伊朗索鲁士原油评价报告

合集下载

原油分类鉴定报告

原油分类鉴定报告

原油分类鉴定报告
原油分类鉴定报告是指分析原油中各种组成部分组成的报告,它们根据原油基本信息、测量数据以及定性和定量分析结果,把原油分为重度原油、中度原油和轻度原油。

原油分类鉴定报告反映了原油中物质的组成和含量,进而决定原油在洗汽点、轻油点、粘度系数等方面的性质。

报告使用了目环温度(TBP)法、核磁法、气液比(W/W)法、折光率法、分子量分析仪、气相色谱法等一系列分析方法,旨在确定原油的组成成分,对所有检测数据进行标准输入处理,进行综合的数据处理,以判断原油的物性和性能,鉴定原油的分类。

另外,原油分类鉴定报告还可以适用于市场价格调整、钻井、采油、生产、天然气压裂、炼油、排放控制、储存和运输等。

通过原油分类鉴定报告,可以全面了解原油的质量状态,便于对采油工艺和炼油工艺的设计与优化,从而为客户提供准确可靠的决策指导。

以上就是原油分类鉴定报告的内容和作用,从各个方面来看,原油分类鉴定报告对采油、炼油行业和其他相关行业都有重要作用。

由于原油分类鉴定报告可以反映原油中各组成部分物质和含量,因此,它是衡量原油质量和优劣的重要手段,可以帮助企业和管理者更好地把握原油性质,更好地提高企业生产与加工能力,以达到优化企业的生产效率,提高企业的经济效益。

伊朗原油评价范文

伊朗原油评价范文

伊朗原油评价范文伊朗是中东地区最大的原油生产国之一、该国拥有丰富的油田资源,是全球原油供应中不可或缺的一部分。

伊朗原油在国际市场上具有重要的地位,并对全球经济和市场产生了深远的影响。

下面将对伊朗原油进行评价。

首先,伊朗原油产量庞大。

伊朗拥有世界上最大的天然气储量之一,以及丰富的石油储量。

估计伊朗的石油储量为1570亿桶左右,约占全球石油储量的10%。

这使得伊朗成为世界第四大石油生产国。

伊朗的石油产量占OPEC石油总产量的约10%,对国际市场的供应起到至关重要的作用。

其次,伊朗原油质量优异。

伊朗原油富含硫,但其低硫原油的比例相对较高。

伊朗原油的轻质低硫特点使其在炼油过程中的处理更容易,具有更高的利用价值。

此外,伊朗原油的石蜡含量较低,能够提供更具竞争力的燃料和石化产品。

第三,伊朗原油出口对全球市场具有重要的影响力。

伊朗是中东地区重要的原油出口国之一,其出口对世界原油市场平衡起到关键的作用。

伊朗一直是欧洲和亚洲市场的主要供应国之一、伊朗原油出口的稳定与否直接影响到国际油价的走势。

比如,2024年伊朗原油出口受到美国制裁的影响,导致国际油价上涨。

然而,伊朗原油也存在一些问题。

首先,伊朗政府的政策对原油产量和出口有一定的限制。

由于政府控制的原因,伊朗的石油产量和出口受到一些不确定性和波动性,可能影响到国际市场供需平衡。

其次,伊朗经济和能源产业的制裁风险也需要考虑。

伊朗一直面临着来自西方国家的制裁,这可能对其石油出口和外部贸易产生负面影响。

最后,环境和可持续发展问题也对伊朗原油产业构成挑战。

伊朗的石油开采和炼制过程中可能产生大量的环境污染和温室气体排放。

伊朗政府应加大对环境监管和可持续发展的力度,减少对环境的影响。

综上所述,伊朗原油是中东地区最重要的原油资源之一、伊朗的丰富产量和优质原油使其成为全球原油市场的重要一员。

然而,伊朗政府的政策限制、制裁风险以及环境问题仍然是该领域所面临的挑战。

伊朗有必要采取措施,加强政策稳定性和可持续发展,以确保其在全球原油市场中的竞争力和可持续性。

伊朗南帕斯凝析油评价

伊朗南帕斯凝析油评价

伊朗南帕斯凝析油评价前言伊朗-南帕斯凝析油室温下为浅黄褐色流动液体,原油在EuroDist实沸点蒸馏仪上切割。

1 评价结果1.1 南帕斯原油性质及实沸点收率南帕斯原油密度743.2kg/m3,酸值较低0.05mgKOH/g,含盐24mgNaCl/L,凝固点-20℃,硫含量0.249%,金属镍、钒含量较低分别为<0.07mg/kg和0.14mg/kg,有机氯<2 mg/kg,特性因数K为11.4, 属低硫轻质环烷基原油。

南帕斯原油15℃~180℃石脑油馏分收率60.52%,<300℃总拔出率92.94%。

与2004年评价的南帕斯原油相比,原油性质变化不大,原油密度略有降低,<300℃实沸点收率略有增加。

南帕斯原油性质和实沸点收率见表1。

1.2 原油直馏馏分性质15℃~180℃石脑油馏分收率为60.52%,酸度0.45mgKOH/100ml,氯含量0.6mg/kg,汞含量9.4 ug/kg,硫含量0.260%,硫醇硫无法分析,腐蚀不合格,组成数据中环烷烃+芳烃含量35.83%,芳潜含量28.33%,含氧化物为<10mg/kg。

可作为重整原料。

140~240℃航煤馏分收率为32.99%,冰点<-55℃,硫含量为0.188%,酸度为0.56mgKOH/100ml,实际胶质1mg/100ml,烟点为25.3mm,芳烃为16.2%(V),腐蚀不合格。

因此,南帕斯原油140~240℃馏分精制后可生产3#喷气燃料。

南帕斯原油200~300℃柴油馏分收率为24.49%,凝固点<-15℃,硫含量为0.167%,氮含量2ppm,十六烷指数为53.9,实际胶质含量2mg/100ml,腐蚀不合格,酸度为1.1 mgKOH/100ml,闪点为91℃。

因此,南帕斯原油200~300℃馏分精制后可生产-10#军用柴油。

>300℃馏分收率为6.86%,密度854.5kg/m3,硫含量0.352%,金属数据中镍含量0.88mg/kg,钒含量1.56mg/kg,钠含量0.77mg/kg,残炭0.17%。

