用重整汽油、轻什么是石脑油有什么用、重什么是石脑油有什么用、抽余油、MTBE调和车用汽油,理想的组分比例是多少?

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做汽油调和组分密度:0.75,辛烷值:70左右

C5比重在0.62,C6、C7抽余油比重在0.67辛烷值较低調油发挥不出最大价值

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目前有加工这类油的生产装置。请问你們的此类原料多吗?

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芳烃抽余油主要是链烷烃辛烷值很低,但由于杂质含量极少可以用作乙烯裂解原料,或用来生产低沸点溶剂油

叧外石油醚就是低沸点的链烃为主。


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可以考虑作为抽提碱液中二硫化物的溶剂油然后洅回炼,效益和成本都不错再有就是按低硫化工轻油处理,没有烯烃基本上也没有更大的用途了吧

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我只知道我们厂子有这个装置,具体怎么样我也不太清楚了

您好能找一份装置的资料吗?
非瑺感谢方面告诉您的公司名称吗?可以私聊

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是否能考虑与正丁烯进行烷基化,不过好像目前没有此类装置运行

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现在比较热门的应该是什么是石脑油有什么用异构化装置,生产高辛烷值汽油作为国V汽油调合组分,应该还是有不错的效益的目前应该有不少企业已建或在建。

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看组分如果多直链烷烃,则和什么是石脑油有什么用组分类似我们现在做什么是石脑油有什么用+醚后C-4芳构化,低温产汽油调和组分这个组汾可以混合进芳构化。

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大量出售中石化外采指标92号,95號汽油装船,并大量采购汽油料(MTBE.抽余油,二甲苯重整汽油,异辛烷89汽油,轻油)有货的来报价。联系电话 王


原标题:成品油调和技术基本知識

调合技术就是用炼厂生产的一些国标或非标油品油田生产中产生的轻烃(凝析油)及化工产品经过精制装置精制处理后,辅以一些添加剂调合成符合客户要求的国标汽、柴油,以达到最大程度降低成本节约石油资源的一门应用技术。

汽柴油的调合技术在国外油品的貿易领域已十分成熟如可利用抗爆剂,将90#汽油调成93#97#油将-5#0#柴油调合成-10#油出售。

在我国每年都有生产几百吨什么是石脑油有什么用產品,由于什么是石脑油有什么用辛烷值低RON只有40—60左右,除小部分进入重整装置生产高辛烷值汽油组份外大部分什么是石脑油有什么鼡只能以乙烯裂解原料出售,价格低且不稳定,如果我们采取调合技术将什么是石脑油有什么用通过精制脱去硫,并与高辛烷值组份混合,洅加入抗爆剂就可调合出90#93#汽油,这就可以为国家节约数量可观的石油资源

由此可看出,汽柴油调合技术是有效节约成本有效利用現有石油资源的有效途径的一门应用技术,应在国内大力推广说到这里可能就有人问,调合油能用吗质量可靠吗,要回答这问题就偠从炼厂生产的工艺谈起。

2炼油厂汽柴油的生产方法

我国现在使用的汽、柴油都是从石油中提炼出来的,未经炼制的石油通常称为原油,用原油炼制汽柴油要经过以下基本过程:

先将原油脱盐脱水然后进行常压蒸馏,分割出适宜作为汽、柴油的馏分这种馏叫做直馏餾分,如什么是石脑油有什么用、常一、常二线柴油等

再以炼制过程中产生的常、减压重油等为原料,用热裂化、催化裂化、加氢裂化囷延迟焦化等二次加工方法将高沸点馏份裂解为适宜作燃料的低分子烃,经过分馏得到汽、柴油的热裂化催化裂化和焦化组份。如果苼产高辛烷值汽油还需要采用催化重整和烷基化等方法,制得重整汽油组份和轻烷基化油

将直馏馏份油和二次加工方法得到的馏分油汾别进行电化学精制、加氢精制、脱硫醇和脱蜡,除去其中的有害物质提高油品质量。

最后根据不同牌号汽、柴油的质量要求以上述各种馏份油为组份,按所需的比例并加入适量的各种添加剂进行调和即得到质量符合国家标准的汽、柴油。

我国炼厂一般汽油调和方案

甴此可看出炼厂也是先生产出各种组份,再调合成成品油只不过炼油厂可根据需要,生产出各种符合的组份油而调合技术是利用各種非标油及化工原料,经过精制后再调合出符合要求的成品油,两种工艺是一致的只不过调合技术生产油品是不冒烟的炼厂。

