原油成分分析
论述对原油成分化验结果的分析
论述对原油成分化验结果的分析摘要:随着改革开放的不断深入和现代工业的飞速发展。
我国可用的原油资源远远不能满足国民经济快速发展的需要。
因此,每年,为了满足我国生产发展的需要,必须依靠大量的进口原油。
结果,出现了非法行为,出现了假原油和次原油两种油质。
像原油加水,通过这样的方式来谋取原油交易中存在的暴利。
成品涵市对国内市场的强烈影响,石油产品的国内市场秩序的中断。
针对这些问题,需要有一个程序来检查原油的成分和分析,以确保原油的质量和企业的经济效率,对原油成分的结果进行详细的分析。
了解原油的成分是否符合标准和法律要求。
这样,就可以确保在原油交易和加工的过程当中为企业带来更多的经济效益。
本文将主要对原油成分检测结果进行分析的基础上,得出了原油成分的变化以及近年来遇到的问题。
关键词:原油成分;化验结果;分析;【正文】原油主要就是从地下开采出来的棕黑色可燃性液体,石油是由远古时期的生物由于长时间埋藏在地下而逐渐演化出的一种不可再生资源。
石油的性质因产地而异,并且构成石油的化学元素也不同,但大多数是碳,氢,其余为硫,氯,氧和微量元素。
由于储层在采出油中的位置不同,各种烃的结构与所占馏分有很大不同。
我国国土面积非常广阔,地形的差异也是非常的大的,但是即使是在同一处油田当中,所开采出来的油质也是大不相同的,也有可能导致开采出来的油质存在各种各样的差异。
主要原油的特征在于较高的蜡硬化点,以及相对较低的沙丘浓度。
这些特征导致以下方面问题的出现:违规者从中获利丰厚,在原油中掺杂了一些性质不好且价格低廉的异物,从而导致纯度下降和原油质量下降。
因此可以看出对原油成分进行化验和分析是非常重要的一件事情。
一、对原油的检验和化验。
企业生产的原油不能直接在其他企业和行业中使用,不需要单一的减压和分析阶段即可控制原油质量,在购买原油时也应及时进行监测和分析,避免原油纯度太低或者是原油成分存在一定缺陷的问题。
质量验证是对企业负责任的前提。
原油成分分析
原油成分分析原油是一种可以提供能量的有用物质,是石油行业的基础性原料,也是石油能源的核心成分。
原油的特性,包括组成和性质、性质和形式,具有很强的化学复杂性。
它是一种包含成千上万种化学物质的混合物,这些化学物质的比例和结合方式在不同的原油中会略有不同。
原油的组成和性质决定了其在石油行业中的用途。
石油成分分析是原油分析的基础,它涉及原油中各种成分的分离、分类和分析测定。
常见的原油成分分析方法包括色谱、比重、薄层色谱、气相色谱、气液色谱、静沉淀等。
通过这些分析方法,可以获得原油的组成细节,包括各种烃类,如烷烃、烯烃、芳烃和硫醇等;有机氯类,如氯代烃和氯衍生物;非烃类,如氧化物类、硫化物类、磷化物类、氮化物类等。
另外,原油成分分析还可以反映出原油的物理性质和形式,如密度、粘度、馏分类型等。
密度是原油的重要物理参数,它可以反映出原油的黏度和空气温度。
馏分类型是指原油经过馏分后的形式,一般的馏分类型有重馏油、中馏油、轻馏油和煤油。
在实际应用中,原油成分分析对石油行业有着重要的作用。
通过对原油特性的分析,可以对原油保存、运输、加工和储存等方面提供参考依据,从而指导一系列相关的操作。
例如,在裂解、催化剂裂解,柴油及汽油的分馏、渣油佐剂的处理等工艺中,需要对原油进行成分分析,以便调整工艺参数和优化总体运行状况。
此外,原油成分分析也对石油探测,勘探及开发有着重大的意义。
通常,在进行石油勘探时,一般都会先进行初次原油成分分析,来了解石油油层中原油类型和特征,以便为实际勘探进行参考。
这种原油成分分析也可以将石油油层中有用成分提炼出来,以提供有效的石油开发利用参考。
综上所述,原油成分分析对石油行业有重要意义,在实际应用中发挥着重要作用。
从分析原油的组成和性质,物理性质和形式,以及它们之间的比例和相互关系等方面,原油成分分析可以帮助更好地控制和优化石油行业的运行状况。
现代仪器分析技术在石油化工油品分析中的应用
现代仪器分析技术在石油化工油品分析中的应用摘要:随着石油化工行业的不断发展,对石油产品质量和组成的准确分析日益重要。
现代仪器分析技术作为一种高效、精确、快速的分析手段,在石油化工油品分析中得到广泛应用。
本文将介绍几种主要的现代仪器分析技术,并探讨它们在石油化工油品分析中的具体应用,包括原油成分分析、燃料质量评估、添加剂检测等方面。
通过这些现代仪器分析技术的应用,可以有效提高石油化工产品的生产质量和市场竞争力。
关键词:现代仪器分析技术;石油化工;油品分析;原油成分引言石油化工行业是全球经济最为重要的产业之一,它涵盖了原油的提炼、加工和转化,以及石油产品的生产和分销。
随着全球经济的不断增长和能源需求的增加,石油化工行业持续扩张,并在交通运输、能源供应、化工制品等方面发挥着关键作用。
