石油中的主要成分是什么?

石油中的主要成分是什么?,第1张

石油中的主要成分:烷烃、环烷烃、芳香烃的混合物。

石油的性质因产地而异,密度为08 -10g/cm3,粘度范围很宽,凝固点差别很大(30 ~ -60摄氏度),沸点范围为常温到500摄氏度以上,可溶于多种有机溶剂,不溶于水,但可与水形成乳状液。不过不同的油田的石油的成分和外貌可以区分很大。

石油主要被用作燃油和汽油,燃料油和汽油在2012年组成世界上最重要的二次能源之一。石油也是许多化学工业产品如溶剂、化肥、杀虫剂和塑料等的原料。

世界海洋面积36亿平方 千米,约为陆地的24倍。大陆架和大陆坡约5500万平方千米,相当于陆上沉积盆地面积的总和。地球上已探明石油资源的1/4和最终可采储量的45%, 埋藏在海底。世界石油探明储量的蕴藏重心,将逐步由陆地转向海洋。

扩展资料:

从60年代开始,以电子计算机和现代科学技术广泛用于油、气田开发为标志,开发技术迅速发展。

1、建立的各种油层的沉积相模型,提高了预测储油砂体的非均质性及其连续性的能力,从而能更经济有效地布置井位和开发工作;

2、把现代物理中的核技术应用到测井中,形成放射性测井技术,与原有的电测技术,加上新的生产测井系列,可以用来直接测定油藏中油、气、水的分布情况,在不同开发阶段能采取更为有效的措施;

3、对油气藏内部在采油气过程中起作用的表面现象及在多孔介质中的多相渗流的规律等,有了更深刻的理解,并根据物理模型和数学模型对这些现象由定性进入定量解释(见油藏数值模拟),试验和开发了除注水以外提高石油采收率的新技术;

4、以喷射钻井和平衡钻井为基础的优化钻井技术迅速发展。钻井速度有很大的提高。可以打各种特殊类型的井,包括丛式井,定向井,甚至水平井,加上优质泥浆,使钻井过程中油层的污染降到最低限度;

5、大型酸化压裂技术的应用使很多过去没有经济价值的油、气藏,特别是致密气藏,可以投入开发,大大增加了天然资源的利用程度。对油井的出砂、结蜡和高含水所造成的困难,在很大程度上得到了解决(见稠油开采,油井防蜡和清蜡,油井防砂和清砂,水油比控制);

6、向油层注蒸汽,热采技术的应用已经使很多稠油油藏投入开发;

7、油、气分离技术和气体处理技术的自动化和电子监控,使矿场油、气集输中的损耗降到很低,并能提供质量更高的产品。

——石油

植物油是由不饱和脂肪酸和甘油化合而成的化合物,广泛分布于自然界中

是从植物的果实、种子、胚芽中得到的油脂如花生油、豆油、亚麻油、蓖麻油、菜子油等植物油的主要成分是直链高级脂肪酸和甘油生成的酯,脂肪酸除软脂酸、硬脂酸和油酸外,还含有多种不饱和酸,如芥酸、桐油酸、蓖麻油酸等

植物油主要含有维生素E、K、钙、铁、磷、钾等矿物质、脂肪酸等植物油中的脂肪酸能使皮肤滋润有光泽

(1)植物油脂是由脂肪酸和甘油化合而成的天然化合物,广泛分布于自然界中凡是从植物种子、果肉及其它部分提取所得的脂肪统称植物油脂

(2)按性状植物油可分为油和脂两类

通常把在常温下为液体者称为油;常温下为固体和半固体者称为脂

按用途分为食用植物油脂和工业用植物油脂两大类

白油,通常是指白色矿物油。它是经过特殊的深度精制后的矿物油。白油无色、无味、化学惰性、光安定性能好,白油基本组成为饱和烃结构,芳香烃、含氮、氧、硫等物质近似于零。由于这种超级的精制深度,在实际制造工艺中,难以对重质馏份实施,所以白油的分子量通常都在250-450范围之内。具有良好的氧化安定性,化学稳定性,光安定性,无色、无味,不腐蚀纤维纺织物。

