石油化工产品概论(知识点版)
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石油化工概论若干知识点总结
一、绪论
1、石油化工的认识
2、石油化工产品网络图
二、石油和油品
2.1 石油的组成
1、化学组成:C、H、N、O、S及微量金属
2、馏分:汽油、柴油、重油、润滑油和渣油
3、烃类组成:烷烃、环烷烃、芳香烃。
不含烯烃。
4、非烃类化合物:含硫、氮、氧、胶质和沥青质
胶质:分子量1000~3000;溶于小分子正构烷烃(C5~C7)和苯;
沥青:分子量3000~10000;不溶于小分子正构烷烃(C5~C7)和而溶于苯;
胶质和沥青的相互转化。
2.2 石油及油品的物理性质
1、若干概念:蒸汽压、馏程、平均沸点、密度、相对密度(d4t、API)、粘度、凝固点、闪点、燃点、自燃点、辛烷值、安定性、抗爆性、清洁汽油(雾霾)。
2、油品分类:燃料、石蜡、溶剂和化工原料、石油沥青、润滑剂和有关产品、石油焦。
三、原油加工
1、原油的预处理:脱盐脱水
2、常减压蒸馏
3、原油热加工:(1)热裂化、减粘裂化和延迟焦化;(2)裂解反应和缩合反应
四、石油化工过程的催化作用
1、基本概念:
(1)催化剂的定义、组成及其反应性能
(2)典型气固催化的七个步骤
(3)物理吸附和化学吸附。
物理吸附降低化学反应活化能
(4)固体酸和固体碱
2、石油化工涉及若干典型催化
(1)催化裂化:原料、产品、工艺、催化裂化反应网络
(2)催化重整:原料、产品、工艺、
(3)加氢精制:原料、目的、工艺
(4)加氢裂化:原料、产品、工艺
五、石油化工原料和产品
1、石油气及其用途
2、C1化学
3、C4资源
4、乙烯。
⽯油化⼯产品概论(知识点版)⽯油化⼯产品概论复习资料(未分题型版)注:⿊体重点标注,为个⼈意见,仅供参考1、⽯油化⼯的四⼤⽣产过程:基本有机化⼯⽣产过程、有机化⼯⽣产过程、⾼分⼦化⼯⽣产过程、精细化⼯⽣产过程。
2、基本有机化⼯原料:以⽯油和天然⽓为起始原料。
经过炼制加⼯制的三烯(⼄烯、丙烯、丁⼆烯)、三苯(苯、甲苯、⼆甲苯)和⼄炔、萘等基本有机原料。
3、油⽓的成因(有机起源说):⽯油是由动植物的遗体分解⽽成。
海⽔中及海平⾯附近,各类动植物⼤量⽣长,这些⽣物死亡后沉到⽔底,通常聚集在海⽔平静⽽且缺氧的海底盆地,细菌分解这些⽣物,使其中氧、氮及⼀些元素逸去,仅留下碳氢化合物。
⽣物降落在海底的同时,泥沙粘⼟等沉积物将其掩埋,越来越厚使其下的⽣物层压⼒、温度升⾼,发⽣⼀连串复杂的化学变化,把⽣物体变成⼩油滴及⽓泡。
压⼒更⼤时,沉积物经过岩化作⽤变成沉积岩,⼩油滴及⽓泡被挤到附近孔隙度较⼤的砂岩中。
由于⽯油密度⽐周围液体密度⼩,于是循着岩⽯的空隙逐渐向上移动,直达地表,从地⾯渗出。
如果在到达地表前,遇到孔隙度⼩、⽆法渗透的岩层,则被阻挡,与其他⼩油滴聚集成为油池。
4、我国油⽥原油的凝点以及蜡含量均较⾼。
5、⽯油的元素组成:除了碳、氢外,还有硫、氮、氧以及⼀些微量元素。
6、⽯油的烃类组成:第⼀类所谓烃类,是指只含有碳、氢两种元素的有机化合物。
最⼤特点是具有可燃性。
⽯油中的烃类主要有烷烃、环烷烃和芳⾹烃。
第⼆类所谓⾮烃类,是指除了含有碳氢外还有⼀种或⼀种以上其他元素的化合物。
主要有含硫化合物、含氮化合物、含氧化合物。
7、天然⽓按其来源可分为伴⽣⽓和⾮伴⽣⽓。
伴⽣⽓是伴随原油共⽣与原油同时采出的⽓体;⾮伴⽣⽓包括纯⽓⽥天然⽓和凝析⽓⽥天然⽓,两者在地层中均为均⼀的⽓相。
天然⽓的主要成分是甲烷及其低分⼦同系物。
因组成成分不同可分为⼲⽓(贫⽓)和湿⽓(富⽓)。
在⼲⽓中,含有⼤量的甲烷和少量的⼄烷等⽓体。
湿⽓中,除含有较多的甲烷、⼄烷以外,还有少量的易挥发液态烃如戊烷、⼄烷直⾄⾟烷的蒸⽓,还可能有少量的芳⾹烃及环烷烃存在。
化工概论知识点总结化工是化学工程的简称,是以化学原理和方法为基础,利用现代科学技术,进行化学反应工程、分离工程、传热传质工程、流体力学工程、化学设备工程等领域的综合技术。
1. 化工概述化工是指利用化学原理和方法,以及现代科学技术,进行化学反应工程、分离工程、传热传质工程、流体力学工程、化学设备工程等领域的综合技术。
化学工业是现代工业的基础和支柱产业之一,是生产生活、国防工业和科技进步的动力源。
化工生产和化学材料信息处理相关。
2. 化工的发展历程从古代的制盐、冶金到近现代的煤气化、煤化工和石油化工等,化工已成为现代工业体系的重要组成部分。
古代化工:古代人类在生存中对于物质的感知和认知是通过具象物,如宝石,金属等传感器材料,对于化工领域的开始是人类开始善于利用这种通过对安全距离的判断来采取措施保障自己的生命。
煤气化和煤化工:18世纪初期开始人们注意到煤里确实含有气体,煤气技术问世;19世纪初期巴克兰把煤焦油转化合成燃料,历经一百多年,逐步发展形成煤化学工业。
煤化学的成果带动了社会生产的大发展。
3. 化工的基本原理化工的基本原理主要包括化学原理、化工热力学原理、化工动力学原理、化工流体力学原理、化工传质原理、化工材料科学原理等。
化学原理:化学原理是研究化学变化规律的基础原理,是发展化工技术和解决化工问题的科学基础。
化工热力学原理:热力学是研究热能转化和热运动规律的科学,是研究化工热力学原理的基础。
化工动力学原理:动力学是研究物体能量的运动规律的科学,化工动力学即是研究化工反应动力学规律的科学。
化工流体力学原理:流体力学是研究流体力学性质和运动规律的科学,是研究化工流体性质和运动规律的科学基础。
传质原理:传质是研究各种物质在流体流动作用下传递规律的科学,是研究化工物料传递规律的科学。
4. 化工的基本技术化工的基本技术主要包括化学反应工程技术、分离工程技术、传热传质工程技术、流体力学工程技术等。
化学反应工程技术:将化学原料按一定比例投入反应容器,进行化学反应,在一定条件下,生产特定的化学产品。
石油化工产品概论课后练习题含答案
1. 什么是石油化工产品?