然而,随着石油化工产品种类的增多和技术的日新月异,对石油产品质量和组成的准确分析变得愈发重要。
油品分析是指对原油和石油产品的组成、性质和质量进行检测和评估的过程。
准确的油品分析是保障石油化工产品质量和安全性的关键环节。
不仅对于原油提炼过程中的合理操作和优化具有重要意义,也对于生产出符合标准的汽油、柴油、润滑油等成品油具有至关重要的影响。
同时,油品分析在石油市场交易、环境保护和产品质量监管方面也发挥着重要作用。
一、现代仪器分析技术概述(一)质谱法(Mass Spectrometry)质谱法是一种基于分子或原子的质量-电荷比(m/z)进行分析的技术。
在石油化工油品分析中,质谱法可以用于快速准确地测定原油和石油产品中的有机化合物的分子结构和组成。
通过将样品分子离子化,使其成为带电粒子,并在磁场中根据其质量-电荷比进行分离和检测,从而得到详细的质谱图谱。
质谱法尤其适用于研究复杂混合物中的成分,帮助鉴定和定量各种石油产品中的化合物,如烃类、芳香化合物、硫化合物等。
(二)色谱法(Chromatography)色谱法是一种将混合物中的组分分离并进行定性、定量分析的技术。
原油成分分析方法的研究进展
2 原油的族组分与分离
当不需要或不可能进行单体化合物组成分析 时, 国内外目前采用原油族组分法来研究原油组成 变化。所谓原油的族组分, 一般指原油中饱和烃、 芳 胶质及沥青质各组分含量, 以质量分数表示, 原 烃、 油以上四组分简称 S A R A 组分。 S A R A 分析起始于 J e w e l l等的工作。 主要使 用3个方法将原油及其他碳氢化合物分离成 S A R A 组分。矾土 硅胶吸附色层分析法是美国试验与材 料协会 ( A S TM) D 2 0 0 7 9 3 的基础。 这个方法要求
·4 9 6·
顾 欢等: 原油成分分析方法的研究进展
烃、 胶质、 沥青质的定量分析提供了方法, 并且已经 在地质研究中进行了广泛地应用
[ ] 7
大量油样、 费时、 很难自动化, 而且要求大量溶剂。 改进的方法分成两类。一类是高效液相色谱法 ( 。H 重复性好而且自动 H P L C) P L C 技术更迅速、 还证明 化性能 比 A S TM 标 准 方 法 好。 文 献 [ 1 4] 芳香烃及极性 H P L C 法不仅能很好地分离饱和烃、 组分, 而且能很好地分离单、 双及三芳烃组分。 但 它需要在分离之前除去沥青质。 沥青质在洗提 是, 不可 饱和烃的过程中发生不可逆吸附或产生沉淀, 能进行定量地回收。 最快的分离方法是在涂有石英颗粒的石英柱上 进行的 薄 层 色 谱 层 析 法 ( 。不 像 柱 层 析 和 T L C) 沥青质不需要在进行色谱层析法之前 H P L C 技术, 分离出来。 薄层色谱层析法是一个非常普遍的技 术, 它与火焰离子检测器结合 ( , T L C F I D) S u z u k i
原油成分分析方法的研究进展
02-原油评价方法及我国原油和主要进口原油的特点
第二节 原油的分类方法
三、BMCI相关系数法 0~15 脂肪烃占主要成分 >50 芳香性占主要成分
第二节 原油的分类方法
四、按照原油的个别性质分类
1、相对密度
≤0.8654
轻质原油 0.8654~0.9340 中质原
油 0.9340~1.000 重质原油 >1.000 特重
原油
2、硫含量 0.5m% 低硫原油;0.5~2.0m% 含硫原油;>2.0m% 高硫原油
10.00
5.00
0.00 轻质油
中质油
重质油
塔里木 延长 南海 江汉 冀东 南阳 青海 江苏 北疆 大港
吐哈 长庆 玉门 中原 华北 吉林 大庆 渤海 胜利 辽河
我国原油酸值分布
5.00 mgKOH/g
4.50 4.00 3.50 3.00 2.50
北疆4.51 吐哈
南海
长庆
大庆
青海
2.00
华北
辽河 0.9232 1.33 7.67 0.35 0.31* 67.21 1.49 17.95 25.80
胜利 0.9236 1.27 7.22 1.03 0.37 26.38 1.16 9.07 20.60
渤海 0.9589 3.61 8.98 0.34 0.42 44.70 1.08 2.78 21.30
1.50 1.00
长庆0.48
冀东
南阳0.73
大港
0.50
0.00
辽河
轻质油
中质油
重质油
北疆
塔里木 延长 吉林 玉门 江汉 中原 南阳 胜利 渤海
我国原油<350℃馏分收率
m% 60 吐哈60.0
50
沙特原油 组分
沙特原油组分全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:原油是一种重要的能源资源,而沙特阿拉伯是世界上最大的原油出口国之一。
沙特原油以其丰富的储量和高品质而闻名于世,对世界能源市场起着至关重要的作用。
