煤焦油性能检测-成分分析
焦油的分析检验实验报告
焦油的分析检验实验报告一、实验目的1.了解焦油及其主要成分的性质;2.学习使用适当的分析方法和仪器对焦油进行分析;3.通过实验,掌握焦油样品的提取、净化和测定方法。
二、实验原理焦油是一种复杂的热分解产物,主要由碳氢化合物组成,包括芳香化合物、多环芳烃、酚类和杂质等。
焦油的提取和分离需要采用适当的溶剂和分离技术。
用色谱、质谱等方法对样品进行定性和定量分析。
三、实验步骤及过程1.样品准备:将焦油样品加入锥形瓶中,用溶剂在温度适当的条件下搅拌,并过滤杂质;2.溶解提取:将焦油样品与适当的溶剂混合,使其溶解,并提取待分析的部分;3.分离净化:使用萃取或色谱等技术,分离焦油中的不同组分;4.质谱分析:采用质谱仪对分离得到的样品进行分析,确定焦油中的不同组分;5.数据处理和结果分析:根据谱图和质谱图谱的峰面积,计算得出各组分的含量。
四、实验所用仪器和设备1.锥形瓶:用于焦油样品的混合和反应;2.溶剂:用于焦油样品的溶解和提取;3.过滤器:去除焦油样品中的杂质;4.离心机:用于提取样品的离心分离;5.色谱柱:用于焦油样品的分离;6.质谱仪:用于对分离得到的焦油样品进行定性和定量分析。
五、实验数据和结果根据实验数据和质谱图谱的峰面积,得到不同组分的相对含量,并根据外部标准曲线计算出具体的组分含量。
例如,峰面积较大的可能是芳香化合物的含量较高,而峰面积较小的可能是杂质的含量较低。
六、实验结论通过实验我们得出了焦油样品的组分和含量,可以了解焦油的特性和用途。
同时,实验也证明了分析方法和仪器的有效性和准确性。
七、实验总结本次实验主要通过提取、净化和测定的方法,对焦油进行了分析检验。
通过实验我们了解到焦油是一种复杂的热分解产物,主要由碳氢化合物组成。
我们通过使用适当的溶剂和仪器,对焦油样品进行有效的分离和分析,得出了不同组分的含量。
实验结果表明,所采用的方法和仪器对焦油进行分析是可行和准确的。
八、存在问题和改进意见在实验过程中,由于时间和条件的限制,无法对焦油样品的所有组分进行分析和测量。
煤焦油检测方法
密度
测试方法
按照GB4472-84《化工产品密度、相对密度测定通则》之密度计法进行测定
1.将试样倒入500ml的量筒内,倒入量大约500ml。
2.取出适宜的比重计,轻轻的放入倒有试样的量筒中,注意,比重计不得接触量筒底部及侧壁,待比重计平稳后读数。
3.读数时应保持视线与所读刻度线平齐。
结果判断
煤焦油
原材料名称
煤焦油
规格型号
/
成分
多环芳香族化合物
物化性能
序号
性能指标
标准
检验要求
1
外观
黑色粘稠液体,无机械杂质
必检项
2
损失率(120℃)%
≤4
必检项
3
密度(25℃;g/cm)
1.15-1.21
必检项
抽样方法
1,用取样器从罐车顶盖处于其中部进行取样。
2,从罐车上部(距液面1/10)、中部(距液面5/10处)、下部距液面(9/10处)三个不同水平位置取相同数量的样品,进行混合。
以上检测项目全部合格后,判断为批次来料为合格品。不合格时,通知上级领导另行处理
仓储
1.遇明火、高热可燃烧。
2.注意防晒,降温及温度变化。
3.在室外储存的油桶应略微倾斜,要及时消除桶面上的积水
3,取混合后不少于1L试样作为实验样品
检验方法
检验项目1
外观
检验方法
与标准样品视对比,无明显可见异常。
检验项目2
损失率
测试方法
1.准确称取试样mo(200~250g)放于加热至120℃,用玻璃棒搅拌,并保持此温度下15min。
3.称量剩余试样的质量m1。
4.损失率=(mo-m1)/mo*100%
煤焦油组成分析方法
煤焦油组成分析方法摘要:煤焦油是由煤经过干馏和气化处理后获得的一种液态的物体。
由不同的干馏温度和不同的处理方法而得到的煤焦油的种类也所不同。
本文以煤焦油组成分析方法为研究主题,结合煤焦油的组成与化合物的提取进行了研究。
关键词:煤焦油组成分析方法引言由煤经过热解以后而得到的油品中含有种类及其丰富的有机化合物,在目前的技术水平下,已经被鉴定出来的有机化合物种类已经超过了五百种。
当前大部分铜环化化合物和含氧、氮及硫的杂环化合物都是由煤焦油中提炼而来的。
煤焦油深加工产品在众多行业得到了广泛的应用,例如化工、药品、建筑等。
煤焦油深加工技术对当前经济的发展起到了良好的促进作用,其强大的行业辐射能力,引起了世界各国的共同关注,因此,不断加大对煤焦油化工技术的开发和研究,成为了当前国际上共同关注的领域。
