石油炼制工程复习重点知识交流
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石油炼制工程学习总结第一章绪论燃料:汽油、煤油、柴油、喷气燃料化学工业的重要原料有:三烯指乙烯、丙烯;丁二烯、三苯指苯、甲苯、二甲苯;一炔指乙炔;一萘指萘三大合成:合成纤维,合成橡胶,合成塑料第二章石油及其产品的组成和性质1、简述石油的元素组成、化学组成。
石油主要由 C、H 、S 、N 、O等元素组成, 其中C占83~87%,H占11~14 %。
石油中还含有多种微量元素,其中金属量元素有钒、镍、铁、铜、钙等,非金属元素有氯、硅、磷、砷等,石油中各种元素多以化合物的形式存在。
石油主要由烃类和非烃类组成,其中烃类有:烷烃、环烷烃、芳烃,非烃类有含硫化合物、含氧化合物、含氮化合物、胶状沥青状物质。
石油中的含硫化合物给石油加工过程和石油产品质量带来的危害有:腐蚀设备、影响产品质量、污染环境、使催化剂中毒。
2、蜡石蜡,分子量300~450,C17~C35,相对密度0.86~0.94,熔点30~70℃。
主要组成:正构烷烃为主,少量的异构烷、环烷烃,芳烃极少。
微晶蜡(地蜡)地蜡,又称天然石蜡(新疆山区,埃及、伊朗)分子量500~800, C30~C60,滴熔点70~95℃。
主要组成:带有正构或异构烷基侧链的环状烃,尤其是环烷烃;含少量正构烷烃和异构烷烃。
微晶蜡具有较好的延性、韧性和粘附性。
3、石油烃类组成表示方法单体烃组成表明石油馏分中每一种单体烃的含量数据。
族组成表明石油馏分中各族烃相对含量的组成数据。
结构族组成的表示方法把石油馏分看成是“平均分子”,芳香环、环烷环、烷基侧链等结构单元组成R A─分子中的芳香环数R N─分子中的环烷环数R T─分子中的总环数, R T=R A+R NC A%─分子中芳香环上碳原子数占总碳原子数的百分数C N%─分子中环烷环上碳原子数占总碳原子数的百分数C R%─分子中总环上碳原子数占总碳原子数的百分数, C R%=C A%+C N%C P%─分子中烷基侧链上碳原子数占总碳原子数的百分数4、胶状-沥青状物质沥青质:指不溶于低分子( C5~C7 )正构烷烃,但能溶于热苯的物质。
石油炼制一到八章重点知识点1.石油的主要元素组成石油的组成中最主要的元素是碳和氢,占96%-99%,碳占83%-87%,氢占11%-14%。
其余硫、氮、氧和微量元素总含量不超过1%-4%。
2.石油主要由烃类和非烃类组成石油中的烃类有:烷烃、环烷烃、芳烃。
石油中一般不含烯烃和炔烃。
石油中的非烃类:含硫化合物、含氧化合物、含氮化合物、胶状沥青状物质。
4.石油中的含硫化合物给石油加工过程和石油产品质量带来的危害有?①腐蚀设备。
②影响产品质量。
③污染环境。
④使催化剂中毒。
5. 加氢裂化反应加氢裂化是指在加氢反应过程中,原料油分子中有10%以上变小的加氢技术。
加氢裂化过程采用双功能催化剂,其中酸性功能由催化剂的担体硅铝或分子筛提供。
加氢功能则由金属活性组分提供。
6.同碳数各种烃类的特性因数(K)大小顺序?特性因数(K)是表征石油及石油馏分化学组成的一个重要参数。
对同一族烃类,沸点高,相对密度也大,则特性因数很接近。
顺序:烷烃>环烷烃>芳烃7.油品20d的物理意义?4指的是20°C的油品密度和4°C的水的密度之比。
8.同一种原油,沸点,相对密度;闪点;燃点;自燃点之间的关系?同一种原油,相对密度小,则沸点低,闪点低,燃点低,自然点高。
9.表示油品粘温特性的指标?黏度比和黏度指数。
对于黏度水平相当的油品,粘度比越小,表示油品的黏度随温度变化越小,黏温特性越好。
黏度指数(VI)越高,表示油品的黏温特性越好。
10.影响石油馏分的热焓的因素?温度、压力、特性因数、相对密度。
11.汽油馏程的10%点;50%点所代表性能10%点:反映汽油中低沸点组分的含量,值越低,启动性能越好;50%点:反映汽油的平均政法性能,值越低,加速性能越好。
12.汽油的理想组分和喷气燃料较理想组分汽油的理想组分:异构烷烃;喷气燃料的理想组分:环烷烃。
14. 催化裂化装置的主要产品(一)气体(10%-20%):C1-C2的干气、C3-C4的液化气。
石油炼制复习题石油炼制复习题石油是当今世界最重要的能源之一,石油炼制是将原油转化为各种有用产品的过程。
在这个过程中,不同的炼制方法和技术被应用于不同的产品生产。
现在,让我们来复习一些与石油炼制相关的问题,加深我们对这一过程的理解。
1. 什么是石油炼制?石油炼制是将原油中的碳氢化合物分子转化为各种有用产品的过程。
这个过程包括分离、转化和重组原油中的不同成分,以生产出汽油、柴油、润滑油、石蜡等产品。
2. 石油炼制的主要方法有哪些?石油炼制的主要方法包括蒸馏、催化裂化、重整、加氢处理和聚合等。
蒸馏是将原油加热至不同温度下,使不同沸点的成分分离出来。
催化裂化是通过催化剂将较重的石油分子裂解成较轻的分子,以生产汽油。
重整是将较重的石油分子转化为较轻的芳烃分子,提高汽油辛烷值。
加氢处理是将石油分子与氢气反应,去除硫、氮等杂质。
聚合是将石油分子聚合成高分子化合物,如聚乙烯和聚丙烯。
3. 什么是石油产品的切割点?石油产品的切割点是指在蒸馏过程中,将原油分离为不同沸点范围内的产品的温度。
常见的切割点有常压蒸馏切割点、真空蒸馏切割点和终点切割点。
常压蒸馏切割点是指在常压下,原油中的某个组分开始蒸发。
真空蒸馏切割点是指在减压条件下,原油中的某个组分开始蒸发。
终点切割点是指在蒸馏过程中,原油中的所有组分都已蒸发完毕。
4. 什么是辛烷值和石蜡?辛烷值是衡量汽油抗爆性能的指标。
它表示汽油在发动机中燃烧时的爆炸性能,辛烷值越高,汽油的抗爆性能越好。
石蜡是一种由石油中的蜡状成分提炼而来的固体物质。
它具有良好的保湿性和防水性能,广泛用于蜡烛、润滑油和化妆品等领域。
5. 为什么需要加氢处理?加氢处理是石油炼制中的一项重要工艺,它可以去除石油中的硫、氮和重金属等杂质。
这些杂质会污染环境,同时也会对石油产品的质量和使用寿命产生负面影响。
加氢处理可以降低石油产品中的硫含量,提高产品的质量和环境友好性。
6. 石油炼制对环境有哪些影响?石油炼制是一项高能耗、高污染的工业过程。
一、催化裂化发生的反应主要有哪些,机理是什么,产物有何特征?不同烃类发生反应的特征。
