石油化学总结

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《石油天然气化学》内容总结

《石油天然气化学》内容总结

石油:指气态、液态和固态的烃类混合物,具有天然性。

原油:指石油的基本类型,常压下呈液态,其中也包括一些液态非烃类组分(天然的液态烃类混合物)。

课程研究内容:1.石油天然气及产品化学;2.石油天然气加工化学;3.石油天然气化学品合成化学。

天然气:定义:广义上指通常所称的天然气只指贮存于地层较深部的一种富含碳氢化合物的可燃气体;狭义上指沉积有机质演化生成的可燃气体,即存在于沉积物或沉积岩中以气态烃为主的气体。

主要成分是甲烷,尚含有不同数量的乙烷、丙烷、丁烷、戊烷、己烷等低碳烷烃以及二氧化碳、氮气、氢气、硫化物等非烃类物质;氦气。

类型:依矿藏特点:气井气(天然气以气相存在,其中甲烷含量高)、凝析井气(甲烷、乙烷外,还含有一定量的丙烷、丁烷及C5以上的烃类)、油田气(伴生气);依组成:干气、湿气或贫气、富气。

溶解性:能溶于水和石油,为建设地下储气库提供了条件;易溶于石油,难溶于水。

油中:0.3 m3/m3,水中:0.033 m3/m3。

燃烧性:发热值一般为36MJ/Nm3,是理想的高效燃料。

天然气的露点:天然气露点是控制天然气储运过程中不产生液态物质的重要指标,分为水露点和烃露点:水露点:指天然气在一定压力下析出液态水时的最高温度;烃露点:指天然气在一定压力下析出液态烃时的最高温度。

干湿气:C5界定法(干气:在1Nm3井口流出物中,C5以上烃液含量低于10cm3的天然气);CH4界定法(湿气:甲烷含量低于90%,而乙烷、丙烷等烷烃的含量在10%以上);C3界定法(贫气:在1Nm3井口流出物中,C3以上烃类液含量低于94 cm3的天然气)。

常规天然气:包括单一相态的气藏气、气层气、油藏溶解气等。

非常规天然气:包括致密岩石中的煤层气、页岩气、深层气(4500m)和天然气水合物。

气井气:即纯气田气,气田天然气。

特点:气藏中的天然气以气相存在,通过气井开采出来,其中甲烷含量高。

凝析井气:即凝析气田天然气,其凝析液主要为凝析油。

石油化工工作总结汇报

石油化工工作总结汇报

石油化工工作总结汇报
尊敬的领导和同事们:
在过去的一年里,我在石油化工行业工作中取得了许多成绩,现在我将对这段
时间内的工作进行总结汇报。

首先,我在工作中努力学习和提升自己的专业知识和技能。

通过参加培训课程
和学习新技术,我成功地掌握了许多新的工艺和操作方法,提高了自己的工作能力,为公司的发展做出了贡献。

其次,我在工作中注重团队合作,积极参与项目的讨论和决策,与同事们密切
合作,共同解决了许多工作中的难题,提高了工作效率,取得了良好的工作成绩。

另外,我在工作中注重安全生产,严格遵守公司的安全规定,积极参与安全培
训和演练,确保了工作环境的安全和稳定,为公司的生产经营保驾护航。

最后,我在工作中注重创新和改进,提出了许多改进工艺和节能减排的建议,
得到了领导和同事们的认可和支持,为公司的可持续发展做出了贡献。

总的来说,我在石油化工行业的工作中取得了一定的成绩,但也存在一些不足
和需要改进的地方。

在未来的工作中,我将继续努力学习和提升自己的专业能力,注重团队合作和安全生产,努力创新和改进工作方法,为公司的发展做出更大的贡献。

谢谢大家!。

石油化学复习总结讲解

石油化学复习总结讲解

一、石油的化学组成1.石油馏分按馏程分类初馏点~200℃或~180 ℃汽油馏分200~350 ℃煤、柴油馏分350~500℃(560℃)减压瓦斯油(润滑油馏分、催化裂化原料)> 500 ℃(560℃) 减压渣油> 350 ℃常压渣油(初馏点:加热时馏出的第一滴液体时的温度.)2.原油分类:原油按化学组成分为哪三类,与化学组成关系⑴美国矿务局原油分类法分为石蜡基(大庆),中间基,环烷基⑵特性因数K值分类法:K值大小顺序为:烷烃>环烷烃>芳香烃。

