石油化工要闻2014年第40-41期

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Al-MCM-41分子筛的制备及其催化合成聚甲氧基二甲醚

Al-MCM-41分子筛的制备及其催化合成聚甲氧基二甲醚

2021 年第50 卷第 2 期石油化工PETROCHEMICAL TECHNOLOGY·103·研究与开发DOI :10.3969/j.issn.1000-8144.2021.02.001[收稿日期]2020-08-04;[修改稿日期]2020-11-06。

[作者简介]李国斌(1995—),男,甘肃省庆阳市人,硕士生,电话 183********,电邮 291988543@ 。

联系人:陈立宇,电话187********,电邮 chenly@ 。

Al-MCM-41分子筛的制备及其催化合成聚甲氧基二甲醚李国斌,徐彩霞,陈立宇(西北大学 化工学院,陕西 西安 710069)[摘要]采用水热合成法制备了不同Al 含量的Al -MCM -41介孔分子筛,考察了分子筛催化甲醇和多聚甲醛合成聚甲氧基二甲醚(PODE n ,n 为聚合度)的性能;采用XRD 、FTIR 、N 2吸附-脱附、ICP -OES 、SEM 、NH 3-TPD 等方法分析了分子筛的孔结构和酸性质对产物分布的影响,并对PODE n 的合成工艺条件进行了优化。

实验结果表明,制备的Al -MCM -41分子筛具有二维六方有序介孔结构;Al 的掺入导致分子筛的比表面积、孔体积和孔径出现不同程度的减小,但有效提高了分子筛的中强酸量,进而促进高聚合度产物的生成;硅铝比为40的Al -MCM -41(40)分子筛的催化性能最优。

PODE n 最佳合成条件为:135 ℃、5 h 、甲醇与多聚甲醛的摩尔比为1.5、催化剂的用量为2%(w ),在此条件下,甲醇转化率达74.5%,PODE 3~5选择性达31.3%。

Al -MCM -41(40)分子筛重复使用5次仍具有较好的催化活性。

[关键词]MCM -41分子筛;聚甲氧基二甲醚;铝改性;酸催化;多聚甲醛[文章编号]1000-8144(2021)02-0103-09 [中图分类号]TQ 426.94 [文献标志码]APreparation of Al -MCM -41 zeolite and its catalytic performance in the synthesisof polymethoxy dimethyl etherLi Guobin ,Xu Caixia ,Chen Liyu(School of Chemical Engineering ,Northwest University ,Xi ’an Shaanxi 710069,China )[Abstract ]Al-MCM-41 mesoporous zeolite with different Al contents were synthesized by the hydrothermal method. The catalytic performances of Al-MCM-41 zeolite in the synthesis of polyoxymethylene dimethyl ethers(PODE n ,n represents degree of polymerization) with methanol and paraformaldehyde were investigated. XRD ,FTIR ,N 2 adsorption-desorption ,ICP-OES ,SEM ,and NH 3-TPD techniques were used to analyze the pore structure and acid properties of Al-MCM-41,whose influence on the product distribution was discussed. The synthesis process conditions of PODE n were further optimized. The results show that the prepared Al-MCM-41 has an ordered two-dimensional hexagonal mesoporous structure. The doping of Al causes the specific surface area ,pore volume and pore size of the zeolite decrease ,while effectively increases the amount of medium-strong acid in zeolite which promotes the formation of high polymerization products. When the molar ratio of Si/Al is 40,the Al-MCM-41(40) zeolite shows the best catalytic performance. The optimal synthesis condition for PODE n is that the reaction temperature being 135 ℃,reaction time being 5 h ,the ratio molar of methanol to paraformaldehyde being 1.5,and the amount of catalyst being 2%(w ). Under the optimal condition ,the conversion of methanol reaches 74.5% and the selectivity to PODE 3-5 is up to 31.3%. Al-MCM-41(40) zeolite catalyst exhibited good catalytic activity after being reused for 5 times.[Keywords ]MCM-41 zeolite ;polymethoxy dimethyl ether ;alumina modification ;acid catalysis ;paraformaldehyde2021 年第50 卷石油化工PETROCHEMICAL TECHNOLOGY·104·聚甲氧基二甲醚(PODE n ,n 为聚合度,1≤n ≤8)作为甲醇产业下游产物具有较高的含氧量(42%~51%(w ))和十六烷值(大于60),物性与柴油相似,是一种新型绿色柴油添加剂。