1.催化裂化发生的主要反应:分解反应、异构化反应、氢转移反应、芳构化2.催化裂化反应机理:碳正离子机理3.产物特征:(1).产物中异构物多(2).产物中α-烯烃少(3).气体产物以C3,C4为主(4)产物中烯烃尤其是二烯烃较少(5)生成相当数量的芳烃4.不同烃类发生反应的特征如下:(1)烷烃主要是发生分解反应,生成较小分子的烷烃和烯烃,烷烃分子中的C-C键的键能:两端大,中间小,烷烃分解多从中间的C-C键断裂,而且分子越大越易断裂。
碳数相同的链状烃中,异构烷烃比正构烷烃易分解。
(2)烯烃的主要反应也是分解反应,但还有一些重要的反应。
分解反应:生成两个较小分子的烯烃。
烯烃的分解反应速率比烷烃的高得多。
与烷烃分解反应的规律相似,大分子烯烃的分解反应速率比小分子快,异构烯烃的分解反应速率比正构烯烃快。
异构化反应:骨架异构:正构烯烃变成异构烯烃双键异构:分子中的双键向中间位置移动氢转移:环烷烃或环烷一芳烃(如四氢荼、十氢荼等)放出氢使烯烃饱和而自身逐渐变成稠环芳烃。
两个烯烃分子之间也可以发生氢转移反应,一个变成烷烃,而另一个变成二烯。
氢转移反应的结果是一方面某些烯烃转化为烷烃,另一方面给出氢的化合物转化为多烯烃或者缩合程度更高的分子,直至缩合成焦炭。
氢转移反应是造成催化裂化汽油饱和度较高的主要原因氢转移反应的速率较低,需要活性较高的催化剂在高温下(500℃左右),氢转移反应速率比分解反应速率低得多,裂化汽油的烯烃含量高在较低温度下(400~450℃),氢转移反应速率降低的程度不如分解反应速率降低的程度大,裂化汽油的烯烃含量就会低些芳构化:烯烃环化脱氢生成芳香烃(3)环烷烃:分解反应、异构化反应、氢转移反应分解反应:开环:生成烯烃,然后烯烃继续反应断链:长侧链本身也会断裂,与异构烷烃相似,环烷烃的结构中有叔碳原子,因此分解反应速率较快异构化:带侧链的五元环烷烃也可以异构化成六元环烷烃氢转移:转化为环烯烃或芳香烃(4)芳香烃:分解反应,缩合反应分解反应:主要反应。
石油炼制专业知识大全第一章炼油基础篇1. 什么是石油? 石油的一般性质是什么?石油是由碳、氢两种元素组成的化合物的混合物天然石油又称为原油.原油是淡黄色到黑色、流动或半流动的、带有浓烈气味的粘稠液体,比重一般都小于1,但世界各地所产的原油从外观到性质都有不同程度的差异.从颜色看,绝大多数原油都是黑色的,但也有暗黑、暗绿、暗褐色;从凝固点来看也有很大差异,我国沈北混合原油高达54℃,而**克拉玛依原油则低于-50℃.2. 石油由哪些主要元素组成? 石油中各元素组成的大致含量是多少?石油的主要元素是碳(C)和氢(H),它们占元素总量的96-99%.其中碳元素含量占83-87%,氢元素占11-14%;其次,含有硫、氮、氧,它们在石油中的含量占1-4%;再就是微量的重金属元素,如钒(V)、镍(Ni)、钠(Na)、铜(Cu)、铁(Fe)、铅(Pb)……,其含量只有PPm级;以及微量的非金属元素,如砷(As)、磷(P)、氯(Cl)……,其含量只有PPm级或PPb级.3. 石油馏分中烃类分布有何规律?汽油馏分(低于200℃)中含有C6-C11的正构烷烃以及异构烷烃,单环环烷烃以及单环芳香烃;煤、柴油馏分(200-350℃)中,含有C11-C20的正构烷烃及异构烷烃,单环、双环、三环环烷烃,以及单环、双环、三环芳香烃;蜡油馏分(350-520℃)中,含有C20-C36左右的正构烷烃及异构烷烃,单环、双环、三环以上的环烷烃和芳香烃.4. 石油中的非烃类化合物有哪些?1) 含硫化合物 { 中性含硫化合物: RSR、RSSR(硫醚、二硫化物);热稳定高的含硫化合物(噻吩及其同系物); 酸性含硫化合物: H2S、RSH(硫化氢、硫醇)2) 氧化物 { 中性氧化物:醛、酮 ;酸性氧化物:石油酸3) 氮化物 { 中性氮化物:吡咯 ;碱性氮化物:吡啶4) 胶质沥青质 { 沥青质 ;胶质5. 石油中氧化物分布规律怎样?环烷酸占石油中酸性氧化物的90%左右,在中间馏分(250-350℃)中含量最高,从煤油馏分开始,随馏分沸点升高而含量增加,到轻质润滑油馏分及中质润滑油馏分其含量达到最高点,以后又逐渐下降.6. 怎样区别含硫石油和低硫石油?含硫量大于2%的为高硫石油,小于0.5%为低硫石油,介于0.5%-2%之间的为含硫石油.7. 石油中含氮化物的分布规律怎样?含氮化物随馏分沸点升高而增加,因此,大部分的含氮化物存在于渣油中.8. 石油中胶质和沥青质分布怎样?从煤油馏分中开始,随馏分沸点升高,其含量不断增加,渣油中含量最大,沥青质全部集中在渣油中.9. 简述硫化物、氮化物、氧化物和胶质沥青质对石油加工及产品的影响?硫化物: 石油炼制时各种硫化物受热产生的H2S与水共存时,对金属设备造成严重腐蚀;产品使用时,含硫化物对零部件造成腐蚀;炼厂在加工过程中生成H2S恶臭、有毒气体造成污染,危害健康.氧化物: 有强烈的腐蚀性,严重腐蚀设备.氮化物: 氮化物对加工产品豆油一定影响.碱性氮化物能使某些催化剂中毒;油品贮存中氮化物与空气接触氧化生胶,而使油品颜色变深,气味变臭,降低有品安定性.胶质沥青质: 能降低润滑油粘度指数,容易积炭堵塞管路.10. 什么叫粘度? 有几种方法表示? 各自单位是什么?粘度是衡量流体流动性的指标,表示流体流动的分子间摩擦而产生阻力的大小,有三种表达方法:1) 动力粘度(η): 面积各为1m2的两层流体,以1m/s的速度作相对运动时所产生的内摩擦力.单位:国际单位Pa.S(帕.秒),常用单位P(泊),百分之一P为CP(厘泊).换算关系: 1Pa.S=1000CP2) 运动粘度(γ): 动力粘度与同温度下该流体密度ρ之比,即γ=η/ρ.单位:国际单位m2/s(米2/秒),常用单位st(斯),百分之一s为cst(厘斯).换算关系: 1m2/s=104st=106cst3) 恩式粘度(0E): 某温度下,在恩式粘度计中流出200ml液体所需要的时间与20℃流出同体积蒸馏水所需要的时间之比.11. 油品的运动粘度是用什么测定的?油品的运动粘度是用毛细管粘度计进行测定的.12. 液体粘度、气体粘度随温度变化将如何变化?液体粘度随温度上升而下降;气体粘度随粘度上升而上升.13. 