根据K值可以对原油进行分类:K值>12.1 为石蜡基K值=11.5~12.1 为中间基K值=10.5~11.5 为环烷基K值越大,烷烃含量越大,芳烃含量越少。

3.我国原油特点(1)偏重常规油(2)H/C偏低(3)低硫高氮(4)Ni多V少(5)轻馏分少,重馏分多。

4.石油化学组成表示方法:.石油馏分的化学组成:(元素,单体烃,族组成,结构族组成)目前研究石油化学组成的物理和化学的分析方法主要有:GC,LC,MS,NMR。

(1)元素组成①单体化合物组成②族组成族是指化学结构相似的一类化合物。

直馏汽油馏分的族组成:以烷烃、环烷烃、芳香烃含量来表示。

裂化汽油的族组成:用烷烃、环烷烃、芳香烃、的含量来表示。

煤柴油馏分和减压馏分的族组成液相色谱法:饱和烃(烷烃+环烷烃)、轻芳烃、中芳烃、重芳烃、非烃组分。

质谱法:正构烷烃、异构烷烃、不同环数的环烷烃、不同环数的芳烃、非烃化合物。

常压渣油与减压渣油的族组成:四组分组成:用溶剂处理和液相色谱法相结合,分成饱和分、芳香分、胶质、沥青质。

六组分组成:将胶质可以进一步分为轻、中、重胶质。

八组分组成:可以将芳香分进一步分成轻、中、重芳烃。

③结构族组成:测单元结构的组成。

任何烃类化合物,不论其结构如何复杂,都可以看成是由烷基、环烷基和芳香基三种结构单元所构成的。

结构族组成只表示在分子中这三种结构单元的含量,而不涉及它们在分子中的结合方式。

石油知识化学知识点总结

石油知识化学知识点总结

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。

化学石油化工知识点总结

化学石油化工知识点总结

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。

石油化学总结

石油化学总结

1、原油的一般性质:通常是黑色、褐色或黄色的流动或半流动的粘稠液体,相对密度一般介于0.80—0.98之间。

2、原油的元素组成:C:83%—87% H:10%—14%O:0.05%—2% N:0.02%—2%S:0.05%—8% M:<1%3、馏分组成:初馏点<200℃汽油(gasoline)65~145℃重整原料145~240℃喷气燃料200 ~350℃AGO(常压瓦斯油)中间馏分middle distillate 柴油kerosene350~500℃减压馏分、润滑油馏分、减压瓦斯油、催化裂化原料、蜡油>350℃常压渣油AR (atmospheric residue)>500℃减压渣油VR (vacuum residue )4\、单体烃组成烃族组成:烷烃环烷烃芳香烃4、原油分类:a\按照特性因素K分类:>12.1 石蜡基低硫<0.5%11.5~12.1 中间基含硫0.5%—2%10.5~11.5 环烷基高硫>2%b按关键馏分特性分类:第一关键馏分250—275℃第二关键馏分395—425℃c\按原油相对密度分:20≤0.851轻质油API≥34 d420=0.851—0.93中质油API=20—34 d420=0.93—1重质油API=10—20 d420≥1超重油API≤10 d45、直馏汽油馏分的单体烃、烃族组成、中间馏分单体烃烃族组成、高沸馏分的单体烃烃族组成6、石油中含硫化合物:活性硫化物:元素硫、硫化氢和硫醇等;非活性硫化物:噻吩、硫醚类、二硫化物7、石油中含氮化合物:碱性含氮化合物:吡啶、喹啉(25%—30%)非碱性含氮化合物:咔唑8、石油中含氧化合物:酸性含氧化合物:环烷酸、芳香酸和脂肪酸和酚类(主要)中性含氧化合物:酮醛和酯类9、石油中的其他杂原子化合物(镍钒比高)变价金属:V、Ni、Fe、Pb、Co、W碱金属和碱土金属:Na、K、Ba、Ca 、Mg卤素和其他元素如铝10、原油和渣油的沥青质11、馏程:以油品在规定条件下蒸馏所得到,从初馏点到终馏点表示蒸发特征的温度范围。