关于原油加工过程中防治氯化物腐蚀的建议

关于原油加工过程中防治氯化物腐蚀的建议

关于原油加工过程中防治氯化物腐蚀的建议生产运行处屈清洲摘要:介绍了原油中有机氯的来源及加工过程中的危害性,中石化主要炼厂氯腐蚀典型案例,针对我公司现状提出防治氯腐蚀的建议。

关键词:有机氯腐蚀蒸馏加氢裂化案例1 前言原油加工过程中,氯化物的存在具有巨大的危害性,特别近几年中石化发生多起因氯化物腐蚀造成事故,氯化物腐蚀已由常减压装置扩展到二次加工装置,威胁着炼油厂的安全生产。

在国外,日趋严重的氯化物腐蚀问题,促使国际腐蚀协会(NACE)属下的STG34(石油炼制与气体加工特别技术组)在2001年专门成立TG274工作组,负责行业调查和研究,并针对原油中无法经电脱盐脱除的氯化物产生的腐蚀与结垢问题开展工作。

2 有机氯来源原油中的氯化钠、氯化钙和氯化镁等无机氯大部分可以通过电脱盐脱除,一般要求脱后原油盐含量小于3mgNaCl/L,而有机氯不能够从电脱盐去除。

原油中的有机氯来源于采油过程中加入的含氯油田化学助剂。

在含蜡或沥青质原油的开采过程中,为防止油井内的蜡、沥青质沉积堵塞油井,降低产量,常常使用三氯乙烷等氯代烷烃清蜡剂来清洗油井,此外处于第三次采油期的油田不得不采取一系列的化学手段进行地下压裂、酸化、防砂、堵水、解堵、热采来提高产量,其中使用带氯的化学助剂有甲基氯硅烷堵水剂、硫化亚铜缓蚀剂等,随着原油一起进入到下游的加工装置。

原油中有机氯和少量无机氯经过加热炉加热后,能在常压塔顶分解成强酸性物质而造成塔顶冷凝系统的腐蚀,同时馏分油中要携带氯离子进入下游二次加工装置。

3 氯离子含量控制标准中石化《炼油生产装置工艺防腐蚀管理规定》规定了蒸馏塔顶挥发线“三注”后塔顶冷凝水应达到的技术控制指标:表1 蒸馏塔顶冷凝水控制指标“三注”后排水的pH值、铁离子含量、氯离子含量的分析频率为每周至少3次,应保持各项指标的合格率在90%以上,并有真实完整、随时可查的数据记录。

此外,针对二次加工装置该规定第二十一条“如将减压蜡油做加氢裂化装置的原料时,应重点监测蜡油中铁离子和氯离子的含量,分析频率每周至少1次。

杰诺原油评价报告

杰诺原油评价报告

90
4.09 14.67 29.33 41.44 60.70
原油评价分析站
表4a 杰诺原油 石脑油馏分的性质
采样时间
2011.02.19
2006.02.20
沸点范围, ℃
IBP~165℃ IBP~180℃ IBP~165℃
收率
ω% API°
11.90 62.81
13.62 60.23
10.37 62.12
采样地点:天津港塘沽油库灌区105管线采样口采集。
编写人:于铁柱
审核人:金文英
发布人:张汝英
原油评价分析站
原油评价报告
杰诺原油综合评价
2011.02.19采的杰诺原油的密度为885.2kg/m3,属中质原油;硫含量为 0.49ω%,为含硫原油;50℃粘度为16.66mm2/s,倾点为-2℃;从馏程看, 300℃前馏出量为33.0φ%,轻质油收率较高,盐含量较高,金属元素Ni、V含 量较高,酸值较高,其特性因数为11.9,归属含硫中间基原油。 1. 2011.02.19杰诺原油IBP~165℃石脑油馏分质量收率为11.90ω%;从烃类 组成看:烷烃含量为53.52ω%,烷烃含量小于65ω%,芳烃潜含量较高,适宜 做催化重整料及汽油调和组分;该馏分与2006.2.20杰诺原油同段馏分相比, 其硫含量降低,芳烃含量增加,其它无明显变化。
0.104
0.12
2.193
828.9
2.807
0.26
0.12
10.134 -46.0
837.2
3.475
0.375
0.14
21.261
844.3
4.575
2.879
0.504
0.18
38.138

伊朗索鲁士原油评价报告

伊朗索鲁士原油评价报告

伊朗-索鲁士原油评价前言2011年2月评价索鲁士原油采于码头油轮,该原油室温下为黑褐色流动液体,原油在EuroDist实沸点蒸馏仪上切割。

1 评价结果1.1 索鲁士原油性质及实沸点收率索鲁士原油密度935.6kg/m3,酸值0.56mgKOH/g,含盐14.0mgNaCl/L,凝固点-6℃,硫含量3.712%,氮含量966mg/kg,金属含量中镍、钒含量分别为39.31mg/kg和118.93mg/kg,特性因数为11.7,属高硫重质中间基原油。

索鲁士原油15℃~180℃馏分收率10.80%,180℃~350℃轻油馏分收率20.61%,<530℃总拔出率55.63%。

与2008年评价的索鲁士原油比较,基本性质变化不大,原油酸值略有增加,运动粘度降低,实沸点收率降低。

索鲁士原油性质和实沸点收率见表1。

1.2 原油直馏馏分性质15℃~180℃石脑油馏分收率10.80%,酸度 1.12mgKOH/100ml,氯含量0.6mg/kg,硫含量254mg/kg,硫醇硫6.1mg/kg,腐蚀不合格,组成数据中环烷烃+芳烃含量39.55%,芳潜含量27.42%,可作为重整料。

180℃~350℃柴油馏分收率20.61%,硫醇硫含量8.2mg/kg,十六烷值指数为49.3,腐蚀合格,凝固点<-15℃,硫含量1.30%,酸度为18.3mgKOH/100ml,精制脱硫后可作为-10#轻柴油调和组分。

200℃~300℃柴油馏分收率11.54%,凝固点<-15℃,硫含量0.879%,氮含量7mg/kg,十六烷值指数48.2,实际胶质含量3mg/100ml,腐蚀合格,酸度为11.2mgKOH/100ml,闪点92℃,硫醇硫含量6.7mg/kg,精制后可作为-10#军用柴油调和组分。

