石油炼制第二章到第六章的总结Word文件下载.docx
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油品的质量与标准温度下同体积水的质量之比。
8、&
特性因数:
特性因数是表示烃类和石油馏分化学性质的一个重要参数。
特性因数反映了石油馏分化学组成的特性,特性因数的顺序:
烷烃>
环烷烃>
芳香烃
烷烃(P):
≥12;
环烷烃(N):
11~12;
芳烃(A):
10~11
9、平均分子量:
油品的分子量是油品各组分分子量的平均值。
10、粘度:
流体流动时,由于分子相对运动产生内摩擦而产生内部阻力,这种特性称为粘性,衡量粘性大小的物理量称为粘度。
11、动力粘度:
两液体层相距1cm,其面积各为1cm2,相对移动速度为1cm/s,这时产生的阻力称为动力粘度。
12、运动粘度:
流体的动力粘度与同温同压下该流体的密度之比。
13、恩氏粘度:
在某温度下,在恩氏粘度计中流出200ml油品所需的时间与在20℃流出同体积蒸馏水所需时间之比。
14、&
粘温特性:
油品粘度随温度变化的性质称为粘温特性。
15、临界温度:
当温度高至某一温度时,无论加多大压力,也不能把气体变为液体;
这个温度称为临界温度;
16、临界压力:
临界温度相应的蒸汽压称为临界压力。
17、比热(C):
单位物质(kg或kmol)温度升高1℃时所需要的热量称为比热。
18、蒸发潜热:
单位物质(kg或kmol)由液体汽化为汽体所需要的热量称为蒸发潜热。
也称汽化潜热。
19、&
热焓(H):
将1Kg油品由某基准温度(常以-17.8℃,即0F为基准)加热到某温度时,所需的热量称为热焓。
20.结晶点:
在油品到达浊点温度后继续冷却,出现肉眼观察到结晶时的最高温度。
21.凝固点:
试样在规定条件下冷却至液面停止移动时的最高温度。
22.冷滤点:
在规定条件下20毫升试样开始不能通过过滤器时的最高温度。
23.闪点:
油品在规定条件下加热,蒸发的油蒸气与空气组成的混合物与火焰接触发生瞬间闪火时的最低温度
24.自燃点:
将油品隔绝空气加热到一定的温度后与空气接触,无需引火即可自然,发生自燃的最低温度.
25、浊点:
试油在规定条件下冷却,开始呈现浑浊时的最高温度称为浊点。
26、倾点:
在规定条件下被冷却的试样能流动的最低温度。
27、冰点:
油品被冷却时所形成的蜡结晶消失一瞬间的温度。
28、燃点:
在规定条件下,当火焰靠近油品表面时即着火,并持续燃烧至规定时间所需的最低温废,以℃表示。
29、自燃点:
在规定条件下.油品在没有火焰时,即能自发着火的最低温度,以℃表示。
30、苯胺点:
油品与等体积苯胺达到临界溶解的温度
31.石油:
主要是碳氢化合物组成的复杂化合物、
32.简述石油的一般性状。
石油从外观看来是一种暗色的,从褐色以至黑色的流动和半流动的粘稠液体。
石油的相对密度大约在0.8至0.98间,一般都小于1.0。
石油组成相当复杂,有分子量很小的气态烃,也有分子量大1500至2000的烃类。
33.简述石油的元素组成、化学组成。
(烃类组成、非烃类)(非烃类化合物:
分类、危害)
石油主要由C、H、S、N、O等元素组成,其中C占83~87%,H占11~14%。
石油中还含有多种微量元素,其中金属量元素有钒、镍、铁、铜、钙等,非金属元素有氯、硅、磷、砷等。
石油主要由烃类和非烃类组成,其中烃有:
烷烃、环烷烃、芳烃,非烃类有:
含硫、含氮、含氧化合物以及胶质、沥青质。
非烃类的危害:
影响产品的质量;
腐蚀设备;
污染环境;
污染催化剂。
34.烃类组成表达方法:
A、单体烃组成B、族组成C、结果族组成
35、石油酸:
石油中酸性含氧化合物。
36.要掌握的公式
T体=(T10+T30+T50+T70+T90)/5
恩氏蒸馏曲线的斜率S=(T90-T10)/(90-10)
斜率体系了馏分沸程的宽窄,馏分越宽斜率越大。
37.油品的粘温特性表示方法。
油品粘温特性表示方法:
(1)粘度比:
V50/V100粘度比越小,油品粘度随温度变化越小,粘温性质越好。
(2)粘度指数:
粘度指数越高,油品粘度随温度变化越小,粘温性质越好。
38.油品失去流动性的原因是什么?