石油化工行业知识点总结

石油化工行业知识点总结

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。

高中化学-石油-石油产品知识点详细归纳汇总

高中化学-石油-石油产品知识点详细归纳汇总

高中化学-石油-石油产品知识点详细归纳
汇总
一、石油的性质与组成
1. 石油的定义:石油是一种混合物,由多种碳氢化合物组成。

2. 石油的外观:石油呈现为黑色或棕色的液体,具有挥发性和可燃性。

3. 石油的主要成分:石油主要由碳和氢元素组成,含有少量的氮、硫、氧等元素。

二、石油的开采与加工
1. 石油开采方法:石油可以通过地面开采、海底开采和深层开采等方式获取。

2. 石油的初步加工:经过原油蒸馏分离后,可以得到不同沸点范围的石油产品,如汽油、柴油、润滑油等。

3. 石油的深度加工:石油还可以通过催化裂化、重整、聚合等过程进行深度加工,生产出更多种类的石油产品。

三、石油产品的用途
1. 汽油:主要用于汽车和摩托车的燃料,提供动力。

2. 柴油:主要用于柴油发动机,如货车和客车,也用于发电机组。

3. 润滑油:用于润滑机械设备的运转,减少磨损和摩擦。

4. 煤油:用于户外照明、煮食和取暖等。

5. 天然气:用于家庭供暖、工业生产和发电等。

四、石油的环境影响与可持续发展
1. 石油开采对环境的影响:石油开采可能导致土地破坏、水源污染和生物多样性丧失等问题。

2. 石油燃烧的环境问题:石油燃烧会产生大量的二氧化碳和大气污染物,对全球气候和空气质量造成影响。

3. 可持续发展策略:推动石油行业转向低碳发展,提高能源利用效率,探索可再生能源替代石油。

以上是高中化学中关于石油和石油产品的知识点的详细归纳汇总。

对于更深入的理解和研究,请查阅相关教材和资料。

(注意:以上内容仅为概述,详情请参考可靠资料。

)。

油田化学结课报告总结

油田化学结课报告总结

油田化学结课报告总结
油田化学是研究油田开采过程中的化学问题的学科,是石油工程的重要组成部分。

经过一个学期的学习与探索,我对油田化学有了更深入的理解和认识。

本报告首先总结了油田化学的基本概念和应用领域。

油田化学是根据石油地质、油藏工程和油田生产的特点,研究和开发与之相关的化学产品和技术的学科。

油田化学主要应用于溶解气体和预防结垢、防腐蚀和杀生物等。

它是保证油田安全和高效运营的重要手段。

其次,报告着重介绍了油田水处理、盐堆积和阻垢剂的研究。

油田水处理是油田生产中重要的环节,目的是去除水中的悬浮物、溶解物和杂质,保证注入水质量和生产设备的正常运行。

盐堆积是由于油藏水和注入水富含盐分而引起的技术难题,而阻垢剂可以有效地预防盐堆积和沉积物的形成,保证油井的长期稳定产能。

最后,报告总结了油田化学在环境保护和资源利用方面的应用。

油田开采过程中产生的废水、废气和固体废物对环境造成了污染,而油田化学可以通过改善提取工艺、减少废水产生和加强废物处理等方式,减少对环境的损害。

此外,油田化学还可以利用地下储层中的化学反应,提高采油率和储量,并探索新能源的开发利用。

通过对油田化学的学习和研究,我认识到了油田化学在石油工程中的重要性。

只有通过研究和应用油田化学技术,我们才能
有效地解决油田开采中的化学问题,保证油田安全和高效运营。

在未来的工作中,我将继续深入探索和研究油田化学的理论和应用,不断提高自己的能力和水平,为油田开采做出更大的贡献。

石油化学复习总结

石油化学复习总结
化合物一般以硫醚类和噻吩类为主。(2)原油中的元素硫和硫化氢含量极低, 由于有些含硫化合物在较低的温度下即可分解而生成硫化氢,而硫化氢又被氧化生成了元素硫,因此原油中的 硫化氢和元素硫不一定都是原有的。(3)元素硫、硫化氢以及具有弱酸性的硫醇对金属均具有较强的腐蚀作 用,因而又称它们为“活性硫”。 (4)原中噻吩类化合物占其含硫化合物的50%以上,主油要存在于沸点较 高的馏分中。噻吩类化合物属于芳香杂环化合物,其环结构相当稳定,即使加热到450℃也不会分解,所以石 油中的噻吩硫比硫醇硫和硫醚硫更难脱除。 二、石油中含氮化合物:1、影响:石油中的含氮化合物对石油加工和产品的使用都有不利影响,使催化剂中毒失 活,还会导致石油产品的安定性变差,易生成胶状沉淀,故必须予以脱除。 2、特点:含氮量随着沸点的升高 而增加,其分布要比硫更加不均匀,统计表明,约90%的含氮化合物存在于减压渣油中。 (1)碱性氮化物 (原油较轻馏分):胺类、吡啶系、喹啉系 。(2)非碱性氮化物(较重馏分及减压渣油):吡咯系、酰胺系。 (3)卟啉络合物(VO2+和Ni2+)。(4)由于氮主要存在于五员环的吡咯系和六员环的吡啶系,它们都具有芳香 性,化学性质比较稳定,因此在石油加工过程中脱氮比脱硫更困难。 三、石油中的含氧化合物:1、酸性氧化物(石油酸) :羧酸(环烷酸、脂肪酸、芳香酸 )、酚类 ;中性氧化 物:酯类、醚类、呋喃类 2、影响:原油中酸性氧化物对金属设备和管线具有腐蚀作用,尤其是低分子酸其 腐蚀性更强。研究表明,原油中酸值大于0.5mgKOH/g时,腐蚀趋于严重。在低温下,石油酸对金属设备的腐蚀 不严重,而腐蚀严重的温度范围是230~400℃ 。石油馏分中的酸性氧化物可借助于碱洗的方法得以分离出来, 所得的石油酸是一种重要的化工原料,它是石油中唯一得到广泛应用的非烃石油产品。从煤油、轻柴油馏分中 脱出的石油酸已经得到广泛的工业应用。(酸度: mgKOH/100ml,适用于轻质油品, 酸值:mgKOH/g,适用于 重质油品) 四、石油中的微量元素:石油中还有许多微量微量金属与非金属元素,虽然它们的含量甚微,但对石油加工过程尤 其是对某些催化剂的活性的影响相当大。主要微量元素为Ni、V、Fe、Ca。 1、影响:铁、铜、镍、钒是催化 裂化催化剂的毒物,砷是催化重整催化剂的毒物,钠和钙会使某些催化剂的活性降低,同时钒还会对燃气透平 的叶片产生严重烧灼。 2、特点:Ni/V>1是陆相成油的特征,形成的石油为低硫高氮、含镍较多的石油。 Ni/V<1是海相成油的特征。形成的石油为含硫低氮、含钒较多的石油。我国大部分原油属于低硫陆相成油, 因而Ni/V>1。新疆塔里木油田所产原油为高硫高钒原油,因而认为是海相成油。 3、来源:以乳化状态分散 于原油中的水中的盐类;悬浮于原油中的极细的矿物质微粒;结合在有机物或络合物中的金属。 五、石油中的胶状沥青状物质:石油中的S、N、O及微量元素等杂原子大部分集中在减压渣油中,因而在石油的重 组分中非烃化合物的含量相当可观。石油中最重的部分基本上是由大分子的非烃化合物组成,这类非烃化合物 统称为胶状沥青状物质。按极性可分为胶质与沥青质两部分 。(1)沥青质就是石油中不溶于非极性的低分子 正构烷烃而溶于苯或甲苯的物质,它是石油中分子质量最大、极性最强的非烃组分。(2)胶质是石油中相对 分子质量和极性仅次于沥青质的大分子非烃化合物,它在组成和结构上具有多分散性。