2014化工和危化事故分析报告-0209(定稿)

2014化工和危化事故分析报告-0209(定稿)

内部资料2014年全国化工和危险化学品事故分析报告监管三司2015年2月目录一、事故基本情况 (1)二、事故分布及各地指标完成情况 (7)(一)环节分布 (8)(二)时间分布 (8)(三)类型分布 (9)(四)原因分布 (11)(五)地区分布 (13)(六)危险化学品重点县事故情况 (19)(七)危险化学品事故涉及“两重点一重大”情况 (20)(八)企业规模及行业分布 (22)(九)中央企业事故情况 (23)三、典型事故案例 (25)(一)山东滨州滨阳燃化有限公司“1.1”中毒事故 (25)(二)江苏如皋双马化工公司“4.16”爆燃事故 (25)(三)宁夏银川捷美丰友化工公司“9.7”氨气中毒事故 (26)四、事故特点及原因分析 (27)(一)事故主要特点 (25)(二)原因分析 (30)五、2014年下半年安全生产形势预判及对策 (32)(一)安全生产形势预判 (32)(二)主要对策 (33)一、事故基本情况据统计,2014年全国共发生化工和危险化学品事故114起、死亡166人,同比(143起、211人)减少29起、45人,分别下降20.3%和21.3%。

死亡人数比全年控制指标(258人)少92人。

其中一般事故98起、死亡110人,同比(127起、150人)减少29起、40人,分别下降22.8% 、26.7%。

较大事故16起、死亡56人,同比(15起、51人)增加1起、5人,分别上升6.7%和9.8%。

未发生重大及以上化工和危险化学品事故,同比(1起、10人)减少1起、10人,均下降100%。

危险化学品:2014年全国共发生危险化学品事故30起、死亡46人,同比(34起、70人)减少4起、24人,分别下降11.8%和34.3%;其中一般事故24起、死亡29人,同比(24起、26人)事故起数持平,人数增加3人,上升11.5%。

较大事故6起、死亡17人,同比(9起、34人)减少3起、17人,分别下降33.3%和50%。

基于工程伦理学的化工事故责任分析-伦理学论文-哲学论文

基于工程伦理学的化工事故责任分析-伦理学论文-哲学论文

基于工程伦理学的化工事故责任分析-伦理学论文-哲学论文——文章均为WORD文档,下载后可直接编辑使用亦可打印——工程伦理学论文(代表作8篇)之第八篇摘要:长期以来, 绝大部分的工程教育注重于专业知识以及专业技能的培养, 对于工程伦理的教育则相对缺少, 导致很多工程师在工程实践中只重视技术上面的问题, 忽视了工程开展过程中由于自身的原因可能引发的社会问题以及环境问题。

基于对这一问题的关注, 以盛华化工事故为例, 从工程伦理角度来分析工程师的伦理责任。

关键词:工程伦理,工程伦理责任,化工事故1 工程伦理及工程师的伦理责任什么是工程伦理?所谓工程就是有目的的、大量的、较大形势和规模地去改造我们的生活条件以及生活环境的一种社会活动。

所谓伦理, 就是存在于社会环境中人与人之间相处的各种行为准则、道德规范。

伦理学则是一种揭示人类道德起源和发展, 以及规范了人与人之间的行为准则和义务的学说。

工程伦理则是应用于工程学以及工程技艺的一种的道德原则系统和应用理论, 对于人类社会的发展具有重要的意义。

长期以来, 绝大部分的工程教育注重于专业知识以及专业技能的培养, 对于工程伦理的教育则相对缺少, 导致很多工程师在工程实践中往往只看到, 或者说只重视技术上面的问题, 忽视了工程开展过程中由于自身的原因所会引发的社会问题以及环境问题。