在这篇文章中,我们将深入探讨沙特原油的组分,以及其对全球能源市场的影响。
沙特原油的种类繁多,主要分为轻质原油和重质原油两大类。
轻质原油主要包括阿拉伯轻质原油和哈萨克轻质原油等,具有低密度、低粘度和高热值的特点,适合用于生产高端石油产品。
而重质原油则包括阿布萨法重质原油和胜利原油等,密度较高,粘度较大,需要经过深加工才能得到高品质的石油产品。
沙特原油的组分主要包括碳氢化合物、硫、氮、氧等元素。
碳氢化合物是原油的主要组成部分,其中含有大量的烃类化合物,如烷烃、烯烃和芳烃等。
烷烃是碳原子形成链状结构的化合物,具有较好的燃烧性能;烯烃是具有双键结构的碳氢化合物,其在炼油过程中可以被转化为高附加值的石油产品;芳烃则是由芳香环结构组成的碳氢化合物,具有较高的稳定性和清洁度。
除了碳氢化合物,沙特原油中还包含少量的硫、氮、氧等杂质。
硫是石油产品中的一种主要污染物,高硫原油在燃烧时会产生大量的硫氧化物,导致空气污染和温室气体排放。
为了减少环境污染,全球能源市场越来越倾向于使用低硫原油。
而氮和氧则容易与原油中的烃类化合物发生反应,形成氮氧化物和酸性物质,影响炼油的流程和产品质量。
值得注意的是,沙特原油的组分会因地理位置、储量和开采工艺等因素而有所不同。
一般来说,沙特原油的轻质成分较高,硫含量较低,品质较好,受到全球炼油厂的青睐。
随着原油市场的竞争加剧和环境保护意识的增强,沙特阿拉伯也在积极推动石油炼制技术的升级和转型,提高原油产品的附加值和环保标准。
沙特原油的组分多样,但主要是由碳氢化合物、硫、氮、氧等元素组成。
沙特原油以其高品质、丰富储量和稳定供应而在全球能源市场中占据重要地位,对全球经济和能源结构有着深远的影响。
随着石油市场的变化和环保要求的提高,沙特阿拉伯也在不断调整和优化其石油产业结构,为实现可持续发展和环境保护做出积极贡献。
国际国内原油价格成分分解及比较分析
3 1 季节调 整 . 首先采用 cnu —X 2方法 进行季 节调整 , 出季节 因子 e ss 1 得
序列 , 势一 循环序列 , 趋 以及 不规 则成分 序列 。在 估计 季节 因
子和趋势 一循环分量时 , 分别采用 X 2自动指定 的季节移 动滤 1 波和趋势滤波 ( 亨德松移 动平均 的项数 ) 。图 1至 图 4分别 给 出了布伦特 ( rn) Be t和大庆 ( q 油 价 的原 始序列 , D ) 调整 后 的趋 势一 循环序列 , 季节 因子序 列 , 以及不规则成分序列 。
S u y o e h ia o o t d n T c n c lEc n my
’… ” I r , 1 1 。 l , i I l。 ¨ I t , 1 1 i , l l _ … 。 I l 。 ¨ ・。 l ¨ 。 l 。 ¨¨ … i 11 J  ̄ n nI ̄ l ¨ I -‘ l ‘ ¨ ¨ | ‘¨ l | l … ’… I I ’I ” I 。¨ _… l I ’ I I ’ _ I 。 I -‘ l l ‘ I ‘ l ‘ l ’ l I _ I 。 ¨ ・ …I ’ - 。 - n … ¨ l l … ¨¨ i -l t I | ’ ¨ ¨ “i 一i Ii Ii I I I I i , 1 1
首次采用 时间序列 的计量 经济 方法将 油价 序列 的各 种 因素分
离并进行量化 , 以发现油价 自身运 行的内部规律。 借
2 数 据 的选 取及 样 本 说 明
年度数据过 于综合 , 既不利 于发 现波动规律 也不利 于发现
周期循环规律 ; 周数据 可 以很 好地 体现 出波 动性 , 季节性 因 但
素得不 到有效 的表 征 , 因此我 们选 取月 度数据 为研 究对 象 , 不 仅可 以反 映出油价 波 动 的情况 , 也可 以分析 每 月 的季节 性 影
原油氯含量分析与测定
一、文献:张晓静.原油中氯化物的来源和分布及控制措施[J].炼油技术与工程,2004,34(2):14-15对象:某油田各厂的原油油样混合原油350℃以下各窄馏分中的氯主要是有机氯,无机氯很少。
从各窄馏分中的氯分布来看:150℃以下的各窄馏分氯含量较高,氯质量分数均大于20 μg/g;150-200℃的各窄馏分氯含量相对较低;200-350℃的各窄馏分氯含量略高于150-200℃的各窄馏分。
350℃以上重馏分氯含量最高,且有机氯、无机氯含量均较高。
这种分布不仅会造成常压塔和石脑油加氢装置的腐蚀,也给重油加工带来一定的困难。
原油中沸点低于350 ℃的各馏分中,无机氯含量较低,但在沸点高于350 ℃的重馏分中,无机氯含量却高达69 μg/g,这些无机氯可能来自未脱净的无机盐以及有机氯水解或热解生成的无机盐。