白油的分类及用途

白油的分类通常是根据其饱和烃的纯度进行分类,常用的有工业白油,适用于化纤铝材加工,橡胶增塑等用油,不同的类别的白油在用途上也有所不同。工业级白油用途:用于化纤合纤等工业,作纺织时的润滑剂、溶剂和冷却剂,可使纤维与织物柔软光亮。还可作为合成树脂和塑料加工等工业中的湿润剂溶剂及润滑剂等。也适用于纺织机械、精密仪器的润滑以及压缩机密封用油。化妆品级白油,适用于做化妆品工业原料,制做发乳、发油、唇膏、护肤脂等,也用于食品、农药。食品(医药)级白油适用于食品上光、防粘、消泡、密封、抛光和食品机械,延长酒、醋、水果、蔬菜或罐头的储存期,以及用作润滑性泻药、药膏和药剂的基础油,药片、药丸的脱模剂,手术器械、制药机械的防腐润滑等。

1、油料的性能及使用

农业机械在作业中,油料费用占整个成本的三分之一。同时,油料的正确使用,可以延长机器的使用寿命,降低修理成本,对提高生产效率具有重要意义。

石油主要是由炭氢组成的化合物。各石油产品是根据其组成的各种化合物沸点不相同提炼的。通过蒸馏方法,按照不同温度范围,可提炼出汽油、柴油和润滑油等产品。

2、农业机械中常用的几种油料

(1)汽油

使用时必须要了解它的几个性能指标。如辛烷值、馏程、饱和蒸气压等。

①辛烷值 是衡量汽油抗爆性能的指标。辛烷值越大,抗爆性能愈好。为了提高汽油的辛烷值。可用铅作催化剂加入汽油。

②馏程 指油料在规定温度下的沸点。一定温度范围内蒸发成分的百分比是评定油料蒸发性能的指标。如果油料的50%馏出温度低,说明这种油料蒸发性好,如果油料的90%馏出温度低,则重质馏分含量少,可减少燃烧时的积炭。

③饱和蒸气压,是测定汽油蒸发性能不可少的指标之一。通常蒸发性能大的汽油蒸发性较强,但过大则容易形成气阻,堵死进油管。

因此规定汽油的蒸气压不得大于500毫米汞柱,则我们即将蒸发性大而又不易形成气阻的蒸气压称饱合蒸气压。

(2)柴油

柴油是农用动力机械的主要粮食,使用时必须要了解以下几个性能指标。

①粘度。是指在常温下柴油的稠稀程度和流动性的指标。粘度大,流动困难,雾化质量差,与空气混合不均匀,燃烧坏,冒黑烟;粘度低,柱圈密封不好,易渗漏,形不成油膜,零件易磨损。

②凝点 是表示油料失去流动性的温度,当温度下降到使柴油失去流动性而凝固时的温度点称凝点。为了使发动机在低温时正常运转,要求柴油有较低的凝固点。我国规定以凝固点作为柴油的牌号。

③馏程 是测定柴油蒸发性能的指标之一,常以规定温度下馏出的容积百分数表示或馏出的容积百分数下的温度表示,对柴油来说,由于柴油混合燃烧时伺很短蒸发性不好就来不及蒸发燃烧不完全,所以高速柴油机采用馏程低的轻柴油,低速柴油机则选用重柴油。

④十六烷值 是评定柴油在燃烧过程中粗暴性程度的重要指标。十六烷值愈高,自然着火温度则低,着火容易,但十六烷值不能太高。当大于65 时发动机反而冒黑烟,油耗增加。所以柴油的十六烷值一般规定在40~60之间。

