、二烯烃掺入汽油中以提高其辛烷值;掺人柴油中以降低其凝点;但因烯烃安定性差,这类掺合产品均不宜长期储存,掺有热裂化馏分的汽油还应加入抗氧防胶剂;三石油中的非烃化合物:石油中的非烃化合物含量虽少,但它们大都对石油炼制及产品质量有很大的危害,是燃料与润滑油的有害成分,所以在炼制过程中要尽可能将它们去除;非烃类化合物主要有,含硫化合物、含氧化物、含氮化合物、胶质与沥青质;各种非烃化合物的基本性质四石油的分类及其性质:石油的分类方法主耍有以下几种;l.工业分类法在工业上通常按石油的相对密度将其分为四类坝表1-1所列;2.商品分类法l按含硫量分类按含硫量之不同,可将原油分为三类,见表1-2所列;2按含蜡量分类--般是在石油中取出一馏分,其粘度值为53mm2/s50`C,然后测其凝点;当凝点低于一6'C时,称为低蜡原油;当凝点在一15'C一20'C时,称为含蜡原油;当凝点大于时,称为多蜡原油;3按含胶质分类以重油沸点高于300‘C的馏分中胶质含量来分;含胶质量小于17%,称为低胶质原油;贪胶质量在18%一35%,称为含胶质原油;含胶质量大小35%,称为多胶质原油;3.化学分类法化学分类法是根据特性因素值的不同进行分类,见表1-34.关键馏分分类法按关键馏分分类,可将原油分为七类,即:石蜡基、石蜡一中间基、中间一石蜡基、中间基、中间一环烷基、环烷一中间基、环烷基;5.原油的--些基本性质具有代表性的大庆原油属低硫石蜡基原油,口前已开采酌原油以低硫石蜡基居多;这种原油,硫含量低,含蜡量高,凝点高,能生产出优质的煤油、柴油、溶剂油、润滑油及商品石蜡,直馏汽油的感铅性好;辽河原油的硫含量低,轻质馏分多,属于低硫中间石蜡基,是一种较好的原油;其汽油馏分辛烷值高,渣油经氧化后可制石油建筑沥青;胜利原油胶质含量高,相对密度较大,含蜡量高.属含硫中间基;汽油馏分酌感铅性好,且富含环烃与芳香烃,故也是催化重整的良好原料;柴油馏分可生产轻柴油与专用柴油,但因硫含量、氮含量及徽度较高,故需适当精制J闰滑油馏分的脱蜡油经适度精制可生产车用机油、变压器油及机械油等,如经深度精制,则可制取柴油机油;有的原油硫含量高,胶质含量高,属含硫石蜡基;其直馏汽油馏分产率高,感铅性也好;柴油馏分的十六烷值高,闪点高,硫含量高,酸度大,经精制后.可生产轻柴油与专用柴油;润滑油馏分中,有一部分组分的粘度指数在90以上,是生产内燃机油的良好的原料;有的原油硫含量低,含蜡量较高,属低硫环烷一中问基;其汽油馏分感铅性好,且也富含环烷烃与芳香烃,故也是催化重整的良好原料;柴汕馏分的凝点及硫含量均较低,酸度较大,产品需碱洗;减压渣油经氧化后可生产石油建筑沥青;另有些低凝原油硫含量低、含蜡量也低,属低硫中问基;适于生产一些特殊性能的低凝产品,同时还可提取环烷酸是不可多得的宝贵资源;。
含义:石油(英文、拉丁语:petroleum),又称原油,是一种粘稠的、深褐色(有时有点绿色的)液体。
地壳上层部分地区有石油储存。
它由不同的碳氢化合物混合组成,其主要组成成分是烷烃,此外石油中还含硫、氧、氮、磷、钒等元素。
石油主要被用来作为燃油和汽油,燃料油和汽油组成世界上最重要的一次能源之一。
石油也是许多化学工业产品如溶液、化肥、杀虫剂和塑料等的原料。
石油的性质:石油的性质因产地而异,密度在0.8 ~ 1.0 克/厘米3之间,粘稠度的范围很宽,凝固点差别很大(30 ~ -60°C),沸点范围为常温到500°C以上,可溶于多种有机溶剂,不溶于水,但可与水形成乳状液。
石油简介:石油是具有特殊气味、有色的可燃性油质液体,是从地下深处或地表附近开采的有色可燃性油质液体矿物,一般地壳上层部分区域有石油储存,以碳氢化合物为主要成分,是各种烷烃、环烷烃、芳香烃的混合物。