粘度在生产和使用中的意义如何?1) 大部分润滑油油牌号是以某温度下粘度值划分的;2) 润滑油在作用中粘度对润滑油效果影响很大;3) 在输送过程中粘度值决定其输送温度和压力等参数;4) 粘度可判断油品组分是否发生变化;5) 燃料油粘度决定其燃烧的雾化性.14. 什么叫蒸发和冷凝?任何液体内部分子都在不停的运动着,分子运动的速度受外界条件影响很大,靠近液面的分子,由于受到热运动速度快,就有可能克服相邻分子的吸引力跑到液面之上的空间,这就是蒸发.任何液体在受热蒸发过程中,如果发生在密闭的容器中,则蒸发出来的分子不逸散,而是骤集在液体表面上的空间,形成一个汽相,汽相中的分子也是不停地运动,有些分子还能跑回到液相中去,这就是冷凝.15. 冷凝与冷却有什么区别?冷凝有相变化,冷却无相变化.16. 什么叫温度? 有几种表达方法? 其关系如何?温度是定量表示物体冷热程度的物理量.有摄氏温度(℃)、华氏温度(℉)、绝对温度(K). 摄氏温度℃=5/9(华氏温度℉-32)绝对温度K=摄氏温度℃+27317. 什么是压强? 什么是表压、真空度和绝对压力?物体单位表面上所受到的力称压力强度,简称压强,习惯称为压力.压力表的读数只是超过大气压的那部分数值称为表压.压力表指示的是低于大气压力的差值,此值称为真空度. 关系: P表=P绝-P大气或P真=P大气-P绝18. 不同压力单位之间的换算关系如何?Latm(标准大气压) = 1.033K g(f)/cm2=760mmHg = 10.33mH2O= 1.0133×105Pa =0.1.133Mpa即: 1kg(f)/cm2 ≈ 1.0×105Pa = 0.10Mpa19. 什么是油品的馏程? 有何意义?在规定的条件下切割出来的油品,以初馏点到终馏点(干点)的温度范围称为馏程.馏程的数据可以用来判断油品轻重馏分所占的比例及蒸发性能的好坏.初馏点和10%点馏出温度的高低影响发动机的启动性能,过高冷车不容易启动,过低则容易形成“气阻”而中断油路;50%点馏出温度的高低影响发动机的加速性能;90%点馏出温度和干点馏出温度表示油品不易挥发和不完全燃烧的重质馏分含量多少.20. 何谓初馏点、干点?初馏点(HK): 油品在恩氏蒸馏仪中,受热蒸发流出一滴油时的汽相温度.干点(KK): 当油品蒸馏到最后达到的最高汽相温度称为终馏点或干点.21. 什么叫凝固点?在规定的实验室条件下,当油品在试管中被冷却到某一温度时,将试管倾斜45度角度经1分钟后,液面未见有位置移动,此种现象称为凝固,产生此现象的最高温度称为油品的凝固点.22. 什么是油品的闪点? 有何意义?闪点是在规定的试验条件下,加热油品时逸出的整齐和空气组成的混合物与火焰接触产生瞬间闪火时的最低温度.用℃表示.根据测量方法和一起的不同,分开口和闭口2种测量方法,前者用以测量重质油品,后者用以测量轻质油品.闪点常用来划定油品的危险等级,例如闪点在45℃以上称为可燃品,45℃以下称为易燃品.23. 什么是油品的燃点?在规定的试验条件下,油品蒸汽和空气混合物在接近火焰时着火并持续至少5分钟所需的最低温度24. 什么是油品的自然点?油品在不需要明火作用而发生自行着火的最低温度.25. 油品的闪点、燃点标志着油品的什么样的特性?闪点标志着油品的抗爆性;燃点标志着油品的安定性.26. 什么叫特性因素? 有何意义?特性因素(K)是表示石油或石油产品的化学性质的一种指数,按下式计算:K = 1.216?3√Tv/D式中:K—石油或产品特性因素.Tv—石油或产品的立方平均沸点(K).D—石油或产品比重.特性因素用“K”表示,K值高说明了烷烃含量多,K值低说明芳烃含量高.特性因素可用于原油的分类和评价,还可以用于油品其他物理性质的求定.例如:粘度﹑蒸发潜热﹑热焓等.27. 什么叫泡点温度? 什么叫泡点压力?泡点温度是在恒定压力条件下加热液体混合物,当液体混合物开始汽化出现第一个气泡的温度.泡点压力是在恒定温度条件下逐步降低系统压力,当液体混合物开始出现汽化并产生第一个气泡时的压力.28. 什么叫露点温度? 什么叫露点压力?露点温度是在恒定压力条件下冷却气体混合物,当气体混合物开始冷凝出现第一个液滴时的温度.露点压力是在恒定温度条件下压缩气体混合物,当气体混合物开始出现冷凝并产生第一个液滴时的压力.29. 什么叫热焓? 它与油品的那些因素有关?油品的热焓指1公斤油品在基准状态下加热到某一温度﹑压力时所需要的热量,其中包括相变热.焓值单位以千卡/公斤表示.焓值的影响因素有油品的温度﹑压力﹑比重以及特性因素.30. 什么叫比热?比热又被称为比容,它是指单位物质(按重量或分子)当温度升高了1℃时所需吸收的热量,单位是千卡/公斤?℃或千卡/摩尔?℃.液体油品的比热低于水的比热,油气的比热低于水蒸汽的比热.31. 什么叫汽化潜热?汽化潜热又称蒸发潜热,它是指单位物质在一定温度下由液态转化为气态所需要的热量,单位以千卡/公斤表示.当温度和压力升高时,汽化潜热逐渐减少,到临界点时,汽化潜热值为零.32. 什么是油品的酸值和酸度?中和1克油品所需要的氢氧化钾(KOH)毫克数,成为酸值,单位是mgKOH/g.中和100毫升油品所需要的氢氧化钾(KOH)毫克数,成为酸度,单位是mgKOH/100ml.33. 什么叫溴价或碘价?每100毫升的油品中所含的不饱和烃与溴或碘进行加成反应所消耗的溴或碘的克数或碘的克数称为溴价或碘价.34. 什么是辛烷值?辛烷值就是以纯正庚烷的辛烷值为零,以纯异辛烷(2﹑2﹑4--三甲基戊烷)的辛烷值为100而定出一种测定抗爆性能的相对标准.35. 什么叫MON?什么叫RON?什么叫抗爆指数?汽油的抗爆性用辛烷值来表示。
一、名词解释(8×2’)1、配风比:是指进反应炉的气体中空气与算起的体积比(天然气205页)2、馏分:通过分馏的方法,由原油中得到不同沸点范围的油品。
(石油9页)3、闪蒸:在一定的操作温度和压力下,气液两相迅速分离,此过程即为平衡闪蒸,俗称闪蒸(石油181页)4、空速:每小时进入反应器的原料油量与反应器藏量之比称为空间速度,简称空速。
如果进料量和藏量都以质量单位计算,称为质量空速;若以体积单位计算,则称为体积空速。
(石油307页)5、热值:质量热值:指1kg燃料完全燃烧时所放出的热量以KJ/kg表示。
体积热值:指1m³燃料完全燃烧时所放出的热量以KJ/m³表示(石油124页)单位体积或单位质量天然气完全燃烧所产生的热量称为天然气的燃烧热值。