一、煤焦油的特性分析煤焦油是由煤经过干馏和气化处理后获得的一种液态的物体。
由不同的干馏温度和不同的处理方法而得到的煤焦油的种类也所不同,具体如下:在低温状态下(450摄氏度到650摄氏度之间)所获得的煤焦油产品为干馏焦油;在低温和中温状态下(600摄氏度到800摄氏度之间)所获得的煤焦油产品为发生炉焦油;在中温状态下(900摄氏度到1000摄氏度之间)所获得的煤焦油产品为立式炉焦油;在高温状态下(1000摄氏度以上)所获得煤焦油产品为炼焦焦油。
尽管不同种类的煤焦油具有不同的称呼和用途,但都属于焦油的一种,都具有一定的刺激性气味,颜色主要以黑褐色和黑色为主,并以液体状态存在。
但每种煤焦油都有其不同的特性,例如低温煤焦油的密度一般为每立方厘米一克左右,同时具有较强的點度和特殊的气味;高温煤焦油闪点是96摄氏度到105摄氏度之间,其自然点是580摄氏度到630摄氏度之间,其燃烧热能是35700千焦每千克到39000 千焦每千克,当高温煤焦油在20摄氏度环境下其密度在每立方米1.10克到每立方米1.25克之间。
当温度升高时,高温煤焦油的密度随之变小。
煤焦油分析工作总结
煤焦油分析工作总结引言煤焦油是从煤炭炭化中提取的一种石化产品,对于石化工业具有重要的应用价值。
在工业生产中,进行煤焦油的分析工作可以帮助我们了解其组成成分和性质,为工艺优化和产品质量控制提供依据。
本文将总结我在煤焦油分析工作中所做的工作和所获得的成果。
煤焦油样品的采集与制备在煤焦油分析工作中,首先需要采集合适的煤焦油样品,并进行制备以便进一步的分析。
在样品采集过程中,我们选择了代表性的煤焦油样品,以确保所获得的分析结果具有可靠性和可重复性。
在制备过程中,我们通常采用溶剂抽取法将煤焦油样品与适当的溶剂混合,并进行适当的搅拌和沉淀,以便得到可用于后续分析的样品溶液。
煤焦油成分分析煤焦油的成分分析是煤焦油分析工作的重要环节,它可以帮助我们了解煤焦油的组成成分和含量。
常用的煤焦油成分分析方法包括气相色谱-质谱联用(GC-MS)和液相色谱-质谱联用(LC-MS)等。
在我的工作中,我经常使用GC-MS技术进行煤焦油成分的定性和定量分析。
通过GC-MS分析,我们可以得到煤焦油中各种组分的峰图和质谱图,并根据标准品进行定量分析,得到各种组分的含量。
煤焦油性质分析除了成分分析外,煤焦油的性质分析也是煤焦油分析工作的重要内容。
常用的煤焦油性质分析方法主要包括粘度测定、密度测定、凝点测定等。
在我的工作中,我经常使用仪器测定方法来得到煤焦油的粘度和密度等性质参数。
这些性质参数对于煤焦油的加工和应用具有重要的指导意义。
煤焦油工艺优化煤焦油分析工作不仅可以帮助我们了解煤焦油的组成成分和性质,还可以为工艺优化提供有价值的信息。
通过分析不同条件下煤焦油成分和性质的变化,我们可以评估不同工艺参数对煤焦油产量和质量的影响,并提出相应的优化建议。
在我的工作中,我通过煤焦油成分和性质分析的结果,为工艺优化提供了科学依据和方向。
结论通过对煤焦油样品的采集、制备和分析,我在煤焦油分析工作中取得了一定的成果。
我不仅深入理解了煤焦油的组成成分和性质,还为煤焦油工艺优化提供了有价值的信息。
煤焦油及馏分油的分析方法及其评价
煤焦油及馏分油的分析方法及其评价李军芳;谷小会;杜淑凤【摘要】综述了煤焦油表征评价中常用的一般物化性质分析、贮运性质分析、腐蚀性分析、组成分析等方法的测定意义及基本原理,重点阐述了对煤焦油及馏分油进行水分、密度、元素、热值、灰分、金属元素等物化性质分析、贮运性质(闪点、黏度、凝点)分析、腐蚀性(酸性组分、酸值、总氯)分析以及烃组成、酚类化合物、萘类化合物、甲苯不溶物等组成分析时应注意的测定事项,同时简要介绍了煤焦油的组分分离及分子层面鉴定方法.总结煤焦油及馏分油的主要分析指标的测试方法及其测定注意事项,以期为煤焦油的分析评价工作及建立适合煤焦油的成套分析评价方法奠定基础.