石油及石油产品性质课件.ppt
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1、石油及石油产品性质,石油的化学组成石油及油品的物理化学性质石油产品的分类及使用性能要求,石油及石油产品性质石油的化学组成,石油的一般性状,颜色:绝大多数为黑色,相对密度:大多数介于 0.80.98之间,气味:特殊气味,流动性:流动或半流动的粘稠液体,石油的外观性质与其化学组成有关,石油的一般性状颜色:绝大多数为黑色相对密度:大多数介于 0.,石油的元素组成,1.碳和氢,占9699,碳:8387,氢:1114,2.硫、氧、氮: S,O ,N,3.微量元素:,金属元素:Pb, K,Na,Ca,Fe,Ni,V ,,非金属元素:Si,P,Cl,I ,,后两项共约14,一般不超过5%,石油中各种元素多以
2、化合物的形式存在,石油的元素组成1.碳和氢占9699碳:8387氢:1,石油及石油产品性质课件,石油的馏分组成,石油的馏分组成原油蒸馏气体,石油及石油产品性质课件,石油中的烃类化合物,1、烷烃,A、气态烷烃:C1C4,B、液态烷烃:C5C15,C、固态烷烃:C16 (蜡),特点:烷烃随碳原子数增大,相对分子量、沸点、 熔点、密度增大; 化学性质较安定,但在加热或催化剂以及光的作用下,会发生氧化、卤化、硝化、热分解以及催化脱氢、异构化等反应。,石油中的烃类化合物1、烷烃A、气态烷烃:C1C4B、液态烷,正丁烷的球棒模型,立体型,分子式写法,略氢写法,烷烃的几种表示法,正丁烷的球棒模型正十五烷碳链
3、写法立体型正戊烷,2、环烷烃:单环, 双环, 多环五员环、六员环系列,2、环烷烃:单环, 双环, 多环五员环、六员环系列,侧链长的少环环烷烃是良好的润滑油成分。,特点:环烷烃的化学性质与烷烃相似,但活泼些。在一定条件下同样可以发生氧化、卤化、硝化、热分解等反应。环烷烃在一定条件下能脱氢生成芳烃,是生产芳烃的重要原料。,侧链长的少环环烷烃是良好的润滑油成分。特点:环烷烃的化学性质,3、芳烃:单环, 双环, 多环,有些多环芳烃具有荧光,这是有些油品能发出荧光的原因。 特点:较稳定,侧链被氧化成有机酸,多环芳香烃被氧化生成胶状物质,油品变质的原因之一。,3、芳烃:单环, 双环, 多环 有些多环芳烃具
4、有荧光,这是有,4、不饱和烃,不饱和烃在原油中含量极少,主要是在二次加工过程中产生的。催化裂化产品中含有较多的不饱和烃,主要是烯烃,也有少量二烯烃,但没有炔烃。烯烃的分子结构与烷烃相似,即呈直链或直链上带支链。但烯烃的碳原子间有双价键。凡是分子结构中碳原子间含有双价键的烃称为烯烃,分子通式有CnH2n、CnH2n-2等。分子间有两对碳原子间为双键结合的则称为二烯烃。特点:随碳原子数增大,沸点、 熔点、密度增大;烯烃的化学安定性差,易氧化生成胶质。,4、不饱和烃 不饱和烃在原油中含量极少,主要是在二次加工过程,石油中的硫、氧、氮元素以非烃化合物形式存在,虽然元素的含量仅约1%-4%,但非烃化合物
5、的含量却相当高,可达百分之十几。非烃化合物主要集中在重组分特别是渣油中。对石油加工、油品储存、使用性能影响很大。是精制过程的去除对象。,石油中的非烃化合物,石油中的硫、氧、氮元素以非烃化合物形式存在,虽然元素的含量仅,(一)石油中的含硫化合物1、含硫化合物的危害 腐蚀设备 污染环境 影响二次加工过程(如使催化剂中毒) 影响油品质量,(一)石油中的含硫化合物,含硫量常作为评价石油及油品的一项重要指标。原油按其含硫量可分为: 含硫量0.5%,低硫原油; 含硫量0.5% 2.0% ,含硫原油; 含硫量2.0%,高硫原油。我国原油多属低硫或含硫原油。世界原油总产量的75%为含硫原油和高硫原油。,含硫量