对于工程伦理认识的片面性, 导致工程实践中出现了大量的事故。

自20世纪70年代以来, 工程伦理学教育在各个发达国家相继得到了开展, 如美国、英国、日本、法国等, 随着由于缺乏工程伦理而发生的事故越来越多, 工程伦理学教育的开展在20世纪90年代的各个国家都得到了极大的重视。

这是因为加强工程伦理教育, 不仅有利于提高工程师和其他工程实践者的自身伦理素养和社会责任, 而且有利于改变目前普遍存在的对工程伦理的认识相对片面的现状, 并且对于人与自然的和谐相处, 社会的和谐稳定和实现社会的可持续发展都有重要的意义。

原油期货介绍

原油期货介绍

原油期货介绍广发期货发展研究中心张卉瑶2014年10月目录原油基础知识国际原油供需格局原油定价体系主要原油期货市场原油价格影响因素石油简介原油/石油:习惯上称直接从油井中开采出来未经提炼或加工的石油为原油,亦即天然石油。

它是一种由各种烃类组成的黑褐色或暗绿色黏稠液态或半固态的可燃物质,略轻于水。

可溶于多种有机溶剂,不溶于水,但可与水形成乳状液。

石油包括原油、人造石油和各种石油产品。

石油的成因:目前学术界普遍认同石油是一种化石燃料,它是古代海洋或湖泊中的生物经过漫长的演化形成的混合物;因此石油同样也是不可再生能源的一种。

不过近年来对于石油成因的说法存有争议。

目前主流观点仍旧认为石油是“生物起源”,但亦有较多观点认同“无机起源”和“宇宙起源”。

石油起源论关系到石油是否可以再生。

资料来源:美国能源部石油—工业的血液4能源是现代社会源动力,亦为所有工商业的根本。

而目前能源主要还是以化石燃料为主。

在煤炭、石油和天然气固液气三态的能源产品之中,只有液体的石油易储存、易使用、热量高。

因此石油是当之无愧工业的血液。

谁掌握了石油,谁就控制了所有国家;谁掌握了粮食,谁就控制了人类;谁掌握了货币,谁就控制了所有政府。

——基辛格资料来源:美国能源部能源分区域消费5原油分类6美国和中国以API度作为原油分类的基准,是美国石油学会(API)制订的用以表示石油及石油产品密度的一种量度。

它表示石油产品15.6℃时的相对密度(与水比)。

国际上把API度作为决定原油价格的主要标准之一。

它的数值愈大,表示原油愈轻,价格愈高。

是的,每周二晚间的API能源库存报告就是它发布的。

国际主要原油品种地区API含硫量分类吨桶比倾点WTI北美390.34%轻油7.64-5Brent欧洲38.10.39%轻油7.42Dubai中东44.60.03%轻油7.84821Bonny北非31 1.70%酸油7.239-12.2Tapis亚太38.20.15%轻油7.50643大庆中国330.10%轻油7.32826.7Cinta印尼32.50.10%轻油7.105105Minas马来西亚340.09%轻油7.373100注:1美式桶=42美制加仑≈159升7原油产业链8石油开采炼油行业成品油销售由于原油供给、运输和精炼等过程的天然限制,原油产业链一般都高度集中。