与煤一样属于化石燃料,是赋存于地下岩石孔隙中的一种液态可燃有机矿产。
石油及其产品是世界上最重要的动力燃料与化工原料,且广泛用于生产和生活的各个方面,故也被称为“黑色金子”。
石油的颜色非常丰富,有红、金黄、墨绿、黑、褐红,甚至透明。
石油颜色是由其胶质、沥青质的含量决定的,含量越高,颜色则越深。
石油的颜色越浅,油质越好,透明的石油可直接加在汽车油箱中代替汽油。
不同的油田石油的成分和外貌区分很大。
原油的成分主要有油质(这是其主要成分)、胶质(一种粘性的半固体物质)、沥青质(暗褐色或黑色脆性固体物质)、碳质(一种非碳氢化合物)。
石油工业一般用石油的出产地来区分,此外是石油的比重、黏度。
石油常用“桶”作为容量单位,即42加仑,折合约158.98升。
因为各地出产的石油的密度不尽相同,所以1桶石油的重量也不尽相同。
一般一吨石油大约有7桶。
轻质油则为7.1-7.3桶不等。
石油在中东地区、波斯湾一带有丰富的储藏,而在俄罗斯、美国、中国、南美洲等地也有很大的储量。
石油裂化和裂解的原理一、石油的基本组成和性质石油是一种复杂的混合物,主要由碳、氢、硫、氧和少量氮等元素组成,其分子量范围从数十到数百万不等。
石油的物理性质包括密度、黏度、比重等,而化学性质则表现为可燃性、易氧化性等。
二、石油裂化和裂解的定义石油裂化是指在高温高压条件下,将较重的原油分子通过碳-碳键的断裂而转变为轻质烃类物质的过程。
而石油裂解则是指在较低温度下,通过加入催化剂或在缺氧条件下进行反应,使得长链分子断裂并转变为较小分子量的产品。
三、石油裂化和裂解的原理1. 石油裂化原理当原油被加热至一定温度时,其中较重的分子会开始发生碳-碳键断裂反应。
这些反应通常发生在400℃以上,但也可以在较低温度下进行。
这些反应产生了大量轻质烷类和芳香族化合物,包括乙烷、丙烷、异丁烷、苯等。
这些轻质化合物可以通过减压蒸馏或其他分离技术来分离出来,从而得到高品质的汽油和其他石油产品。
2. 石油裂解原理与石油裂化不同,石油裂解需要加入催化剂或在缺氧条件下进行。
这些反应会使长链分子断裂为较小的分子量,并产生大量的氢气和碳黑。
这些反应通常在300℃至500℃之间进行,但也可以在更低温度下进行。
其中最常用的催化剂是硅铝酸盐类催化剂,它们可以在较低温度下促进反应,并提高产率和选择性。
四、石油裂化和裂解的应用1. 石油裂化石油裂化技术被广泛应用于制造汽油和其他轻质产品。
通过将重质原油加热至高温高压条件下进行反应,可以得到大量轻质产品。
这些产品具有较高的辛烷值和清洁度,是现代交通工具所需的理想燃料。
2. 石油裂解石油裂解技术被广泛应用于制造乙烯、丙烯等重要的化工原料。
这些化合物是制造塑料、合成橡胶和其他重要化学品的基础。
通过将长链分子断裂为较小的分子量,可以大大提高产率和选择性,从而降低生产成本并提高产品质量。
五、总结石油裂化和裂解是现代石油工业中最重要的技术之一。
它们可以将重质原油转变为轻质产品,并为制造化学品提供了重要的原材料。
石油基本概念
石油通常指的是由气态、液态和固态烃类组成的天然混合物,它被称为“工业的血液”。
以下是一些关于石油的基本概念:
1. 组成:石油主要由碳氢化合物构成,含有少量硫、氮、氧以及微量元素。
它的主要成分包括烷烃、环烷烃和芳香烃等不同类型的有机化合物。
2. 形态:石油可以以不同的物理状态存在,包括原油(液态)、天然气(气态)、天然气液(液态轻烃)及天然焦油(固态)等形式。
但在日常语境中,“石油”一词往往特指原油。
3. 特点:原油是一种粘稠、深褐色液体,其性质和外观因产地不同而有所差异。
大多数原油的颜色为黑色或暗色系列,相对密度多在0.8到0.98之间。