索鲁士原油15℃~180℃石脑油馏分、180℃~350℃柴油馏分及200℃~300℃柴油馏分性质见表2。

1.3 蜡油及渣油馏分性质350℃~530℃蜡油馏分收率24.22%,密度931.2kg/m3,残炭含量0.42%,硫含量3.11%,氮含量1145mg/kg,总氯含量<2mg/kg,凝固点为35℃,金属含量中钙含量1.71mg/kg。

卢拉原油-评价报告2012.3

卢拉原油-评价报告2012.3

280℃馏出量
300℃馏出量
320℃馏出量
340℃馏出量
初馏点℃
100℃馏出量
150℃馏出量
200℃馏出量
色谱模拟蒸馏ω % 250℃馏出量 300℃馏出量
350℃馏出量
400℃馏出量
450℃馏出量
500℃馏出量
C7不溶物
µg/g
氯含量
µg/g
0.302 50.0 7.0 11.0 15.5 19.0 22.5 25.5 28.5 31.5 35.0 38.5 42.0 47.0 53.0 71.4 2.0 3.7 7.2 9.2 14.1 24.1 34.8 45.1 55.0
API°
77.42 68.02 61.67 56.56 52.60 49.12 46.29 41.29 39.52 38.14 36.09 34.25 31.95 29.19 25.67 25.37 23.74 21.79 20.44 19.4
表2 原油实沸点蒸馏质量及其窄馏分性质
粘度 20℃
1.127 1.395 1.958 2.889 3.599 4.573 7.031 10.53 17.74
硫 µg/g
270.0 366.2 410.5 408.2 420.1 0.040% 0.048% 0.049% 0.102% 0.122% 0.145% 0.162% 0.212% 0.291% 0.345% 0.384% 0.381% 0.358% 0.439% 0.451% 0.549%
氮 µg/g
卢拉原油轻组分收率较高;200 ℃之前的馏分收率为19.76ω %;350℃之前的馏分收率为41.89ω %;520℃之前的馏分收率为67.98ω %;总拔出 率不算高。原油各窄馏分的密度、粘度、硫含量、氮含量、凝点、折光率均随沸点的升高而升高。

原油周报第223期:伊朗同意重启核谈判,OPEC+或将加大增产力度

原油周报第223期:伊朗同意重启核谈判,OPEC+或将加大增产力度

2021年10月30日行业研究伊朗同意重启核谈判,OPEC+或将加大增产力度——原油周报第223期(20211030)石油化工 伊朗同意重启核谈判,国际油价小幅回落 本周,美国原油库存增幅超过预期,表明供需缺口有修复迹象,伊朗同意于11月底之前与欧盟重启核谈判,伊朗原油重返市场的可能性增大进一步为油价下跌助力,国际油价小幅回落。

截至10月30日,布伦特和WTI 原油期货价格分别收于84.38美元/桶和83.57美元/桶。

美元指数交投于94.1附近。

美国石油钻井机数量增加,原油库存增加427万桶本周,美国石油活跃钻井数增加1座,达444座,油气钻机总数增加2座,达544座。

美国原油库存量4.308亿桶,比前一周增加427万桶;美国汽油库存总量2.157亿桶,比前一周减少199万桶;馏分油库存量为1.250亿桶,比前一周减少43万桶。

9月OPEC 产量增加,较上月增加48.6万桶/日至2732.8万桶/日 9月 OPEC 产量增加,沙特产量为967.8万桶/日,较上月增长13.9万桶/日;伊拉克产量为413.9万桶/日,较上月增加8.3万桶/日;伊朗产量为250.3万桶/日,较上月增加2.1万桶/日;委内瑞拉产量为52.7万桶/日,较上月减少0.6万桶/日;利比亚产量为 114.8万桶/日,较上月减少0.5万桶/日。

本周,石脑油、乙烯、丁二烯价格上涨,丙烯价格下跌。

PDH 、MTO 价差上涨,石脑油价差下跌。

伊朗同意重启核谈判,OPEC+或将加大增产力度本周,伊朗同意重启核谈判,OPEC+或将加大增产力度。

供给端,伊朗已经与欧盟达成一致意见,将于11月底之前重启核谈判,伊朗原油重返市场的可能性进一步增大;美国、日本等原油消耗大国对OPEC+联合施压,要求其增产以缓解油价上涨,OPEC+或将加大增产力度;墨西哥国家石油公司9月份原油产量为170.9万桶/日,环比增长3.1%;欧佩克成员国安哥拉计划在12月增加石油出口量至114万桶/日。

高含盐高含水原油脱盐效果分析及改进措施

高含盐高含水原油脱盐效果分析及改进措施

高含盐高含水原油脱盐效果分析及改进措施高红利;曾懋辉【摘要】通过考察茂名石化公司近期加工的几种高含盐、高含水原油的电脱盐现状及存在问题,分析了脱盐效果对生产的影响,指出了影响电脱盐效果的主要因素是原油性质、电脱盐的注水量、破乳剂型号、油水混合强度、脱盐温度、电场强度等.结合理论和生产实际,提出了改善高含盐高含水原油脱盐效果的几点措施,即增加原油在原油罐内的停留时间、适当提高脱水温度以及在原油罐区注破乳剂进行低温破乳等措施优化原油预脱水操作;通过调整破乳剂注入点及注入流程,优化注水、注剂流程,进行双向破乳,解决脱水带油问题;通过定期清除罐底油污以及优化各工艺参数等措施提高脱盐率,改善脱盐效果.【期刊名称】《石油与天然气化工》【年(卷),期】2013(042)001【总页数】4页(P18-21)【关键词】高含盐高含水原油;常减压蒸馏;电脱盐;改进措施【作者】高红利;曾懋辉【作者单位】广东石油化工学院;中国石化茂名公司炼油分部【正文语种】中文【中图分类】TE624.1常减压蒸馏是炼油加工的龙头装置,原油电脱盐又是常减压蒸馏装置的第一道工序。