井场分册7.30

井场分册7.30
西南油气田站场公用工程标准化设计手册(井场分册)
《井场分册》编制单位及主要起草人: 中国石油西南油气田分公司: 郭绪明 蒋立江 于 磊 段宗林 程 华 赵传斌 董晓文 王四凤 刘海峰 李川东 李 力 许红川 石 静 陈玉飞 涂 中 姚 江 曾汇川 邬东华 石建平 何益萍 李 劲 李 捷 钟 海 中国石油集团工程设计有限责任公司西南分公司: 李正才 何 兴 秦慧艳 祁晓莉 李俊兰 林成玲 杨成贵 余 翔 胡 健 李光文 张雪琨 崔 静 董子健 唐 林 刘志荣 关 越 杨秀田 唐胜安 钟小木 何丽萍
西南油气田站场公用工程标准化设计手册(井场分册)
目 录
目 录
第一章 总论 ........................................................................................................ 005 1 编制ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ据 ............................................................................................. 005 2 设计内容 ............................................................................................. 005 3 适用范围 ............................................................................................. 005 4 使用手册 ............................................................................................. 005 4.3 大门 ................................................................................................ 016 大门效果图 ........................................................................................... 017 4.4 装置区场地铺装 .............................................................................. 018 4.5 泥结碎石场地铺装 .......................................................................... 018 4.6 巡检道路 ......................................................................................... 018 4.7 车行道路 ......................................................................................... 018 第二章 总图 ....................................................................................................... 006 1 总平面布置原则 .................................................................................. 006 1.1 井场(1)总平面布置图 ................................................................. 007 井场(1)鸟瞰图............................................................................. 008 1.2 井场(2)总平面布置图 ................................................................. 009 井场(2)鸟瞰图............................................................................. 010 1.2 井场(3)总平面布置图 ................................................................... 011 井场(3)鸟瞰图............................................................................. 012 2 竖向布置原则 ...................................................................................... 013 3 总图工程量 .......................................................................................... 013 4 总图构筑物做法 ................................................................................... 014 4.1 围栏基础 ......................................................................................... 014 4.2 围栏 ................................................................................................ 015 4.8 箱式变电站 ..................................................................................... 019 4.9 消防沙池 ........................................................................................ 020 4.10 空花围栏消防棚 ........................................................................... 021 4.11 消防棚与空呼柜 ........................................................................... 022 4.12 井口操作平台(1) ...................................................................... 023 4.13 井口操作平台(2) ....................................................................... 024 4.14 空花围栏逃生门 ............................................................................ 025 逃生门效果图 ............................................................................... 026 4.15 风向标 .......................................................................................... 027 4.16 仪控立杆 ....................................................................................... 027 4.17 界桩............................................................................................... 028 4.18 放空管 ........................................................................................... 029 001

国家安全监管总局关于宣布失效一批安全生产文件的通知

国家安全监管总局关于宣布失效一批安全生产文件的通知

国家安全监管总局关于宣布失效一批安全生产文件的
通知
文章属性
•【制定机关】国家安全生产监督管理总局(已撤销)
•【公布日期】2018.02.12
•【文号】安监总政法〔2018〕28号
•【施行日期】2018.02.12
•【效力等级】部门规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】法制工作
正文
国家安全监管总局关于宣布失效一批安全生产文件的通知
安监总政法〔2018〕28号各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团安全生产监督管理局,各省级煤矿安全监察局:
为贯彻落实党中央、国务院关于加强法治政府建设和推进简政放权、放管结合、优化服务的决策部署,维护法令统一,进一步推进依法行政,国家安全监管总局对有关安全生产方面的部门文件进行了全面清理。

经商有关部委和单位,并经国家安全监管总局局长办公会议审议通过,决定对193件安全生产文件宣布失效,自本通知印发之日起一律停止执行,不再作为行政管理的依据。

附件:1.宣布失效的安全生产文件目录(2014年)
2.宣布失效的安全生产文件目录(2015年)
3.宣布失效的安全生产文件目录(2016年)
国家安全监管总局
2018年2月12日
附件1
附件2
附件3。

SH石油化工现行行业标准

石油化工标准现行目录截止日期:2011年2月20日
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2014年化工企业事故事件案例汇编解析

2014年化工企业生产安全事件案例山西兰花科技创业股份有限公司2015年1月15日第一章工艺事件丹峰化工公司“2·20”锅炉灭火事件一、事件经过:2月20日凌晨3:16分许,锅炉操作工发现汽包压力下降,床温下跌,从监控画面上发现锅炉西侧给煤管不下煤,立即组织查找故障,操作工采取降负荷、关闭二次风、返料风,落煤管经反复捅已疏通,但由于炉温下跌过快,打开炉门填木炭,操作工加大风量运行,不流化导致灭火。