石油化工技术的知识点总结

石油化工技术的知识点总结

石油化工技术的知识点总结石油化工是利用石油、天然气和煤等天然资源作为原料进行化学加工的技术领域。

石油化工产品广泛应用于能源、化工、医药、食品等领域,在社会生产和生活中发挥重要作用。

本文将从石油化工的基础知识、石油加工技术、炼油工艺、石油化工产品和环保技术等方面进行总结,以帮助读者全面了解石油化工技术的相关知识点。

一、石油化工的基础知识1. 石油及其成分石油是一种复杂的混合物,主要由烃类化合物和少量的杂质组成。

在石油中,含有不同碳数的烃类化合物,分别是烷烃、烯烃、芳烃和环烷烃。

此外,石油中还含有硫、氮、氧等元素的杂质成分。

2. 石油化工的历史和发展石油化工技术的起源可以追溯到19世纪初期,当时石油被用于灯火照明。

随着工业化的发展,人们开始利用石油进行加工,生产出燃料油和润滑油等产品。

20世纪初期,石油化工技术得到了飞速发展,出现了乙烯制备、合成橡胶和合成纤维等一系列新工艺。

到了现代,石油化工已经成为一个庞大的产业,其产品涉及能源、化工、医药、食品等领域。

3. 石油化工的重要性石油化工产品广泛应用于社会生产和生活中,为经济的发展和人民的生活提供了重要的支撑。

石油化工产品包括燃料油、润滑油、合成树脂、合成橡胶、合成纤维、医药原料、农药和染料等。

在能源领域,石油化工产品是重要的燃料来源,广泛用于汽车、船舶、航空器和发电设备等;在化工领域,石油化工产品又是生产各种塑料、橡胶、合成纤维等的重要原料;在医药领域,石油化工产品也是生产药品的重要原料。