6、常作为评价石油及油品的一项重要指标。,2、存在形态 硫化氢H2S 硫醇RSH 硫醚RSR 二硫化物RSSR 噻酚类3、分类(活性硫与非活性硫) 酸性含硫化合物:H2S,RSH、S 中性含硫化合物:RSR ,RSSR 热稳定性较高的含硫化合物:噻酚、四氢噻酚4、含硫化合物在石油馏分中的分布,2、存在形态,趋势:含硫化合物在石油馏分中的分布一般是随着石油馏分沸程的升高而增加, 其种类和复杂性也随着馏分沸程升高而增加。汽油馏分的硫含量最低,减压渣油中的硫含量最高,我国大多数原油中约有70%的硫集中在减压渣油中。,硫醇:主要存在于汽油馏分中,有时在煤油馏分中也能发现,在350以上的高沸点馏分中含量极少
7、。硫醇有极难闻的特殊臭味,硫醇对热不稳定;,硫醚:是石油中含量较高的硫化物,轻馏分和中间馏分中含量较高。二硫化物:在石油馏分中含量很少,一般不超过该馏分硫含量的10%(质),而且较多集中于低沸点馏分中 。,趋势:含硫化合物在石油馏分中的分布一般是随着石油馏分沸程的升,噻酚:主要存在于石油的中间馏分和高沸点馏分中。,5、危害:Fe+H2S FeS+H2FeS+2HCL FeCL2+H2SFe+S FeS2RSH+Fe (RS)2Fe+H2硫化合物:汽油抗爆性、感铅性不良,油品安定性SO2、SO3:污染大气、腐蚀设备S:催化剂中毒,铂重整,噻酚:主要存在于石油的中间馏分和高沸点馏分中。 5、危害:
8、,1、含氮化合物的危害 影响二次加工过程(如使催化剂中毒) 影响油品质量:安定性差,易生胶。 污染环境2、存在形态 碱性氮化合物:吡啶,喹啉,胺等 中性氮化合物:吡咯,吲哚,咔唑,(二)石油中的含氮化合物,1、含氮化合物的危害(二)石油中的含氮化合物,石油及石油产品性质课件,3、分布:原油氮含量一般比硫含量低,通常在0.05%0.5%范围内。我国原油含氮量偏高,在0.1%0.5%之间。氮化合物含量随石油馏分沸点的升高而迅速增加,约有80%的氮集中在400以上的渣油中。我国大多数原油的渣油集中了约90%的氮。而煤油以前的馏分中,只有微量的氮化物存在。,石油中的含氮化合物的去除方法:酸洗可除去碱氮
9、。催化加氢精制可除去油品中的部分氮化物。,3、分布:原油氮含量一般比硫含量低,通常在0.05%0.5,(三)石油中的含氧化合物,1、含氧化合物的危害 腐蚀设备 影响油品质量 :安定性差,易氧化生胶。2、存在形态酸性含氧化合物: 环烷酸,芳香酸,脂肪酸,酚石油中的酸性含氧化合物总称石油酸。中性含氧化合物:醇,酮,醛,酯,醚中性含氧化合物含量较少。,(三)石油中的含氧化合物1、含氧化合物的危害,石油及石油产品性质课件,3、分布原油中的氧含量随馏分沸点升高而增加,主要集中在高沸点馏分中,大部分富集在胶状沥青状物质中。胶状沥青状物质中的氧含量约占原油总含氧量的90%95%。,中间馏分(沸程250400
10、)环烷酸含量最高,低沸点馏分及高沸点重馏分中含量都比较低。,3、分布中间馏分(沸程250400)环烷酸含量最高,低,环烷酸在石油产品中的危害对金属有腐蚀作用。是润滑油氧化的催化剂,对润滑油的正常润滑有不良影响(形成环烷酸盐粘度大)。大部分环烷酸在石油加工过程中可用碱洗的方法去除。,环烷酸可作化工产品:枕木防腐剂。颜料及油漆的催干剂。防锈剂(环烷酸锌)。,环烷酸在石油产品中的危害环烷酸可作化工产品:,(四)胶质、沥青质石油中的非烃化合物,有很大一部分是胶状沥青状物质。重质石油中可达40%-50%,其中主要是胶质,沥青质一般不超过4%-5%。胶质、沥青质物质是由C、H、O、N、S等元素所组成的非烃