二、事件原因:1、燃料煤长时间湿度加大形成结块,湿煤结块堵塞落煤管,长时间附着在Ф159的落煤管内壁上,使管内径逐渐缩小引起堵塞。

2、现场操作工未按巡检标准对落煤管进行检查,未对落煤管是否通畅进行确认;同时没有备好应对突发情况的基本工具,导致在救火时因工具不到位贻误时机。

三、防范措施:1、当班副操负责检查从煤场到煤仓是否有使煤增湿的因素,一经发现立即采取补救措施,防止类似事件发生。

2、巡检工按时巡检,及时对落煤管情况进行确认核实,发现存在问题立即解决,准备好必要的工具。

3、车间加大对给煤、给水、除尘等关键系统的管理,制定出相关管理制度,采取防范措施,确实做到不断煤、不缺水、不扬尘。

制定巡检落煤管、给煤机、煤仓等标准、频次以及清理落煤管的间隔时间,针对不下煤应急措施,加大监督力度。

化工分公司20吨锅炉连续两次结焦灭炉事件一、事件经过:3月31日晚班22:08左右,20吨锅炉炉温波动幅度大,大幅度降温一次,最低降至570℃,通过加木炭,减风的操作控制后,没有稳定炉况,22:40分左右,温度降至620℃,岗位人员在处置过程中发生高温结焦,4月1日早班3:40,重新启炉,生产逐步加满负荷,恢复生产。

4月2日早班4:00左右,同样发生了炉温波动,处置过程中,造成结焦停炉事件。

二、原因分析:1、20吨锅炉技术与运行管理混乱是造成20吨锅炉连续结焦的直接原因。

燃煤管理差,煤中有大块矸石,堵塞风道,未要求过筛处理;下底料管理混乱,无下料时间与数量的技术管理;给风与给煤量无技术数据,进风量与给煤量随意性大。

SMC-1催化剂在1.80+Mt_a甲醇制烯烃装置上的工业应用


摘要:中国神华煤制油化工有限公司自主研发的甲醇制烯烃(MT0)催化剂sMc 1在中国神华包头煤化 工有限责任公司1.80 Mt/a MT0工业装置上成功实现工业应用。结果表明:sMc 1催化剂工业应用期间,
MT0装置运行平稳,生产能力达到100%设计负荷;甲醇转化率达到99.98%,(乙烯+丙烯)选择性达到
合装置。其中MTO装置的甲醇进料量为1.80 Mt/a,乙烯和丙烯产量为o.6 Mt/a,采用DMTO 工艺技术。2010年8月,世界首套MTO工业装 置投料试车成功,生产出合格的聚合级烯烃。 MTO装置的催化剂消耗量较大,催化剂价格昂 贵,运行成本较高。中国神华煤制油化工有限公 司2007年开始开展MTO催化剂的研究开发工 作口。9],在实验室成功合成sAPO 34分子筛,并实
现了sAPO 34分子筛的放大合成。通过对MTO
催化剂制备工艺、组分配比以及成型工艺研发,完成 了MTO催化剂小试制备和中试放大。2011年,中 国神华煤制油化工有限公司与山东江岳科技开发股 份有限公司合作,实现自主研发MTO催化剂的工 业生产,催化剂牌号为SMC_1。2012年3月,在中 国神华包头煤化工有限责任公司1.80 Mt/a MTO 装置试用SMC_1催化剂,本课题主要介绍SMC_1 催化剂首次在工业装置上应用的情况。
79.24%,(乙烯+丙烯+碳四)选择性达到90.25%;与使用对比催化剂时相比,使用sMc 1催化剂时的甲醇转 化率、(乙烯+丙烯)选择性、抗磨性能等指标相当,焦炭产率较低。
关键词:sMc 1催化剂
甲醇制烯烃工业应用低碳烯烃
乙烯、丙烯作为最基本的石油化工原料是衡 量一个国家石油化工水平的标志之一。2013年, 我国乙烯产量达到16.23 Mt,对外依存度为45% 左右。乙烯、丙烯等低碳烯烃的生产原料主要为 石油基原料。2013年,我国石油和天然气对外依 存度分别为58.1%和31.8%,油气资源严重短缺, 但我国煤炭资源丰富,2013年煤炭产量达到37 Gt,占一次能源消耗的65.7%。因此,发展煤基烯 烃产业能够部分替代石油基低碳烯烃原料,减少 石油消耗,并且对提高煤炭的经济附加值具有重 要意义口]。甲醇制烯烃技术(MTO)是联接传统的 煤化工与石油化工的桥梁,将煤基的甲醇转化为 乙烯、丙烯等高价值的低碳烯烃心]。目前,已经工 业化的甲醇转化生产低碳烯烃工艺路线有 MTO[。1和MTP[41(甲醇制丙烯)。其中MTO工 艺大多采用流化床反应器及SAPO 34分子筛催 化剂;MTP工艺则采用固定床反应器及ZSM 5分 子筛催化剂。工业化的MTO工艺技术有中国科 学院大连化学物理研究所开发的DMTO工艺[5]、 中国石油化工股份有限公司开发的S MTO工 艺[61以及UOP公司和Hydro公司共同开发的 uOP/Hydro MTO工艺。2J。 2006年12月11日,神华包头煤制烯烃国家 示范工程项目获得国家发展改革委员会核准,正 式开工建设。该项目包括煤气化装置、合成气净 化装置、甲醇合成装置、甲醇制烯烃装置(以下简 称神华包头MTO装置)、烯烃分离装置和烯烃聚