(这可能是由于原油开采过程中引入的有机氯分布在轻馏分段,而随着油品劣质化程度的增大,以复杂络合物形式存在的天然有机氯化物以及被含氮化合物捕获的氯离子含量增加,该类化合物集中在重馏分段,使得有机氯在渣油馏分中含量增加)原油中的有机氯主要来源于采油过程中加入的含氯油田化学助剂。
原油中的有机氯化物为低沸点的氯代烷烃。
混人原油中的水基类含氯化学助剂,通过原油的脱盐脱水可以脱除,而对于油基和乳液类的含氯化学助剂,则是原油有机氯的主要来源。
电脱盐工艺可使各原油无机氯脱除率在88.0% -99.1%。
但脱盐后原油有机氯含量几乎不降低,可见现有的电脱盐工艺对各原油有机抓的脱除率非常低,甚至无法脱除。
二、文献:温瑞梅.直馏石脑油中氯的分析研究[J].石油炼制与化工,2006,37(4):55-58单位:中国石油化工股份有限公司济南分公司对象:济南分公司直馏石脑油某原油中氯的分布规律见表2。
此原油属于中间基低硫原油,密度为910.2kg/m3。
由表2可以看出,原油中的氯主要集中在常压渣油,350℃以前馏分中的氯只占总量的5%左右,说明轻馏分中的氯所占比例较低;但在初馏点-350℃的馏分中,石脑油馏分( 初馏点-180℃)中的氯约占71 %,说明轻馏分中的氯主要集中在石脑油馏分中。
原油气相色谱测量标准
原油气相色谱测量标准
原油气相色谱(GC)是一种常用的分析技术,可用于分离和检测原油中的各种化学成分。
GC测量标准是指在GC分析中应遵循的一些标准和规范,以确保测试结果的准确性和可重复性。
首先,GC测量标准要求使用高质量的仪器和试剂。
GC仪器应具有高分辨率、高灵敏度和高稳定性,以确保测试结果的准确性和可靠性。
试剂应为纯度高、质量稳定的化学品,以消除外部因素对测试结果的影响。
其次,GC测量标准要求在测试前进行样品制备。
样品制备包括样品采集、样品处理和样品提取等步骤。
在这些步骤中,需要注意避免污染和样品损失,以确保测试结果的准确性和可重复性。
第三,GC测量标准要求在测试过程中进行质量控制。
质量控制包括内部标准品的使用、空白试剂的处理、校正曲线的绘制和质量控制样品的测量等步骤。
这些步骤可以帮助检测仪器的灵敏度、精确度和准确性,并确定测试结果是否可靠。
最后,GC测量标准要求对测试结果进行数据分析和报告。
数据分析包括峰面积、峰高度、保留时间等参数的计算和比较。
报告应包括测试结果、数据分析和结论等内容,以便其他人能够理解和使用这些数据。
总之,GC测量标准是保证原油气相色谱测试结果准确性和可重复性的重要规范。
在进行GC测试时,必须遵循这些标准和规范,以获得可靠和有用的测试结果。
原油成分分析
原油成分分析原油是指从地下油藏中提炼出来的粘性、油状物质,它是地球上储存量最丰富的天然能源之一,也是制造汽油、煤油、柴油、石脑油、重质油、沥青等各种石油产品的原料,原油既可用作火力发电,又能生产各种烯烃、均相及芳香烃,是精细石化工业重要的原料。
原油中含有各种分子量的化合物,包括碳氢化合物、烃类、烷烃类等,另外,还含有一些非烃成分,如有机酸油、硫化油、氯化物、硫酸盐等。
二、原油成分分析1.油品成分分析在油品成分分析中,用的最多的方法是根据油品的沸点,将油品分成若干个组分,经量化分析,直接指出油品中所含组分的百分比,从而决定油品的质量。
这种分析方法叫做沸点质量分析法。
2.原油化学成分分析原油化学成分分析主要根据油品的性质,将油品的成分进行分类,按照油品中存在的碳原子数、氢原子数、构型等指标,进行分类,分析出该油品中各种成分及其组成比例。
3.原油稳定性分析原油稳定性分析也称为稳定性分析,是对原油在热焦炉反应中的稳定性进行分析的一种方法。
它能够指定油品中存在哪些烯烃化合物,以及它们的最高烧分点、最低烧分点,这两个温度是预测油品的稳定性的关键指标。
三、原油成分分析的重要性1.可以准确的分析出油品的质量指标原油成分分析可以根据原油的沸点或化学组成,准确地分析出油品的质量指标,从而可以识别出油品的品质。
2.可以为精细石油化工行业提供参考数据原油成分分析不仅可以确定油品的品质,而且还能够为精细石油化工行业提供重要的参考数据,为企业制定合理的生产组合提供依据。
3.能够预测油品的稳定性原油稳定性分析可以根据原油中存在的烯烃成分及其含烃的最高烧分点,指出原油的稳定性水平,从而预测其在热焦炉反应中的稳定性。
综上所述,原油成分分析是识别和确定原油品质、精细石油化工行业生产和预测油品稳定性的重要手段。
只有对原油中的成分进行准确的分析,才能安全可靠地生产出更高级的油品,为社会的发展做出贡献。
原油中蜡、胶质、沥青质含量的测定
原油中蜡、胶质、沥青质含量的测定下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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第九章 原油的组成、分类及影响因素