粘温凝固:
含蜡很少或不含蜡的油品,温度降低时粘度增加很快,当粘度增加到某个程度时,油品变成无定型的粘稠的玻璃状物质而失去流动性。
构造凝固:
含蜡油品,当温度逐渐下降时,蜡逐渐结晶析出形成网状结构,将液体油品包在其中,使油品失去流动性。
39.总结归纳:
1)温度对蒸气压、相对密度、粘度、比热、蒸发潜热、热焓
有何影响?
T↑→P↑,d↓,粘度↓,比热↑,热焓↑
2)化学组成对相对密度、粘度、凝点、闪点、自燃点、苯胺点、比热、蒸发潜热、热焓有何影响?
同碳数各种烃类—相对密度:
芳烃>
烷烃;
粘度:
芳烃>
异构烷烃>
正构烷烃;
凝点:
自燃点:
烷烃<
环烷烃<
芳烃;
苯胺点、闪点、比热:
蒸发潜热:
烷烃与环烷烃相近,芳香烃稍高;
热焓:
芳烃
3)馏分组成对蒸气压、相对密度、粘度、凝点、闪点、自燃点、比热、蒸发潜热、热焓有何影响?
油品越轻蒸气压越大;
油品越重,密度越大;
馏分越重,粘度越大;
轻组分闪点和燃点低,自燃点高;
同一类烃,分子量大则苯胺点高,但变化幅度不大;
烃类的质量比热随相对分子质量升高而增大;
油品越重,汽化热越小;
轻馏分>重馏分
40、要掌握的计算题:
P28例2-3.
41.要掌握的图:
A、P29的图2-9B、P62的图2-34.
第三章石油产品
1.简述汽油发动机/柴油发动机的工作过程。
四个工作过程:
进气→压缩→燃烧膨胀→排气。
2.压缩比:
它是指气缸发动机总容积与燃烧室容积之比。
进气中包含了空气与可燃性气体(汽油)。
3.车用汽油的主要性能:
蒸发性、抗爆性、安定性、腐蚀性。
汽油对蒸发性要求的原因:
如果蒸发性太差,就不能全部汽化,启动与加速困难,燃烧不完全;
蒸发性太好,则易在输油管中气化而造成气阻,供油不足甚至中断。
柴油对蒸发性要求的原因:
馏分过轻,蒸发太快,不易氧化,自燃点高;
馏分过重,蒸发太慢,太易氧化,自燃点低。
4.抗爆性:
汽油在发动机内燃烧时防止产生爆震的能力称为抗爆性,是汽油最重要的质量指标之一。
评价汽油抗爆性的指标称为辛烷值(称ON),汽油的辛烷值越高,抗爆性愈好。
5.汽油抗爆性与化学组成的关系:
在相同碳数下,各种烃类氧化顺序为正构烷烃>
芳烃;
同类烃中,大分子烃比小分子烃易氧化。
总趋势是:
链越长越氧化,抗爆性越差;
支链越短越多、异构程度越高氧化性差,抗爆性越好。
汽油的理想组分是异构烷烃。
6.辛烷值
车用汽油辛烷值的测定方法主要有两种,即马达法与研究法。
所测得的辛烷值分别称为马达法辛烷值(MON)和研究法辛烷值(RON)。
我国车用汽油的牌号一般按其RON的大小来划分,例如90号汽油即汽油的RON=90。
&
辛烷值:
常以标准异辛烷值规定为100,正庚烷的辛烷值规定为零,这两种标准燃料以不同的体积比混合起来,可得到各种不同的抗震性等级的混合液,在发动机工作相同条件下,与待测燃料进行对比。
抗震性与样品相等的混合液中所含异辛烷百分数,即为该样品的辛烷值。
提高ON的方法:
A.加入抗暴挤B.调合C.催化重整工艺
7.汽油的安定性影响因素:
面的催化作用、照、与空气接触程度。
8.柴油机的点燃方式:
柴油机不是利用点火式使气体燃烧,而是自燃做功,推动活塞下行而产生动力。
9.柴油机的燃烧过程:
滞燃期(发火延迟期)、急燃期、缓燃期(主燃期)、后燃期。
10.柴油机的主要性能:
①.流动性,其低温流动性与其化学组成有关,其中正构烷烃的含量越高。
则低温流动性越差。
我国评定柴油流动性能的指标为凝点(或倾点)和冷滤点。
凝点是柴油质量中的一个重要指标,轻柴油的牌号就是按凝点划分的。
②.蒸发性能③.抗爆性(十六烷值CN),柴油的理想组分是烷烃、环烷烃。
④.安定性、腐蚀性和洁净度
以上的四点也是柴油的质量指标,其意义为:
其为柴油的分类与炼制提供依据,为柴油的选用提供了数据理论基础,也为对柴油的评价提供标准尺寸。
11.喷漆燃料(航空煤油)
1)涡轮发动机的工作过程:
进气、压缩、燃烧、排气(注意做功在排气)。
2)喷漆发动机对燃料的要求:
A.良好的燃烧性能B.适当的蒸发性C.较高的热值和密度D.良好的安定性
E.良好的低温性F.无腐蚀性G.良好的洁净性I.较小的起电性和着火危险性
J.适当的润滑性
燃料结论如下:
环烷烃具有较高的重量热值和体积热值,燃速快,不易生炭,安定性好,润滑性能好,结晶点低,是航煤的理想组分。
高度分支的异构烷烃也是良好的航煤组分。
正构烷烃结晶点高,不是航煤的理想组分。
芳烃燃速慢、易生炭、安定性不好、水溶解度高(易吸水),不是航煤的理想组分,应加以限制。
3)喷漆燃料的主要性能:
A.燃烧性能:
其指标有热值、密度、烟点、辉光值、萘系芳烃含量等。
烟点:
又称无烟火焰高度,是指在规定条件下,试样在标准灯具中燃烧时,产生无烟火焰的最大高度,单位为毫米。
喷漆燃料的烟点高低与生成积炭的大小有密切相关,烟点越高,积炭越小。
所以,烟点与油品组成的关系,就是积炭与油品组成的关系。
烃类的H/C越小,生成积炭的倾向越大。
各种烃类生成积炭的倾向为双环芳烃>
单环芳烃>
带侧链芳烃>
烯烃>
烷烃。
B.启动性能:
黏度、蒸发性。
C.安定性:
储存安定性、热安定性
D.低温性能:
燃料中含水分在低分下形成冰晶,会造成过滤器赌堵塞、供油不畅等问题。
E.腐蚀性F.洁净度G.起电性及着火危险性
12.辉光值:
燃料燃烧时火焰辐射强度用辉光值表示。
喷气燃料辉光值是在规定条件下异辛烷与四氢萘进行比较所得的相对值。
辉光值越高表示燃烧燃烧性能越好,燃烧越完全。
13.重量热值和体积热值
重量热值越大,耗油率越低;
密度越大,储备的热量越多,航程也越远。
重量热值与燃料的H/C有关,体积热值与燃料的密度和空间分子结构有关。
烃类的密度:
烷烃烃类重量热值:
烃类体积热值:
同族烃类,异构化程度增加时,重量热值一般变化甚小,而密度却增加较多,也即体积热值增加较多。
重量热值与密度及体积热值之间是相互矛盾的。
芳烃重量热值低、完全燃烧程度差、易生成积炭、吸水性强,是非理想组分。
14.汽油机产生爆震的原因。
v&
爆震:
在点燃式发动机中,混合气被点燃后尚未燃烧的那部分混合气出现自燃,发出可闻的爆响现象。
v爆震原因:
压缩比与汽油质量不相适应,压缩比太大,压力和温度过高,形成很多过氧化物;
燃料易氧化,过氧化物不易分解,自燃点低。
在压缩过程中,温度接近、达到或超过汽油的自燃点。
v烃类易氧化顺序:
正构烷烃>
v同类烃中,大分子烃比小分子烃易氧化。
15.试简述车用汽油规格指标中为什么要控制蒸汽压及10%、50%、90%和干点温度
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- 石油 炼制 第二 第六 总结