⑤闪点 在规定条件下加热油料。它的蒸气与空气混合后当接触火焰后有闪光发生。这时油的温度称为闪点。闪点的高低表示油料在高温下的安定性。

另外柴油还有腐蚀性,积炭性和结胶性等。只有了解了柴油的性能指标,才能正确选用柴油的牌号。柴油的牌号是以凝固点来表示的。在我国目前农业机械中规定使用的柴油有0号、10号、20号、35号和农用20号等。它们的凝固点分别为0℃、一10℃、一20℃、一35℃、+20℃,选用时根据当地的气候条件而定。

(3)润滑油

润滑油是用来减少机器中相互摩擦零件表面的磨损和摩擦发热的主要油料,现代润滑油还具备了清洁、分散、抗氧化等功能。按用途不同可分为汽机油、柴机油和齿轮油。以下介绍一些相关参数。

①润滑油粘度。是用来表示油料流动的难易程度,直接关系到润滑油的流动性及在两摩擦表面所形成的油膜的厚度。粘度大的润滑油不能流到间隙很小的配合体机件的摩擦表面,不能起到润滑作用。但是能承受较大压力的负荷,不易从摩擦表面间挤出,而保持一定厚度的油膜。

②润滑油的凝点。是表示油料失去流动性的温度,对润滑油来说,在天气寒冷时,油料凝结使润滑油性能显著变坏,所以在低温下工作的机械应选凝点低的润滑油。

③浮游性。是表示抑制生成胶膜和沉淀的指标。浮游性良好的润滑油,能使氧化物悬浮在油中,不沉积在金属零件的表面上,避免胶状薄膜的生成。

④腐蚀性。润滑油中的酸、碱介质或机油氧化产生有机酸,都会对金属表面产生化学作用,引起金属成分和性质的改变,使金属损坏,引起金属成分和性质改变的这种作用称作腐蚀性。

汽机油的牌号是按100℃运动粘度分类的。它有6号、10号、15号、6号低凝汽机油和8号低凝汽机油几种。其牌号越高粘度越大。

柴机油按100℃运动粘度分为8号、11号、14号、16号、20号、11号低油、1l号稠化油14号稠化油几种,牌号越高则粘度越大、柴机油的选用取决于柴油机曲轴轴瓦的合金材料,如果是巴氏合金(锡基铜合金)可用汽机油。如果是铅青铜合金,镉镍合金则应使用柴机油。

齿轮油根据用途分为齿轮油和双曲线齿轮油两类。按100℃运动粘度齿轮油分为20号、30号和通用齿轮油;双曲线齿轮油分为22号和28号两种。据生产工艺的不同另有一种合成13号双曲线齿轮油。

各种牌号的双曲线齿轮油均加有抗磨添加剂。具有良好的抗磨性能。不能用没有添加剂的齿轮油代替。

(4)润滑脂

润滑脂俗称黄油,它由润滑油和稠化剂制成。润滑脂根据所加入稠化剂的不同,分为钙基润滑脂、钠基润滑脂和钙钠基润滑脂三种。常温下呈油膏状,耐压性强缓冲性也好,不易流失。密封性和粘温性好,适用于润滑密封困难、负荷重、温度高、较长时间不用更换的润滑部位。使用时必须了解润滑油的针入度、滴点、胶体安全性等指标。

我国目前生产的钙基润滑脂有五个牌号:

ZG 一1、ZG一2、ZG一3、ZG一4、ZG一5

“Z”表示“脂”、“G”表示“钙”、l 2 3 4 5 为针入度的系列号,表示润滑脂稠度的大小。

我国目前生产的钠基润滑脂有ZN-1H、ZN-2H、ZN-3H三种牌号,“N”表示“钠”,其它同上所述。

钙钠基润滑脂l号、2号、润滑脂的牌号是按针入度的大小来区分的,针入度越小,牌号越高,稠度越大,脂越硬。

 

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