通过电脱盐,将原油中的盐和水分从原油中脱除,可缓解盐在三塔顶水解后对设备的腐蚀,并为下游装置提供优质原料。

电脱盐操作的好坏,对装置的安全生产都会产生影响。

脱后原油含盐高会造成蒸馏及其后加工装置的设备腐蚀;脱后原油含水高则造成蒸馏装置能耗上升,甚至造成冲塔,严重影响装置长周期安全生产。

因此,针对目前的高含盐含水原油,如何提高电脱盐效果,保证装置安全生产,是亟待解决的难题。

1 高含盐含水原油脱盐现状及危害茂名石化公司以往以加工中东轻质原油为主,这类原油密度小,粘度低,含盐但几乎不含水。

多年来茂名石化公司的各套常减压蒸馏装置电脱盐操作一直比较稳定,脱后原油含盐、含水均可以达到工艺指标要求。

但近期加工的马林、索鲁士原油以及定期对原油罐底进行高压水清洗后回收的罐底油等油种,含盐含水量很高,脱盐罐内乳化层很厚,乳化现象非常严重,且油水界面不清晰,使脱盐、脱水十分困难,造成脱后原油盐含量超标,脱出水含油。

含氯原油加工腐蚀与防护

含氯原油加工腐蚀与防护

含氯原油加工腐蚀与防护谈平庆【摘要】介绍了原油中氯的来源,分析了氯腐蚀的特点.根据某石化公司生产流程建腐蚀流模型,从原油进厂、储存、调合后进常减压、二次加工到产品出厂进行分析,经评估需重点对常减压蒸馏装置、重整装置、加氢装置、裂解装置进行关注并采取预防性措施:第一,对原油中氯含量进行监控,调合后的原油总氯质量分数控制在30 μg/g以下(参考值),对各装置原料总氯质量分数进行监测,建议分析频率1次/d;第二,通过适当工艺调整将NH4Cl结盐点控制在固定注水点之后;及时调整高压换热器和空冷前各注水点的注水量.并控制高分含硫污水NH4HS质量分数小于4%;第三,加强临时注水管理.注水的pH值控制在略偏碱性,使加氢含硫污水保持碱性(8~9为宜);第四,停工检修期间,对反应流出物系统的不锈钢管道焊缝做100%射线探伤检测,对不锈钢材质的低点排凝、引压管、热电偶接管等做渗透检,以保证装置的平稳运行.【期刊名称】《石油化工腐蚀与防护》【年(卷),期】2015(032)005【总页数】4页(P18-21)【关键词】氯;原油;腐蚀与防护【作者】谈平庆【作者单位】中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司,浙江宁波315207【正文语种】中文2013 年5 月底开始,胜利原油出现有机氯异常偏高的问题,对华北和沿江地区10 家炼油企业的安全生产造成严重影响,其中对加氢装置的冲击最为突出,带来结盐堵塞、设备腐蚀、产品含氯高等问题,已造成装置50 多次被迫停工。

某石化公司结合自身实际情况,制订加工含氯原油的预防措施。

1 原油中氯的来源原油中的有机氯化物主要有以下3 个来源[1]:(1)天然存在的有机氯化物;(2)来自采油过程中添加的化学助剂;(3)炼油过程使用的一些化学助剂也可能含有有机氯化物,如破乳剂、脱盐剂、输油管线及油罐清洗剂等,这些含氯助剂均有可能污染原油及二次加工的原料。

根据原油评价,该公司加工原油中以锡瑞原油、伊朗重油、索鲁士原油及贝莱纳克原油含氯较为明显。

伊朗重质原油—索鲁士减渣生产道路沥青研究

伊朗重质原油—索鲁士减渣生产道路沥青研究
2 1 年 8月 01

石 油 沥 青
P T O E M S H L E R LU AP AT
第2 5卷第 4期
- , 00, ・ 生产 与应 用 ・ , ■ - 一0
伊 朗重 质原 油一 索鲁 士减 渣生产 道路 沥青 研 究
李国民,崔 光 ,梁 飞,杨海兰
( 国石油化- S 份有限公司茂名分公司炼油分部 ,茂名 中 y t - 551 ) 20 1
鲁士原 油 较 多 ,由于 两 种原 油 同属 于重 质 原 油 , 在某些 方 面存 在着 共性 ,因此 ,采用 将 这 两种 原 油按不 同 比例 混炼 的方 式来 加工 。伊 重 一索鲁 士 原油于 2 1 0 0年 5月 1 2日开始在 茂 名分 公 司炼 油
伊重一 索 鲁 士 减 渣 与 丙 脱 沥 青 调 合 结 果 见
伊 重一 索鲁 士减 渣 与 高芳 烃 油 A 调合 后 试 验 结
果 见表 5所示 。
丙脱中段油的效率与 6% 的丙脱沥青基本相当; 5
但 是丙 脱沥青 的调 人对 于改 善调合 沥青膜前 、膜 后 延度 的效果要 比丙脱 中段 油好 。
从表 5 数据看出, 伊重一索鲁士减渣与高芳
性 质如表 2所示 。
21 0 0年 5月 ,伊 重一 索 鲁 士 减 渣 实 验 室进
表 2 减 压潦 油 的 主 要性 质
收稿 日期:2 1 o 0 1~ 4-2 。 6 作者简介 :李国 民,高级工程师,19 年毕业于石油化 工科学 研究院 .工学 硕士。长期从事炼油化 工新产品 、新工艺 的研 究开 91
表 3 。
表 3数 据 表 明 ,当丙 脱 沥青 1 的调 合 比 号 例 为 5 %时 ,可 以调 合 出 5 0 0号 B道 路 沥青 ;当 丙 脱 沥青 1号 的 调 合 比例 为 6 % 时 ,可 以调 合 5 出7 0号 A道 路 沥青 。虽 然技术 上 可 以调合 出 5 O

海外油种性质指标(6)

海外油种性质指标(6)

海外油种原油性质指标(小油种)注:API°﹥38为轻质原油API°:22~38为中质原油API°﹤22为重质原油评价:原油需有API°、含硫量、还需T值(原油中间馏分收率与两端馏分收率的比值)中间馏分:柴油+蜡油两端馏分:汽油+渣油三、高硫原油(中东地区几乎都是)注意:将原油的加工潜力与企业常减压加工能力的比值定义为该原油性质的匹配系数,可用M表示。