简称热值。
(天然气15页)6、转化率:原料转化为气体、汽油、焦炭这三种产物的质量百分数。
(原料转化为产品的百分率。
)*(石油307页)7、假反应时间:空速越大,单位催化剂上通过的原料油就越多,原料油分子停留在催化剂上的时间就越短,故可空速的倒数来反映原料油的反应时间,称为假反应时间:(石油308页)8、干气:指1m³井口流出物中,碳五以上烃类含量低于13.5立方厘米的天然气。
*(纯气田天然气一般称为干气)9、湿气:指1m³井口流出物中,碳五以上烃类含量高于13.5立方厘米的天然气。
*(凝析气田天然气一般称为湿气)(天然气2页、石油15页)10、摩擦的相关概念(石油133页)(1)摩擦①摩擦力:当一物体沿另一物体的表面运动时,阻碍这一运动的力。
②磨损:两个物体作相对运动时,在摩擦力和垂直负荷的作用下,摩搽表面发生损坏现象。
摩擦力的大小与物体表面光滑程度有关。
①静摩擦:静止物体开始运动时产生的摩擦。
②动摩擦:相接触的物体作相对运动时产生的摩擦。
Ⅰ滚动摩擦:圆柱形或球形的物体在另一物体上滚动时产生的摩擦。
Ⅱ滑动摩擦:一个物体在另一个物体上滑动时产生的摩擦。
第七章、催化加氢一、重点概念1、催化加氢:催化加氢是在氢气存在下对石油馏分进行催化加工过程的通称。
2、加氢处理:指在加氢反应过程中,只有≤10%的原料油分子变小的加氢技术。
3、加氢裂化:指在加氢反应过程中,原料油分子中有10%以上变小的加氢技术。
4、加氢精制:指在氢压和催化剂存在下,使油品中的硫、氧、氮等有害杂质转变为相应的硫化氢、水、氨而除去,并使烯烃和二烯烃加氢饱和、芳烃部分加氢饱和,以改善油品的质量。
有时,加氢精制指轻质油品的精制改质,而加氢处理指重质油品的精制脱硫。
5、催化加氢技术包括加氢处理和加氢裂化两类。
6、加氢脱硫(HDS)反应:石油馏分中的含硫化合物在催化剂和氢气的作用下,S。
进行氢解反应,转化为不含硫的相应烃类和H27、加氢脱氮(HDN)反应:石油馏分中的含氮化合物在催化剂和氢气的作用下,进行氢解反应,转化为不含氮的相应烃类和NH。
38、加氢脱氧(HDO)反应:含氧化合物通过氢解反应生成相应的烃类及水。
9、加氢精制催化剂的预硫化:目前加氢精制催化剂都是以氧化物的形式装入反应器中,然后再在反应器将其转化为硫化物。
10、空速:指单位时间里通过单位催化剂的原料油的量,有两种表达形式,一种为体积空速(LHSV),另一种为重量空速(WHSV)。
11、氢油比:单位时间里进入反应器的气体流量与原料油量的比值。
12、级配装技术:固定床渣油加氢处理过程采用多种不同性能的催化剂加以组合技术称为级配装填技术。
装的顺序:保护剂→HDM→HDS→HDN.CAT的尺寸、孔径:从上到下减小;活性从上到下递增。
13、设备漏损量:即管道或高压设备法兰连接处及循环氢压缩机运动部位等处的漏损。
14、溶解损失量:指在高压下溶于生成油中的气体在生成油减压时这部分气体排出时而造成的损失。
二、重点简答题1、加氢精制的目的和优点。
答:⑴加氢精制的目的在于脱除油品中的硫、氮、氧杂原子及金属杂质,同时还使烯烃、二烯烃、芳烃和稠环芳烃选择加氢饱和,从而改善油品的使用性能。
石油旳化学构成1. 我国重要原油旳重要特点➢大多数原油旳相对密度(d204)>0.86,属较重原油;➢凝点(CP)高,含蜡量高,庚烷沥青质含量低;➢含硫量较低,含氮量偏高,大部分原油N>0.3%;➢Ni含量大大高于V含量,Ni/V>10。
2. 原油中旳重要元素是C、H原油中除C、H外,尚有S、N、O及其他微量元素(1~5%) 。
原油中重要旳微量金属元素有V、Ni、Fe、Cu、Ca等45种3. 石油中旳非碳氢原子称为杂原子。
与国外原油相比,我国原油旳含硫低、含氮量高。
4. 馏分:是指用分馏措施把原油提成旳不一样沸点范围旳组分。
石油中具有旳馏分,为了统一称呼,一般规定:➢不不小于200℃(或180 ℃)旳轻馏分为汽油馏分(也称为低沸点馏分,轻油或石脑油馏分)➢200~350℃旳中间馏分为煤柴油馏分(也称常压瓦斯油,AGO)➢350~500℃旳高沸点馏分为减压馏分(也称润滑油馏分或减压瓦斯油,VGO)➢不小于500℃旳馏分为减压渣油馏分(VR) ;不小于350℃旳馏分为常压渣油或常压重油( AR) ,它包括了减压渣油馏分。
5. 石油中旳烃类重要有烷烃、环烷烃、芳烃和在分子中兼有这三类烃构造旳混合烃构成6. 石油烃类构成表达措施:1.单体烃构成2.族构成3.构造族构成7. 硫旳存在形态:活性含硫化合物有元素硫、硫化氢、硫醇、非活性含硫化学物:硫醚、噻吩、二硫化物等8. 硫旳分布旳总趋势是,随沸点升高,硫含量增长,大部分集中在重馏分及渣油中(70%~80%)9. 石油中旳含氮化合物,质量分数一般集中在0.05~0.5%范围内,随沸点旳升高,原油中旳氮含量增长,90%以上旳氮富集在胶质沥青质中9. 石油中旳氧元素都是以有机含氧化合物旳形式存在旳。
这些含氧化合物大体有两种类型:酸性氧化物:环烷酸、脂肪酸、芳香酸、酚类等,统称石油酸中性氧化物:醛、酮、酯等,含量很少9. 渣油是原油中沸点最高、相对分子质量最大、杂原子含量最多和构造最为复杂旳部分渣油旳四组分分析可以分为饱和分、芳香分、胶质、沥青质。
石油炼制复习提纲:
1 四组分指的是什么?
2. 按照结构族组成的概念,石油烃类由哪些部分组成?
3. 影响柴油洁净度的有哪些?评价柴油发火性能的指标是什么?十六烷值与烃类结构的关系是什么?
4. 石油焦按照其显微结构分为哪些种类?
5.石蜡的主要成分是什么?影响其安定性的主要因素是什么?
6.催化柴油与直馏柴油在组成上有什么差别?
7.油品的闪点与组成轻重的关系是什么?
8. 蜡含量对沥青性质的影响是什么?沥青老化后其星盒子如何变化?
9. 蜡分成哪些种类?其组成和性质的差别有哪些?
10. 石油中的氮化物分成哪些类别?
11. 什么是干气?其主要成分是什么?
12. 石蜡中的含油量指的是什么?对石蜡的性质有哪些影响?
13 评价汽油安定性的指标有哪些?汽油组成和结构与其安定性的关系怎么样?
14.汽油机是如何工作的?汽油蒸发性的相关知识如何?
15 柴油的粘度如何影响柴油的使用?柴油的低温性的相关知识
16 衡量喷气燃料性能的指标有哪些?喷气燃料的质量热值和体积热值与其使用及组成的关系如何?