【期刊名称】《煤质技术》【年(卷),期】2019(000)001【总页数】6页(P5-10)【关键词】煤焦油;馏分油;组分分离;分析方法;物化性质分析;贮运性质分析;腐蚀性分析;组成分析;注意事项【作者】李军芳;谷小会;杜淑凤【作者单位】煤炭科学技术研究院有限公司煤化工分院,北京 100013;煤炭资源高效开采与洁净利用国家重点实验室,北京 100013;煤炭科学技术研究院有限公司煤化工分院,北京 100013;煤炭资源高效开采与洁净利用国家重点实验室,北京100013;煤炭科学技术研究院有限公司煤化工分院,北京 100013;煤炭资源高效开采与洁净利用国家重点实验室,北京 100013【正文语种】中文【中图分类】TQ520 引言煤焦油是煤炭在热解、干馏和气化等不同加工工艺过程中表观呈黑褐色且具有刺激性臭味的黏稠状液体副产物[1-3],其根据煤炭热解温度的不同大致可分为四类[4-6]:热解温度>1 000 ℃条件下副产的煤焦油为高温煤焦油,主要来源于传统的炼焦工艺,其密度在1.15 g/cm3~1.20 g/cm3;热解温度为700 ℃~900 ℃条件下副产的煤焦油为中温煤焦油,主要来源于半焦生产中的副产物,其密度约为1.05g/cm3;热解温度为600 ℃~800 ℃条件下副产的煤焦油为中低温煤焦油,主要来源于中温或低温煤气发生炉的副产物,其密度在1.00 g/cm3左右;热解温度为450 ℃~650 ℃条件下副产的煤焦油为低温煤焦油,主要来源于褐煤提质、煤炭分级利用等煤低温干馏过程的副产物,其密度在0.91 g/cm3~0.99 g/cm3。
简述煤焦油的检验及安全防护措施
简述煤焦油的检验及安全防护措施本篇文章主要介绍了煤焦油是如何产生的、煤焦油的深加工处理以及煤焦油的一些检验和检查项目,简要分析煤焦油在检验过程中容易产生的危害以及我们应该采取什么措施才应付这些危害,从而实现正确的、科学的、合理的煤焦油的检验及安全防护。
标签:煤焦油;检验;安全防护;措施我国是一个煤炭资源十分丰富的国家,煤炭产业已然成为我国的一大经济支柱,煤化工是以煤炭为原料的一种产业模式,因此我国可以较高程度的发展煤化工产业,尤其是在改革开放初期,煤化工产业有很强的市场竞争力和发展潜力,近年来,随着煤化工的快速发展,煤化工产品在安全管理方面或多或少的存在着一些问题,这就使的煤化工产品的检验工作安全防护变得至关重要。
因此,煤化工产品的本身性质使得煤化工产品在生产过程中必须要加强安全的生产意识与防范。
相应地,煤化工产品的检验有必要增加防护措施和加强安全检验的意识。
1 煤焦油的产生及深度加工煤焦油的產生:将煤隔绝空气进行不断加热,使其温度达到的950℃-1050℃,然后经过干燥、热解、熔融、固化、收缩等阶段,最终制得焦炭,该过程称之为煤的高温炼焦。
在炼焦的过程中会产生煤焦油。
我国是煤炭生产大国,也是冶金焦炭生产大国,煤焦油产量在1000万吨/年以上,因此煤焦油深加工在我国工业中占有重要地位,煤焦油深加工是指将煤经过高温干馏过程得到的复杂组成煤焦油,通过化学及物理加工,分离成化工、能源等产品的过程,煤焦油是煤干馏而得到的油状混合物,按生产工艺不同可分为高温焦油、低温焦油和气化焦油,其主要组成部分如下:萘、酚类、吡啶碱、固体蜡、残碳、甲苯不溶物、灰分、水分、沸程、轻油、中油、重油、沥青。
煤焦油深加工过程包括蒸馏前的预处理脱盐、脱水;初步蒸馏和进一步蒸馏等过程。
根据煤焦油组成、产品种类及纯度要求不同有多种分离方案及流程。
煤焦油深加工过程得到的化学品都是合成塑料、农药、染料、医药、涂料、助剂及精细化工产品的基础原料。
煤焦油的测定(可编辑)
煤焦油的测定煤焦油的测定第一节水分的测定1仪器和试剂1.1 仪器:蒸馏瓶:硬质难熔玻璃制成,平底或圆底短颈,容积500mL,瓶颈具有直径24/29标准磨口。
冷却管:内管长300毫米,外管长250毫米的直型冷却管,下端具有直径19/26标准磨口。
接受管:容积为2mL,分刻度为0.05mL,最大误差为0.02mL;容积为10mL,分刻度为0.1mL,最大误差为0.06mL;容积为25mL,分刻度为0.2mL,最大误差为0.1mL。
每个上端具有直径19/26标准磨口,与冷却管下部的标准磨口相配,接受支管下端具有直径24/29标准磨口,与蒸馏瓶的标准磨口相配。
煤气灯或电炉电子天平:感量0.2g。
量筒:容积50mL。
1.2试剂。
甲苯:无水。
纯苯:无水。
2 分析步骤2.1在室温下称取混匀试样100g(称准至0.2g)和量取甲苯50mL,置于洁净、干燥的蒸馏瓶中,细心摇匀。
2.2根据被测物质中预计的水分含量,选取适当的接受管,连接蒸馏瓶、接受瓶和冷却管,再冷却管上端用少许脱脂棉塞住,以防空气中水分在冷却管内部凝结。