石油化工产品是指从石油或天然气等烃类化合物中通过化学加工、物理加工和
物理化学加工等方法生产出来的各种有机化学品,包括基础化工原料、中间体和终端产品。
2. 基础化工原料有哪些?
基础化工原料是石油化工产品的基础,包括以下几种:
•烃类化合物:主要包括乙烯、丙烯、丁烯、丁二烯、甲苯、苯乙烯等。
•碳酸盐:主要包括氢氧化钠、氢氧化钾、氢氧化铝等。
•固体燃料:主要包括煤、焦炭、石油焦等。
3. 什么是中间体?
中间体是指从石油化工原料中通过化学加工或物理加工等方法生产出来的中间
产品,也就是制造终端产品的过程中必须要经过的产品。
4. 石油化工产品主要用途是什么?
石油化工产品的主要用途包括以下几个方面:
•工业化学品:包括洗涤剂、涂料、塑料、橡胶、化肥、药品等。
•能源资源:包括燃料油、石油气、煤气等。
•交通运输:包括汽车、飞机、火车以及船舶等。
5. 石油化工产品对环境的影响是什么?
由于石油化工产业需要大量的化学原料和化学加工过程,因此对环境的影响非常大。
其主要表现在以下几个方面:
•大气污染:工业废气、废水氧化物和挥发性有机物等污染物质的排放会导致空气污染,对人的健康产生负面影响。
•水体污染:石油化工废水中含有大量的有机物和重金属等有毒污染物质,排放到江河湖泊等水体中会对水质产生巨大的影响。
•固体污染:废弃的塑料、橡胶等固体废弃物质对环境也会造成污染,影响土地资源和生物多样性。
以上就是石油化工产品概论的课后练习题及其答案,希望对大家有所帮助!。
化学石油化工知识点总结化学石油化工是一个重要的工业领域,涵盖了许多关键的知识点。
以下是对化学石油化工的一些主要知识点进行总结和拓展:1. 石油及其加工技术:石油是化学石油化工的基础原料,它主要由碳氢化合物组成。
石油加工技术涉及原油分馏、催化裂化、催化重整等过程,以生产出不同种类的石油产品,如汽油、柴油、润滑油等。
2. 化学反应工程:化学反应工程是石油化工过程中最关键的环节之一。
它涉及到反应的选择、反应器的设计、反应条件的控制等方面。
常见的化学反应包括酸碱中和、氧化还原、聚合等。
3. 催化剂:催化剂在化学石油化工中起着至关重要的作用。
它们可以加速化学反应的进行,提高反应速率和选择性。
常见的催化剂有金属催化剂、酸碱催化剂、酶催化剂等。
4. 分离技术:分离技术在石油化工中被广泛应用于提纯和分离混合物。
常用的分离技术包括蒸馏、萃取、吸附、膜分离等。
这些技术可以根据不同物质的物理性质和化学性质来实现分离和纯化。
5. 储运与安全:化学石油化工产品的储运和安全是非常重要的环节。
这涉及到储罐、管道、车辆等的设计和维护,以确保产品的安全运输和储存。
此外,化学石油化工企业还需要遵守相关的安全法规,并采取适当的措施来预防事故和环境污染。
6. 绿色化学石油化工:近年来,绿色化学石油化工成为关注的热点。
绿色化学石油化工致力于开发和应用更环保、可持续的技术和工艺,以减少对环境的影响。
例如,使用可再生能源作为替代能源来源,开发生物基化工产品等。
总之,化学石油化工涉及广泛的知识领域,其中的细节和应用非常繁多。
以上只是对一些主要知识点的概括,希望能为读者提供一个初步了解化学石油化工的框架。
如果想更深入地了解该领域,还需要进一步学习和实践。
石油化工行业知识点总结石油化工是指以石油、天然气、煤炭等作为原料,通过一系列的化学工艺过程,生产出各种有机化工产品的行业。
石油化工产品广泛应用于医药、农药、染料、合成纤维、橡胶、塑料、油墨、油漆、涂料、合成洗涤剂、化妆品等领域,对国民经济的各个行业都有着重要的支撑作用。
本篇文章将从石油化工的基本概念、石油、天然气及煤炭加工的过程、炼油工艺、石油化工产品的应用以及石油化工行业的发展趋势等方面进行知识点总结。
一、石油化工的基本概念1. 石油化工的定义石油化工是以石油、天然气、煤炭等矿产资源为主要原料,通过物理、化学和工程技术手段,生产有机化工产品的工业领域。
它是化工产业中的一个重要分支,可以制造出很多日常生活中的化工产品,如塑料制品、化妆品、合成纤维、染料等。
2. 石油化工的发展历史石油化工的发展历史可以追溯到19世纪末。
随着化学工业的发展,人们开始注意到从石油中提取的石油产品的巨大潜力。
在20世纪初,石油化工产品的使用范围逐渐扩大,促进了石油加工技术的进步。
在二战后,随着石油加工技术和催化裂化技术的发展,石油化工行业蓬勃发展,成为一个充满活力的产业。
3. 石油化工的发展地位石油化工是国民经济的重要支柱产业,对于促进经济增长和改善人民生活水平有着重要作用。
同时,石油化工产品也是现代工业生产的重要原料,对推动其他行业的发展起着积极作用。
因此,石油化工产业在国家经济发展中的地位愈发凸显。