11、类化合物。天然石油中90%以上O,80%以上N,50%以上S都集中在胶状和沥青状物质中。,(四)胶质、沥青质,沥青质是石油中分子量最大(2000-6000)、极性最强的非烃组分。胶质是石油中分子量(600-2000)及极性仅次于沥青质的大分子非烃化合物,它具有很大的多分散性。溶解性:胶质能溶于苯、三氯甲烷、二硫化碳、石油醚(低沸点烷烃),不溶于乙醇;沥青质能溶于苯、三氯甲烷、二硫化碳、但不溶于石油醚和乙醇。区别:能溶于正庚烷的为胶质;能溶于苯不溶于正庚烷的为沥青质;不溶于苯也不溶于正庚烷的为高碳氢比的焦状缩合物。,沥青质是石油中分子量最大(2000-6000)、极性最强的非,胶质、沥青质的基本
12、结构 以多个芳香烃组成的稠合芳香环系为核心,周围连接有若干个环烷烃,芳香烃和环烷环上都还带有若干个长度不一的正构或异构的烷基侧链,分子中还有各种硫、氮、氧的基团,胶质、沥青质的基本结构,1、胶质,胶质是一种很粘稠的流动性很差的液体或半固体状态的胶状物,颜色为黄色至暗褐色。受热熔融,密度1.01.1g/cm3,平均相对分子量约6001000。胶质具有很强的着色能力,50ppm的胶质就可使无色汽油变为草黄色。胶质能溶于石油醚、苯、乙醚及石油馏分。胶质含量随沸点升高而增多,渣油中含量最大。胶质易氧化缩合为沥青质,受热易裂解及缩合。,1、胶质胶质是一种很粘稠的流动性很差的液体或半固体状态的胶状,2、沥
13、青质,沥青质是一种深褐至黑色的、无定型脆性固体。相对密度略大于1.0,VPO法分子量约300010000。加热不熔,300以上时会分解及缩合。沥青质能溶于苯、二硫化碳、四氯化碳中,不溶于石油醚。沥青质无挥发性,全部集中在渣油中。胶质和沥青质的存在使渣油形成一种较稳定的胶体分散体系。胶质、沥青质能与浓硫酸作用,产物溶于硫酸。,2、沥青质沥青质是一种深褐至黑色的、无定型脆性固体。相对密,石油中的微量元素,1、石油中的微量元素 变价金属:V、Ni、Fe、Cu、Cr、Mo、Co、W、Mn、Pb、Ga、Hg、Ti 碱金属和碱土金属:Na、K、Ca、Ba、Sr、Mg 卤素和其他元素:As、Cl、Br、I、
14、Al、Si2、石油中的微量元素含量及危害3、石油中的微量元素的分布:浓集于渣油中,石油中的微量元素1、石油中的微量元素,石油及油品的物理化学性质,石油及其产品的物理化学性质是评定产品质量和控制输送过程的重要指标,也是设计和计算输送管道、油库的重要数据。,油品的物理性质与其化学组成有着密切的关系,油品的物理性质在很大程度上取决于其中所含烃类的物理性质和化学性质。油品是各含种烃类和非烃类的复杂混合物;它的理化性质是各种化合物性质的宏观综合表现。它们之中有的性质有可加性,有的则没有,而且多数不具有可加性。,石油及油品的物理化学性质 石油及其产品的物理化学性质是,蒸汽压和沸程,一、蒸汽压在某一温度下液
15、体与其液面上的蒸汽呈平衡状态,这时蒸汽所产生的压力称为饱和蒸汽压,简称为蒸汽压;蒸汽压的高低表明了液体气化或蒸发的能力,蒸汽压愈高,就说明液体愈容易汽化;蒸汽压是石油储运设备设计的重要基础物性数据;蒸汽压是某些轻质油品重要的质量指标。,蒸汽压和沸程一、蒸汽压,二、馏分组成与平均沸点,(一)沸程与馏分组成纯化合物在一定的外压下有固定的沸点。混合物没有固定的沸点,只有一个温度范围。 馏程测定:ASTM蒸馏(或称恩氏蒸馏)恩氏蒸馏装置,二、馏分组成与平均沸点(一)沸程与馏分组成,石油及石油产品性质课件,(1)初馏点:恩氏蒸馏中流出第一滴冷凝液时的气相温度。(2)终馏点:恩氏蒸馏过程所达到的最高气相温