17. 极性物质对喷气燃料润滑性的影响
18.理解一些名词,比如倾点、冷滤点、自燃点、针入度、浊点。
石油炼制工程复习资料石油炼制工程复习资料考试题型:名词解释18分,填空题12分,判断题10分,作图题10分,简答题50分——由刘铉东整理第一章绪论1、石油天然气的成因学说有哪些?石油天然气的成因学说主要有两大类:无机成因说(由水、二氧化碳与金属氧化物发生地球化学反应而生成)和有机成因说(由分散在沉积岩中的动植物有机体转化而生成)。
第二章石油的化学组成1、石油的化学组成和元素组成石油由烃类(烷烃、环烷烃和芳香烃)和非烃类化合物组成,包含的的元素主要有:C、H、O、S、N2、石油的一般性质和我国原油的特点石油通常是黑色、褐色或黄色的流动或半流动黏稠液体。
我国原油主要有4个特点:1)、蜡含量和凝固点偏高,流动性差2)、属于偏重的常规原油3)、低硫高氮4)、低钒高镍,钙含量高3、氢碳原子比的概念表征石油中H含量和C含量的比值。
其中氢碳比:烷烃>环烷烃>芳香烃4、馏分组成是什么、分类、直馏馏分定义及产品特点馏分:用分馏的方法,可把石油馏分分成不同温度段,每一个温度段杯称为石油的一个馏分。
直馏馏分:用分馏的方法直接得到的馏分称为直馏馏分。
特点是基本不含不饱和烃馏分分为以下4种:1)、200℃以下,汽油2)、200-350℃,煤柴油3)、350-500℃,润滑油4)、大于500℃,减压渣油5、二次加工产品特点含有不饱和烃,与直馏馏分差异很大6、石油馏分的烃类组成结构族表示法,注意这几个概念7、非烃化合物种类及危害非烃化合物即含S、含O、含N化合物和胶状沥青状物质,且随着石油馏分沸程的升高而增加主要危害有以下5点:1)、腐蚀性2)、环境污染3)、影响产品储存的安定性4)、影响产品的燃烧性能5)、可使催化剂中毒8、我国原油微量元素特点及分布规律低钒高镍,钙含量高且随着石油馏分沸程的升高而增加第三章石油及油品的物理性质1、原油及油品蒸发性能衡定指标三个指标:蒸汽压、沸程和平均沸点2、蒸汽压、馏程、沸程、初馏点、终馏点、干点和恩氏蒸馏曲线斜率蒸汽压:某一温度下某物质的液相与其上方的气相呈平衡状态时的压力又称饱和蒸汽压沸程:因石油不具有恒定的沸点,故用沸点的范围来表征其蒸发及汽化性能馏程:一般将用某种标准试验方法所得到的沸程数据称为馏程初馏点:馏程馏出第一滴冷凝液是的气相温度称为初馏点终馏点:当气相温度达到最高并开始出现下降时的温度称为终馏点干点:烧瓶中最后一滴液体汽化时的温度恩氏蒸馏曲线斜率:每馏出1%的物质沸点的平均上升值3、密度ρ,比重指数API?大小顺序密度:我国油品规定20℃时的密度为标准密度ρ20比重指数API?与相对密度呈反比,相对密度越大比重指数越小。
1《石油炼制工程》复习题一、名词解释1、压缩比:气缸总体积与燃烧室体积之比。
2、沥青质:把石油中不溶于低分子正构烷烃,但能溶于热苯的物质称为沥青质。
3、含硫原油:硫含量在0.5~2%之间的原油。
4、加氢裂化双功能催化剂:由金属加氢组分和酸性担体组成的双功能催化剂。
5、剂油比:催化剂循环量与总进料量之比。
6、碱性氮化物:在冰醋酸和苯的样品溶液中能够被高氯酸-冰醋酸滴定的含氮化合物。
7、水—氯平衡:在重整催化剂中,为使催化剂保持合适的氯含量而采用注水注氯措施,使水氯处于适宜的含量称为水-氯平衡。
8、催化裂化总转化率:以新鲜原料为基准计算的转化率。
总转化率= ×100%。
9、汽油的安定性汽油在常温和液相条件下抵抗氧化的能力。
10、空速每小时进入反应器的原料量与反应器内催化剂藏量之比称为空间速度(简称空速)。
11、氢油比氢气与原料的体积比或重量比。
12、自燃点油品在一定条件下,不需引火能自行燃烧的最低温度。
13、催化重整催化重整是一个以汽油(主要是直馏汽油)为原料生产高辛烷值汽油及轻芳烃的炼油过程。
14、辛烷值两种标准燃料混合物中的异辛烷的体积分数值为其辛烷值,其中人为规定标准燃料异辛烷的辛烷值为100,标准燃料正庚烷的辛烷值为0。
15、汽油抗爆性衡量汽油是否易于发生爆震的性质,用辛烷值表示。
16、二级冷凝冷却二级冷凝冷却是首先将塔顶油气(例如105℃)基本上全部冷凝(一般冷却到55~90℃),将回流部分泵送回塔顶,然后将出装置的产品部分进一步冷却到安全温度(例如40℃)以下。
17、加氢裂化 在较高压力下,烃分子与氢气在催化剂表面进行裂解和加氢反应生成较小分子的转化过程。
18、催化碳催化裂化过程中所产生的碳,主要来源于烯烃和芳烃。
催化碳 = 总炭量 - 可汽提炭 - 附加炭。
19、馏程从馏分初馏点到终馏点的沸点范围。
20、汽化段数原油经历的加热汽化蒸馏的次数称为汽化段数。
二、填空1、油品含烷烃越多,则其粘度( 越小 ),特性因数(越大 ),折光率( 越小 ),粘度指数( 越大)。
石油炼制的知识点总结1. 原油的性质原油是一种混合物,它主要由碳氢化合物组成,包括烷烃、烯烃、芳烃和环烷烃等成分。
这些化合物的组成和比例因原油产地不同而有所差异,这也决定了原油在炼制过程中的性质和用途。
一般来说,原油可以通过对其密度和硫含量的测定来进行分类,例如根据API密度和硫含量可以将原油分为不同的等级,如轻质原油、重质原油、低硫原油和重含硫原油等。
2. 炼油过程炼油过程可以分为几个基本步骤,包括蒸馏、裂化、加氢、催化重整等。
蒸馏是将原油中的各种组分按照沸点逐渐分离出来的过程。
裂化是利用高温和催化剂将长链烃分解为短链烃的过程,以生产更多的汽油和石蜡。
加氢是将硫、氮和氧等杂质去除的过程,而催化重整是将混合芳烃和非芳烃通过催化剂的重排和重定形成高辛烷值的产品。
这些过程需要利用炼油装置和催化剂等设备来完成,并且需要进行精确的控制和操作以保证产品的质量和产量。
3. 主要产品石油炼制可以生产出各种产品,包括汽油、柴油、航空燃料、石蜡、润滑油、煤油和石化原料等。
这些产品在国民经济中起着重要的作用,它们被广泛用于交通运输、工业生产、农业和家庭生活等各个领域。
其中,汽油和柴油是最主要的产品,它们在各种机动车辆和发动机中被广泛使用;润滑油和石蜡用于润滑和防腐蚀;煤油用于工业生产和家庭照明等。
另外,石化原料还可以用于合成合成树脂、合成橡胶、合成纤维等有机化工产品。
4. 市场前景石油产品在全球范围内有着广阔的市场前景。
随着世界经济的持续增长和人们生活水平的提高,对能源和化工产品的需求将会不断增加。