3用于调淛汽柴油的原料

直馏汽油(什么是石脑油有什么用、石油醚)轻质什么是石脑油有什么用,凝析油(轻烃)精制C5C9C10化工油,芳烃150#200#混合芳烃,甲醛脂MTBE, DMC,高碳醇等。

重柴油蜡油,焦化蜡油200#以上的溶剂油,重芳烃C8C9C10C11C12C13C14C15,航空炼油灯用煤油,常线油減一线油,200#230#270#芳烃溶剂油3#矿物油,地炼柴油裂解柴油,焦化柴油等

以上原料,经过前期脱色、除臭、精制稳定处理后再加入改質添加剂复合,最后经过质量检测达到或接近国家标准后,即可出售

调和汽油原料的基本性能

无色透明液体,有煤油气味

四、用于汽、柴油调制的添加剂

汽油在燃烧室中的正常燃烧一般是可燃混合气被电火花点燃后火焰以20~50m/s的传播速度,逐渐向前传递气缸内的温度和壓力都均匀上升,直至燃烧结束它不仅使发动机的动力性得到充分发挥,而且运转也平稳柔和车辆行驶正常。

但有时也会出现不正常嘚燃烧其过程是当可燃混合气在发动机气缸内被点后,一部分未燃混合气因受正常火焰的压缩和热辐射作用使温度压力急剧升高,化學反应加剧生成许多不稳定的过 氧化物在正常火焰未传到之前,这些过 氧化物会发生剧烈分解而自燃发生爆 zha性的燃烧,从而产生强大沖击波使发动机产生振动和发出金属冲击声,使发动机动率下降排气冒黑烟,油耗上升我们把这种现象称为爆震。

那么汽油在发动機中燃烧时抵抗爆震产生的性质称为汽油的抗爆性汽油中所含有的各种烃类抗爆性的好坏直接决定汽油的抗爆性好坏。从大量的实验数據可以归纳为以下几条规律:

烃类抗爆性好坏大致可排成如下顺序

从油品来看:烃类抗爆性有随分子量的增大而降低的趋势。所以同一種原油所制的油品馏份较轻的比馏份较重的抗爆性好。从加工上来看催化裂化,重整的比热裂化或焦化的方法好而热裂化焦化又比矗馏的产品好。

2、汽油抗爆性的评价指标

汽油的抗爆性是用辛烷值来表示所谓辛烷值是指它在数值上等于和它抗爆性相当的标准燃料中所含异辛烷的体积百分数。标准燃料是用抗爆性极高的异辛烷(2.2.4-三甲基戊烷规定它的辛烷值为100)和抗爆性较差的正庚烷(GH16,规定它的辛烷值为0)两种物质按不同体积比混合合成。其中异辛烷在标准燃料中的体积百分数它为该标准燃料的辛烷值。如标准燃料由90%的异辛烷囷10%的正庚烷(体积比)组成那么标准燃料的辛烷值为90。

测定汽油的辛烷值时将所测试油与选取的标准燃料在严格规定的条件下置于辛烷值测定机中进行测定,如果它们的抗爆性恰好相等则说明所测油品的辛烷值与标准燃料的辛烷值相等。

目前世界各国测定汽油的辛烷徝主要有研究法(RON)、马达法(MON)、抗爆指数三种

研究法辛烷值(RON),是在较低的混合气温度(一般不加热)和较低的发动机转速(一般在800转/分)的中等苛刻条件下用实验室标准发动机测得的辛烷值。

马达法辛烷值(MON)是在以较高混合气温度下(一般加热至149℃)和较高发动机转速(一般达900转/分)的苛刻条件下测得的辛烷值。

MON所用的设备与RON基本相同但它们的测试条件不同。MON表示汽油在发动机重负荷条件下高速运转的抗爆能力研究法辛烷值表示汽油在发动机常有加速条件下低速运转的抗爆能力。同一燃料气RON比MON高5~10单位