原油具有特定的气味,这主要是由于其中包含有臭味的含硫化合物。
4. 用途:石油是当今世界最重要的能源之一,广泛应用于交通运输、化工原料、发电和供热等多个领域。
由于石油的重要性,全球范围内的勘探、开发和贸易活动一直非常活跃。
5. 历史地位:石油在20世纪以来的国际能源市场中占据了非常重要的位置,尤其是在二战期间,石油的战略价值凸显,成为推动国际政治和经济的关键因素。
6. 成油机理:关于石油的形成机理,目前广泛接受的是生物沉积变油学说,即认为石油是由古代海洋或湖泊中的生物遗体在地质时期经过长时间的沉积、热解和转化形成的。
综上所述,石油不仅是现代工业的基础,也是全球经济和政治的重要因素。
随着科技的进步和对环境的关注,人们正在寻找更多的替代能源来减少对石油的依赖。
石油概述1.石油的组成与性质石油又称原油,是从地下深处开采的棕黑色可燃粘稠液体。
石油是古代海洋或湖泊中的生物经过漫长的演化形成的混合物,与煤一样属于化石燃料。
石油的性质因产地而异,密度为0.8 ~ 1.0 克/厘米3,粘度范围很宽,凝固点差别很大(30 ~ -60C),沸点范围为常温到500C以上,可容于多种有机溶剂,不溶于水,但可与水形成乳状液。
组成石油的化学元素主要是碳(83% ~ 87%)、氢(11% ~ 14%),其余为硫(0.06% ~ 0.8%)、氮(0.02% ~ 1.7%)、氧(0.08% ~ 1.82%)及微量金属元素(镍、钒、铁等)。
由碳和氢化合形成的烃类构成石油的主要组成部分,约占95% ~ 99%,含硫、氧、氮的化合物对石油产品有害,在石油加工中应尽量除去。
不同产地的石油中,各种烃类的结构和所占比例相差很大,但主要属于烷烃、环烷烃、芳香烃三类。
通常以烷烃为主的石油称为石蜡基石油;以环烷烃、芳香烃为主的称环烃基石油;介于二者之间的称中间基石油。
我国主要原油的特点是含蜡较多,凝固点高,硫含量低,镍、氮含量中等,钒含量极少。
除个别油田外,原油中汽油馏分较少,渣油占1/3。
组成不同类的石油,加工方法有差别,产品的性能也不同,应当物尽其用。
大庆原油的主要特点是含蜡量高,凝点高,硫含量低,属低硫石蜡基原油。
2.油炼制工业的进展石油的发觉、开采和直接利用由来已久,加工利用并渐渐形成石油炼制(简称炼制)工业始于19世纪30年月,到20世纪40 ~ 50 年月形成的现代炼油工业,是最大的加工工业之一。
19世纪30年月起,间续建立了石油蒸馏工厂,产品主要是灯用煤油,汽油没有用途当废料抛弃。
19世纪70年月建筑了润滑油厂,并开头把蒸馏得到的高沸点油做锅炉燃料。
19世纪末内燃机的问世使汽油和柴油的需求猛增,仅靠原油的蒸馏(即原油的一次加工)不能满意需求,于是诞生了以增产汽、柴油为目的,综合利用原由各种成分的原油二次加工工艺。
石油化工基础知识石油化工是一种将原油或天然气作为原材料,经过化学反应和加工处理得到各种化学品和燃料的产业。
由于石油和天然气是有限资源,石油化工技术的开发和应用对于国家经济的发展和安全具有重要的意义。
在石油化工的生产过程中,需要掌握一些基础知识,以确保生产安全和产品质量。
一、石油的组成和性质石油是一种复杂的混合物,由多种化合物组成。
石油组成中含有碳、氢等元素,并且还含有硫、氮、氧、钾、钙、钠、镁、铁等元素的化合物。
石油的性质包括密度、粘度、闪点、蒸气压力、气味等等。
这些性质的不同决定了石油在炼制和使用中的特性。
二、原油炼制工艺原油炼制是将原油的化学成分分类并制造成不同类型的产品的技术处理过程。
原油在经过蒸馏分离、裂化、重整、重整等工艺处理之后,可以得到汽油、柴油、煤油、液化石油气等各种产品。
原油炼制工艺需要掌握化学反应、热力学、动力学等知识,以确保生产安全和产品质量。