二、石油、天然气及煤炭加工的过程1. 石油的加工过程石油加工是指将从地下开采出的原油,经过一系列的物理、化学处理,分离出各种产品的过程。
原油经过蒸馏、裂化、加氢等工艺,可以得到汽油、柴油、煤油、润滑油、石蜡、液化石油气等多种产品。
2. 天然气的加工过程天然气加工主要是通过压缩、冷却和分离工艺,将原料天然气(主要成分为甲烷)中的硫化氢、二氧化碳、水和其他杂质分离出来,然后得到天然气液化气(LNG)和管道天然气。
3. 煤炭的加工过程煤炭加工是指对煤炭进行洗选、分级、干燥等处理,使其质量符合使用要求的过程。
石油化工概论贡献来自3B809小烈填空1.三苯、三烯、三大合成?三苯:苯、甲苯、二甲苯三烯:乙烯、丙烯、丁二烯三大合成:塑料、橡胶、纤维2. 石油内的非烃类物质?含硫化合物、含氧化合物、含氮化合物、微量元素3.石油中可提取哪些燃料?气体燃料:主要由甲烷或乙烷或由他们组成的混合气体燃料液化气燃料:主要由C3、C4烷烃或烯烃组成馏分燃料:汽油、煤油、柴油、重馏分油可含少量残油残渣燃料:主要由蒸馏残油组成的石油燃料4.油品的凝固点、自然点?凝点:试样在规定条件下冷却至停止移动时的最高温度自然点:在规定条件下,油品在没有火焰时,自发着火的温度5.重油轻质化的途径?脱碳和加氢6.简述四冲程汽油机(柴油机)工作过程?点燃式发动机(汽油机)的工作过程:进气、压缩、燃烧膨胀、排气7.简述催化裂化过程中的主要化学反应的种类?催化裂化是使重质馏分油或重油、渣油在催化剂存在下,在温度为460~530C和压力为0.1~0.3MPa条件下,经过以裂解为主的一系列化学反应,转化成气体、汽油、柴油以及重质油、焦炭等的过程。
主要化学反应:1.分解反应2.异构化反应3.氢转移反应4.芳构化反应5.叠合反应 6.烷基化反应8.加氢裂化催化剂的双功能指什么?加氢活性和裂化,异构化活性简答(36)1.石油非烃类化合物对石油加工及产品有何影响?1.腐蚀设备2.污染环境3.影响二次加工过程(如使催化剂中毒)4.影响油品质量(安定性差,易生胶)2.精馏过程的实质是什么?不平衡的气液两相,经过热交换,气相多次部分冷凝与液相多次部分气化相结合的过程,从而使气相中轻组分和液相中的重组分都得到提浓,最后达到预期的分离效果。
3.对原油进行石油加工过程中为什么要进行脱盐脱水?原油中含盐含水对石油加工过程的危害有:1.能量消耗2.干扰蒸馏塔的平稳操作3.腐蚀设备4.影响二次加工原料的质量4.为什么要对石油进行二次加工?目的:1.重油、渣油轻质化生产汽油、煤油、柴油等燃料油品 2.改善直馏油品的质量5.催化裂化装置由那几个系统组成?各个系统的作用是什么?1.反应再生系统2.分馏系统3.吸收稳定系统:利用吸收和精馏的方法将富气和粗汽油分离成干气(<=C2)\液化气(C3、C4)和蒸汽压合格的稳定汽油。
第一章绪论1.石油是自然界中存在于地下的以气态、液态和固态烃类化合物为主,并含有少量杂质的复杂化合物;2.原油是石油的基本类型,存在于地下储集层内,在常温常压条件下成液态;3.石油用途:作为能源,化工原料,其他用途润滑油,沥青,石蜡4.国内外使用形势论述①煤油时代②汽油时代③燃料和化工原料时代第二章石油地质5.地球内部结构:①内圈:地壳,地幔,地核;②外圈:大气圈,水圈,生物圈;6.地质作用定义:由于自然力引起的地壳物质组成、内部结构、地表形态变化和发展的作用内力地质作用:由地球内部的热能、重力能和地球自转所产生的动能所引起;②外力地质作用:由地球范围以外的能源引起的,是指由于太阳辐射能和重力能引起的温度、风、雨水、河流、地下水、生物德尔活动变化,对地表岩石进行风华剥蚀,继而搬运和沉积,促使地表不断夷平,改变地表面貌的地质作用;包括风化作用、剥蚀作用、搬运作用、沉积作用和成岩作用;0.岩石:①岩浆岩②沉积岩占地壳总体积的5%,但是99%的石油天然气在此③变质0.地质构造:①倾斜岩层②褶曲构造③断层④裂缝0.油汽生成①有机成因说:石油和天然气是在一定条件下由沉积岩中的有机物质转化而来的;②无机成因说:石油是在地壳深处高温、高压下,由无机碳和氢经过化学作用而形成;0.储集层和盖层:具有一定的孔隙度和渗透性,能够储存油气等流体,并可在其中流动的岩层称为储集层;具有两个基本特性:孔隙性和渗透性;盖层是指位于储集层之上能够封隔储集层,避免其中的油气向上逸散的保护层;具备不渗透性,盖层的好坏直接影响油气在储集层中的聚集和保存;0.储集层分类:①碎屑岩储集层②碳酸岩储集层③其他岩石变质岩,岩浆岩0.孔隙度:储集层岩石中孔隙的总体积占岩石总体积的比值;0.渗透率:岩石允许流体通过能力的一种量度;0.含油饱和度:孔隙里含油、气和水,油层空隙里含油体积与空隙体积的比值叫含油饱和度;0.