二、石油加工技术1. 原油的分馏原油的分馏是指将原油在高温下分为各种组分的过程。

通过原油分馏,可以得到不同沸点的馏分,如天然气、石油气、汽油、煤油、柴油、润滑油和重柴油等。

这些馏分可以根据需要进行进一步的精制和加工,生产出各种石油化工产品。

2. 催化裂化催化裂化是指将长链烃类分子通过催化剂的作用,裂解成较短链烃类的过程。

在催化裂化反应中,一方面可以得到大量的轻烃类产品,如汽油和液化石油气;另一方面可以得到一部分裂解气体,用于生产乙烯、丙烯等重要的石油化工原料。

石油化学总结

石油化学总结

141.5 131.5 ,根据 oAPI 的不同,原油分为: 15.6 d15.6
重质原油 20~10 0.9340~1.000 特重原油 ≤10 ≥1.000
°API
d 15.6 15.6
3. 为什么 H/C 原子比可以作为表征石油化学组成的一个基本参数? 因为对于烃类化合物而言,H/C 原子比是一个与其化学结构和分子量大小密切相关的参数 。通过这一 桉树可以了解石油的基本组成,如:烷烃的其 H/C 原子比大于 2,随着分子量的增加而降低;烷烃的 变化幅度较小。环状烃的 H/C 原子比差别较大,一般小于 2。不同结构的烃类,碳数相同时,烷烃的 H/C 原子比最大,而芳烃最小。对于环状烃而言,相同碳数时,环数增加,其 H/C 原子比降低。 4. 石油中主要组成元素的大致含量范围是多少? 石油中的主要元素是碳、氢、硫、氮等,它们的组成范围大致如下: C:83.0~87.0m% H:10.0~14.0m% S:0.05~8.00m% N:0.02~2.00m% 馏分名称 汽油馏分、低沸点馏分、轻油、石脑油 柴油馏分、中间馏分、常压瓦斯油(AGO) 减压馏分、减压蜡油、蜡油、高沸点馏分、润滑油馏分、减压瓦斯油 常压渣油(AR) 减压渣油(VR)
鸟中最会说话的是鹦鹉,但鹦鹉是永远飞不高的,我坚信最壮丽的风景只属于实干的鹰! 2
C+H:95.0~99.0m%
5. 按照馏分组成,石油可以分为哪几个馏分?各个馏分分别有什么用途? 沸点范围℃ 初馏点~200(或 180) 200(或 180)~350 350~500 >350 >500
R 救命草系列考试特辑○
石油化学思考题总结
6. 按照美国矿务局原油分类法,可以将原有分为哪几类,我国的大庆、胜利、孤岛、辽河、中原、华 北、新疆克拉玛依等原油分别属于哪类原油? (1) 美国矿务局原油分类法 (2)我国原油分类 原油类别 轻关键馏分 重关键馏分 原油名称 硫含量 轻关键馏分 重关键馏分 类别 石蜡基 石蜡基 石蜡基 0.10 0.814 0.850 大庆 低硫石蜡基 石蜡-中间基 石蜡基 中间基 0.52 0.811 0.852 中原 含硫石蜡基 0.08 0.823 0.866 长庆 低硫中间-石蜡基 中间-石蜡基 中间基 石蜡基 0.80 0.832 0.881 胜利 含硫中间基 中间基 中间基 中间基 0.18 0.837 0.875 辽河 低硫中间基 中间-环烷基 中间基 环烷基 2.09 0.879 0.930 孤岛 含硫环烷-中间基 环烷-中间基 环烷基 中间基 0.33 0.883 0.941 羊三木 低硫环烷基 环烷基 环烷基 环烷基 7. 石油的烃类组成有哪几种表示方法?各自的含义是什么? 单体化合物组成:指石油由多少种单体化合物组成的,它们各自的含量是多少 族组成:所谓族是指化学结构相似的一类化合物,由于无法(或者不必要)用单体烃组成表示石油的 组成,常用族组成来表示石油的化学组成 结构组成:用结构去表示烃类组成 8. 石油气体可分为哪几类?它们各自的主要组成是什么? 天然气 石油气体 纯气田天然气: CH4 为主,90v%以上,C2H6、C3H8、C4H10 占 1~3v%,亦称干气。 CH4 为主, 约占 80v%, C2H6、 C3H8、 C4H10 含量较高, 油田伴生气 凝析气田天然气 占 10~20v%,含有少量戊烷和己烷,亦称湿气。

《油田化学》简答题总结及详细答案

《油田化学》简答题总结及详细答案

中国石油大学(北京)《油田化学》简答题总结1.油田化学研究的主要内容是什么(1)研究钻井、采油和原油集输过程中存在问题的化学本质;(2)研究解决问题所使用的化学剂;(3)研究各种化学剂的作用机理和协同效应。

2.油田化学具有哪些特点(1)边缘交叉应用性学科;(2)油气田化学品种类繁多;(3)油气田化学品使用量大,针对性强;(4)技术风险大;(5)必须强调环保;(6)研究与应用见效周期长。

3.粘土矿物的基本构造单元,基本结构层是如何组成的@粘土矿物有两种基本的构造单元:硅氧四面体和铝氧八面体。

硅氧四面体由一个硅等距离地配上四个比它大得多的氧构成;铝氧八面体是由一个铝与六个氧配位而成。

这两种基本的构造单元组成两种基本的构造单元片:(1)硅氧四面体与硅氧四面体片;(2)铝氧八面体与铝氧八面体片。

基本结构层:(1)1:1层型基本构造层,这种基本结构层是由一个硅氧四面体片与一个铝氧八面体片结合而成。

(2)2:1层型基本结构层,这种基本结构层是由两个硅氧四面体片夹着一个铝氧八面体片结合而成。

4.为何蒙脱石属于膨胀型矿物而伊利石、高岭石属于非膨胀型矿物蒙脱石的基本结构层是由两个硅氧四面体片和一个铝氧八面体片组成,属于2:1层型粘土矿物。

由于蒙脱石结构中,晶层的两面全部由氧组成,晶层间的作用力为分子间力(不存在氢键),联结松散,水易进入其中;另一方面由于蒙脱石有大量的晶格取代,在晶体表面结合了大量可交换阳离子,水进入晶层后,这些可交换阳离子在水中解离,形成扩散双电层,使晶面表面带负电而互相排斥,产生通常看到的粘土膨胀。

所以蒙脱石属于膨胀型矿物。

伊利石的基本结构层与蒙脱石相似,也是由两个硅氧四面体片和一个铝氧八面体片组成,属2:1层型粘土矿物。

伊利石与蒙脱石不同的地方在于晶格取代主要发生在硅氧四面体片中,约有1/6的硅为铝所取代。

晶格取代后,在晶体表面为平衡电价而结合的可交换阳离子主要为钾离子。

由于钾离子直径与硅氧四面体片中的六方网格结构内切圆直径相近,使它易进入六方网格中而不易释出,所以晶层结合紧密,水不易进入其中,因此伊利石属非膨胀型粘土矿物;高岭石基本结构层是由一个硅氧四面体片和一个铝氧八面体片结合而成,属于1:1层型粘土矿物。