16、度。(干点:恩氏蒸馏过程中最后一个液滴汽化时的气相温度)(3)馏程(沸程):初馏点到终馏点这一温度范围称为油品的沸程。 汽油40200; 灯用煤油180300; 轻柴油 200350; 喷气燃料130240; 润滑油350520; 重质燃料油520。(4)恩氏蒸馏曲线:油品恩氏蒸馏馏出温度与馏出量(体%)之间的关系。,(1)初馏点:恩氏蒸馏中流出第一滴冷凝液时的气相温度。,恩氏蒸馏曲线斜率S,轻质油品:恩氏蒸馏曲线10%-90%的一段接近一条直线,轻质油品:恩氏蒸馏曲线10%-90%的一段接近一条直线,S表示从馏出10%-90%之间,每馏出1%沸点的平均升高值;S表示该油品的馏程宽窄,S越大该
17、油品的馏程范围越宽;馏程的数据基本能反应油品组分轻重的相对含量,常用于原油评价。馏程是发动机燃料等的重要质量指标。,S表示从馏出10%-90%之间,每馏出1%沸点的平均升高值;,平均沸点来表征其气化性能。石油馏分的平均沸点的定义有下列五种:体积平均沸点tV():tV=(t10+t30+t50+t70+t90)/5 tV是由馏程测定的10%,30%,50%,70%,90%这五个馏出温度计算得到。(注:用恩代蒸馏数据)用途:主要用于求取其他难于直接求得的平均沸点。,(二)平均沸点,平均沸点来表征其气化性能。石油馏分的平均沸点的定义有下列五,质量平均沸点tW():,ti: i组分的沸点 wi: i组
18、分的质量分率 用途:求取油品的真临界温度。,质量平均沸点tW():ti: i组分的沸点 wi,实分子平均沸点tm():,ti: i组分的沸点 xi: i组分的摩尔分率用途:求烃类混合物或油品的假临界温度和偏心因数,实分子平均沸点tm(): ti: i组分的沸点,立方平均沸点TCU (K):,Ti : i组分的沸点 (K) vi: i组分的体积分率用途:求油品的特性因数和运动粘度。,立方平均沸点TCU (K): Ti : i组分的沸点 (K,5.中平均沸点tme():,tme=(tm + tcu )/2 用途:求油品的氢含量,特性因数,假临界压力,燃烧热,平均分子量等。,5.中平均沸点tme()
19、: tme=(tm + tcu ),密度、特性因数和相对分子量,一、密度1、油品的密度和相对密度(1)密度:单位体积的物质具有的质量。 =m/V (单位:g/cm3,kg/m3)我国规定油品的标准密度为其20时的密度,记20。 相对密度:油品密度与标准温度下水的密度之比。 (标准温度:常用4或15.6) 相对密度表示方法有: 、API(比重指数),密度、特性因数和相对分子量一、密度,(2)各种相对密度表示方法之间的换算,相对密度值增大则比重指数值下降。换算也可用表查得。,(2)各种相对密度表示方法之间的换算相对密度值增大则比重指数,用API将原油分类:1987年第12届世界石油会议规定对原油的
20、分类API31.1的原油为轻质原油;API=31.1-22.3为中质原油;API=22.3-10.0为重质原油;API10.0为特重原油;,用API将原油分类:,1)温度升高油品体积增大,质量不变,密度减小。不同温度下油品相对密度换算: 相对密度平均温度校正系数,从表查得。 t油品的温度,。 上式只适用于t =050的温度范围。 高温下的相对密度可用图换算。2)压力对油品相对密度的影响较小,只有压力较高时才校正。,2、液体油品相对密度与温度和压力的关系,1)温度升高油品体积增大,质量不变,密度减小。2、液体油品相,3、油品的密度与组成的关系,油品相对密度与烃类分子大小及化学结构有关。同碳数各种