2.3加热煮沸,使冷凝液以每秒钟2--5滴的速度从冷却管末端滴下。
当接受管中水分不在增加时,再加大火焰或增加电压,加热数分钟,停止蒸馏。
注:当使用电炉加热时,应使用可调变压器控制电炉的热量。
2.4待接受管里的液体温度达到室温时,读记水层体积,如接受管内液体浑浊时,则将接受管放入温水中,使其澄清,然后冷却到室温读数。
3计算 W(f)= 式中:V------接受管中水分的体积,mL;G------试样重量,g。
灰份测定方法1 方法要点称取一定重量的煤焦油试样,先用小火加热除掉大部分挥发物后,放入815±10℃箱型高温炉中灰化至恒重,以其残留物重量占煤焦油试样重量的百分数作为灰份。
2 仪器设备2.1 箱型高温炉:带有调温装置,能保持温度815±10℃。
附有热电偶和高温计,炉子后壁具有插入热电偶的小孔,小孔的位置应使热电偶的热接触点在炉膛内能保持距炉底20--30毫米,炉门有一通气孔。
cma煤焦油标准
cma煤焦油标准
CMA煤焦油标准是指中国煤焦油行业协会制定的煤焦油检测标准。
该标准规定了煤焦油检测的指标、方法、流程和仪器要求等,适用于商品煤焦油、国标煤焦油、水中煤焦油、高温煤焦油、低温煤焦油等领域的检测。
具体来说,CMA煤焦油标准包括以下内容:
1. 检测指标:包括萘含量、碳含量、氢含量、硫含量、氮含量、氯离子含量等。
2. 检测方法:采用实验室常规检测方法,包括化学分析法、仪器分析法等。
3. 检测流程:包括取样、样品处理、仪器测试、数据记录与分析等环节。
4. 仪器要求:要求检测仪器应符合相关标准要求,并定期进行校准和维护。
需要注意的是,CMA煤焦油标准的具体要求可能会因不同的领域和用途而有所不同。
因此,在实际应用中,应根据具体情况选择合适的标准和规范进行检测。
第八章 煤焦油的检验
第八章煤焦油的检验第一节焦化黏油类产品的取样方法一、定义①全层样在容器内从上至下采取液体整个深度获得的试样。
②间隔样在窗口内的液体中按一定高度间隔采取的试样。
③上样、中样、下样在容器内从液体表面向下,其深度的1/6、1/2、5/6液面处采取的试样。
④时间比例样在整批液体输送期间,按规定的时间间隔,从输送管线中取出的相等数量组成的试样。
二、取样方法1.装车(或)送油泵出口管线处取样①以每车为一个取样单位,在装槽车(需方自备槽车)时,在泵口管线处取样。
②取样前,应先放出一些要取样的油品,把取样管路冲洗干净。
③用500mL容器,从油品开始流出后2min第一次取试样,装半车时连续取样两次,停泵前2min 第4次取样。
④将每次取的等量试样倒入洁净、干燥的盛样容器内,总量不少于2000mL。
2.小容器取样①当用铁桶装运产品时,取样工具用取样管。
②从每批产品中随机采取试样,采取试样的桶数不少于每批产品装桶数的10%,但不得少于3 桶。
③取样时,先打开桶盖,将清洁、干燥的取样管垂直插入油品中,缓缓地浸至桶底(插入的速度应使管的内、外液面大致相同)。
而后,用拇指按住管的上口,迅速将取样管提出,用棉纱擦去表面油品,将管内油品移入洁净、干燥的盛样容器内,其总量不得少于2000mL。
3.槽车中取样①在槽车中用全层取样器或取样管取样,取样时必须注意产品的均匀性。
②用全层取样器取样时,先将取样器与手摇取样机或防静电取样绳连接好,使取样器垂直油品液面,缓慢匀速地将取样器浸至槽车底部(进入速度必须保证所取全层样量约为取样器容积的85%)。
迅速将取样器提起,用棉纱擦去表面油品,将采取的试样移入洁净、干燥的盛样容器内,其总量不少于2000mL。
③用取样管取样时,先将重砣提起,使取样管垂直液面,缓慢地将取样管浸至槽车底部,关闭重砣,然后将取样管提起,用棉纱擦去表面油品,再将采取的试样倒入洁净、干燥的盛样容器内,其总量不少于2000mL。
各类煤焦油的检测项目及标准详细介绍
GB/T 2292-1997焦化产品甲苯不溶物含量的测定方法 GB/T 511-2010石油和石油产品及添加剂机械杂质测定法
科标能源实验室主要从事煤焦油检测、润滑油检测等 相关的油品检测分析服务,主要根据国内外被广泛接受的标 准进行测试分析,如:GB、ASTM、TP、ISO、UOP、JIS、EN 等,本实验室依据强大的技术实力,可以根据客户的特殊要 求帮助开发新的检测方法并进行相关的研究分析。
GB/T 24209-2009洗油粘度的测定方法