是原油性质对装置匹配的反应,M越大越容易加工。

1、焦化装置加工高硫、高金属含量的渣油时,液收低,造成塔晃,生成弹丸礁。

2、高酸腐蚀主要发生在温度为220℃~400℃范围内和环烷酸接触的设备、管线,尤其在270℃~280℃和350℃~400℃最严重。

耐环烷酸腐蚀的Ocr18Ni10Ti 、316L 、317L。

高温最好用316L。

4、环烷酸及部分中间基高酸质原油的蜡油,氮含量较石蜡基类蜡含量高3-8倍。

5、高酸质劣质渣油可做道路沥青,建筑沥青。

卡斯提拉原油的性质阿曼原油性质我国部分油田原油的某些性质原油性质大庆混合原油胜利混合原油大港混合原油玉门油田新疆克拉玛依原油孤岛混合原油密度(20℃)0.8552 0.9070 0.8896 0.8698 0.8679 0.9492密度,50℃厘沱22.15 121.38 20.64 15.9 19.23 243.5 凝点℃24 20 20 8 -50 -4残炭% 2.7 6.60 3.5 5.1 3.7 7.81 含盐,毫克Nacl/升140 74 1480 9 19.92 水分,% 0.21 0.8 1.4 6.5 1.2酸值,毫克KOH/克0.56 0.4 0.78 1.7灰分% 0.016 0.02 0.018 0.005机械杂质% 0.045影响原油性质匹配系数的因数(1)炼油厂加工能力(2)油品质量升级(3)埃斯克兰特、阿根廷、卡滨达(安格拉)、帕兰卡、拉塔姆、喜康巴、吉拉索、萨哈林、凯萨杰、尔拉尔、杰诺、吉拉索、原油产地API°(60ºF)硫含量(%)巴士拉伊拉克34 1.1阿曼33.3 1.0多拉多哥伦比亚Brazilian Crude Oil: RONCADOR P-54(巴西原油:龙卡多) Crude Oil Characteristics油质差异(1) equivalent to < 570 mg NaCl/L.(*) = not available.Light hydrocarbons Analysis光碳氢化合物分析Yields收率Distillates Data馏分油数据Distillates Data From Range 240-400°C馏分油的数据范围240 - 400 CResidues Data馏分油数据True Boiling Point Data to 550°C真正的沸点数据到550 CReference: Sample crude oil of March 2006样本参考:2006年3月的原油Report date: Nov-12-2007 (Revised in Jan-21-2008)报告日期:2007年11月- 12(修订后的1月- 21 - 2008。

初稿1:伊朗重油评价数据汇总上报20170109

初稿1:伊朗重油评价数据汇总上报20170109

伊朗重油技术开发内容
一、评价结果与分析
1.1伊朗重油的一般性质(表1)
样品来源:外送采样时间2016.12.22.20:05 分析时间2016.12.27-2017.16.
1.2 原油实沸点蒸馏及窄馏分性质
伊朗原油实沸点蒸馏收率(表3)
1.3 初馏~180℃汽油馏分油性质
初馏点-180℃馏分性质(表4)重整原料的烃族组成(wt%)(表5)
1.4 直流柴油馏分油性质直馏柴油馏分性质(表6)
1.5 减压蜡油性质
对减压馏分油(350-520℃)的常规性质进行分析。

除下表包括的性质指标外,还包括以下分析指
标:硫含量、酸值、氯含量、结构族组成(C A 、C N C P C R Rt Ra Rn)、平均分子量、倾点等)
减压馏分性质(表7)
1.6 渣油馏分油性质
对渣油进行常规分析,分析是否可作为沥青原料以及催化参炼原料
>520℃减压渣油性质(表11)
伊朗原油宽馏分一:
伊朗原油宽馏分二:
伊朗原油窄馏分:
1.所标密度由质量除体积计算得出。

2.>350℃馏分、>520℃馏分体积由质量除密度计算得出。

3.原油体积由质量除密度计算得出。

4.原油、>350℃馏分和>520℃馏分的密度均由比重计测得。

原油综合评价报告

原油综合评价报告

马瑞-16原油评价报告中油燃料油股份有限公司技术研发中心2011年1月项目负责人:段永生项目参加人:技术研发中心实验人员报告编写人:李潇段永生审核:李剑新前言根据中油燃料油股份有限公司生产处的要求,于2010年5月至2010年12月期间对马瑞-16原油进行基本评价。

马瑞-16原油的实沸点蒸馏及原油和馏分油的性质分在佛山中油高富石油股份有限公司质检中心和中国石油大学(华东)重质油国家重点实验室分别进行。

本次原油评价与2006年中国石化石油科学研究院原油评价分析数据对比,本报告中标注“*”号既为2006评价数据,以此考察了近五年来马瑞-16原油的变化趋势。

原油的实沸点蒸馏及性质分析是根据国家推荐标准(GB/T)和行业推荐标准(SH/T)进行;一些特殊的分析项目采用了《原油评价方法》推荐的RIPP(北京石油化工科学研究院)方法和ASTM(美国材料协会)方法。

报告上所涉及的计算方法均采用《原油评价方法》推荐的方法。

1. 原油性质2010年9月,研发中心技术人员在高富原油罐区采集马瑞-16原油样品,并进行了原油全分析,原油性质分析数据见表1,同表列出2006年完成的原油分析数据。

马瑞-16原油样品外观呈黑褐色,在常温下流动。

该原油的20℃密度为955.5 kg/m3;酸值较高,为1.74mgKOH/g;蜡含量较低,为3.03w%;凝点较低,为-12℃;硫含量高,为2.80w%,属高硫原油。

金属中镍、钒含量较高,分别为37.6µg/g、94.8µg/g;钒含量大于镍含量,呈典型海相生油特性。

按照原油的硫含量和关键组分分类,该原油属高硫环烷基原油。

高含硫会腐蚀加工设备,并对直馏产品、二次加工产品以及环保产生不利影响,因此应在加工过程中给予注意。

从表中看出,本次分析数据与2006年相比,酸值、硫含量、蜡含量和凝点略有增加,水分、盐含量和金属含量略有降低,结构组成中胶质和沥青质无明显变化,表明原油的性质比较稳定。