• 与生油岩相比,石油相对富集单环和双环分子, 生油岩则含较多的四环和五环分子,这可能与 石油运移分异有关。
第九章 原油的组成、分类及影响因素 §2.1.2 芳香烃
• 纯芳香烃是指只包含芳环和侧链的分子。
•包括单环以及2~6环、甚至更多环缩合在一起的多环芳烃,其 通式为CnH2n-p。p随环数而变化如苯p=6,萘p=12,菲p=18。
第九章 原油的组成、分类及影响因素 §2.1.2 芳香烃 (2)常规多环芳烃(PAH)
萘
菲
屈
匹
O
S
北
芴
二苯并呋喃(氧芴)
二苯并噻吩(硫芴)
第九章 原油的组成、分类及影响因素 §2.2 石油的非烃组成
•石油中的非烃组成主要是含O、N、S氮、硫三种元素的 有机化合物。
•胶质、沥青质是高分子量的含杂原子的缩聚合物。 •尽管这种元素的含量只占石油元素组成的2%左右,但与其有 关的化合物却占10%-20%,甚至更多。这些非烃组分主要集中 在石油的高沸点馏分中。
•石油地球化学:石油化学组成中继承了生油母质和石 油转化过程及其产物的信息深入研究石油组成对于 探索石油的形成、演化、运移、聚集及保存都具有重 要的意义。
第九章 原油的组成、分类及影响因素 第一节 石油的元素组成及馏分组成 一、石油的元素组成
元素组成是化学组成的基础。组成石油的元素主要是碳和氢, 其次是氧、硫、氮。C、H元素的含量一般为96~99%,其中碳占 83~87%,氢占11~14%。其余三种元素的含量很少,仅占0.5~5%。
石油产地 大庆 胜利 大港 江汉 克拉玛依 乌克兰 巴拉汗 老格罗兹尼 雅雷克苏 堪萨斯 科林加 文图拉
元素组成, %
C 85.74 86.26 85.67 83.00 86.13 84.60 87.01 86.42 80.61 84.20 86.40 84.00 H 13.31 12.20 13.40 12.81 13.30 14.00 12.15 12.62 10.36 13.00 11.7 12.70 S 0.11 0.80 0.12 2.09 0.04 0.14 0.40 0.32 1.05 1.90 0.60 0.40 N 0.15 0.41 0.23 0.47 0.25 1.25 0.44 O 0.69 1.63 0.28 1.25 0.44 0.68 8.97 0.45 1.20
原油基本分析
第三节原油基本分析一原油简介石油,也称原油,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。
不过不同的油田的石油的成分和外貌可以区分很大。
石油主要被用来作为燃油和汽油,燃料油和汽油组成目前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。
今天88%开采的石油被用作燃料,其它的12%作为化工业的原料。
由于石油是一种不可再生原料,许多人担心石油用尽会对人类带来严重的后果。
石油因其价值高昂,又被称为黑金。
石油的常用衡量单位“桶”为一个容量单位,即42加仑。
因为各地出产的石油的密度不尽相同,所以一桶石油的重量也不尽相同。
一般地,一吨石油大约有8桶。
1852年波兰人依格纳茨·卢卡西维茨(Ignacy Łukasiewicz)发明了使用更易获得的石油提取煤油的方法。
最早钻油的是中国人,最早的油井是4世纪或者更早出现的。
中国人使用固定在竹竿一端的钻头钻井,其深度可达约一千米。
他们焚烧石油来蒸发盐卤制食盐。
10世纪时他们使用竹竿做的管道来连接油井和盐井。
「石油」一词首次在梦溪笔谈中出现并沿用至今。
[1]古代波斯的石板纪录似乎说明波斯上层社会使用石油作为药物和照明。
8世纪新建的巴格达的街道上铺有从当地附近的自然露天油矿获得的沥青。
9世纪阿塞拜疆巴库的油田用来生产轻石油。
10世纪地理学家阿布·哈桑·阿里·麦斯欧迪和13世纪马可·波罗曾描述过巴库的油田。
他们说这些油田每日可以开采数百船石油。
现代石油历史始于1846年,当时生活在加拿大大西洋省区的亚布拉罕·季斯纳发明了从煤中提取煤油的方法。
1852年波兰人依格纳茨·武卡谢维奇(Ignacy Łukasiewicz)发明了使用更易获得的石油提取煤油的方法。
原油化验知识点总结
原油化验知识点总结原油化验是石油生产领域中十分重要的一环,通过对原油样品的化学分析和物理性质测试,可以确定原油的成分和品质,为炼油加工提供重要数据支持。
下面将从原油化验的基本流程、常见的化验项目及方法、化验仪器设备以及化验数据的解读等方面进行详细总结。
一、原油化验基本流程1.采样原油化验的第一步是采样,采样方法主要由手动采样和自动采样两种。
手动采样需要人员实时操作,通过取样罐或者直接取油样品的方式进行;自动采样则通过专门的设备,如取样器或者取样泵,定时或定量采集原油样品,实现自动化操作。