GB/T 24214-2009煤焦油水分快速测定方法 GB/T 2281-2008焦化油类产品密度试验方法
SH/T 0121-92 石油产品馏程测定装置技术条件 GB/T 260-77(1T 5078-2010
煤焦油 萘含量的测定 气相色谱法
检测产品: 各类煤焦油及煤焦油衍生物 检测项目: 密度、甲苯不溶物、灰分量、水分、粘度、萘含量、馏 程、闪点、总酸值、芳烃、烯烃、灰分、总硫含量机械杂质、 成分分析,质量分析等。 分析项目: 失效分析、成分分析、配方分析、质量分析、元素分析。
检测标准: GB/T 508-85石油产品灰分测定方法 GB/T 6536-1997石油产品蒸馏测定法
科标油品检测中煤焦油检测介绍
主讲人:科标检测
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煤焦油检测概述: 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。 科标能源实验室主要从事煤焦油检测、润滑油检测等 相关的油品检测分析服务,主要根据国内外被广泛接受的 标准进行测试分析,结果精准。
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煤焦油分析工作总结
煤焦油分析工作总结
煤焦油是一种重要的化工原料,广泛应用于化工、冶金、建材等领域。
为了保证煤焦油的质量和安全性,需要进行严格的分析工作。
本文将对煤焦油分析工作进行总结,以期为相关行业提供参考。
首先,煤焦油的分析工作需要对其物理性质进行测试。
包括密度、粘度、凝固点、熔融指数等指标的测试,这些指标可以直观地反映煤焦油的基本性质,为后续的化学成分分析提供基础数据。
其次,煤焦油的化学成分分析是分析工作中的重点。
通过气相色谱-质谱联用技术、高效液相色谱技术等手段,可以对煤焦油中的苯、酚、醇、酮等有机物进行定量分析,为生产工艺的优化和产品质量的控制提供依据。
此外,煤焦油中的重金属元素含量也是需要重点关注的指标之一。
通过原子吸收光谱、电感耦合等离子体发射光谱等分析技术,可以对煤焦油中的镍、铬、铅等重金属元素进行准确测定,以保证产品的安全性和环保性。
最后,煤焦油的质量评价是分析工作的最终目的。
通过对煤焦油的物理性质、化学成分、重金属元素含量等指标进行综合分析,可以对产品的质量进行评价,为产品的合理利用和市场推广提供依据。
总的来说,煤焦油分析工作是一个复杂而又重要的工作,需要借助先进的分析技术和仪器设备,对产品的各项指标进行准确测定和分析,以保证产品质量和安全性。
希望本文的总结对相关行业的从业人员有所帮助,促进煤焦油行业的发展和进步。
煤焦油主要组分测试方法探析
谱分析法定性范围广% 分的定量结果比蒸馏 * 色质联用分析法准确度高% 馏装置 &以确保切取馏分的精确度 % 进 行 化 学 处 理 &以 确 保 被 测 组 分 的 有 效 分 离 % 归一化定量准确度高%
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定量结果对比分析 对同一样品!分别用两种方法进行定量!定量结 一 般 来 说 !各 馏 分 段 馏 分 含 量 高 !其 对 应 的 组 分 含 量 相 应 地 也 高 " 由 表 ! 可 看 出 !蒸 馏"色 质 联 用 分 析 法所测组分含量与馏分分布的关系明 显 存 在 偏 差 #精
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组分含量与实际生产对比分析 结合我公司实际情况 !将 组 分 萘 含 量 与 实 际 生 产
情 况 进 行 对 比 !对 比 结 果 如 表 $ 所 示 " 由 表 $ 可 明 显 看 出 ! 蒸 馏"色 质 联 用 分 析 法 所 测 萘 含 量 与 实 际 生 产 情 况 相 差 甚 远 !说 明 测 定 准 确 度 较 低 #精 馏"化 学 处 理"色 谱 分 析 法 所 测 结 果 与 实 际 生 产 情况接近"
煤焦油质量评价实验报告解析
煤焦油质量评价实验报告低温煤焦油的来源主要是低阶煤(褐煤、长焰煤、不黏煤、弱黏煤和气煤)等热解生成的产物,煤焦油具有刺激性臭味,呈黑色或黑褐色粘稠状,是一种优质的原料油,可以生产成品油,也是燃料油的替代产品。