典型事故一:山东滨化滨阳燃化有限公司“1.1”中毒事故

典型事故一:山东滨化滨阳燃化有限公司“1.1”中毒事故一、事故调查分析(一)事故概要1、事故简介2014年1月1日22点30分许,山东滨化滨阳燃化有限公司储运车间中间原料罐区在切罐作业过程中发生石脑油泄漏,引发硫化氢中毒事故,造成4人死亡,3人受伤,直接经济损失536万元。

2、事故原因(1)直接原因事发时抽净管线系统处于敞开状态。

操作人员在进行切罐作业时,错误开启了该罐倒油线上的阀门,使高含硫的石脑油通过倒油线串入抽净线,石脑油从抽净线拆开的法兰处泄漏。

泄漏的石脑油中的硫化氢挥发,致使现场操作人员及车间后续处置人员硫化氢中毒。

(2)间接原因①重大工艺变更管理不到位。

企业对重大工艺变更,没有进行安全风险分析,缺乏相应的管理制度。

②硫化氢防护的有关规定执行不到位。

储运车间中间原料罐区,在高含硫石脑油进入储罐后,未按规定采取加装有毒气体报警等安全设施设备等措施。

③重大危险源管理措施不落实。

储运车间中间原料罐区作为重大危险源,未按照规定,采取建立安全监测监控体系等措施。

④应急救援设施管理和事故处置不到位。

应急救援防护器材配备不符合车间、工段实际,参与现场救援的人员能力不足,现场缺乏有效地统一指挥,导致伤亡损失扩大。

⑤安全教育培训针对性不强。

公司和车间未认真开展硫化氢毒性、应急处置等相关知识教育和培训,员工对硫化氢的危害性认识不足,对岗位安全操作规程不熟悉。

(二)基本情况1、事故有关单位情况山东滨化滨阳燃化有限公司成立于2006年6月7日,位于阳信经济开发区工业七路001号,是一家以石油化工为主的股份制企业,占地面积1700亩,总资产20亿元,在岗员工990余人。

公司现有两套50万吨/年高等级道路沥青加工装置、100万吨/年延迟焦化装置、60万吨/年油品改质和配套制氢装置、3万吨/年硫磺回收装置、40万吨/年石脑油改质装置、罐区及其配套公用工程。

该公司于2013年12月19日经滨州市工商行政管理局颁发《企业法人营业执照》;2013年12月9日由山东省安全生产监督管理局颁发《安全生产许可证》,有效期2013年11月10日至2016年11月9日。