原油信息数据分析报告

原油信息数据分析报告

原油信息数据分析报告根据最新的原油信息数据,我们进行了深入的分析和研究。

下面我们将分享我们的调研结果和结论。

1. 原油供应和需求:根据数据显示,全球原油供应和需求保持着稳定增长的态势。

过去几年,原油供应量逐渐增加,主要受到美国页岩油产量的增加以及其他非OPEC产油国的扩大生产的影响。

原油需求也在增长,特别是来自亚洲地区的需求上升较为明显。

2. 原油价格趋势:原油价格一直是全球市场的重要指标之一。

根据数据分析,原油价格在过去几年间出现了明显波动。

由于多种因素的交织影响,原油价格受到政治因素、天然灾害、经济增长等多个因素的影响。

不同地区的地缘政治紧张局势和供需关系变动也能对原油价格产生较大影响。

3. 市场竞争格局:在原油市场上,国际油价的竞争格局也在不断变化。

迄今为止,OPEC仍然是全球原油市场的主要供应方,其对市场的影响力持续增加。

然而,其他非OPEC产油国的扩大产能和美国页岩油的快速发展也逐渐改变了市场格局,增加了潜在的竞争。

4. 可再生能源的发展:在全球环保意识不断增强的背景下,可再生能源得到了广泛关注和发展。

这种新型能源形式的崛起将对原油需求造成潜在的冲击。

未来,随着可再生能源技术的不断成熟和普及,原油市场可能会面临更大的挑战。

5. 原油市场的未来展望:综合以上分析,我们认为原油市场将继续呈现出波动和变化。

各种因素如政治和经济影响、可再生能源的发展等将对市场产生重大影响。

同时,随着新技术的出现和可再生能源的推广,原油需求可能会逐渐减少,供应格局也可能发生变化。

因此,原油市场参与者需要密切关注市场动态,并及时调整自己的策略以应对未来的挑战和机遇。

以上是我们对原油信息数据的分析报告,希望对大家有所帮助。

请大家根据自身情况和需求,进行进一步研究和决策。

原油劣质化对高速电脱盐的影响与对策

原油劣质化对高速电脱盐的影响与对策

质原油在价格上有明显的竞争力 ,加工此类原油具
有较 好 的经 济效 益 J 。
高速 电脱 盐 能够 提 高处理 量 的关键 在 于改变 了 原 油 的进 油方 式 ,油 相进 油 对罐 底水 层 不会 产生 搅
动 ,不会 影响油水界 面的稳 定 。这种进油 的方式提高
本文 所述 劣 质原 油是 指 原油 密度 、馏 程 等性 质 与设 计 原油 相 差较 大 的原 油 ,如 索 鲁 士 、达混 、荣
石油石化节能 与减排
E n e r g y C o n s e r v a t i o n a n d E mi s s i o n R e d u c t i o n i n P e t r o l e u m a n d P e t r o c h e mi c a l I n d u s t r y
1 . 1 高速 电脱盐特 点
根 据原 油 在 电脱 盐 罐 内 的上 升速 度 ,电脱 盐一
般分为低速 电脱盐和高速电脱盐两种形式 ,其 中高
速 电脱盐 技 术是 美 国 B a k e r — P e t r o l i t e公 司二 十世纪 九十年 代 开发 的新技 术 ,其 主要特 点有 ] :
的重 要工 艺过程 ,直接关 系到炼油 厂 的经济效 益… 。
达到 了 9 0 0万 t / a 。装置 电脱盐引进美 国 B a k e r — P e t r o l i t e公 司 的 高 速 电脱 盐 专 利 技 术 ,使 用 2台
3 6 0 0 X 1 9 5 6 0二 级 电脱 盐 罐 串联 。 1 高 速 电脱盐 运行 工况
电脱 盐在加工劣质原油时的脱盐效果。
关 键 词 :原油劣质化