采样时要确保样品的代表性和准确性,避免外部杂质的混入。
2.样品处理采集到原油样品后,需要进行样品处理。
主要包括过滤、干燥、混匀等操作,以确保样品的纯净度和均匀度。
3.化学分析化学分析是原油化验的关键环节,主要包括对原油成分及性质的检测。
化学分析的常见项目包括密度、凝点、闪点、硫含量、酸值、水含量、金属含量、芳烃含量等。
化学分析需要使用各种化验试剂和仪器设备,例如密度计、凝点仪、闪点仪、硫分析仪、水分仪等。
4.物理性质测试除了化学分析,还需要对原油的物理性质进行测试。
常见的物理性质包括粘度、颜色、溶解度、沉积物含量、沥青含量等。
物理性质测试需要用到各种实验室仪器,如粘度计、色谱仪、沉积物离心机等。
5.数据处理最后对化验得到的数据进行处理,形成化验报告并进行分析。
化验报告中通常包括原油的成分、性质、质量指标以及分析结论等内容。
二、原油化验常见项目及方法1.密度密度是原油的一个重要指标,可以反映原油的轻重程度和成分混合程度。
常见的密度检测方法有浮标法和密度计法。
浮标法是通过在原油中放入浮标来测量密度,密度计法是通过专门的密度计仪器进行测量。
凝点是指原油在降温过程中开始凝固的温度,是评价原油是否适宜输送和储存的重要指标。
凝点的测试方法主要包括冷冻法和压榨法。
3.闪点闪点是指在一定条件下,液体混合物散发出足够的气体,在气体与空气形成可燃混合物并遇明火燃烧时所需的最小温度。
原油成分分析
原油成分分析随着现代社会对能源的不断需求,原油作为一种重要的能源,成为人们每天必不可少的生活用品。
原油是一种复杂的有机混合物,由脂肪烃、烯烃、碳氢化合物等构成。
在原油成分分析中,人们会使用各种不同的分析方法,如气相色谱、热解、定性法和定量法。
气相色谱分析是一种常用的原油成分分析方法,主要利用原油混合物内分子大小不同的特性,在不同温度、不同压力的情况下,将原油进行等渗析出,从而分析原油的成分。
该方法的优点在于能够快速、准确、实时地分析出原油的成分构成,但也有一定的局限性,主要表现在对于高分子量成分(如烯烃大于C30)分析效果较差,而且因温度和压力对结果的影响比较大,导致准确度较低。
热解分析是一种利用热力学原理的分析方法,主要是通过加热原油,将原油的组成成分热分解,并分离出来,从而得到原油的成分分析结果。
这种方法的优点在于能够更准确的分析原油的成分,特别是对于复杂的高分子量烯烃,比如C30等,可以进行更精准的分析。
缺点在于实验耗时较长,需要一定的实验成本,因此并不适合大批量生产的原油分析。
定性和定量分析是另外两种常用的原油成分分析方法,定性分析相对来说更为简单,主要是通过观察和检测原油中的各种成分,快速地获得原油组成构成的相关信息。
定量分析则更加复杂,要求分析者必须掌握一定的化学知识,以准确地提取原油中的某一组成成分,并进行相应的测定。
原油成分分析是由一系列分析方法组成的,不同的分析方法适用于不同的原油特性,在分析之前,首先应当对生产原油的特性有一定的了解,如碳氢比、高低烷值、芳烃含量等,以此来确定更合适的分析方法,以达到更准确的分析结果。
原油成分分析是影响生产能力和品质的重要因素,它不仅在原油的开采、转化、精制等过程中起着重要作用,而且在给人们提供汽油、柴油等能源方面也有着不可替代的作用。
真正透彻掌握原油成分分析方法,能够更有效地运用原油资源,提高原油加工企业的效率,为社会发展提供更多的能源支持,从而给人们更好的生活品质。
原油的分类及国产原油的性质汇总
即在残压40mmHg 下取得的275~300℃的馏分
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关键馏分分类标准
基属 关键馏分
石蜡基
中间基
环烷基
第一 关键馏分
d420<0.8210 APIo>40 (K>11.9)
我国则采用 关键馏分特性分类 和按硫含量分类 相结合 的原油分类方法。
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1.特性因数分类法
根据原油特性因数 K值大小可将原油分为石蜡基、 中间基和环烷基三类原油,分类标准见表
特性因数, K >12.1 原油类别 石蜡基
11.5~12.1 10.5~11.5
中间基
环烷基
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? 我国原油的 50℃运动粘度一般在 20~100mm 2/s之间。由
于组成不同,特别是胶质沥青质含量和轻组分含量的影 响,粘度的差别也十分悬殊。例如含轻组分多、胶质沥 青质少的南海惠州原油, 其50℃运动粘度为6.44mm 2/s, 而重质的乌尔禾稠油其粘度竟高达20391mm 2/s。
国际石油市场常用计价的标准是按 比重指数API 度分类和 含硫量分类。第十二届世界石油会议规定的原油分类标准。