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中国石油化工集团公司经济技术研究院 2014年10月8日2 页岩油生产使美国原油市场决算日即将来临 .......................... 2 美国炼厂无法消化新增原油产量的影响因素 .......................... 3 墨西哥能源改革将助力石油产量增加 ................................ 5 美国乙烷供过于求 生产商出口增效 ................................ 6 2014年加拿大化工行业业绩好于预期 ................................ 8 美国需要为过剩汽油寻找新市场 .. (12)13 国际大公司是否面临资源富足时代的终结 ........................... 13 亚洲石化企业进口美国LPG 作裂解原料 ............................ 15 雪佛龙努力锁定买家LNG 销售模式发生变化 (16)17 用NMP 抽提C 4馏分中1,3-丁二烯的新工艺 (17)19△加工页岩油使美国炼厂增加VGO 进口 (19)202013年主要国家或地区石油贸易流向 (20)地址:北京市朝阳区安外小关街24号(100029) 联系电话:52826252 52826385 E-mail :jialu.edri@ 联系人: 加 璐 程 燕 责任编辑:加 璐40/41(总第1635期)内部资料2014石油化工要闻2014年10月8日页岩油生产使美国原油市场决算日即将来临据RNB 2014年8月24日报道,RBN和Turner, Mason公司(TMC)近日在休斯顿联合召开会议,讨论美国原油市场的决算日(Day of Reckoning,简称DOR,即美国原油加工能力再也没有加工国内新增原油和凝析油余量的那一天)何时来临及其影响。

如果这一天真的来临且原油出口政策不变、炼厂硬件设施也未提升的话,那么LLS原油与布伦特的价差将达15~20美元/桶。

由于页岩油生产革命,自2008年以来,美国原油产量已经增长了70%,2014年7月达到850万桶/日(其中约120万桶/日为凝析油),预计到2019年底美国原油总产量将达1200万桶/日(其中180万桶/日为凝析油)。

2013年美国的原油加工量为1530万桶/日,但由于美国炼厂中很多是加工重质原油的,因此当炼厂不能加工大幅增加的轻质原油时就会引发轻质原油过剩。

对大部分原油生产国而言,产量增长可以通过出口解决。

但美国则不然,70年代的石油出口禁令、原油产量增加、炼厂加工重质原油的结构等使得美国原油市场的决算日即将来临。

会议报告及小组讨论都聚焦在哪些因素影响决算日的到来,以及如何推迟。

RBN和TMC在一些问题上达成共识,如都相信当产量超过加工能力时原油价格将敏感而波动,对找不到需求市场的原油和凝析油其价格将承压,如果出口政策不变且原油加工能力没有升级的话,决算日不久就会到来,LLS价格将比布伦特低15~20美元/桶,就像2011-2012年受管线能力不足所困的库欣原油与—2 —2014年10月8日 石油化工要闻布伦特价差一样。

如此高价差是原油生产商不愿看到的。

(安林红摘译)美国炼厂无法消化新增原油产量的影响因素据RNB 2014年8月24日报道,RBN和Turner, Mason公司(TMC)在休斯顿会议上,认识到有如下诸多因素将影响美国原油决算日(DOR)的到来。

原油产量增加原油增产速度是影响决算日的重要因素,目前未发现任何减产迹象,Permain盆地的产量今年来增长了30万桶/日,预计到2019年还要增加56万桶/日至230万桶/日。