同时,石油储量日益减少,这使得对炼油技术和设备的需求也在不断增加。
在国内,石油产品也有着广阔的市场需求,因为它们是经济建设和人民生活的重要支撑。
此外,由于石油产品的生产和使用对环境和健康造成了一定的影响,未来石油炼制技术和产品也将朝着更加清洁和高效的方向发展。
总之,石油炼制是一项极其重要的工业活动,它直接关系到全球能源供应和化工产品的生产。
第六章(本章重点复习有关焦化的知识,加了星号的为老师讲的重点,没加的就是老师没说不要的,并且考试题并非百分百从这里出)1)★原油的二次加工:以轻质馏分改质和重质油、渣油轻质化为主的过程(化学加工)其目的一是重油轻质化生产汽油、煤油、柴油等燃料油品,一是改善直馏油品的质量。
包括焦化、减粘裂化、催化裂化、加氢裂化、催化重整等过程。
2)★延迟焦化:主要产物为焦化气、焦化汽油、焦化柴油、焦化蜡油和石油焦。
3)裂解反应,烃分子的链断裂生成小分子烃,是吸热反应;4)缩合反应,链断裂生成的活性分子缩合生成更大的分子,是放热反应5)烃类的热反应总是沿着两个方向进行:裂解生成分子量较小的分子缩合生成分子量更大的分子6)★烃类的热反应主要是自由基的链反应7)减粘裂化(Visbreaking)重油轻度热转化工艺,按其目的可以分为两种类型:降低重油的粘度和倾点,生产燃料油。
生产中间馏分,为进一步的轻质化过程提供原料。
8)原料:减压渣油,也可用常压渣油9)反应条件:反应温度为380~450℃,压力为0.5~1.0MPa,反应时间为几十分钟至几小时。
10)减粘裂化的产物:用作燃料油的减粘残渣油中间馏分油还有少量的裂化气和裂化汽油11)★焦炭化过程是在较高的反应温度和较长的反应时间下,使渣油发生深度裂化反应,生成焦化气体、汽油、柴油、蜡油和石油焦的过程。
12)★不同工艺形式:延迟焦化,流化焦化,灵活焦化13)★焦化原料1.减压渣油,有时也可使用常压渣油2.减粘裂化渣油3.溶剂脱沥青装置的脱油沥青4.炼厂废渣(例如烷基化的酸溶性油、污水处理的废渣等)5.煤焦油沥青14)★焦化产品焦化汽油:焦化柴油:焦化蜡油:焦化气体(含液化石油气和干气):焦炭(石油焦):15) ★焦化产品特点焦化汽油的辛烷值较低,MON约为60,溴价较高,表明其中含有较多的烯烃,其安定性较差。
焦化柴油的十六烷值约为50,但是其溴价也较高,也必须经过加氢精制方可成为合格的产品。
石油炼制知识点总结1. 原油的性质原油是一种混合了多种碳氢化合物的天然有机物。
其主要组分是烃类化合物,包括烷烃、烯烃、芳烃和环己烷烃等。
此外,原油中还含有硫、氮、氧、金属等杂质。
不同地区、不同类型的原油的组分和性质各不相同,因此需要根据原油的不同特性来确定炼制方法和工艺参数。
2. 石油炼制的工艺流程石油炼制主要包括以下几个工艺流程:(1)蒸馏:将原油通过加热蒸馏塔进行分馏,分离出不同沸点范围的烃类化合物,得到汽油、柴油、煤油、残渣等各种石油产品。
(2)裂化:将重油部分通过裂解反应,将大分子烃类分解成小分子烃类,以生产汽油和液化石油气等。
(3)重整:通过催化剂作用,使芳烃和环己烷烃重新排列和转化为较高辛烷值的烃类,以生产高辛烷值汽油。
(4)氢化:利用氢气作为还原剂,将重质烃类中的硫、氮、氧等杂质和饱和烃进行氢化处理,以提高产品的质量。
(5)脱硫、脱氮、脱氧:采用催化剂将原油中的硫、氮、氧等杂质分离出来,以提高产品的纯度和环保性能。
(6)加氢:利用高压下将烃类化合物与氢气反应,将一些不饱和烃类转化为饱和烃类,以提高产品的稳定性和抗氧化性。
(7)裂化芳烃和重整芳烃:通过催化剂作用,将裂化和重整反应中产生的芳烃分子进行重新组合和转化,以得到符合市场需求的各种产品。
3. 主要产品石油炼制的主要产品包括汽油、柴油、煤油、润滑油、燃料油、液化石油气等。
其中,汽油是用于汽车和轻型机械的燃料,柴油是用于柴油机和重型机械的燃料,煤油是用于航空燃料和燃料油等,而润滑油则是用于工业生产和机械设备的润滑和保护。
4. 石油炼制的环保问题在石油炼制过程中会产生大量的废水、废气和废渣等,其中包括苯、酚、硫化氢等有机物和重金属元素等有害物质。
因此,石油炼制企业需要采取严格的环保措施,包括提高设备的密封性、加强废气处理系统的技术改造和提高废水处理和资源化利用的技术水平等,以减少对环境的影响。
5. 石油炼制的发展趋势随着社会经济的不断发展和能源需求的增加,石油炼制技术也在不断进步和完善。
石油炼化知识点总结1. 原油的特性原油是一种混合了各种碳氢化合物的天然矿物油。
它通常含有碳、氢、氮、硫等元素,其中碳氢化合物的主要成分是烷烃、烯烃和芳香烃。
原油的化学成分和物理性质因地质和石油田的不同而有所差异。
2. 石油炼化的基本流程石油炼化通常包括以下几个基本步骤:(1)蒸馏:通过蒸馏过程,将原油分离成不同沸点的组分,如汽油、柴油、燃料油、润滑油等。
(2)裂化:将重质烃分子裂解成轻质烃,以增加轻质产品的产量。
(3)重整:通过重整过程,将烷烃转化成芳香烃,以生产高辛烷值的汽油。
(4)催化裂化:利用催化剂将重质原油转化成轻质产品。
(5)脱硫:去除产品中的硫化物以降低大气污染。
(6)脱氮:去除产品中的氮化物以降低大气污染。
3. 常见的石油产品石油炼化的最终产品包括了各种不同种类的燃料和化工产品,如汽油、柴油、航煤、煤油、润滑油、石蜡、液化石油气等。
4. 催化剂在石油炼化中的应用催化剂在石油炼化中起着至关重要的作用,它可以提高产品的质量和产率,减少废气排放,降低生产成本。
常见的石油炼化催化剂有裂化催化剂、重整催化剂、加氢脱硫催化剂等。
5. 石油炼化的环保技术随着环保意识的不断提高,石油炼化企业也在不断引进和应用新的环保技术,如低硫燃料的生产、废气处理技术、资源综合利用等,以减少对环境的影响。
6. 石油炼化的发展趋势未来,石油炼化将继续朝着生产高质量、低成本、低排放的产品方向发展,加强催化剂技术、提高产品附加值、提高节能减排等工作,以适应市场需求和环境保护的要求。
总之,石油炼化是一个复杂的工程技术体系,需要对原油的化学成分有深入的了解、对各种化工工艺有熟练的掌握,以及对环保技术有系统的掌握。
随着社会的不断发展和环保意识的不断增强,石油炼化技术将不断创新,为社会和经济的发展做出更大的贡献。
石油炼制工程复习重点一、原油的物化性质在石油炼制过程中,首先需要了解原油的物化性质。