三、化工生产过程化工生产过程是将原材料经过化学反应和处理而制造成各种产品的过程。
化工生产过程需要掌握反应原理、反应速度、反应机理等知识,以确保生产过程的稳定和产品质量的可控。
四、化工产品的分类和用途化工产品可以分为有机化工产品、无机化工产品和高分子化学等三个方面。
有机化工产品主要包括乙烯、丙烯、苯、酚、氨基酸等,用途广泛,如编织纤维、塑料、橡胶、颜料、医药、农药等。
无机化工产品主要包括氧化铁、氢氧化铝、硫酸、硝酸等,用途广泛,如建筑业、化妆品、医药、农业等。
高分子化学主要包括塑料、橡胶等产品,用途广泛,如电气、电子、机械、建筑和包装等。
五、石油化工的环保和安全石油化工生产过程中,废气、废水和固体废物的产生成为污染源。
对于污染抑制要求越来越高,国内外相关标准的更新换代与制订也加强了对环保的要求。
环保与安全关系着企业的生存,各石化企业都加强了自我管理,加强环保与安全管理体系的建立与完善,提高了对环保、安全、健康等方面的关注和着力点,全力推进绿色石化的建设。
石油的一般性质元素组成和馏分组成
一、石油的一般性质
石油是一种液体,具有油性、黏度和分子量等特征,颜色从深褐色到透明,具有不同的香气,在常温下很容易可燃。
石油的沸点在温度和压力条件的影响下有明显的变化,一般沸点范围在35-900℃,性质若是偏酸或偏碱,则燃点在偏低;而石油的密度与沸点、比重有关,一般来说,石油的密度越低,其沸点越高,越比重,越流动。
二、石油的元素组成
石油的元素组成主要有碳(C)、氢(H)、氧(O)、氮(N)和硫(S)等五种,其中碳含量最高,组成石油中的主要成分;氢占石油总量的百分之85-90,是石油中最主要的元素;石油中含氧量较少,一般在百分之0.3以下,氧的含量可作为气态石油的重要指标;石油中的氮含量一般比较低,一般为百分之0.1左右,但当石油受热后,氮的含量会明显上升;而硫含量也比较低,一般在百分之0.05以下。
三、石油的馏分组成
石油馏分是指把原油加热分馏,在不同温度和压力的条件下分出来的油的品种和性质不同的液体和混合物。
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石油的组成与性质
2007-6-21 13:46:03 国际石油网 网友评论 石油又称原油,是从地下深处开采的棕黑色可燃粘稠液体.石油是古代海洋 或湖泊中的生物经过漫长的演化形成的混合物,与煤一样属于化石燃料.石油的 性质因产 地而异,密度为 0.8  ̄ 1.0 克/厘米 3,粘度范围很宽,凝固点差别 很大(30  ̄ -60°C),沸点范围为常温到 500°C 以上,可容于多种有机溶剂, 不溶于水,但可与水形成乳状液. 组成石油的化学元素主要是碳 (83%  ̄ 87%),氢(11%  ̄ 14%),其余为硫(0.06%  ̄ 0.8%),氮(0.02%  ̄ 1.7%),氧(0.08%  ̄ 1.82%)及微量金属元素(镍,钒,铁等).由碳和 氢化合形成的烃类构成石油的主要组成部分,约占 95%  ̄ 99%,含硫, 氧, 氮的化合物对石油产品有害, 在石油加工中应尽量除去. 不同产地的石油中,各种烃类的结构和所占比例相差很大, 但主要属于烷 烃, 环烷烃, 芳香烃三类. 通常以烷烃为主的石油称为石蜡基石油; 以环烷烃, 芳香烃为主的称环烃基石油;介于二者之间的称中间基石油.我国主要原油的特 点是含蜡较多,凝固点高,硫含 量低, 镍,氮含量中等,钒含量极少.除个别 油田外,原油中汽油馏分较少,渣油占 1/3.组成不同类的石油,加工方法有差 别,产品的性能也不同,应当物尽其用.大 庆原油的主要特点是含蜡量高,凝 点高,硫含量低,属低硫石蜡基原油.