原油评价数据简化版

原油评价数据简化版

原油评价数据序号中英文名称产地评价日期/年API度硫含量/m%酸值/(mgKOH/g)凝点/℃闪点/℃黏度(50℃)(mm2/s)原油类别东南亚地区3 阿布 Abu 马来西亚2010 36.9 0.07 0.15 32 <30 6.67(80℃) 石蜡基中东地区44 穆尔班 Murban 阿联酋2011 40.3 0.79 0.08 -21 <30 2.31 中间基45 阿布扎库姆 UpperZakum阿联酋2012 33.5 2.21 0.17 -22 <20 5.76 中间基48 阿曼 Oman 阿曼2012 31.7 1.40 0.50 -55 <30 11.64 中间基49 巴林沙中 Bahrein ArabMedium巴林2011 28.8 3.01 0.22 -28 <20 8.42 石蜡中间基50 卡塔尔海上 QatarMarine卡塔尔2012 30.9 2.30 0.14 -20 <30 10.11 中间基52 卡塔尔陆上 Qartar Land 卡塔尔1999 41.2 1.21 0.08 -29 <20 2.30 石蜡基53 科威特 Kuwait 科威特2010 30.8 2.90 0.13 -50 <30 7.84 中间基54 卡夫基 Khafji 中立区2009 28.0 2.90 0.23 -50 <20 11.75 中间基57 沙特超轻 Arab ExtLight沙特2005 38.5 1.20 0.03 -24 <30 3.01 中间基58 沙轻 Arab Light 沙特2009 33.4 2.00 0.05 -31 <30 5.77 中间基59 沙中 Arab Medium 沙特2008 30.5 2.48 0.22 -15 <30 8.19 中间基60 沙重 ArabHeavy 沙特2008 27.5 3.10 0.24 -50 <25 18.68 中间基62 马希拉 Masila 也门2011 34.4 0.51 0.22 0 <20 4.11 中间基64 巴士拉轻油 BrsrahLight伊拉克2013 30.4 2.92 0.14 -18 <25 10.63 中间基65 伊拉克凝析油AG Condensate伊拉克2012 64.3 0.14 0.07 -20 <-5 0.58 石蜡基66 南帕斯South Pars Condensate伊朗2011 59.2 0.26 0.03 -50 <20 0.89(20℃) 石蜡基67 伊轻 Iran Light 伊朗2009 32.8 1.50 0.12 -14 <22 6.10 中间基68 伊重 Iranian Heavy 伊朗2008 29.2 2.02 0.11 -30 9 9.87 中间基69 索鲁士 Soroosh 伊朗2007 18.7 3.70 0.44 -32 44 161.80 中间基70 锡里 Sirri Blend 伊朗2007 31.7 1.90 0.07 -8 <-8 6.35 中间基非洲地区83 卡滨达 Cabinda 安哥拉2008 33.5 0.13 0.15 10 <30 9.36 中间基84 达连 Dalia 安哥拉2007 23.9 0.49 1.13 -50 30 24.20 环烷基85 金宝 Gimboa 安哥拉2011 25.2 0.63 0.64 -12 <30 17.48 中间基86 吉拉索 Girassol 安哥拉2005 30.8 0.34 0.34 -29 <30 8.86 中间基87 罕戈 Hungo Blend 安哥拉2005 29.3 0.63 0.55 -43 <30 10.38 中间基88 凯萨杰 Kissanje 安哥拉2007 30.4 0.39 0.44 -24 32 8.18 中间基89 奎都 Kuito 安哥拉2011 22.7 0.79 1.46 -40 <30 34.10 中间基90 芒都 Mondo 安哥拉2008 28.9 0.48 0.78 -60 <25 8.44 中间基91 南巴 Nemba 安哥拉2009 39.5 0.23 0.46 -13 <16 2.97 中间基93 普鲁托尼 Plutonio 安哥拉2008 32.3 0.39 0.16 4 <30 8.23 中间基94 帕兹夫罗 Pazflor 安哥拉2012 25.1 0.42 1.45 -20 22 16.13 中间基95 萨西 Saxi 安哥拉2008 30.5 0.29 0.46 -18 <30 5.23 中间基96 萨杜恩 Saturno 安哥拉2013 27.1 0.72 0.92 <-50 <30 12.84 中间基99 塞巴 Ceiba 赤道几内亚2010 27.7 0.39 0.86 -18 <20 6.63 中间基103 杰诺 Djeno 赤道几内亚2012 27.5 0.39 0.73 -2 <25 18.89 中间基107 曼吉 Mandji 加蓬2006 29.0 1.20 0.52 6 30 13.25 中间基110 科勒 Kole 喀麦隆2011 31.0 0.35 0.52 -13 25 7.39 中间基112 埃斯西德尔 Essider 利比亚2005 36.7 0.41 0.10 0 30 4.04 中间基113 萨里尔 Sarir 利比亚2007 38.5 0.15 0.06 18 35 7.68 石蜡基115 秦格特 ChinguettiBlend毛利坦尼亚2006 28.1 0.52 0.28 0 0 16.85 中间基欧洲地区134 埃思坡 ESPO 俄罗斯2010 34.7 0.54 0.04 -50 <20 9.85 中间基135 维特亚兹 Vityaz 俄罗斯2011 42.7 0.24 0.12 -60 <30 1.16 中间基137 乌拉尔(轻) Urals Light 俄罗斯2009 31.6 1.40 0.06 -21 <30 6.76 中间基138 俄罗斯管混油 CPC Blend 俄罗斯2005 43.3 0.59 0.11 -5 <20 1.98 中间基142 萨哈林 Sakhalin 俄罗斯1999 28.1 0.33 0.64 -18 4.34 环烷基148 福蒂斯 Forties 英国2012 35.7 1.02 0.12 -4 <20 2.49 中间基美洲地区151 马林 Marlin 巴西2010 19.6 0.76 1.35 -42 <30 116(40℃) 环烷基152 荣卡多重质Roncador Heavy巴西2010 18.4 0.67 2.63 -23 23 103.6(40℃) 环烷基154 卢拉 Lula 巴西2012 30.4 0.33 0.25 -2 <30 13.53(40℃) 中间基155 马林轻质 Marlim Light 巴西2011 23.4 0.67 0.65 -35 22 27.55 中间基157 荣卡多轻质 RoncadorLight巴西2009 28.6 0.54 0.17 -42 <20 10.32 中间基160 卡斯蒂利亚 CastillaBlend哥伦比亚2013 15.6 1.52 0.22 -30 32 287.60 环烷基161 瓦斯科尼亚 Vasconia 哥伦比亚2010 26.3 0.85 0.31 -12 <30 45.75 中间基172 玛雅 Maya 墨西哥2010 20.9 3.83 0.18 -26 <20 71.48 中间基173 伊斯姆斯 Isthmus 墨西哥2011 32.1 1.80 0.09 -45 <30 6.62 中间基大洋洲地区177 巴尤乌当凝析油Bayu Undan Condensate澳大利亚2012 63.3 0.01 0.02 -50 <30 0.84(40℃) 中间基178 科萨卡 Cossack 澳大利亚2012 48.1 0.03 0.02 -24 <30 1.34(40℃) 中间基1.本手册主要为从事石油化工有关工作人员使用。