原油的组成和物理性质对石油炼制过程中各种反应的速率、产物的选择性和产率等都有很大影响。
原油的物化性质主要包括以下几个方面:1.密度和重量分母:密度是原油中每个单位体积所包含的质量,重量分母则是原油的相对密度与“空气”的相对密度之比,反映了原油相对于空气的重量比。
2.酸值:原油中的酸性物质含量,通常用钾氢菲指数表示。
3.凝点:原油中最低的温度,使得其中的饱和烃开始凝固。
4.等碳数烃气体的组成:包括丙烷、丁烷、异戊烷、正戊烷、异戊二烯等。
5.硫含量:原油中含有大量的硫化物,它们对环境和设备的腐蚀性很强。
6.沸点和分子量:原油中的沸点和分子量表征了原油的馏分组成。
二、常见的石油炼制工艺1.简单加工:包括蒸馏、热裂解、重整等。
–蒸馏是石油炼制中最基本的加工方法,通过原油的不同沸点来分离不同成分。
–热裂解通过加温和加压来将原油的高碳数分子裂解成低碳数的烃类,分离出一些有用的化合物,如氢气、一氧化碳、碳黑等。
–重整则是通过催化剂使较低碳数的烃类组装成高碳数的环烷烃类,如芳烃类。
2.基础工艺:包括加氢、脱硫、脱氮、脱钾等。
–加氢是通过将氢气加入炼油过程中,使氢与一些重复碳数的化合物结合,生成更有用、更稳定的化合物。
–脱硫则是利用催化剂将原油中的硫化物转化为硫化氢,最终生成硫酸等物质。
–脱氮、脱钾等工艺则是通过使用不同的处理方式来去除原油中的氮、钾等成分。
三、反应工艺石油炼制过程中有许多重要的反应工艺,以下是几种重要的反应工艺:1.聚合反应:将单体聚合成为高分子化合物的反应,促进原油成分分子间的化学连接。
2.植物油加工:将植物油脱臭、去色、脱酸、脱水、冷滤等处理,使油品质量更高。
3.烷基化反应:通过将不饱和烃和异构烃处理成为直链及环烷烃。
4.合成烯烃:将类似乙烯的低碳数烯烃进行合成,以满足市场需求。
四、石化工业中环境保护问题石化工业是造成环境问题的主要行业之一,因为炼油和石化工艺产生的废气、废水和固体废弃物等物质严重污染环境。
石油的化学组成1. 我国主要原油的主要特点➢大多数原油的相对密度(d204)>0.86,属较重原油;➢凝点(CP)高,含蜡量高,庚烷沥青质含量低;➢含硫量较低,含氮量偏高,大部分原油N>0.3%;➢Ni含量大大高于V含量,Ni/V>10。
2. 原油中的主要元素是C、H原油中除C、H外,还有S、N、O及其他微量元素(1~5%) 。
原油中主要的微量金属元素有V、Ni、Fe、Cu、Ca等45种3. 石油中的非碳氢原子称为杂原子。
与国外原油相比,我国原油的含硫低、含氮量高。
4. 馏分:是指用分馏方法把原油分成的不同沸点范围的组分。
石油中含有的馏分,为了统一称呼,一般规定:➢小于200℃(或180 ℃)的轻馏分为汽油馏分(也称为低沸点馏分,轻油或石脑油馏分)➢200~350℃的中间馏分为煤柴油馏分(也称常压瓦斯油,AGO)➢350~500℃的高沸点馏分为减压馏分(也称润滑油馏分或减压瓦斯油,VGO)➢大于500℃的馏分为减压渣油馏分(VR) ;大于350℃的馏分为常压渣油或常压重油( AR) ,它包含了减压渣油馏分。
5. 石油中的烃类主要有烷烃、环烷烃、芳烃和在分子中兼有这三类烃结构的混合烃构成6. 石油烃类组成表示方法:1.单体烃组成2.族组成3.结构族组成7. 硫的存在形态:活性含硫化合物有元素硫、硫化氢、硫醇、非活性含硫化学物:硫醚、噻吩、二硫化物等8. 硫的分布的总趋势是,随沸点升高,硫含量增加,大部分集中在重馏分及渣油中(70%~80%)9. 石油中的含氮化合物,质量分数通常集中在0.05~0.5%范围内,随沸点的升高,原油中的氮含量增加,90%以上的氮富集在胶质沥青质中9. 石油中的氧元素都是以有机含氧化合物的形式存在的。
这些含氧化合物大致有两种类型:酸性氧化物:环烷酸、脂肪酸、芳香酸、酚类等,统称石油酸中性氧化物:醛、酮、酯等,含量极少9. 渣油是原油中沸点最高、相对分子质量最大、杂原子含量最多和结构最为复杂的部分渣油的四组分分析可以分为饱和分、芳香分、胶质、沥青质。
9. 烃类混合物的蒸气压不仅取决于温度和汽化潜热,同时也取决于其组成。
10. 石油馏分的沸点表现为一定宽度的温度范围,称为沸程。
⏹分子量相近的不同烃类之间相对密度有明显差别:芳烃>环烷烃>烷烃不同烃类K值的大小⏹同族的烃类K 值相近,不同族的烃类K 值不同;⏹烷烃的K值最大,约为12.7,环烷烃的次之,为11~12,芳香烃的K值最小,为10~11。
⏹所以K 值是表征油品化学组成的重要参数,常可用以关联其他物理性质11. 粘温性质:油品的粘度随温度变化的性质油品的粘度随温度的变化幅度小,则称为油品的粘温性质好粘温性质的表示法:粘度比:υ50℃/υ100℃;比值越小,则粘温性质越好粘度指数(VI):粘度指数越高,表示油品的粘温性质越好12. 石油轻组分的闪点低,防明火。
石油重组分自燃点低,防高温泄露13. 我国原油分类方法是关键馏分特性因素分类法和硫含量结合的分类方法,按此类方法,大庆原油属于低硫石蜡基,胜利原油属于含硫中间基原油。
14.汽油是点燃式发动机燃料,此类发动机又称汽化器式发动机。
各种汽油均以辛烷值(Octane Number,ON)作为牌号。
15.汽油机一般是以四冲程循环工作,依次完成进气、压缩、燃烧膨胀作功、排气这四个过程。
柴油机是压燃式发动机,也是四冲程工作原理。
各种柴油均以凝点作为牌号。
16. 十六烷值(Cetane Number,简称CN)是衡量柴油在压燃式发动机中发火性能的指标。
汽油的理想组分是高度分支的异构烷烃,柴油的理想组分是带一个到两个烷基侧链的异构烷烃。
石油蒸馏1. 在炼油过程中,蒸馏技术可以归纳为连续操作的闪蒸(平衡蒸馏)、简单(间歇)蒸馏、精馏和水蒸气蒸馏(汽提)2. 精馏塔内沿塔高建立的两个梯度为:塔底至塔顶逐级下降的温度梯度;气、液相中轻组分自塔底至塔顶逐级增大的浓度梯度。
这两个梯度的建立及接触设施的存在是精馏过程得以进行的必要条件3. 精馏的实质:气、液两相进行连续多次的平衡汽化和平衡冷凝4. 蒸馏的原理是按其组分沸点不同而达到分离目的5.原油脱盐脱水的基本原理;原油中的盐大部分溶于水中,所以脱水的同时,盐也被脱除。