能源基础知识
2007-6-7 15:22:16 国际石油网 网友评论 通常凡是能被人类加以利用以获得有用能量的各种来源都可以称为能源.能源 种类繁多,而且经过人类不断的开发与研究,更多新型能源已经开始能够满足人 类需求.根据不同的划分方式,能源也可分为不同的类型. 首先根据产生的方式以及是否可以再利用能源可分为一次能源和二次能源, 可再生能源和不可再生能源. 一次能源包括可再生的水力资源和不可再生的煤炭, 石油, 天然气资源,其中包括水,石油和天然气在内的三种能源是一次能源的 核心,它们成为全球能源的基础;除此以外,太阳能,风能,地热能,海洋能, 生物能以及核 能等可再生能源也被包括在一次能源的范围内,而电力,煤气, 汽油,柴油,焦炭,洁净煤,激光和沼气等能源都属于二次能源.其次根据能源 消耗后是否造成环境 污染可分为污染型能源和清洁型能源,污染型能源包括煤 炭,石油等,清洁型能源包括水力,电力,太阳能,风能以及核能等.最后根据 能源使用的类型又可分为常 规能源和新型能源.常规能源包括一次能源中的可 再生的水力资源和不可再生的煤炭, 石油, 天然气等资源. 新型能源包括太阳能, 风能,地热能,海洋能,生物能 以及用于核能发电的核燃料等能源.
随着全球各国经济发展对能源需求的日益增加,现在许多发达国家都更加重 视对可再生能源,环保能源以及新型能源的开发与研究;同时我们也相信随着人 类科学技 术的不断进步, 专家们会不断开发研究出更多新能源来替代现有能源, 以满足全球经济发展与人类生存对能源的高度需求, 而且我们能够预计地球上还 有很多尚未被 人类发现的新能源正等待我们去探寻与研究.
黑金- 黑金-石油的秘密
2007-6-7 15:15:13 黑金的诞生 过去 20 年来在地质学和地球化学的研究下, 对于石油成因的了解已经大有 进展,石油的生物成因说已近不争的事实.虽然无机(非生物)成因的油气也可 能存在, 但属少量.生物成因说的重要证据是生物指标,也就是石油中残留的 生物分子仍具有生物体的分子构造或特性,是生物体中原有不易分解的化合物, 在石油形成过程 中残留下来,一般可用来判别石油前身的生物种类,年代和沉 积时的环境. 此外,从碳的稳定同位素分析也不利于无机成因说的可能性,因为油气和生 物相似,含有比无机碳较少的 碳-13 同位素(C13).地球上的石油绝大多数 产在含有生物有机物的盆地中,也支持生物成因说.如今我们已经能够利用生物 成因说的准则,成功地预测石油 的产量和分布.石油成因的研究不仅是学理上 的研究,也有实际上的功用. 石油是古代生物遗骸经由很复杂的生物和化学作用转化而成的, 据估计大约 只有千分之一或更少的生物 体,有机会经过很快的掩埋与氧隔绝避免腐烂,并 转化成石油的前身油母质.油母质是一种大分子的有机地质聚合物,以固态存在 于页岩或碳酸岩的颗粒间,它的成 分很复杂,含碳,氢和少量的氮,硫,氧. 油母质的形成一般认为是由生物聚合物例如蛋白质等先分解成单分子体, 再重新 聚合成油母质. 湖里沉积物中的
油母质多数来自藻类,细菌孢子,花粉或树脂等,以产生液 态石腊系的碳氢化合物石油为 主.海里沉积物中的油母质多数来自浮游生物, 藻类,细菌和少量陆上植物,以产生液态石油为主,天然气为辅.陆上沉积物中 的油母质多数来自高等植物的木质 素,以产生天然气为主.因此了解生油岩中 油母质的来源,可以预测所产出石油的成分和油与气的比例. 国际石油网 网友评论