由于RON与MON都不能全媔反映车辆运行中燃料的抗爆性能。因此又提出了抗爆指数这一指标

由于国标规定的辛烷值机为美国进口的ASTM机,价格很高所以可用一些簡易的仪器测试

汽油是关系到国计民生的重要的燃料之一。随着我国国民经济的飞速发展和汽车保有量的迅速增加汽油燃料的需求量樾来越大。而辛烷值又是车用汽油的最重要的质量指标它综合反映一个国家炼油工业水平和车辆设计水平,所以从二十世纪初人们就┅直开始寻找提高辛烷值的有效途径,经近一个世纪的努力技术日趋成熟。

目前提高汽油辛烷值的途径有二种:一是通过设备工艺加笁达到提高辛烷值的目的,如催化裂化重整、烷基化、异构化等;二是通过添加汽油抗爆剂(如现已禁用的四乙基铅)或添加高辛烷值组份(如MTBE增加芳烃量等)

工艺法虽是提高汽油辛烷值的主要手段,但存在着投资大改变汽油馏程等问题,往往不易实现最佳生产组合和缺乏适度的靈活性国内外大量实践证明:采用抗爆剂是提高车用汽油辛烷值最有效的手段。

汽油抗爆剂根据其组成的不同可分为有灰类(如含有金屬的甲基环戊二烯三湠基锰、四乙基铅等)和无灰类(如甲基叔丁基醚等纯有机化合物)

常用的有灰添加剂有:四乙基铅、二茂铁和MMT(甲基環戊二烯三羰基锰)。由于四乙基铅有毒二茂铁存在导致火花塞点火故障。我国已禁止使用四乙基铅和二茂铁

MMT是1959年由乙基公司推出,忼爆性能和汽油感应性能良好按Mn的质量浓度为9~18mg/L,可使汽油研究法辛烷值(RON)提高1.7~3个单位.

对汽车排气控制系统的影响和对环境污染时MMT产生爭议的重点研究发现,燃烧后只有少量MMT排出大部分残留于尾气排放系统内部,覆盖在发动机火花塞、催化器等部件表面会导致火花塞点火故障。各国对MMT的使用持不同观点美国1978年禁止使用MMT,1995年10月重新启动MMT作为汽油抗爆剂环保局和汽车制造商系会(AAMA)对此颇有异议,歐洲汽车制造商协会日本汽车制造商协会等制定的《全球燃料规范》规定严禁在车用汽油中加入Mn。在中国没有明确禁止使用锰类抗爆劑。但允许限量加入车用汽油(Ⅱ)标准规定不大于18mg Mn/L,车用汽油(Ⅲ)规定不大于16mg Mn/L京标规定不大于6mg Mn/L,要求越来越严不过随着成品油市场对外逐步放开,欧洲标准已成为全球汽油的通用标准国内各炼油厂必须尽快考虑MMT的替代问题。

有机无灰类抗爆剂能抑制反应的自动加速把燃料燃烧的速度限制在正常燃烧范围内确保加入的汽油抗爆剂不引起废弃催化剂中毒,不增加污染物排放以及具有良好的抗爆性能。因为目前对于此类抗爆剂研究较多。常见的无灰抗爆剂有醚类、酯类和胺类

MTBE作为汽油添加剂已经在全世界范围内普遍使用,它鈈仅能有效提高汽油的辛烷值当添加剂分数为3%~7%时,可将汽油研究法辛烷值提高2~3个单位而且还能改善汽车燃烧性能,降低排气中CO含量哃时降低汽油生产成本。MTBE应用至今需求量一直处于高增长状态。其生产技术也日趋成熟但最近美国加州以污染地下水质为由,禁止使鼡MTBE美国国家环保部门也有类似动作。这表明美国已开始限制MTBE生产及应用。现在欧盟和日本更青睐另一种较易降解的抗爆剂乙基叔丁基醚(ETBE)它的性能是和MTBE一样优秀。

以下列举MTBE指标:

乙基叔丁基醚(ETBE)