常用的脱盐脱水过程是向原油中注入部分含氯低的新鲜水,以溶解原油中的结晶盐类,并稀释原有盐水,形成新的乳状液,然后在一定温度、压力和破乳剂及高压电场作用下,使微小的水滴,聚集成较大水滴,因密度差别,借助重力水滴从油中沉降、分离,达到脱盐脱水的目的,称为电化学脱盐脱水,简称电脱盐过程。
6. 原油加工方案中设初馏塔的情况❑原油中轻馏分多,一般轻馏分>20%时,设初馏塔❑原油乳化现象比较严重,脱盐、脱水都不充分时❑原油的含砷量高,又要出重整原料时❑适应原油性质变化需要❑原油含硫量高。
7. 循环回流:是从塔内某个位置抽出部分液体,经换热冷却到一定温度后再返回塔内,物流在整个过程中处于液相,只是在塔内外循环流动,借助于换热器取走部分剩余热量.8. 原油蒸馏的流程分为:一段蒸馏:只有一个精馏塔,仅经过一次汽化,则就是一段蒸馏二段蒸馏:原油的蒸馏流程有两个精馏塔,经过了两次汽化,就称为二段精馏。
三段蒸馏:原油加工流程方案中就有了三个精馏塔,则称为三段蒸馏9. 对于石油馏分分馏精确度的表示方法:用ASTM(0~100)间隙= t0H - t100L表示10.中段循环回流优点:使塔内汽、液相负荷分布均匀;可以更加合理地利用回流热量11.在过热水蒸气存在下的油的汽化可以降低汽化段的油气分压,尽量提高减压塔的拔出率。
12. 减压塔提高拔出率的关键:提高减压塔汽化段的真空度13. 减压塔和常压塔都是一个复合塔和不完全塔14. 润滑油型减压塔一般有4~5个侧线,每个侧线均设汽提塔15. 减压塔的抽真空系统有蒸汽喷射器以及机械真空泵。
16. 在安排换热流程时,原油要先与温度低的油品换热,再与温度较高的油品换热;原油通过换热器的压降不要太大;高温位热源的油品要进行多次换热,以充分回收热量。
17. 湿式减压蒸馏为注入水蒸汽以降低油气分压,提高拔出率;不依赖注入水蒸气以降低油气分压的减压蒸馏方式称为干式减压蒸馏。
18、原油常压精馏塔的工艺特征a.原料和产品都是复杂的混合物b. 进塔原料为一次汽化过程c.原油常压精馏塔是复合塔和不完全精馏塔d.恒摩尔(分子)回流的假定不成立e.常压塔的进料汽化率至少应等于塔顶产品和侧线产品的产率之和,原油进塔要有适量的过汽化度f.热量基本上全靠进料带入,回流比是由全塔热平衡决定的,调节余地很小g.常压塔中,进料段温度最高,塔顶最低第七章热加工1 .①以减压馏分油为原料,生产汽油、柴油和燃料油的热裂化工艺;②以减压渣油为原料,生产汽油、柴油、馏分油和石油焦(焦炭)的焦炭化工艺;③以常压重油或减压渣油为原料,生产以燃料油为主的减粘裂化工艺。
2.芳香环极为稳定,一般条件下芳环不会断裂,但在较高温度下会进行脱氢缩合反应,生成环数较多的芳烃,直至生成焦炭。
3.在热加工过程(焦化工艺)中,反应基本上可以分成裂解与缩合(包括叠合)两个方向4.渣油热反应的特点(1)渣油的热反应比单体烃更明显地表现出平行-顺序反应的特征;(2)渣油中不同组分的相互作用使渣油的热反应时容易生焦;除由于渣油含有较多的胶质和沥青质外,不同族烃类之间的相互作用也促进了生焦反应;(3)渣油在热过程中可发生相分离5. 烃类的热反应通常表现为吸热反应,6. 烃类的热裂化遵循自由基机理。
7.焦炭化过程(简称焦化)是以贫氢的重油,如减渣、裂化渣油等为原料,在高温(500~550℃)下进行深度的热裂化和缩合反应的热加工过程。
8.焦化汽油和焦化柴油中不饱和烃的含量高,而且含硫、氮等非烃类化合物也高,因此,产品的安定性很差9.目前世界上焦化的主要形式是延迟焦化和流化焦化10.延迟焦化,是指控制原料油在焦化加热炉管内的反应深度、尽量减少炉管内的结焦,使反应主要在焦炭塔内进行11.石油焦按其外形及性质可以分为普通焦和优质焦(针状焦),具体地可以分为海绵状焦、蜂窝状焦、弹丸焦和针状焦。
12.流程图(如下图):为了使处于高温的原料油在炉管内不要发生过多的裂化反应以致造成炉管内结焦,就要设法缩短原料油在炉管内的停留时间,采用向炉管内注水(或水蒸气)以加快炉管内的流速。
焦化分馏塔主要有两个特点:分馏塔的特点:塔的下部是换热段,新鲜原料油与高温油气换热,同时起到洗涤的作用,将反应油气中携带的焦沫淋洗下来;部分塔底油进行循环,为了避免塔底结焦和堵塞。
加热炉出口温度一般为500℃,对于同一种原料,加热炉出口温度升高,反应速度和反应深度增大,气体、汽油和柴油的产率增大,而焦化蜡油的产率减小13.减粘裂化是一种以渣油为原料的浅度热裂化过程催化裂化1.催化裂化流程包括反应-再生系统、分馏系统、吸收-稳定系统三大系统组成。
催化裂化的反应-再生系统有多种形式,如高低并列式、同轴式、等高并列和两段提升管催化裂化等2.烃类在固体催化剂上的反应不仅与化学过程有关,而且还与原料分子与产物分子在催化剂上的吸附、扩散和脱附等传递过程有关3.烷烃的催化裂化反应规律,异构烷烃的反应速度比正构烷烃快,烷烃分解时,分子中碳链两端的碳碳键很少发生分解。
因此,在催化裂化产生的气体中C3、C4多。
氢转移反应是催化裂化反应所特有的反应,是造成催化裂化汽油饱和程度高的主要原因。
氢转移反应的速率较低,需要活性较高的催化剂。
由于是放热反应,低温有利于氢转移反应的发生。
4.多环芳烃的裂化反应速度很低,它们的主要反应是缩合成稠环芳烃,最后生成焦炭,5.裂化反应:最主要、最重要的反应,对整个反应的热力学和动力学起决定作用,催化裂化由此得名。
6.正碳离子学说被公认为是解释催化裂化反应机理的比较好的一种学说7.石油馏分的催化裂化特点1)各类烃的竞争吸附和对反应的阻滞作用2)复杂的平行—顺序反应8.反应深度对各产品收率的影响如下图所示:由图可知:随反应时间的延长,转化率增加,气体和焦碳产率增加,而汽油和柴油收率是先增加后下降。
9.以渣油为催化裂化原料时会遇到以下技术困难①焦炭产率高和轻质油收率低原因: a. 重油的H/C比较低,含稠环芳烃多,胶质沥青质含量高;b. 原料在反应器中只能部分汽化,有相当一部分不能汽化,以液相吸附在催化剂上C .重金属污染催化剂。
②金属污染催化剂③产品质量差安定性和腐蚀性④减压渣油的沸点高,有相当大的一部分难于汽化⑤催化剂孔径为0.8~1.0nm,渣油大分子难于进入催化剂的微孔⑥污染环境10.重油催化裂化(RFCC)操作的主要技术措施(1)快速终止二次反应的技术(2)原料高度雾化技术(3)提升管反应器采用高温短停留时间操作(4)采用新型高效的旋风分离器(5)干气或气体预提升技术(6)采用小回炼比、外甩油浆操作,降低焦炭产率(7)强化再生过程。