圈闭:指能够阻止油气继续运移,并储集遮挡油气使其聚集的场所;储集层盖层遮挡物0.圈闭分类:①构造圈闭②地层圈闭③岩性圈闭0.油气藏类型:①按日产量:高产油气藏、中产油气藏、低产油气藏和非工业性油气藏;②根据油气藏形态:层状如背斜油气藏、块状、不规则油气藏;③根据烃类组成:油藏、气藏、油气藏、凝析气藏、④根据圈闭成因:构造油气藏、地层油气藏、岩性油气藏0.油气构造:上-气;中-油;下-水0.润湿性:指存在两种非混合相流体时,其中某一相流体沿固体表面延展或附着的倾向性; 0.溶解汽油比:通常把某一压力、温度下的地层原油在地面进行脱气后,得到1m3地面原油时所分出的气体体积称为该压力、温度下地层原油的溶解气油比;0.体积系数:原油在地下的体积与其在地面脱气后的体积之比;0.地温梯度:在地壳的常温带以下,深度每增加100m,地温升高的摄氏度;0.地温级度:地温每升高1℃时,所需加深的地层深度;0.地下温度影响因素:①岩石热导率不同②地下水的循环③局部构造影响P450.油气储量分类:①地质储量最大②可采储量最小P450.按容积法计算原油储量P470.油气储量评价标准:①流度②地质储量丰度③油气产能大小④储集层埋藏深度P49第三章石油勘探0.勘探目的:寻找油气田0.勘探程序:①调查②勘探P550.勘探过程①区域勘探②工业勘探P550.勘探方法P56①地面地质法②地球物理勘探法重力勘探、磁法勘探、电法勘探、地震勘探主要方法③地球化学勘探法④钻井勘探法0.地球物理测井P60地球物理法:地球物理勘探和地球物理测井地球物理测井方法:电法测井、电阻率测井、声波测井、放射性测井第四章石油开发0.油气田开发P66油气田开发就是依据详探成果和必要的生产性开发试验,从实际情况和生产规律出发,制订出合理的开发方案并对油气田进行建设和投产,使油气田按预定的生产能力和经济效益长期生产,直至生产结束;0.油气田开发设计P67①进行油气藏描述,建立油气藏的实际地质模型②选择合理的开采方式③合理划分开发层系④部署井网⑤确定油气田合理的开发速度和生产水平⑥采用油气藏数值模拟等方法对各种开发方案进行计算,以便对比各项开发指标⑦确定油气田钻采工艺及测井技术⑧结合地面设施,全面进行经济技术指标的分析和对比,选择出最佳的开发方案⑨制定方案实施细则0.采出程度:指油田某时刻积累采油量与地质储量之比,反映油田储量的采出情况百分数0.采收率:油田采出的油量与地质储量的比值0.注采比:注入量与采出量之比0.水油比:产水量与产油量之比,单位m3/t,每采出一吨油要采多少水0.原始地层压力:开发前从探井中测得的油层中部压力,用于衡量油田的驱动能量和油井的自喷能力0.流动压力:油井正常生产时所测得的油层中部压力0.采油压差:油井关井时,油层压力处于平衡状态,当油井开井生产后,井底压力突然下降,由于油层内的压力仍然很高,所形成的压力差;0.渗流:油气通过储集层多孔介质的流动P710.渗流参数:渗流速度,渗流形式,边界压力与井底压力P720.渗流过程中的力:动力:流体重力、岩石及流体弹力;阻力:惯性力、粘滞力;毛管压力0.单相液体的稳定渗流物理模型P74:地层是均匀、水平、等厚、不可压缩且各项同性的;流体是单相、不可压缩的牛顿流体;0.试井作用:P77①确定原始地层压力和平均地层压力;②确定流体在地层内的流动能力,即流动系数等;③判断完井效率、油井实施增产措施的效果,如酸化和压裂的效果;④探边测试,了解油藏边界的性质,如断层、尖灭和油水边界等;⑤探测井与井之间的地层连通情况;⑥估算油井的单井控制储量;0.划分开发层系原则:P79①同一层系内各油层的性质应相近,以保障各油层对注水方式和井网具有共同的适应性,减少开采过程中的层间矛盾;②一个独立的开发层系应具有一定的储量,以确保达到较高的经济指标;③开发层系间必须具有良好的隔层,以便在注水开发条件下,层系间能严格的分开,确保层系间不发生串通和干扰;④同一开发层系内油层构造形态、油水边界、压力系统和原油物性应比较接近;⑤应考虑当前的采油工艺技术水平;⑥同一油藏的相邻油层应尽可能组合在一起;0.油井开发方式P80:①利用天然能量开发:弹性能量开采,溶解气能量开采,气顶能量开采,水压驱油能量开采☆②保持压力开采:人工注水P81边缘注水、切割注水、面积注水、点状注水人工注气0.开发方式选择P84:既要合理利用天然能量又要又要有效的保持油藏能量,确保油田具有较高的采油速度和较长的稳定时间;0.开发方案调整P85:①目的:调整能使油田的层系、井网、注采系统、工作制度以及其他技术政策和措施更加适应油田的地质情况和不断变化的地下动态;②调整内容P86:层系调整,开发井网调整,驱动方式调整,注采井别的调整;第五章石油钻井0.