油母质的形成多数在沉积掩埋的早期,当时的地温多不超过摄氏 50 度.大 约经历几千万年,沉积物越埋越深,地温越高(约摄氏 100-150 度),油母质 的成熟度达到一定范围(油窗)就转化成液态石油或天然气. 石油的生成是受化学动力控制的不可逆反应,就像我们煮食物一样,温度高 所需时间短,温度低得慢慢 熬.油母质转化成石油一般认为符合反应速率的准 则.石油地球化学家以实验模拟,把油母质在压力锅中加热观察石油的产生并测 量其反应速率和参数,再从地层中 已知生油岩掩埋的深度或其相当的地层温度 和地层掩埋的时间(约千万年),去估计石油生成的量. 埋藏在深处的石油分子经过长期地热的煎熬(约摄氏 150-200 度),逐渐 裂解成天然气和焦沥青, 终究有机会以气态再度移栖到浅处成为天然气藏,或 以固态的天然气水合物隐藏在深海底,或逸出地表.石油裂解过程如同石油的生 成一样是不可逆反应,甲烷和石 墨为其最终产物. 黑金的流浪生涯 石油从油母质产生后,起初多被残留的油母质所吸收,当石油的量超过油母 质所能吸收的最大量时,就进 入生油岩地层的孔隙间.当石油越生越多,地层 内压力升高将油气由生油岩排出到周围孔隙度高的地层中, 有时生油岩地层压力 高过岩层的强度则发生破裂,因而加 速油气从生油岩中排出(初次移栖). 当油气进入高孔隙的地层中,由于孔隙大,毛细阻力小,油气可通过浮力快 速沿着此运载地层往浅处移动,这是二次移栖.当油气在移栖途径中遇到不透油 的地层(封阻)受阻而停留下来,慢慢由上而下汇集在此封闭地层中,封闭内的 石油越聚越多,就形成所谓的油藏. 倘若油的来源不断,继续汇集,一直到此封闭地层被油气所填满,如果有油 气再补充进入,则由下方溢口 溢出,经由其它途径再向浅处移栖.除了少量油 气有朝一日为人类服务,多数残留在地层内的油气终究难逃被细菌吞噬的命运, 因细菌生化作用大大改变石油的成分 和性质,使其变重而多硫,并不为人类所 喜欢. 石油探勘者如果能准确地定出石油移栖的途径和方向, 就可在沿途按图索骥 探寻可能存在的油藏.我们如 何知道石油移栖的途径和方向呢?石油地质学的 研究告诉我们, 石油二次移栖的途径和方向与地下地质断层构造和运载地层的特 性或连续性有密切关系.地球物理学 家利用震波探测技术和地质学家研究地层 的变化与构造,提供我们详细的地下地质轮廓,让我们了解油气最可能移栖的地 层或断层,以及能够封阻油气的盖层和封 闭. 地球化学家从石油中的生物指标或碳和氢同位素, 告诉我们油藏中的石油是 从哪个生油岩地层来的,并追 踪生油地层和石油移栖的方向,就如同刑事警探 利用指纹和 DNA 追踪罪犯一样.有些生物指标的特性和含量可告诉我们油母 质是否已成熟,石油是否已生成.此外,因为石油中的极性有机分子在移栖途中 易被地层中黏土矿物吸 附,所以它的含量随移栖距离增加而减少,也因此可告
诉我们石油移栖的远近. 黑金的归宿 石油在地下汇集到油藏封闭,就如同河水在地表汇集到湖泊,池塘,水库或 海洋一般.不同的是石油的流 动(移栖)是由下往上浮升,倘若地下移栖通道 顺畅,石油终究要漏出地表而消散.所幸地下经常存在着渗油性很低的地层,如 颗粒很细的泥岩,页岩,或很致密含 石膏盐类的蒸发盐岩等.这些岩层受挤压 而形成背状或帽型的构造(背斜),成为良好盖层,倘若盖层下的岩层是孔隙大 的岩石如砂岩,碳酸岩等,则这些地层中的 岩石孔隙就成为容纳石油的空间. 在储油层中, 油, 气, 水由于比重不同, 是成层状存在的, 天然气层在上面, 其次是油层,最下面是水层,但有时候天然气与油可以单独与水共存.
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