(完整版)《油田化学》简答题总结及详细答案,推荐文档

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中国石油大学(北京)《油田化学》简答题总结1.油田化学研究的主要内容是什么?(1)研究钻井、采油和原油集输过程中存在问题的化学本质;(2)研究解决问题所使用的化学剂;(3)研究各种化学剂的作用机理和协同效应。

2.油田化学具有哪些特点?(1)边缘交叉应用性学科;(2)油气田化学品种类繁多;(3)油气田化学品使用量大,针对性强;(4)技术风险大;(5)必须强调环保;(6)研究与应用见效周期长。

3.粘土矿物的基本构造单元,基本结构层是如何组成的?粘土矿物有两种基本的构造单元:硅氧四面体和铝氧八面体。

硅氧四面体由一个硅等距离地配上四个比它大得多的氧构成;铝氧八面体是由一个铝与六个氧配位而成。

这两种基本的构造单元组成两种基本的构造单元片:(1)硅氧四面体与硅氧四面体片;(2)铝氧八面体与铝氧八面体片。

基本结构层:(1)1:1层型基本构造层,这种基本结构层是由一个硅氧四面体片与一个铝氧八面体片结合而成。

(2)2:1层型基本结构层,这种基本结构层是由两个硅氧四面体片夹着一个铝氧八面体片结合而成。

4.为何蒙脱石属于膨胀型矿物?而伊利石、高岭石属于非膨胀型矿物?蒙脱石的基本结构层是由两个硅氧四面体片和一个铝氧八面体片组成,属于2:1层型粘土矿物。

由于蒙脱石结构中,晶层的两面全部由氧组成,晶层间的作用力为分子间力(不存在氢键),联结松散,水易进入其中;另一方面由于蒙脱石有大量的晶格取代,在晶体表面结合了大量可交换阳离子,水进入晶层后,这些可交换阳离子在水中解离,形成扩散双电层,使晶面表面带负电而互相排斥,产生通常看到的粘土膨胀。

所以蒙脱石属于膨胀型矿物。

伊利石的基本结构层与蒙脱石相似,也是由两个硅氧四面体片和一个铝氧八面体片组成,属2:1层型粘土矿物。

伊利石与蒙脱石不同的地方在于晶格取代主要发生在硅氧四面体片中,约有1/6的硅为铝所取代。

晶格取代后,在晶体表面为平衡电价而结合的可交换阳离子主要为钾离子。

由于钾离子直径与硅氧四面体片中的六方网格结构内切圆直径相近,使它易进入六方网格中而不易释出,所以晶层结合紧密,水不易进入其中,因此伊利石属非膨胀型粘土矿物;高岭石基本结构层是由一个硅氧四面体片和一个铝氧八面体片结合而成,属于1:1层型粘土矿物。

石油炼化知识点总结

石油炼化知识点总结

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。

石油化工实习心得5篇99wenku

石油化工实习心得5篇99wenku

石油化工实习心得5篇石油化工实习心得篇1单位介绍:单位名称:____市____化工厂地址:____市____路企业性质: 民营公司简介:____市____化工厂,该厂创办于1989年,是一家以生产经营石油化工产品为主的民营企业,厂址广东____市茂港区茂羊路,距离____水东港码头20 公里,距中石化____石化公司6 公里。

占地面积29000平方米,固定资产8000万元。

该厂坚持“改革创新,与时俱进”,采用了国内先进的生产工艺和生产设备,使产品技术含量不断提高。

目前,该厂生该厂产装置3套,年生产能力30万吨,其中污油处理装置生产能力10万吨/年,精细化工装置生产能力11万吨/年,轻烃回收装置生产能力1万吨/年。

有6#、120#、110#、170#、190#、200#涂料油以及液化石油气、混合苯、重芳烃和碳五等系列产品,主要用于纺织、铝轧、彩印、橡胶工业以及燃料等行业。

产品均按国家标准或企业协议指标生产,合格率达100%,业务范围覆盖华南、西南以及港、澳等地区。

他们本着“厂兴我荣,厂衰我耻,团结奉献,和谐共赢”的企业精神,建立有效的激励机制,积极培养员工爱厂如家的团队精神,努力构建和谐企业,促进员工、客户、企业、社会和谐共赢。

依法经营,诚信交易,以创优为宗旨,视客户为上帝,推动了企业一年一大跨越地发展壮大,2001年销售收入达到1.8亿元,2004年销售收入达到3.1亿元,2001年销售收入达到4亿元,得到各级政府管理部门及全省、全国同行企业的一致认可。

在____市地方工业十强中排行第六位;是全国石油化工行业分行业百强企业;被中国石油和化学工业协会评为“全国石油和化工行业民营优秀企业”。

此外,还获得包括国家农业部颁发的“全面质量建设达标企业”,以及____市领雁企业、突出贡献企业、文明企业、优秀民营企业和____市先进基层党组织、先进工会等70多项荣誉。