国际上常把石油产量和钻井深度作为衡量一个国家石油工业水平的主要标准0.现代钻井工艺技术将围绕以下三个方面发展:①提高钻井速度,降低生产成本;②保护生产层,减少油气层的污染和损害③改善固井、完井技术,适应采油要求,延长油气井寿命0.钻井技术进步要速度,要质量,要经济效益;安全,高效,优质,追求吨油成本最低;0.钻井方法:①冲击钻井方法:又称顿钻、“中国式”钻井,井口敞开,无控制装置,钻井间断,进展慢②旋转钻井方法:又称转盘钻,钻井速度高,适应多种复杂情况,世界上广泛使用0.钻头类型及特点①刮刀钻头:最早使用,构造简单,制造方便;适用于转松软的地层,有较高机械钻速和钻头进尺;不适合钻硬且研磨性高的地层;②牙轮钻头:最广泛使用,牙轮钻头旋转时具有冲击,压碎和剪切破碎岩石作用,牙齿与井底的接触面积小、比压高,工作扭矩小,工作刃总长度大,适用于多种性质岩石;③金刚石钻头:结构简单,近年来金刚石钻头品种增大,适使用范围扩大,从极软地层到极硬地层均可使用,并取得满意的效果;0.钻井液作用:①清洗井底,携带岩屑②冷却和润滑钻头、钻柱③形成泥饼,保护井壁④控制和平衡地层压力⑤悬浮岩屑和加重剂⑥提供所钻地层的有关资料⑦将水功率传给钻头⑧防止钻具腐蚀0.钻井液的性质:一般用密度,粘度,切力,失水量,泥饼,PH值,稳定性,胶体率,汗盐含砂量等项指标来表示钻井液性能的好坏;0.井斜控制:井斜控制的标准为井眼曲率不大于3°/100m,其它因地区不同而定;0.井内压力控制P101☆0.固井技术P105☆①固井作业:在井眼内下入套管柱,并在套管柱与井壁环形空间注入水泥浆进行封固的作业过程;②固井技术的主要内容:套管柱设计和柱水泥工艺③固井目的:为了加固井壁,保证继续安全钻进,封隔油层、气层和水层,确保勘探期间的分层试油以及在整个开采过程中合理的油气生产,0.完井定义:是钻井工程的最后一个重要环节,主要包括钻开生产层、确定完井方法、安装井底和井口装置以及试油投产;一口井投产前的工作称为完井0.井底完成方法:①眼完井法:一般只适用于岩层坚硬致密且无油、水、气夹层的单一油气单元②孔完井法:目前最广泛的方法,在直井、定向井及水平井中都可采用③割缝衬管完井法:多用于出砂不严重的中粗砂岩油气层,直井、定向井及水平井④砾石填充完井法:在直井、定向井中都可采用,但在水平井中慎用;第六章采油方法0.采油方法是指将井底的原油举升到地面所采用的方法分类:①自喷采油法:依靠油层本身的能量使原油喷到地面的方法②人工举开法或机械采油法:借助外界补充的能量使原油喷到地面的方法气举采用、有杆泵采油、无杆泵采油0.气举采油:是从地面将高压气体注入油井中,降低油管内气、液混合物的密度从而降低井底流压的一种机械采油方法;利用气体的膨胀能举开井筒中液体,使停喷、间喷或自喷能力差的油井恢复生产或增强生产能力;0.气举采油分为:连续气举和间歇气举0.泵举:补充机械能①利用抽油杆传递能量:常规有杆泵、地面驱动螺杆泵②利用电缆传递能量:电动潜油离心泵、电动潜油螺杆泵③利用液体传递能量:水力活塞泵、射流泵、涡轮泵0.采油指数:指单位生产压差下的产油量,反映油层性质,流体参数,完井条件,泄油面积等条件的综合指标;PI0.表皮因子:与油井的完善程度有关;0.油井流入动态:油井产量与井底流动压力的关系IPR曲线P1200.原油从井底流至井口,是油井生产的第二个流动过程,气、液在垂直油管中的分布形态称为两相流的流动型态:泡流、段塞流、过度流、环雾流0.有杆泵采油:利用特殊结构的井下泵将原油举升到地面的采油方法0.抽油装置:抽油机,抽油杆,抽油泵又称深井泵0.抽油泵主要部件:工作筒、柱塞、游动阀、固定阀0.柱塞上下移动一次称为”一个冲程”,也称为”一个抽汲周期”第七章系统方向思考题打五角星的貌似是传动也说过的0.为什么要对油田进行注水注水是最重要的油田开发方式,是在提高采油速度和采收率方面应用最广泛的措施;在油田开发的中后期,注水是油田稳产、增产及维持正常生产的前提0.☆注入水水质的基本要求 P161:水质稳定,不与地层水反应生成沉淀;不使油层粘土矿物产生水化膨胀或悬浊;低腐蚀,低悬浮;混合水源应保证其配伍性好;①控制悬浮固体②控制腐蚀性介质③控制含油量④控制细菌含量⑤控制水垢0.水处理措施:沉淀-过滤-杀菌-脱气-除油-曝晒0.☆吸水指数:注水井指示曲线斜率的倒数就是吸水指数,表示注水井单位井底压差下的日注水量,秒速注水井单井或单层的吸水能力;单位油层上的吸水指数称为比吸水指数或每米吸水指数;日注水量与井口注入压力之比称为视吸水指数;0.吸水剖面:指的是水井各个层位对于注入水的分配比例0.☆破裂压力梯度:为某点破裂压力与该点深度的比值;用途:根据破裂压力梯度αF可以大致估算压裂裂缝的形态;若αF<~m,形成垂直裂缝若αF>~m,形成水平裂缝0.