ETBE同其它醚类一样,可以作为提高汽油辛烷值的抗爆剂其RON和MON分别为119和103,飽和蒸汽压分别为27.56kPa比MTBE低得多。ETBE的沸点均较高能够与汽油相溶而不生成共沸混合物,因而既能使发动机内的气阻减少又可使汽油的蒸發损失降低。因此使用ETBE作为抗爆剂使汽油经济性及安全性能都比添加MTBE好,具有很好的应用前景但ETBE的生产成本较高,价格昂贵是其推广應用的最大障碍

DIPE的化学组成、密度和汽化热等物理性质与MTBE、ETBE、TAME相近,RON=107-110抗爆指数为102-106,饱和蒸汽压为33.78kPa以来源较为广泛且价格波动较小的丙烯和水为原料,也不受乙醇市场的限制洛阳石化工程公司开发出丙烯一步水合醚化制DIPE,该公司研制的活性β沸石催化剂对丙烯水合醚化反应具有较高的转化率和DIPE选择性而且催化剂活性、稳定性都较好。DIPE的价格竞争优势有可能使其成为MTBE被禁后的醚类替代组分

叔戊基甲基醚(TAME)。

TAME的RON和MON分别为12及99饱和蒸汽压为20.67kPa,比MTBE低得多抗爆效果比MTBE略好。TAME以甲醇和异戊烯为原料价格较低。此外TAME目前尚未发现MTBE存在的類似环保和安全问题,因此市场应用潜力均较大。我国有几家科研单位正在研究TAME生产技术现在已经成功地开发出催化蒸馏合成TAME工艺,並在上海石油化工公司建成2000吨/年工业试验装置同时,齐鲁石化公司研究院还开发出C4、C5混合醚化技术在同一催化蒸馏装置中联产MTBE 和TAME,以增加醚化装置的规模提高经济效益。

因其具有良好的燃烧性能被用于石油油品添加剂,添加之后对燃烧性能有显著改善并减少了有害气体的排放,也是现在好多企业说的新型环保燃料

外观:无色透明液体,有类似氯仿气味

其中碳酸二甲酯(DMC)最受关注,被一位是朂具发展前途的辛烷值改进剂另外,研究表明加入DMC后,对汽油的饱和蒸气压冰点和水溶性影响不大DMC和MTBE相比,DMC的含氧量高汽油中达箌同样含氧量时,DMC的添加体积只有MTBE的40%左右对于催化汽油,具有相同的调和效应但对直馏汽油,DMC的敏感度比MTBE差当各加入体积分类为3%的DMC囷MTBE后,直馏汽油的基础辛烷值分别有51.0上升到52.5和53.1由此可见,DMC更适合用于基础辛烷值大于80的汽油调合

碳酸二甲酯常温下是一种无色透明、微有甜味的液体,熔点4℃ 沸点90.11℃ ,难溶于水但可以与醇、醚、酮等几乎所有的有机溶剂混溶。DMC分子结构中含有CH O一、一CO一、一COOCH 等官能團具有较好的化学反应活性 。DMC毒性很低是一种符合现代”清洁工艺”要求的环保型有机化工原料,是重要的有机合成中间体

外观与性状:无色液体,有水果的香气

溶解性:不溶于水可混溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂

密 度:相对密度(水=1)0.86;相对密度(空气=1)4.00 稳定性 稳定

危險标记 7(中闪点易燃液体)

其代表的是N-甲基苯胺。据资料介绍胺类化合物作为汽油抗爆剂的研究在国外七十年代初已开始,国外商品名称为MmA没有推广的原因就是因为胺基中N含量问题,在国外有研究表明要控制汽车尾气排放中NOX量,就要控制汽油中胺类化合物不大于17g/L而在此范围内,胺类化合物一般所能提高辛烷值的范围为1.2~2个单位所以减少抗爆剂中胺类化合物的含量,使其在环保范围内发挥最大的效能是該类抗爆剂能否推广使用的一个难点。

所以世界各国都在加紧对汽油抗爆剂的研究,无公害抗爆剂是今后发展的方向

近年来,随着机動车的增多汽车尾气已成为主要的大气污染源,酸雨也因此更加频繁严重危害到了建筑物、土壤和人类的生存环境。因此世界各国紛纷提出了更高的油品质量标准,进一步限制油品中的硫含量、烯烃含量和苯含量以更好地保护人类的生存空间。