该厂是____地区率先成立党组织、工会组织的民营企业。

石油的主要成分

石油的主要成分

石油的主要成分石油是一种天然化石燃料,广泛应用于工业和交通领域。

它是地壳中的一种有机物质,主要由碳、氢和少量的氧、硫和氮组成。

这种化学组成赋予了石油诸多特性和用途。

石油的主要成分是碳氢化合物,其含量可高达90%以上。

这些碳氢化合物主要是烃类化合物,包括烷烃、烯烃和芳香烃。

烷烃是一类只含有单键的碳氢化合物,具有分子链状结构。

其中最简单的烷烃是甲烷(CH4),由一个碳和四个氢原子组成。

石油中的烷烃包括丙烷(C3H8)、戊烷(C5H12)、十六烷(C16H34)等,具有较低的沸点和较高的可燃性。

烯烃是一类含有碳碳双键的碳氢化合物。

这种双键结构使烯烃分子比烷烃分子更加活泼。

石油中的烯烃包括乙烯(C2H4)、丙烯(C3H6)、丁烯(C4H8)等,可用于制造塑料、合成橡胶和其他化学品。

芳香烃是一种由苯等环状结构组成的碳氢化合物。

苯是最简单的芳香烃,由六个碳原子和六个氢原子组成。

石油中的芳香烃包括甲苯(C6H5CH3)、苯(C6H6)、二甲苯(C8H10)等,可用于制造染料、香料和药品。

此外,石油中还含有少量的氧、硫和氮等杂质。

氧主要以形式存在于碳氢化合物中的羟基(OH),硫以硫化物的形式存在于石油中,氮一般以脂肪胺和芳香胺的形式存在。

这些杂质可能对石油的使用和加工造成影响,因此在炼油过程中需要进行杂质的处理和去除。

需要注意的是,石油的成分在不同地区和不同时间可能有所差异。

它的成分取决于石油的来源、成熟程度和地质形成条件等因素。

例如,原油通常含有较高的烷烃和芳香烃,而页岩油则含有较高的烃类化合物和杂质。

石油在地壳中形成需要经过上亿年的地质过程,因此具有天然形成的复杂成分。

总结起来,石油的主要成分是碳氢化合物,包括烷烃、烯烃和芳香烃。

这些成分赋予了石油其特有的物理和化学性质,使其成为重要的能源资源。

同时,石油中还含有氧、硫、氮等杂质,需要通过炼油过程进行处理。

深入了解石油的成分和性质,有助于提高其利用效率和进行石油产品的开发和应用。

石油化工个人总结1500字

石油化工个人总结1500字

石油化工个人总结1500字石油化工行业是一个重要的基础工业,对经济发展起着至关重要的作用。

在我的大学专业学习和实习经历中,我有幸接触到了石油化工领域的一些基本知识和实践经验。

通过这些学习和实践,我对石油化工行业有了更深刻的认识。

首先,石油化工行业在我国的地位非常重要。

石油和化工是国民经济中最重要的两个支柱产业,对国家经济发展和国家安全具有重要地位。

石油是能源的重要来源,而石化产品则广泛应用于化纤、塑料、橡胶、农药、肥料等多个领域,对国民经济的发展起到了关键性的推动作用。

其次,石油化工行业的发展面临着一些挑战。

一方面,石油资源的日益枯竭和替代能源的崛起给石油化工行业带来了一定的压力,需要加大对可再生能源和新能源技术的研发和应用。

另一方面,环境保护意识的提高要求石油化工企业提高环保水平,减少对环境的污染,在技术研发和生产过程中更加注重可持续发展。

在我的学习和实践中,我也意识到了作为一名石油化工人员应具备的一些能力和素质。

首先,专业知识的掌握是基础。

了解石油化工的基本原理和流程,掌握石油化工的工艺和设备,熟悉化工产品的生产和应用,这些都是一名从业者必备的知识和技能。

其次,创新思维和解决问题的能力也是很重要的。

石油化工行业的发展是一个不断创新的过程,需要不断寻找新的工艺和技术,解决生产过程中的难题。

培养创新思维和解决问题的能力,帮助企业提高竞争力,实现可持续发展。

再次,团队合作和沟通能力也是必不可少的。

石油化工行业是一个复杂的系统工程,需要不同专业人员之间的协作和沟通,共同完成生产任务。

良好的团队合作和沟通能力可以提高工作效率,避免产生错误和失误。

最后,作为一名石油化工人员,我也要时刻牢记社会责任和环境保护的重要性。

石油化工行业的生产过程中会产生一定的污染物和废物,对环境造成一定的影响。

在实际工作中,我应该注重环保,减少对环境的污染,推动绿色化工的发展。

总的来说,石油化工行业是一个重要的基础工业,对国民经济发展起到至关重要的作用。

石油类的知识

石油类的知识

石油是一种非常珍贵的化石燃料,它产生于地球深处,已经被人类利用了几千年。

如今,石油已经成为了全球最重要的能源之一。

在这篇文章中,我们将探讨石油的一些基本知识。