压裂液的类型:①按不同阶段所起作用:前置液,携砂液,顶替液②按性质:水基压裂液,油基压裂液,乳化压裂液,泡沫压裂液,酸基压裂液0.支撑剂的性能要求P172六点:①0.裂缝导流能力:是指在储集层闭合压力作用下,裂缝输送储集层流体的能力,通常以填砂裂缝渗透率Kf与裂缝宽度w的乘积表示;其大小直接影响水力压裂的增产效果0.☆酸化工艺及各自原理P177:①酸洗②☆基质酸化③压裂酸化0.☆油井增产措施:注水,水力压裂,酸化0.注水增产原理:注水是一种二次采油方法;通过向地层注水,将地下原油驱替到生产井,增加一次采油后原油的采收率;注入水发挥驱替原油和补充地层能量的双重作用,促使油井产更多原油;0.☆提高采收率的方法及各自原理:P189 图7-180.酸压:压裂酸化简称酸压,是在高于岩石的破裂压力下将酸液挤入储集层,压开裂缝;酸液与岩石发生化学反应0.一次采油,二次采油,三次采油P1590.提高采收率方法:对裂缝表面进行非均匀刻蚀,形成流动沟槽,减小渗流阻力,从而使油气田增产;0.0.0.0.7.油主要在哪里:9.哪些构造存油,不存油,生油,10.油气藏的形成那种两种,那种广泛11.哪些生油层,哪些盖层,哪些储集层14.油气运移:油驱,水驱,气驱16.虹吸力,阻力,动力18.储量计算公式,计算方法,原理20.油气层压力与温度22.地下温度影响因素23.地质储量24.可采储量26.石油勘探手法:27.石油勘探步骤:28.石油勘探哪些方法,对应结果30.石油开发过程,计划,钻进,作用39.位置45.井斜控制:46.井内压力控制:51.注气怎样减少功率消耗,启动压力59.临界压力61.贾敏效应:62.完善井,超完善井,不完善井名词解释53填空20判断151选择101简答56论述16+18。
石油化工概论笔记
石油化工是一种将石油和其他化石燃料转化为化学品和塑料制
品的工业。
以下是石油化工概论的笔记:
1. 石油概述
- 石油是一种化学物质,是由碳、氢和少量其他元素组成的。
- 石油在地球内部被慢慢地提取出来,通常需要经过长链的化学
过程。
- 石油可以用于许多不同的工业用途,包括燃料、润滑剂、塑料、金属和其他化学品。
2. 石油化工的基本原理
- 石油化工生产的基本过程包括石油开采、石油炼制和石油化工。
- 石油炼制包括将石油经过破碎、分离、蒸馏等过程制成各种燃料和润滑剂。
- 石油化工则将石油和其他化学品一起制成各种塑料制品,如塑
料制品、化学品和燃料。
3. 石油化工的规模和地位
- 全球石油化工产业的规模庞大,涉及多个行业和利益集团。
- 石油化工在能源消耗和气候变化方面扮演着重要的角色。
- 石油化工产品和塑料制品广泛应用于全球各个行业,对人类社
会的发展和进步具有重要意义。
4. 石油和环境问题
- 石油的开采和提炼会对环境造成污染和破坏。
- 石油开采和提炼过程中会产生大量的废水、废气和废弃物,需要经过处理和治理才能满足环保要求。
- 石油化工产品和塑料制品的使用也会对地球生态系统造成破坏和污染,需要进行可持续发展和环境保护。
5. 石油化工的未来发展
- 石油的开采和提炼技术不断更新和改进,石油化工行业也在不断发展和创新。
- 未来石油化工将更加注重环保和可持续发展,推进能源转型和产业转型升级。
- 石油化工行业的未来发展需要重视技术创新、市场开拓和环境保护等方面。
石油化工产品概论复习资料(未分题型版)注:黑体重点标注,为个人意见,仅供参考1、石油化工的四大生产过程:基本有机化工生产过程、有机化工生产过程、高分子化工生产过程、精细化工生产过程。
2、基本有机化工原料:以石油和天然气为起始原料。
经过炼制加工制的三烯(乙烯、丙烯、丁二烯)、三苯(苯、甲苯、二甲苯)和乙炔、萘等基本有机原料。
3、油气的成因(有机起源说):石油是由动植物的遗体分解而成。
海水中及海平面附近,各类动植物大量生长,这些生物死亡后沉到水底,通常聚集在海水平静而且缺氧的海底盆地,细菌分解这些生物,使其中氧、氮及一些元素逸去,仅留下碳氢化合物。
生物降落在海底的同时,泥沙粘土等沉积物将其掩埋,越来越厚使其下的生物层压力、温度升高,发生一连串复杂的化学变化,把生物体变成小油滴及气泡。
压力更大时,沉积物经过岩化作用变成沉积岩,小油滴及气泡被挤到附近孔隙度较大的砂岩中。
由于石油密度比周围液体密度小,于是循着岩石的空隙逐渐向上移动,直达地表,从地面渗出。
如果在到达地表前,遇到孔隙度小、无法渗透的岩层,则被阻挡,与其他小油滴聚集成为油池。
4、我国油田原油的凝点以及蜡含量均较高。
5、石油的元素组成:除了碳、氢外,还有硫、氮、氧以及一些微量元素。