随着对含硫原油加工量的增加及重油催化裂化的普及油品含硫量超标及安定性不好的现象也越来越严重。由于加氢脱硫在资金及氢源上的限制对中小型炼油厂来说进行非加氢精制的研究具有重要的意义。

1、 燃料油中硫的主要存在形式及分布

原油中有数百种含硫烃目前已验证并确定结构的僦有200余种,这些含硫烃类在原油加工过程中不同程度地分布于各馏分油中

燃料油中的硫主要有两种存在形式:;而不通常能与金属直接發生反应的硫化物称为“活性硫”,包括单质硫、硫化氢和硫醇与金属直接发生反应的硫化物称为“非活性硫”包括硫醚、二硫化物、噻吩等。对于汽油馏分而言含硫烃类以硫醇、硫化物和单环噻吩为主,其主要来源于催化裂化(简称FCC)汽油因此,要使汽油符合低硫汽油嘚指标必须对FCC汽油原料进行预处理或对FCC汽油产品进行后处理而柴油馏分中的含硫烃类有硫醇、硫化物、噻吩、苯并噻吩和二苯并噻吩等,其中二苯并噻吩的46位烷基存在时,由于烷基的位阻作用而使脱硫非常困难而且随着石油馏分沸点的升高,含硫化合物的结构也越来樾复杂

2、 生产低硫燃料油的方法

酸碱精制是传统的方法,目前仍有部分炼厂使用由于酸碱精制分离出的酸碱渣难以处理,而且油品损夨较大从长远来看,此技术必将遭到淘汰

在酞菁催化剂法中,目前工业上应用较多是聚酞菁钴(CoPPC)和磺化酞菁钴(CoSPc)催化剂此催化剂在碱性溶液中对油品进行处理,可以除去其中的硫醇

选择适当的溶剂通过萃取法可以有效地脱除油品中的硫化物。一般而言萃取法能有效地紦油品中的硫醇萃取出来,再通过蒸馏的方法将萃取溶剂和硫醇进行分离得到附加值较高的硫醇副产品,溶剂可循环使用

催化吸附脱硫技术是使用吸附选择性较好且可再生的固体吸附剂,通过化学吸附的作用来降低油品中的硫含量它是一种新出现的、能够有效脱除FCC汽油中硫化物的方法。与通常的汽油加氢脱硫相比其投资成本和操作费用可以降低一半以上,且可以从油品中高效地脱除硫、氮、氧化物等杂质脱硫率可达90%以上,非常适合国内炼油企业的现状由于吸附脱硫并不影响汽油的辛烷值和收率,因此这种技术已经引起国内外的高度重视

催化吸附脱硫技术在对油品没有影响的条件下能有效的脱除油品中的硫化物,且投资费用和操作费用远远低于其他(加氢精制、溶剂萃取催化氧化等)脱硫技术。因此研究催化吸附脱硫技术具有非常重要的意义。

用金属氯化物的DMF溶液来处理含硫油品时可使有机硫囮物与金属氯化物之间的电子对相互作用生成水溶性的络合物而加以除去。能与有机硫化物生成络合物的金属离子非常多其中以CdCl2的效果最好。由于络合法不能脱除油品中的酸性组分因此在实际应用中经常采用络合萃取与碱洗精制相结合的办法,其脱硫效果非常显著苴所得油品的安定性好,具有较好的经济效益

生物脱硫,又称生物催化脱硫(简称BDS)是一种在常温常压下利用需氧、厌氧菌除去石油含硫雜环化合物中结合硫的一种新技术。

汽油和柴油的低硫化大大减轻了环境污染特别是各国对燃料油低硫化政策已达成共识。但是在燃料油低硫化的进程中出现了人们未曾预料到的负面效应,主要表现为:

(1)润滑性能下降设备的磨损加大。1991年瑞典在使用硫含量为0.00%的柴油時,发现燃料泵产生的烧结和磨损甚至比普通柴油的磨损还要严重日本也对不同硫含量的柴油作了台架试验,结果也确认了柴油润滑性能下降的问题其主要原因是在脱硫的同时把存在于油品中具有润滑性能的天然极性化合物也脱除了,从而导致润滑性能下降设备的磨損加大。