低温煤焦油的性质与其组成有密切关系,而低温煤焦油的组成不仅受煤的品质和煤化程度影响,还受到煤热解等多种因素的影响,如加热终温、升温速度、热解压力和热解气氛等条件,致使煤焦油的组成和性质也有所不同,如密度、馏分组成、残炭和沥青质含量等。
低温煤焦油的密度大,黏度、残炭和灰分都高,属于重质油,我公司采用延迟焦化工艺对煤焦油进行预处理,但是不同性质的煤焦油对延迟焦化的经济性,长期稳定性有一定的影响,因此针对不同密度的煤焦油采用模拟釜式焦化实验进行评价,从而探寻煤焦油经焦化后油、焦收率与密度的关系。
一、实验原料油和仪器设备1、实验原料油(煤焦油)来源:神木县来喜煤化工有限责任公司(简称来喜化工)、神木县江泰煤化工有限责任公司总公司(简称江泰化工)、神木县恒升煤化工有限责任公司一分厂(简称恒升化工)、神木县联众煤化工有限公司(简称联众化工)2、实验仪器:GDW-Q多功能低温干馏测试仪3、自制反应管见下图1图1自制反应管二、实验方法称取一定量的煤焦油加入到反应管中,连接好冷却系统,启动仪器程序,从室温开始升温到520℃,维持此温度20分钟,实验开始到结束压力控制在0.17Mpa,实验结束后称重并计算。
三、实验步骤1.称取约35g脱水后的煤焦油试样加入到已称重的反应管中,压力表、控制阀和反应管连接好后,将其放入GDW-Q多功能低温干馏测试仪的加热炉内,反应管出口连接锥形瓶,将锥形瓶放入盛有冰水的1L烧杯中,用来做冷却系统冷却油气,装置见图2,冷却系统见图3.图2 实验装置图3 冷却系统2.装置装好后启动仪器程序,从室温开始升温,50分钟升到520℃,并维持此温度20分钟,实验开始到结束压力控制在0.17Mpa,升温程序见表1,升温曲线见图4。
煤焦油成分分析
煤焦油成分分析煤焦油是一种重要的矿物燃料,其成分分析对于煤焦油的性质研究和应用具有重要意义。
本文将对煤焦油的成分进行分析,以期能够全面了解其组成,为进一步研究和应用提供依据。
煤焦油是从煤炭制气或焦化过程中产生的一种黑色黏稠液体,其主要成分可以分为三大类:挥发分、官能团和芳环化合物。
1. 挥发分:煤焦油中的挥发分是指在加热过程中可以蒸发的部分。
挥发分的含量主要取决于煤焦油的原料煤种和生产工艺条件。
常见的挥发分有芳烃、酚类、杂原子化合物等。
这些挥发分在高温下能够被气化、燃烧或催化转化为有用的化工产品,因此在煤焦油的深度加工过程中具有重要作用。
2. 官能团:煤焦油中的官能团主要指含有氧、氮和硫等元素的化合物。
这些官能团的存在对煤焦油的性质和用途产生重要影响。
例如,氧官能团可以增加煤焦油的稠度和粘度,硫官能团则会造成煤焦油的臭味和污染。
因此,在煤焦油的加工和利用过程中,官能团的分析和控制非常重要。
3. 芳环化合物:煤焦油中最主要的成分就是芳环化合物。
芳环化合物是由苯环和其它的环状碳氢化合物构成,具有稳定的化学性质和高温热稳定性。
煤焦油中的芳环化合物多种多样,其中一些具有较高的分子量和熔点,可以作为煤焦油的高值利用产品,如沥青、油墨等。
而另一些芳环化合物则具有较高的挥发性,可以作为煤焦油的溶剂或萃取剂使用。
除了上述三大类成分之外,煤焦油中还含有少量的杂质,如金属离子、灰分等。
这些杂质对于煤焦油的性质和加工过程也会产生一定的影响。
总之,煤焦油的成分分析对于煤焦油的深度加工和高值利用具有重要意义。
通过对煤焦油的挥发分、官能团和芳环化合物等成分的分析,可以有效掌握煤焦油的本质和特性,并为煤焦油的进一步研究和应用提供科学依据。
煤焦油鉴定-固体废物鉴定
危险废物鉴定中国科学院广州化学研究所分析测试中心卿工---189--3394--6343一、煤焦油深加工行业概况㈠煤焦油简介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%。
在常温常压下呈黑色粘稠液状,密度通常在0.95-1.10g/cm3之间,闪点100℃,具有特殊臭味,煤焦油又称焦油。
它是许多有机化合物的混合物。
在煤焦油中虽然化合物很多,但绝大多数化合物的含量是非常少,其中最重要的成分是萘,平均含量10%,含量在1%以上的仅有10余种化合物。
㈡煤焦油分类按炼焦温度不同,煤焦油可分为低温焦油和高温焦油。
低温焦油为褐黑,密度较小,其组成中烷烃、烯烃及芳香烃类约占50%,酚类含量可达30%左右。
高温焦油色黑,密度较大,是低温焦油在高温下二次分解的产物,因而在组成上与低温焦油有根本性区别。