第一段,简述石油的产生和成分:石油产生于地球内部,很多年前的动植物化石被埋藏在地层深处,经过压力和温度的作用,碳和氢元素结合形成了石油。

石油的化学成分是碳氢化合物,主要成分是烷烃和芳香烃等。

第二段,介绍石油的采掘方式:石油的采掘方式有很多种,其中最常见的是通过钻井来获取地下石油。

在钻探的过程中,采用震动仪将地质情况加以解析,根据反射波数据确认石油地质层位置,然后在对应的位置进行钻井。

第三段,介绍石油的加工过程:石油采集后还需要进行加工,使其变得更加纯净、更适合人们使用。

石油加工包括原油精制和石化生产两个部分。

原油精制是通过蒸馏和分馏的方式将石油分离成不同的组分,然后根据需要进一步加工,得到各种石化产品。

第四段,分析石油的用途:石油的用途非常广泛,它可以作为能源直接供应给各行各业。

在工业和交通上,石油是重要的动力源。

同时,在化学工业中,石油也是原材料的重要来源,可以生产出各种化学品、合成材料等。

第五段,谈论石油的问题与挑战:随着世界经济的不断发展,对石油的需求也在持续增长。

然而,在不断增加的需求背后,也带来了一系列的问题。

首先,石油是有限资源,未来的石油供应可能会受到挑战。

其次,石油的开采和燃烧会对环境产生不可逆的影响,如地表污染和温室气体排放等。

总结:石油虽然在现代能源体系中具有重要地位,但也带来了一系列的问题。

我们需要更加科学地管理石油资源,探索可持续的替代能源,以保护地球环境和人类的未来。

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石油化学是研究石油的组成、性质以及在加工成汽油、柴油、航空煤油等化工产品过程中的工艺和反应机理的一门学科。

石油化学与有机化学、物理化学及分析化学有着密切的联系。

它具体的内容包括石油及其产品的化学组成与性质;石油中烃类和非烃类的反应机理,尤其是热烈化、催化裂化及异构化反应;合成燃料、合成润滑油、石油化学品合成的化学原理。

烃类的热裂解是石油二次加工过程中出现最早、单纯靠加热使大分子烃类分解为小分子的过程。

热裂解反应需要的温度非常高,为自由基链反应机理。

自由基反应分为三个阶段:链引发、链增长和链终止。

在高温、自由基、引发剂和光照等条件下,烃类分子共价键均裂生成自由基;生成的自由基比较活泼,不稳定,易发生反应生成新的自由基;两分子自由基发生反应生成稳定的烃类,链反应终止。

烃类热裂解的原料主要为VR,产品为气相、液化石油气、汽油、柴油、焦化蜡油和焦炭。

因为热反应选择性差,气相组成中C1、C2的含量很高,热裂解的主要缺点是高温裂解过程中易生碳结焦。

与热裂化不同,烃类的催化裂化反应为正碳离子机理。

催化裂化反应是提高汽油辛烷值的重要方法,在催化剂存在的条件下可由烯烃与H+发生质子化,烯烃还可与正碳离子结合形成新的正碳离子;烷烃在一定条件下也可生成正碳离子。

形成正碳离子后,发生β位断裂形成小分子的烃类化合物。

而当C+有两个β位键时,断键多在不产生CH3+、CH3CH2+的那个位置进行,所以催化裂化中,C1、C2化合物生成较少。

异构化也是提高汽油辛烷值的重要方法,异构化主要是C5、C6烷烃的异构化,进催化重整的原料首先要把C5、C6分出,异构化后添加到汽油中。

异构化可以降低柴油的凝点,不同目的的异构化所用催化剂不同。

异构化过程中最重要的部分就是催化剂,第一代催化剂为非质子酸催化剂,第二代为高温双效催化剂,由于该催化剂需要高温条件下进行异构化催化反应,因此平衡时对异构烃的生成不利,单程转化率低,选择性不好,但此类催化剂副反应少,可以进行二次异构化增高转化率。

针对第二代催化剂的缺点,开发出了第三代低温双效催化剂,它在较低温度下具有非常高的活性,但是催化剂会变成HCl腐蚀设备,也怕水和S化物,稳定性差。

异构化的机理也是正碳离子机理。

除上述介绍外烃类的烷基化反应也为碳正离子机理,烃类的烷基化是把烷基引入烃分子中的反应。

饱和烃和芳香烃都可以用烷基化反应引入烷基,烷基化油是理想的汽油高辛烷值组分。

烷基化过程中的副反应主要有氢转移反应、叠合反应和烷基化裂化反应。

与上述反应不同的是,烃类的加氢反应机理为化学吸附,包括α、β-二位吸附、π-吸附和π-烯丙基吸附,本课程主要介绍了均相催化加氢。

除此之外,非烃类的反应主要目的为脱除石油中的有机S、N 和O,减少空气污染。

石油化学是研究石油加工的基础课程,掌握各种反应的条件及机理可以从本质上了解炼油工业的主要环节,对学习和工作都大有裨益。

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