类别 轻质原油 中质原油 重质原油 特重原油
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APIo >31.1 31.1~22.3 22.3~10 <10
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20℃相对密度 <0.8661
原油成分分析
原油成分分析
原油是天然气的一种,它的组成有着复杂的化学结构及不同的比例,在现代工业发展中,原油发挥着重要的作用,它用来生产各种燃料和化学产品,因此,原油成分分析被广泛应用于石油工业中,并被称为石油工程的基本理论和主要内容。
原油成分分析包括对原油的理化性质和化学组成进行分析,从而识别原油种类和相关性能。
原油理化性质分析包括密度、黏度、粘度、蒸汽压、折射率、热容、热比容等分析;原油化学组成的分析包括蒸气压分析法(VPA)、烃类分析法(FIA)、质谱分析法(MSA)、汽油混合物分析法(GMA)等。
原油的理化性质分析结果可以提供原油相对对称性、可燃性、等压爆炸性等信息,帮助确定原油类型;原油化学组成分析结果可以提供原油组成成分、醇指数、质量比等信息,有助于确定原油的品位,并且提供质量把握能力,为客户提供有力保障。
原油成分分析也是企业生产经营管理的重要技术手段,其分析结果可以提供原料购买价格及工艺操作设计等的指导,为企业进行产品质量调整和把握提供依据,为企业发展提供有力保障。
原油化学组成分析是原油成分分析最重要的一环,其主要实现步骤包括:样品和仪器的准备、原油蒸气压测定、烃类分析、质谱分析、汽油混合物分析等。
各种仪器分析技术的应用,样品的提取、准备与分析、数据处理与分析等,都必须掌握严格的技术要求,以充分发挥实验能力,并且能够准确、可靠的实现分析的准确结果。
原油成分分析技术的发展越来越成熟,仪器设备日趋完善,极大地提高了分析准确性,其研究与应用也更加深入,推动现代石油工业的发展,为企业节约成本、增加利润提供技术保障。
综上所述,原油成分分析是深入了解原油特性及性能的重要手段,可以有效地帮助企业准确识别原油类型,把握质量,优化工艺,提高生产效率,实现企业的可持续发展。
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石油成分分析
(一)、汽油
汽油,外观为透明液体,主要成分为C4~C12脂肪烃和环烃类,并含少量芳香烃和硫化物。
按研究法辛烷值分为90号、93号、97号三个牌号。
具有较高的辛烷值和优良的抗爆性,用于高压缩比的汽化器式汽油发动机上,可提高发动机的功率,减少燃料消耗量;具有良好的蒸发性和燃烧性,能保证发动机运转平稳、燃烧完全、积炭少;具有较好的安定性,在贮运和使用过程中不易出现早期氧化变质,对发动机部件及储油容器无腐蚀性。
(二)、柴油
轻质石油产品,复杂烃类(碳原子数约10~22)混合物。
为柴油机燃料。
主要由原油蒸馏、催化裂化、热裂化、加氢裂化、石油焦化等过程生产的柴油馏分调配而成;也可由页岩油加工和煤液化制取。
柴油分为轻柴油(沸点范围约180-370℃)和重柴油(沸点范围约350-410℃)两大类
柴油按凝点分级,轻柴油有10,5,0,-10,-20,-30,-50七个牌号,重柴油有10,20,30三个牌号。
轻柴油是柴油汽车、拖拉机等柴油发动机燃料。
同车用汽油一样,柴油也有不同的牌号。
划分柴油的依据是凝固点,目前国内应用的轻柴油按凝固点分为6个牌号:10#柴油、0#柴油、-10#柴油、-20#柴油、-35#柴油和-50#柴油。
选用柴油的依据是使用时的温度。
柴油汽车主要选用后5个牌号的柴油,温度在4℃以上时选用0#柴油;温度在4℃---- -5℃时选用-10#柴油;温度在-5℃---- -14℃时选用
-20#柴油;温度在-14℃---- -29℃时选用-35#柴油;选用柴油的牌号如果低于上述温度,发动机中的燃油系统就可能结蜡,堵塞油路,影响发动机的正常工作。
(三)、重油
重油是原油提取汽油、柴油后的剩余重质油,其特点是分子量大、黏度高。
重油的比重一般在~,比热在10,000~11,000kcal/kg左右。
其成分主要是碳氢化合物,另外含有部分的(约~4%)的硫黄及微量的无机化合物。
主要用于大型蒸汽轮
机锅炉的燃油,不过由于现在大功率燃气轮机的出现,以及重油燃烧对环境的污染,现在重油锅炉几乎被淘汰了。
现在对重油的研究方向主要是长链烃的裂化,目的是通过裂解重油得到轻质的柴油或者煤油。
(四)、蜡油
石蜡的的主要成分是C、H两种元素的物质混合而成。
碳原子数约为18~30的烃类混合物,主要组分为直链烷烃(约为80%~95%),还有少量带个别支链的烷烃和带长侧链的单环环烷烃(两者合计含量20%以下)。
蜡油用途:催化裂化装置原料。