高温焦油主要是由芳香烃所组成的复杂混合物,目前查明的有480多种。
㈢煤焦油的组成成分构成焦油主要元素有五种:C、H、O、N、S。
此外还有极少量其他元素和稀有元素。
组成焦油的化合物可以分为以下四类(其中以中性环族芳香烃有机化合物为主,约占90%以上):(1)是中性碳氢化合物煤焦油深加工行业分析主要有:苯(甲苯、二甲苯及其衍生物)、萘(a-、B-甲基萘及其衍生物),蒽、菲、芘、屈、茚、芴、苊等。
(2)含氧化合物可分为两类:①酸性---在侧链上带氧化合物;②中性---环上带氧的化合物。
属于①类的酚有三种甲酚和六种二甲酚的同分异构体等;属于②类有古马隆(氧茚)及氧芴等。
(3)含氮化合物焦油中含氮化合物具有碱性或中性。
含氮化合物约占焦油的1%左右。
碱性化合物中最多的是吡啶(甲基吡啶、二甲基吡啶)、喹啉(异喹啉)等。
中性含氮化合物有吲哚、咔唑、苯并咔唑、氰化苯、氰化萘等。
(4)含硫化合物主要有噻吩、硫杂茚、苯并噻吩等。
含硫化合物一般不到焦油的1%。
上述化合物中,含氧化合物中的酚类是酸性化合物,其中又以碳氢化合物为主体,是组成焦油的最主部分。
煤焦油研究报告
煤焦油研究报告煤焦油研究报告煤焦油是一种由煤炭加工产生的副产品,其主要成分是碳和氢。
煤焦油是一种重要的化工原料,广泛用于制造化学品、染料、药品、塑料和橡胶等领域。
本报告将对煤焦油的产出、组成、用途以及环境影响进行综合研究。
煤焦油的产出主要集中在煤炭加工行业,特别是焦炉炼焦过程。
通过高温煤炭的热解,可以将煤焦油从煤炭中提取出来。
煤焦油的主要成分包括多环芳烃、酚类化合物和烃类化合物等。
煤焦油的组成取决于原始煤炭的质量和热解过程中的操作条件。
煤焦油的成分复杂多样,其中的多环芳烃被认为是其中最重要的成分之一,因为它们具有高温抗氧化性能和高能量密度。
煤焦油具有重要的用途。
作为一种重要的化工原料,煤焦油广泛用于制造化学品和材料。
例如,煤焦油可以用于制造染料、药品和塑料等。
煤焦油中的多环芳烃还可以用于制造胶粘剂和沥青等产品。
此外,煤焦油还可以用作燃料,可以替代原油炼制汽油、柴油和航空煤油等燃料原料。
煤焦油还可以作为煤焦炉的燃料,在焦炉过程中提供热能。
然而,煤焦油的产生和利用也会对环境产生一定的影响。
首先,焦炉炼焦过程中产生的煤焦油会排放大量的有害气体,如一氧化碳、二氧化碳和氮氧化物等。
这些有害气体是空气污染的主要原因之一。
其次,由于煤焦油的组成复杂,其中含有多种有毒物质,如苯、甲苯和重金属等。
这些有毒物质对环境和人体健康都具有一定的危害性。
因此,在煤焦油的生产和利用过程中应采取有效的排放控制和处理技术,以减少对环境的不良影响。
总结来说,煤焦油作为一种重要的化工原料,广泛用于制造化学品、染料、药品、塑料和橡胶等领域。
煤焦油的成分复杂多样,其中多环芳烃是最重要的成分之一。
然而,煤焦油的产生和利用也会对环境产生一定的影响,包括大量有害气体的排放和有毒物质的释放。
因此,在煤焦油的生产和利用过程中需要加强环境保护措施,减少对环境的不良影响。
焦油成分分析
焦油成分分析
煤焦油是一种高芳香度的碳氢化合物的复杂混合物,绝大部分为带侧链或不带侧链的多环、稠环化合物和含氧、硫、氮的杂环化合物,并含有少量脂肪烃、环烷烃和不饱和烃,还夹带有煤尘、焦尘和热解炭。
刚回收的煤焦油还含有5%左右的溶有多种无机盐和其他杂质的水分。
由于有颗粒极细的热解炭的存在,水分往往和油形成稳定的乳化液。
煤焦油的绝大多数组分熔点较高,但由于大量单体化合物互相溶解而形成低共溶混合物,使煤焦油在常温下仍呈液体状态。
煤焦油的许多组分还组成大量多元共沸体系,给蒸馏分离造成很大困难。
高温煤焦油含有1万多种化合物,按化学性质可分为中性的烃类、酸性的酚类和碱性的吡啶、喹啉类化合物。
1819年,英国人加登(Garden)和布兰德(Brand)在煤焦油中发现了萘,这是在煤焦油中发现的第一个化合物。
以后主要是英国和德国的科学家又相继发现了蒽、酚、苯胺、喹啉、吡啶、芘和䓛等。
到1972年已鉴定出480种化合物,其含量共占煤焦油质量的55%,其中中性化合物174种,酸性化合物63种,碱性化合物113种,其余为稠环和含氧、硫的杂环化合物。
检测煤油成分分析服务
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煤油的成分有哪些呢?