Kirkuk原油评价报告

Kirkuk原油评价报告

Kirkuk原油评价报告1. 背景介绍Kirkuk原油是伊拉克北部城市Kirkuk地区的一种重要石油资源,对于伊拉克的经济和能源产业具有重要意义。

本文将对Kirkuk原油进行评价,分析其质量特征、市场需求和价格趋势等因素,为相关利益相关方提供参考。

2. Kirkuk原油质量特征Kirkuk原油属于中等重质原油,具有较高的密度和较低的硫含量。

其相对密度约为32°API,硫含量约为1.2%。

这些特征使得Kirkuk原油在炼制过程中更易于产生高质量的燃料和润滑油。

3. 市场需求Kirkuk原油在国际市场上具有一定的竞争力。

其质量特征使其在炼油行业中具有广泛的应用。

此外,伊拉克作为世界第四大原油出口国,其原油供应量对于全球能源市场也具有一定的影响力。

因此,Kirkuk原油的市场需求较为稳定。

4. 价格趋势Kirkuk原油的价格受多种因素影响。

其中包括全球原油价格、炼油行业需求、地缘政治事件等。

近年来,全球原油价格的波动对Kirkuk原油价格产生了一定的影响,但总体上保持着相对稳定的趋势。

5. 市场竞争力Kirkuk原油在国际市场上与其他原油品种存在一定的竞争关系。

与其他重质原油相比,Kirkuk原油的低硫含量使其在环保方面具有一定优势。

同时,伊拉克作为主要原油出口国之一,其原油产量对市场竞争力也具有重要影响。

6. 发展前景随着全球对环保能源的需求增加以及能源转型的推进,Kirkuk原油在未来具有一定的发展潜力。

然而,随着可再生能源的快速发展,伊拉克及其原油产业需要积极应对市场变化,不断提高原油的竞争力和降低生产成本。

7. 结论Kirkuk原油作为伊拉克重要的石油资源,具有较高的市场竞争力和发展潜力。

其质量特征使其在炼油行业中具有广泛的应用,并在环保方面具有一定优势。

然而,伊拉克的原油产业需要面对市场变化和能源转型的挑战,积极调整策略,以保持其竞争力和可持续发展。

原油分析报告

原油分析报告

原油分析报告原油是一种重要的能源资源,对全球经济和市场有着重要影响。

本文将对原油市场进行分析,以了解当前市场的情况和未来的走势。

一、市场背景原油是一种可燃性的矿物油,是从地下油田开采出来的,经过提炼和加工后可用作能源和化工原料。

原油具有稀有性和地域性,不同地区的原油质量和价格有所不同。

国际原油市场主要以布伦特原油和西德克萨斯中质原油为代表,其价格对全球油价有着重要影响。

二、供需关系原油市场的供需关系是影响油价的重要因素。

供给方面,主要受到产油国的增产或减产政策以及天然灾害等因素的影响。

需求方面,受到全球经济增长、工业生产和交通运输等因素的影响。

当前全球经济增速放缓,原油需求增长放缓,但供给端的不稳定因素仍然存在。

三、地缘政治因素地缘政治因素对原油市场影响巨大。

产油国之间的地缘政治紧张局势可能导致供应中断和油价上涨。

例如,近年来中东地区的冲突和美国对伊朗的制裁等都对原油价格造成了较大的影响。

投资者需要时刻关注全球政治局势,以了解可能对原油市场造成的影响。

四、技术分析技术分析方法可以用来预测原油价格的走势。

常用的技术指标包括移动平均线、相对强弱指标和MACD等。

通过对历史价格数据的分析,可以发现价格的趋势和周期性变动,从而指导投资决策。

但需要注意的是,技术分析只是一种参考工具,不能完全替代基本面分析。

五、市场预测根据以上分析,当前原油市场供需关系不稳定,地缘政治因素存在较大不确定性。

预计未来原油价格将继续受到供需关系和地缘政治因素的影响。

投资者需要密切关注国际政治局势和经济数据,及时调整投资策略。

六、风险与建议原油市场存在一定的投资风险。

投资者应该注意市场波动性,并采取适当的风险管理措施,如设置止损和止盈点。

此外,投资者还可以通过多元化投资来分散风险。

同时,建议投资者关注环保和可再生能源的发展,以及能源转型对原油市场的影响。

结论通过对原油市场的分析,我们可以了解到供需关系、地缘政治因素和技术分析等对原油价格的影响。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

伊朗-索鲁士原油评价
前言
2011年2月评价索鲁士原油采于码头油轮,该原油室温下为黑褐色流动液体,原油在EuroDist实沸点蒸馏仪上切割。

1 评价结果
1.1 索鲁士原油性质及实沸点收率
索鲁士原油密度935.6kg/m3,酸值0.56mgKOH/g,含盐14.0mgNaCl/L,凝固点-6℃,硫含量3.712%,氮含量966mg/kg,金属含量中镍、钒含量分别为39.31mg/kg和118.93mg/kg,特性因数为11.7,属高硫重质中间基原油。

索鲁士原油15℃~180℃馏分收率10.80%,180℃~350℃轻油馏分收率20.61%,<530℃总拔出率55.63%。

与2008年评价的索鲁士原油比较,基本性质变化不大,原油酸值略有增加,运动粘度降低,实沸点收率降低。

索鲁士原油性质和实沸点收率见表1。

1.2 原油直馏馏分性质
15℃~180℃石脑油馏分收率10.80%,酸度1.12mgKOH/100ml,氯含量0.6mg/kg,硫含量254mg/kg,硫醇硫6.1mg/kg,腐蚀不合格,组成数据中环烷烃+芳烃含量39.55%,芳潜含量27.42%,可作为重整料。

180℃~350℃柴油馏分收率20.61%,硫醇硫含量8.2mg/kg,十六烷值指数为49.3,腐蚀合格,凝固点<-15℃,硫含量 1.30%,酸度为18.3mgKOH/100ml,精制脱硫后可作为-10#轻柴油调和组分。

200℃~300℃柴油馏分收率11.54%,凝固点<-15℃,硫含量0.879%,氮含量7mg/kg,十六烷值指数48.2,实际胶质含量3mg/100ml,腐蚀合格,酸度为11.2mgKOH/100ml,闪点92℃,硫醇硫含量6.7mg/kg,精制后可作为-10#军用柴油调和组分。

索鲁士原油15℃~180℃石脑油馏分、180℃~350℃柴油馏分及200℃~
300℃柴油馏分性质见表2。

1.3 蜡油及渣油馏分性质
350℃~530℃蜡油馏分收率24.22%,密度931.2kg/m3,残炭含量0.42%,硫含量3.11%,氮含量1145mg/kg,总氯含量<2mg/kg,凝固点为35℃,金属含量中钙含量1.71mg/kg。

该蜡油馏分油作为加氢裂化原料密度、硫含量超标(指标:密度≯915kg/m3;S≯2.2%),作为催化裂化原料密度和硫含量超标(指标:密度≯920kg/m3;S≯1.5%),作为V加氢原料硫含量超标(指标:S≯2.5%),可与低密度、低硫蜡油混合作为裂化原料。

>530℃渣油馏分收率44.16%,密度1056.8kg/m3,硫含量5.05%,氮含量1770mg/kg,金属分析数据中镍含量88.43mg/kg,钒含量267.64mg/kg,铜含量0.13mg/kg,C7不溶物为22.84%,残炭28.98%;沥青性质分析中延度0.7,软化点78.8℃,针入度9(1/10mm)。

作为催化裂化渣油密度、残炭、硫含量、 C7不溶物、钒含量超标(指标:密度≯980kg/m3;S≯1.6%;V≯18mg/kg;残炭≯18%;C7不溶物≯7%),故该渣油馏分可作为掺炼混合渣油。

索鲁士原油350℃~530℃蜡油馏分及>530℃渣油性质见表3。

2 小结
2.1 本次评价的伊朗-索鲁士原油为高硫重质中间基原油。

2.2 索鲁士原油15℃~180℃石脑油馏分可作为重整原料;180℃~350℃柴油馏分精制脱硫后可作为-10#轻柴油调和组分;200℃~300℃柴油馏分精制后可作为-10#军用柴油调和组分。

2.3 索鲁士原油350℃~530℃蜡油馏分可与低密度、低硫蜡油混合作为裂化原料。

2.4 索鲁士原油>530℃渣油馏分可作为掺炼混合渣油。

相关文档
最新文档