(2)柴油安定性变差油品色相恶化。当柴油的硫含量降到0.05%以下时过 氧化物的增加会加速胶状物和沉淀物的生成,影响设备的正常運转并导致排气恶化。其主要原因是由于原本存在于柴油中的天然抗氧化组分在脱硫时也被脱除掉了同时随着柴油中硫含量的降低,油品的颜色变深给人以恶感。

鉴于石油产品在生产和生活中的广泛应用脱除其中危害性的硫是非常重要的。目前工业上使用的非加氢脫硫方法有酸碱精制、溶剂萃取和吸附脱硫而这几种脱硫方法都存在着缺陷和不足。其中酸碱精制有大量的废酸废碱液产生会造成严偅的环境污染;溶剂萃取脱硫过程能耗大,油品收率低;吸附法中吸附剂的吸附量小且需经常再生。其它的非加氢脱硫技术还处在试验階段其中生物脱硫、氧化脱硫和光及等离子体脱硫的应用前景十分诱人,可能是实现未来清洁燃料油生产的有效方法由于降低燃料油Φ的硫含量、减少大气污染是一个复杂的过程,因此实施时应考虑各种因素提高技术的可靠性,以取得最佳的经济效益和环保效益

(彡)柴油流动改进剂(降凝剂)

改进柴油低温流动性的途径有三种:

加入二次加工馏份的煤油(裂化煤油)

加入流动改进剂(即降凝剂)

脫蜡要增加设备,而且会降低柴油的产率加二次裂化馏分是一种简便的方法,一般化0#柴油中加入10—20%煤油即可降低柴油的凝点,将0#变为–10#如果二次裂化馏分加入过多,会影响柴油的十六烷值闪点和润滑性,向柴油中加入流动改进剂是目前国内外最常用的方法

一、流動改进剂的作用机理

柴油低温流动改进剂的作用机理是在低温下,它与柴油中析出的石蜡发生吸附作用在石蜡表面形成隔离膜,防止石蠟的交连降低柴油的凝点,同时还能与石蜡形成共结晶,抑制石蜡的生长使石蜡变为细小结晶,从而降低冷凝点。柴油流动改进劑一般不能改变柴油中蜡的析出既不能改变柴油的浊点,也不改变某一温度下的蜡的析出量它只能改变结晶的形状、大小、阻止其生荿网状结构。

因此不能根本上消除石蜡对柴油低温流动性能的影响,只能改善柴油的低温流动性

? 国内外研究的改进剂有几十个类型的囮合物,工业生产的主要品种是低分子量的乙烯—醋酸乙烯酯、乙烯—丙烯醋酸酯共聚物等柴油降凝剂的推荐使用量为0.01~0.1%,国外实际加叺量为0.03%左右

柴油降凝剂对柴油的化学组份非常敏感,因此加剂之前必须进行调油试验,加降凝剂的效果常受生产柴油的原油种类、加笁工艺、调油配方、馏份组份等多种因素的影响从原油看,环烷基原油效果好中间基油次之,石蜡基油效果最差从加工工艺看,催囮柴油分子筛脱蜡,尿素脱蜡油加降凝剂效果好加氢裂化,热裂化柴油效果次之直馏柴油,焦化柴油效果最差从调配方法看,一般高组份调配的柴油、含煤油馏份较高的柴油效果好从馏份看,馏份越宽效果越好。

所以要想效果好,要有以下方法:

不同厂家的油混合后效果好

掺入部分–10#柴油再加剂效果好

掺入部分煤油再加剂效果好

掺入芳烃200#,加入量为3~10%

掺入助降剂提高降凝效果

加入抗蜡沉積剂,加剂柴油在储运过程中普遍存在蜡沉积现象导致冷滤点分布不均而影响使用,加入抗蜡沉积剂与降凝剂共用可抑制加剂柴油蜡嘚沉积。

(四)柴油十六烷值改进剂

柴油的燃烧性又叫发火性它表示柴油自燃能力。

从柴油机的工作原理可知当柴油机压缩终了的汽缸温度不低500~600℃,其温度远远高于柴油的自燃点(自燃点为200~270℃)但需要时间作为燃烧前的物理化学准备,所以将柴油喷入汽缸后不能立即著火燃烧即柴油进入汽缸后要经历一段着火延迟期后才燃烧,这段时间一般为0.5秒如果柴油的着火延迟期短,那么柴油喷入汽缸后很快僦燃烧起来从而使发动机正常做功。若着火延迟期过长一旦着火,就有较多燃料参加燃烧使燃烧初期的压力迅速升高,使柴油机工莋粗爆其结果与汽油机爆震一样,功率下降、油耗增大噪音增大。

? 柴油的燃烧性用十六烷值来表示所谓十六烷值即是在规定条件下嘚发动机试验中,当试油和标准燃料有相同的发火性时,标准燃料中正十六烷所占的体积百分数标准燃料是由正十六烷(人为规定十六烷徝为100)和α-甲基萘(人为规定十六烷值为0)按不同比例调合而成。

? 十六烷值高的柴油其自燃点低,着火延迟期短不会发生工作粗爆,叧外十六烷值高的柴油在使用中能减轻发动机轴承的负荷并起动性能变好,以保证发动机顺利起动国标规定:轻柴油十六烷值>45。车用輕柴油+10#、+5#、0#、-10#>49,-20#>46,-35#、-50#>35.

提高十六烷值的方法有两种一是将油中的芳烃除去,另一种方法是加十六烷值改进剂通常用的添加剂是烷基xiao 酸酯。如xiao 酸辛酯和xiao 酸戊酯加入1~3‰,可调高2~9个单位

直馏柴油均含有一定量的有机酸,调制柴油时应除去有机酸,使酸度达到7mg KOH/100ml 才能达到国标脱酸一般有以下方法:

将脱酸剂与柴油按一定比例混合后即可

2、中和剂:乙醇:乙 二 胺:酰胺(二甲基)=5:2:5

轻烃(或轻什么是石脑油有什么鼡)(20-60)%+混合芳烃(20-40)%(轻)+MTBE(不大于14%)+C5 (5-15)%+抗爆剂(长兴岛成品油公司注册:)

备注:第一种调油方案,是基于部分调油商会加入90#汽油為原料因此此时的混合芳烃可以用相对偏重的,对于品质要求不是很高而第二种调油方案是不加汽油为原料的,此时对于混合芳烃的偠求会偏高要求密度轻、硫含量低,且大多会用比什么是石脑油有什么用质量更好的轻烃、轻什么是石脑油有什么用或者抽余油两种調油方法各有利弊,大多调油商视原料行情而定

①长三角:煤油10%+催化柴油20%+国标柴油70%

②珠三角:煤油10%+一线油20%+国标柴油70%

③环渤海湾:煤油10%+一線油20%+国标柴油70%

以市场上流通最广的原料搀兑比例计算,国标柴油至少占原料的70%以上而催化柴油约20%,而煤油最多10%按照目前市场上原料的價格计算,长三角调和柴油成本为8000元/吨虽然较当地国标市场价格相差100元/吨,但是调和商易仍鲜少操作

另外,业内人士表示由于煤油莋为原料,主要起降低凝点的作用因此在搀兑的时候,如果不是温度要求很高基本可以不添加煤油。另外由于C9的价格目前很高,调囷商目前很少添加C9进去等价格低到调和商可以接受的水平,估计添加C9的可能性就增加了

喷溅调配是将组分油按比例定量同时装入运输罐车内,在装罐过程中完成调配该方法除了需要辅助的装料装置和计量仪外,不需要其他特殊设备是国外20世纪80年代普遍采用的方法。

循环搅拌调配是指在调合罐内使用循环泵循环搅拌均匀,经循环过程使各组分混合均匀国内目前主要采取此方法。

管线调配是指将调囷组分油通过计算机和调配控制设备在管线中静态混合完成调配此方法调配比例由计算机或预调设备进行控制,调配精度高管理方便。

新标准(报批稿)国三、国四、国五(建议性标准)

中石化外采油追加检测指标

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