6、石油的烃类组成:第一类所谓烃类,是指只含有碳、氢两种元素的有机化合物。
最大特点是具有可燃性。
石油中的烃类主要有烷烃、环烷烃和芳香烃。
第二类所谓非烃类,是指除了含有碳氢外还有一种或一种以上其他元素的化合物。
主要有含硫化合物、含氮化合物、含氧化合物。
7、天然气按其来源可分为伴生气和非伴生气。
伴生气是伴随原油共生与原油同时采出的气体;非伴生气包括纯气田天然气和凝析气田天然气,两者在地层中均为均一的气相。
天然气的主要成分是甲烷及其低分子同系物。
因组成成分不同可分为干气(贫气)和湿气(富气)。
在干气中,含有大量的甲烷和少量的乙烷等气体。
湿气中,除含有较多的甲烷、乙烷以外,还有少量的易挥发液态烃如戊烷、乙烷直至辛烷的蒸气,还可能有少量的芳香烃及环烷烃存在。
8、我国将石油产品分为六大类:燃料、润滑剂、溶剂和石油化工原料、石油沥青、石油蜡、石油焦。
9、汽油机对燃料的使用要求:(1)在所有工况下,具有足够的挥发性以形成可燃混合气。
(2)燃烧平稳,不产生爆震燃烧现象。
(3)储存安定性好,生产胶质的倾向小。
(4)对发动机没有腐蚀作用。
(5)排出的污染物少。
10、汽油的蒸发性用馏程、饱和蒸汽压和气液比三项指标来衡量。
沸点:对于纯物质,在一定外压下,当加热到某一温度时,其饱和蒸汽压等于外界压力,此时在气液界面和液体内部同时出现气化现象,这一温度即为沸点。
馏程:汽油是一个主要由多种烃类及少量烃类衍生物组成的复杂混合物,没有确定的沸点,其沸点表现为很宽的范围——馏程。
汽油的蒸发性:10%馏出温度——与起动的性能有关,50% 馏出温度——与加速性能有关,90%馏出温度——反映燃料重质组分的含量,它关系到燃料是否充分蒸发燃烧的情况。
终馏点——表示燃料中所含最重馏分的沸点11、汽油的抗暴性:1)汽油机的爆震燃烧:正常速度约为30~70m/s;轻度爆震100~300m/s;强烈爆震800~1000 m/s2)汽油的抗爆性的表示方法:辛烷值是表示汽油抗爆性的指标,它是汽油重要的质量指标之一。
标准汽油是由异辛烷(2,2,4-三甲基戊烷)和正庚烷组成。
异辛烷的抗爆性好,人为规定其抗爆性为100;正庚烷的抗爆性差,在汽油机上容易发生爆震,其辛烷值规定为0。
车用汽油是按照其辛烷值的高低以牌号来区分的。
目前,世界各国最常用的辛烷值测定方法有两种:马达法和研究法。
3)汽油的抗爆性与化学组成的关系:分子量大致相近时,芳香烃>异构烷烃和烯烃>正构烯烃及环烷烃> 正构烷烃,不同基属原油中直馏汽油馏分由于化学组成不同,其辛烷值有较大差别。
抗爆指数=(RON+MON)/212、汽油的腐蚀性:引起腐蚀的物质:1、硫及含硫化合物2、有机酸3、水溶性酸或碱。
汽油的安定性:汽油在常温和液相条件下抵抗氧化的能力称为汽油的安定性。
评定汽油氧化安定性的指标有:碘值、实际胶质和诱导期。
13、油气质量对发动机的可靠性影响:发动机工作的可靠性,指的是发动机能否顺利启动、能否达到设计功率以及是否安全性等问题。
汽油馏分如果过重,低温下不能形成可燃混合气则发动机不易启动;若低温下润滑油的粘度过大、凝点过高,就不能顺利地泵送到摩擦部位,影响发动机启动。
如果用胶质过多的汽油,胶质会堵塞过滤介质,使供油量减少甚至中断,使可燃混合气变稀,发动机达不到设计功率,胶质粘附使气门关闭不严,造成发动机动力性和经济性下降,甚至发动机不能工作。
14、汽油牌号,即汽油的辛烷值是汽油抗爆性的评价指标。
选用汽油主要依据发动机的压缩比。
压缩比越高,选用的牌号应越高,这时汽油的燃烧速度越慢,爆震的可能性越低,反则反之。
15、柴油是压燃式发动机的燃料。
柴油发动机对燃料的要求:(1)良好的燃烧性能(2)良好的低温流动性(3)适当的蒸发性(4)良好的安定性(5)良好的雾化性能(6)对机件没有腐蚀作用。
柴油机的爆震,表面现象与汽油机相同,但产生的原因却根本不同。
汽油机的爆震是汽油混合气在火焰未传播到区域内,由于汽油的自然点太低,超前燃烧引起的;而柴油机的爆震现象是由于柴油的自然点太高,使得从喷油到出现自燃的时间即滞燃期延长,拖后燃烧引起的。
柴油抗爆性的表示方法:十六烷值,是指与柴油自燃性相当的标准燃料中所含正十六烷的体积分数。
标准燃料是用正十六烷与α—甲基萘按不同体积分数配成的混合物。
闪点:是指石油产品在规定条件下,加热到其蒸气和空气的混合物与火焰接触时会发生闪火现象的最低温度。
我国用凝点作为轻柴油的牌号。
柴油质量的鉴别主要有三点:颜色、气味、使用温度。
16、生物柴油与常规柴油相比的优良性:(1)具有良好的低温发动机启动性能。
(2)具有较好的润滑性能(3)具有较好的安全性能(4)具有良好的燃料性能(5)具有可再生性能。