21、烃类的密度: 芳烃环烷烃烷烃。 分子环数越多,密度越大。石油馏分的密度随其沸程升高而增大。对不同的原油,同样沸程,相对密度差别很大,一般的:环烷基的中间基的石蜡基的以烷烃为主的石油称为石蜡基石油;以环烷烃、芳香烃为主的石油称为环烷基石油;介于两者之间的称为中间基石油;,3、油品的密度与组成的关系油品相对密度与烃类分子大小及化学结,二、特性因数,1、特性因数K(1)概念:特性因数是把油品的平均沸点和相对密度关联起来,说明油品化学组成特性的一个复合参数。 (2)定义式,同族的烃K相近,不同同族的烃K不同;,各类烃的K值: 烷烃K=1213 环烷烃K=1112 芳烃K=9.711,T-一般用中平均沸
22、点,二、特性因数1、特性因数K同族的烃K相近,不同同族的烃K不同,对于烷烃,支链增加K值下降对于环烷烃和芳香烃,支链增加K值增大对于芳烃,环数增加K值下降特性因数K的求定:用定义式或查图特性因数对于了解原油的分类,确定原油的加工方案,油品的化学组成及其其它特性十分有用;K结合密度或平均沸点,可求蒸汽压或分子量,对于烷烃,支链增加K值下降,石油及石油产品性质课件,石油及石油产品性质课件,三、平均相对分子质量,平均相对分子质量油品中所含各组分分子量的平均值。 表示方法: 数均分子量:体系中各种分子的摩尔分率与其分子量的乘积的总和。 表达式:Mn=niMi 重均分子量:体系中各种分子的质量分率与其分
23、子量的乘积的总和。 表达式:MW= wiMi常用的是数均分子量。石油馏分平均分子量的近似计算:用经验关联式或图表,三、平均相对分子质量平均相对分子质量油品中所含各组分分子量,石油及其馏分的平均相对分子质量原油中所含化合物的相对分子质量是从几十到几千。其各馏分的平均相对分子质量是随其沸程的上升而增大的。当沸程相同时,各原油相应的平均相对分子质量还是有差别的,石蜡基原油(如大庆原油)的相对分子质量最大,中间基原油(如胜利原油)的次之,环烷基原油(如欢喜岭)的最小。,石油及其馏分的平均相对分子质量,石油及石油产品性质课件,石油及石油产品性质课件,油品的粘度,粘度概念: 流体流动时,由于分子相对运动产
24、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。,油品的粘度粘度概念:,(一)粘度的表示方法及换算,1、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,即流体的内摩擦系数。单位:1 Pa s = 10 P(泊)= 1000 cP,(一)粘度的表示方法及换算1、动力粘度(/),2、运动粘度,定义:流体的动力粘度与同温同压下该流体的密度之比。 t=t/t t运动粘度,单位:mm2/s,cm2/st动力粘度,单位:g/cmstt时液体的密度,单位:g/cm3单位:1 2/s(斯) =100mm2/s(厘斯,cSt)
25、,2、运动粘度 定义:流体的动力粘度与同温同压下该流体的密度,(二)粘度与化学组成的关系,1)d,Tb,M则t 2)胶质芳烃环烷烃烷烃(K则t)3)分子结构中的环数多则粘度大4)分子结构中的环数相同时则侧链长的粘度大,(二)粘度与化学组成的关系1)d,Tb,M则t,(三)油品粘度与温度的关系,温度升高则液体油品的粘度降低。1、油品粘度与温度的关系式 lglg(t + a )= b + mlgT t油品的运动粘度,mm2/s a与油品有关的经验常数(0.65,0.6) T油品的绝对温度,K m随油品性质而定的经验常数,(三)油品粘度与温度的关系温度升高则液体油品的粘度降低。,2、粘温特性,油品粘
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