技术指标:密度:cm3 馏程: 初馏点:275℃50%:396℃90%:432℃95%:448℃一般为减压蒸馏减二及以下侧线馏分油。
轻蜡油密度〈,透亮,凝点〈20 作为调和柴油、轻燃料油的组分。
(五)、石脑油
主要成分:主要为烷烃的C4~C6成份作为生产芳烃的重整原料时,采用70℃~145℃馏分,称轻石脑油;当以生产高辛烷值汽油为目的时,采用70℃~180℃馏分,称重石脑油;用作溶剂时,则称溶剂石脑油;来自煤焦油的芳香族溶剂也称重石脑油或溶剂石脑油。
石脑油是管式炉裂解制取乙烯,丙烯,催化重整制取苯,甲苯,二甲苯的重要原料。
作为裂解原料,要求石脑油组成中烷烃和环烷烃的含量不低于70%(体积)。
(六)、蒽油
蒽油是煤焦油组分的一部分,通过蒸馏焦油切取280~360℃的馏分:一蒽油、二蒽油的初馏点为310℃,溜出50%时为400℃。
理化性质:C14H10,分子量178,黄绿色油状液体, 室温下有结晶析出, 结晶为黄色、有蓝色荧光, 能溶于乙醇和乙醚, 不溶于水, 部分溶于热苯、氯苯等有机溶
剂,有强烈刺激性。
蒽的熔点217, 沸点345, 自燃点540, 闪点(闭杯), 爆炸极限:下限%, 可燃, 并有腐蚀性, 属有机腐蚀物品。
用于制蒽醌染料,可制合成鞣剂及油漆。
(七)、煤焦油
煤焦油又称煤膏、煤馏油、煤焦油溶液。
是煤焦化过程中得到的一种黑色或黑褐色粘稠状液体,比重大于水,具有一定溶性和特殊的臭味,可燃并有腐蚀性,煤焦油是炼焦工业煤热解生成的粗煤气中的产物之一,其产量约占装炉煤的3%~4%在常温常压下其产品呈黑色粘稠液状。
煤焦油是煤化学工业的主要原料,其成分达上万种,主要含有苯、甲苯、二甲苯、萘、蒽等芳烃,以及芳香族含氧化合物(如苯酚等酚类化合物),含氮、含硫的杂环化合物等多种有机物,可采用分馏的方法把煤焦油分割成不同沸点范围的馏分。
(八)、溶剂油
主要成分为烷烃、环烷烃和少量芳烃,不含任何添加剂。
石油溶剂通常按其98%馏出温度或干点100%馏出温度)分为70 、90 、120、180、190、200等牌号。
①70号溶剂油。
沸程60~70℃。
主要成分为饱和烃。
日用化学工业部门用于抽提香料物质中的香精,油脂工业部门用于抽取油料中的油脂。
②90号溶剂油,又称石油醚。
沸程60~90℃。
主要用作工业溶剂和化学试剂。
也用于抽提药物的有效组分,提取烟叶中烟碱,及抽取动植物中的油脂。
③120号溶剂油,又称橡胶溶剂油。
沸程80~120℃。
用于轮胎、胶鞋生产过程中溶解胶料和配制胶浆等,也可用作特殊快干油漆和颜料的稀释剂。
④ 180 号溶剂油,又称航空洗涤油。
沸程40~180℃。
其精制程度较深。
用于洗涤航空发动机的机械零部件及精密仪器仪表。
⑤190号溶剂油,又称工业汽油。
沸程40~190℃。
主要用于清洗各种机械零件,用作农药和医药工业的溶剂,及用作喷灯和打火机的燃料等。
(九)、煤油
煤油因品种不同含有烷烃28-48%,芳烃20-50%或8%~15%,不饱和烃
1-6%,环烃17-44%。
碳原子数为11-16。
此外,还有少量的杂质,如硫化物(硫醇)、胶质等。
其中硫含量%~%。
不含苯、二烯烃和裂化馏分。
挥发后与空气混合形成爆炸性的混合气。
爆炸极限2-3% 。
(十)、沥青
煤焦沥青
煤焦沥青是炼焦的副产品,即焦油蒸馏后残留在蒸馏釜内的黑色物质。
它与精制焦油只是物理性质有分别,没有明显的界限,一般的划分方法是规定软化点在26.7℃(立方块法)以下的为焦油,26.7℃以上的为沥青。
煤焦沥青中主要含有难挥发的蒽、菲、芘等。
这些物质具有毒性,由于这些成分的含量不同,煤焦沥青的性质也因而不同。
温度的变化对煤焦沥青的影响很大,冬季容易脆裂,夏季容易软化。
加热时有特殊气味;加热到260℃在5小时以后,其所含的蒽、菲、芘等成分就会挥发出来。
石油沥青
石油沥青是原油蒸馏后的残渣。
根据提炼程度的不同,在常温下成液体、半固体或固体。
石油沥青色黑而有光泽,具有较高的感温性。
由于它在生产过程中曾经蒸馏至400℃以上,因而所含挥发成分甚少,但仍可能有高分子的碳氢化合物未经挥发出来,这些物质或多或少对人体健康是有害的。
天然沥青
天然沥青储藏在地下,有的形成矿层或在地壳表面堆积。
这种沥青大都经过天然蒸发、氧化,一般已不含有任何毒素。
沥青材料分为地沥青和焦油沥青两大类。
地沥青又分为天然沥青和石油沥青,天然沥青是石油渗出地表经长期暴露和蒸发后的残留物;石油沥青是将精制加工石油所残余的渣油,经适当的工艺处理后得到的产品。
焦油沥青是煤、木材等有机物干馏加工所得的焦油经再加工后的产品。
工程中采用的沥青绝大多数是石油沥青,石油沥青是复杂的碳氢化合物与其非金属衍生物组成的混合物。
通常沥青闪
点在240℃~330℃之间,燃点比闪点约高3℃~6℃度,因此施工温度应控制在闪点以下。