(6)具有优良的环保特性(7)无需改动柴油机,可直接添加使用(8)与一定比例的石化柴油相调和可降低油耗,提高动力,减少污染。
17、甲醇柴油的特点:(1)外观清亮透明与柴油同颜色(2)可任意比例与柴油容混,可单独使用也可混合使用。
(3)无需改变发动机,与原柴油同样使用(4)马力强劲,油耗与原柴油相当,易启动,燃烧完全。
(5)减少烟度值,有害物质排放量减少30%,环保节能。
(6)性能稳定,1-2年不分层,保持原柴油本色。
18、喷气燃料的能量特性以重量热值和体积热值表示。
数值越大表明能量特性越好。
热值又称为燃烧热,是指1KG(或1L)燃料完全燃烧所放出的热量。
重量热值随燃料元素组成中氢含量增高而增大。
体积热值随密度增大而增高。
19、为什么喷气燃料要限制烃的含量:重量热值与体积热值是相反相成的。
为了使航煤具有良好的能量性能。
其理想组分是带侧链的环烷烃和异构烷烃,馏分组成是煤油型的,芳烃不仅重量热值低,燃烧时还易生成积碳,所以必须限制其含量,国产煤航规定芳香烃含量不得大于20%20、润滑油基础油可分为矿物油和合成油两大类。
21、润滑油在内燃机中的主要作用:(1)冷却发动机部件(2)密封(3)保持摩擦部件清洁(4)润滑与减摩(5)防锈和抗腐蚀22、“API SE/CC SEA 20W/40”,表示这是一种汽油机柴油机通用油,适用气温为-15~45度的多级润滑油。
“API CD SEA40”仅适用于柴油发动机,适用气温为35度以上的单级油。
23、石油蜡是炼油工业的副产品之一,按其组成和性质可分为石蜡和微晶蜡两大类。
石蜡:是指从原油350~500度馏分油中制取的蜡,以正构烷烃为主,成大的片状结晶。
微晶蜡:是指从大于500度的减压渣油中制取的蜡。
除正构烷烃外,还含有大量异构烷烃和带长侧链的环烷烃,成细微的针状结晶。
24、石油沥青:是从残渣油中得到的,产量约占石油产量总量的3%,具有良好的粘结性、绝缘性、不渗水性。
软化点表示沥青的耐热性能;针入度表示软硬程度;延度表示抗张性和塑性。
25、精细化学品:一般把具有专门功能、研究开发、制造及应用技术密集度高、配方技术左右产品性能、附加价值收益大、批量小、品种多的化学品称为精细化学品。
精细化学品的特征:1)产品品种和商标牌号多、产量少;2)产品以满足用户对各种实用功能的需求为主,价格依其功效而定;3)技术密集型,需专利保护;4)知识劳动集约性大,需要杰出的研究人才;5)生产周期短,价格高,商品性强;6)售价高,保密性强,独立开发和独占技术是企业的重要策略。
26、表面活性剂:习惯上只把那些融入少量就能显著降低溶液表面张力并改变体系界面状态的物质,称为表面活性剂。
特点:双亲媒性结构;溶解度,至少溶于液相中的某一相;界面吸附;界面定向;生成胶束;多功能性。
27、助剂:是某些材料和产品在生产或加工过程中所需添加的各种辅助化学品,用以改善生产工艺和提高产品性能。
主要类别:润滑剂、增塑剂、稳定剂、着色剂、填料等。
28、三大合成材料:塑料、合成纤维、合成橡胶。
29、单体:可与同种或其他分子聚合而生成高分子物质的低分子原料称为单体。
均聚物:指由同一种单体形成的高分子,其结构单元是均一的物质。
共聚物:指由两种或更多种的单体形成的高分子,其结构单元有若干种物质。
30、塑料:是以合成树脂为主要成分,在一定条件下(温度、压力等)可塑制成一定形状且在常温下保持形状不变的材料。
根据受热后的情况,可分为热塑性塑料和热固性塑料聚合物含量一般为40%-100%。
通常最重要的添加剂可分为四种类型:有助于加工的润滑剂和热稳定剂;改进材料力学性能的填料、增强剂,抗冲改性剂,增塑剂等;改进耐热性的阻燃剂;提高使用过程中耐老化性的各种稳定剂。
塑料的成型加工方法:挤出(最主要)、注射、压延、吹塑及模压。
31、聚氯乙烯(PVC):是氯乙烯的均聚物,具有优良的耐化学品性和耐磨性。
主要应用:软制品(薄膜和人造革,防御材料,台布)硬制品(硬管、门窗);电线电缆的绝缘层;地板家具等。
聚苯乙烯(PS):是非结晶聚合物,透明度高,折射率好。
成本低,产量大,品种多,易加工,性能好。
主要应用:透明模型、玩具、日用品等。
32、聚酯纤维——涤纶(的确良)聚丙烯腈纤维——腈纶聚丙烯纤维——丙纶聚乙烯醇缩甲醛纤维——维尼纶。
33、任何一种高分子量聚合物若能纺丝加工成有用的纤维,在其结构和性质上必须有某些特点:1)聚合物长链必须是线型的,尽可能少的支链,也无交联。
2)聚合物应具有适当高的相对分子质量,相对分子质量分布要窄。
3)聚合物分子结构要规整,易于结晶,最好能形成部分结晶的结构。
4)聚合物大分子中要含有极性基团。
5)结晶性聚合物的熔点和软化点应比允许使用的温度高得多;而非结晶性的聚合物。