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0.04%~0.10%.
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煤焦油性能检测-成分分析
煤焦油又称煤膏,是煤焦化过程中得到的一种黑色或黑褐色粘稠状液体,即“烟煤干馏后提取的黑色液体”比重大于水,以往多配制成1-5%的粗制品,不仅气味难闻,而且又轻易污染衣物,还有一定的局部刺激反应等。
常温下,煤焦油是一种黑色粘稠液体,炼焦生产的高温煤焦油密度较高,为1.160~1.220g/cm3。
主要由多环芳香族化合物组成,烷基芳烃含量较少,高沸点组分较多,热稳定性好。
其组分萘含量较多,其余相对含量较少,主要有1-甲基萘、2-甲基萘、苊、芴、氧芴、蒽、菲、咔唑、莹蒽、喹啉、芘等。
理化性质
煤焦油是煤在干馏和气化过程中获得的黑褐色、粘稠的油状液体,可燃。
其闪点为96~105℃,自燃点为580~630℃.煤焦油的组成十分复杂,据估计总的化合物总类约有一万种,已知化合物在煤焦油中总计占55%,最重要的成分为萘,平均含量为10%,尚为查明的化合物是含于沥青中的高分子碳氢氰化合物及杂环物在煤焦油中总计占45%。
用途
煤焦油可分馏出各种芳香烃、烷烃、酚类等,也可制取油毡、燃料和炭黑煤焦油层大量用于船舶、重防腐涂料中,用于制造环氧煤焦油涂料,具有较好的防腐性能以及较低的价格,但对于环境有极大污染,已经逐渐被淘汰。
作为炼焦过程中的一个重要化产回收产品,煤焦油中的很多化合物是塑料、合成纤维、合成橡胶、农药、医药、耐高温材料及国防工业的贵重原料,也有一部分多环芳烃化合物是石油化工所不能生产和替代的。
煤焦油主要用来加工生产轻油、酚油、萘油及改质沥青等,再经深加工后制取苯、酚、萘、蒽等多种化工原料,产品数量众多、用途广泛。
煤焦油各馏分进一步加工,可分离出多种产品,煤焦油是焦化工业的重要产品之一,其产量约占装炉煤的3%~4%,其组成极为复杂,多数情况下是由煤焦油工业专门进行分离、提纯后加以利用.焦油各馏分进一步加工,可分离出多种产品,提取的主要产品有:
(1)萘用来制取邻苯二甲酸酐,供生产树脂、工程塑料、染料。
油漆及医药等用。
(2)酚及其同系物生产合成纤维、工程塑料、农药、医药、燃料中间体、炸药等。
(3)蒽制蒽醌燃料、合成揉剂及油漆。
(4)菲是蒽的同分异构体,含量仅次于萘,有不少用途,由于产量大,还待进一步开发利用。
(5)咔唑是染料、塑料、农药的重要原料。
(6)沥青是焦油蒸馏残液,为多种多环高分子化合物的混合物。
用于制屋顶涂料、防潮层和筑路、生产沥青焦和电炉电极等。
(7)其它焦油精制先进厂家已从焦油中提取230多种产品,并集中加工向大型化方向发展。
煤焦油分类
1.高温煤焦油:黑色粘稠液体,相对密度大于1.0,含大量沥青其他成分是芳烃及杂环有机化合物。
包含的化合物已被鉴定的达400余种。
工业上将煤焦油集中加工,有利于分离提取含量很少的化合物。
加工过程首先按沸点范围蒸馏分割为各种馏分,然后再进一步加
工。
各馏分的加工采用结晶方法可得到萘、蒽等产品;用酸或碱萃取方法可得到含氮碱性杂环化合物(称焦油碱),或酸性酚类化合物(称焦油酸)。
焦油酸、焦油碱再进行蒸馏分离可分别得到酚、甲酚、二甲酚和吡啶、甲基吡啶、喹啉。
这些化合物是染料、医药、香料、农药的重要原料。
煤焦油蒸馏所得的馏分油也可不经分离而直接利用,如沥青质可制电极焦、碳素纤维等各种重要产品,酚油可用于木材防腐,洗油用作从煤气中回收粗苯的吸收剂,轻油则并入粗苯一并处理。
2.低温煤焦油也是黑色粘稠液体,其不同于高温煤焦油是相对密度通常小于1.0,芳烃含量少,烷烃含量大,其组成与原料煤质有关。
低温干馏焦油是人造石油的重要来源之一,经高压加氢制得汽油、柴油等产品。