并且按照经济性估计,即便是原油价格降到60美元/桶,Permian/Wolfcamp生产商仍有30%的投资回报率。

其他区块页岩油产量也没有下降趋势,在这种情况下,原油产量下降使DOR推迟的可能甚小。

原油出口法规修订由于Enterprise最近获得商务部工业安全局(BIS)凝析油出口许可,该话题讨论非常热烈。

大家都很关心最近BIS是否有可能裁定其他经加工的凝析油出口,是否可能通过修订法律不仅允许凝析油、还允许轻质原油出口。

据估计,Enterprise凝析油出口有可能延缓DOR数月。

TMC高级副总裁Jim Jones称,炼油商或中游管线公司要投资基础设施建设以保证加工出符合BIS要求的原油。

然而RBN和TMC都认为,BIS不可能完全修改原油出口禁令,这是一个非常复杂的政治问题。

进口原油的变化即使国内原油产量超过炼油能力,美国仍需继续进口原油。

最大部分重质原油进口来自拉美(墨西哥、委内瑞拉等),其他地区重质—3 —石油化工要闻2014年10月8日原油的需求量将减少。

沙特是个例外,通过对半合资公司,沙特在美国拥有140万桶/日的炼油资产,自2007年来一直供应超过100万桶/日原油,自2009年来所占原油进口比例一直增加。

虽然2014年6月美国进口沙特原油数量有所下降,但如果愿意,沙特可以通过降价对抗美国的廉价页岩油以保持市场份额。

实际上,沙特提供给美国炼厂的价格较供应欧洲和亚洲的价格有一定优惠。

如果沙特要继续保持市场份额,这将加速决算日的到来,因为沙特轻油和中质油与页岩油具有替代性。

炼厂投资到目前为止,大部分炼厂已经简单地用国产页岩油替代进口原油,并且增加轻质原油的加工量。

而美国炼厂结构适合加工重质原油,这些复杂的重质原油炼厂近期不可能转去加工轻质原油。

全球范围内重质原油的产量在不断增加,美国是世界加工重质原油能力最大的国家。

因此原油生产商将对原油重新定价以吸引美国炼厂,使这些炼厂加工重质原油较轻质原油具有更好的收益。

这些炼厂可通过增加少量投资来扩大原油加工能力以增加轻质原油加工量。

炼油商可以将更多轻质原油与重质原油调合成中质原油,替代中质原油的进口。

这些投资都可以增加国内轻质原油加工量,推迟DOR的到来。

加拿大找到轻质和中质原油出口的替代市场目前,加拿大原油出口目的地基本都是美国,这些原油包括100万桶/日的轻质、中质原油及160万桶/日的重质原油。

然而,目前正在审批的项目中至少包括两条主要管线可以将原油运输到加拿大西海岸(Kinder Morgan TransMountain和Enbridge Northern Gateway)。

如果这些管线能够建成,加拿大将更多轻质和中质原油出口到美国—4 —2014年10月8日 石油化工要闻以外的国际市场,美国炼厂就可以加工更多国内原油,从而推迟决算日。

扩大西海岸页岩油的加工量因为没有足够的管输能力将页岩油从生产地输送到西海岸,该地区炼厂目前还不能满负荷加工。

从北达科他州贝肯至西海岸的火车运输能力已增强,特别是到西北部炼厂的能力,但中游公司在西部申请建设原油火车卸载终端的申请许可不断推迟(特别在加州)。

如果火车终端建设步伐加快,西部炼厂可以吸收更多国产原油,就可延迟DOR的到来。

如果以上减少美国原油进口、增加国内页岩油加工能力的措施都无法实现,决算日将很快于2015年到来。

如果上述措施部分或全部实现的话,决算日可能会推迟到2020年。

石油工业界正直面挑战,制定计划以推迟决算日的到来。

(安林红摘译)墨西哥能源改革将助力石油产量增加据美国能源信息署(EIA)网站2014年8月25日报道,近日墨西哥总统签署能源改革法案,放开墨西哥石油天然气市场,引进外资,结束了墨西哥国家石油公司(Pemex)长达75年的垄断历史。

新的改革法案将废除外商在墨西哥油气领域投资的禁令,其实施将对墨西哥油气领域产生深远影响。

根据墨西哥过去一年的发展,EIA对墨西哥长期石油产量增长预期进行了修正。

EIA对墨西哥石油生产状况评估的变化意义深远。

EIA去年预测墨西哥原油产量将从2010年的300万桶/日持续下滑至2025年的180万桶/日,到2040年产量仅维持200万~210万桶/日。

在能源改革顺利实施的前提下,根据《2014—5 —石油化工要闻2014年10月8日年世界能源展望》预测,墨西哥石油产量在2020年前将稳定在290万桶/日,2040年增加到370万桶/日,比去年的预期提高75%。

但改革成果的不确定性、资源技术的发展状况以及国际油价的变化都会导致实际情况与预期存在落差。

自2008年起,私有企业与Pemex签署的合同框架主要是服务协议,即Pemex 支付合同承包方劳务费用并提供财政激励政策,还包括对环境破坏和未履行合同义务的惩罚措施。

为了给外国企业在墨西哥能源领域投资提供更多机会,改革法案出台了三种新的合同形式:(1)利润分成合同:允许投资者依据协议中的分成比例获得油气开发的利润分成。

一旦投资者开始履行合同,对所开采资源没有所有权,只享受利润分成。

(2)产量分成合同:允许投资者根据协议中的分成比例分配所开采的资源产量。

(3)特许经营权:允许投资者取得油气开采的控制权,并获得开发收益。

产量分成合同与特许经营权允许外国公司享有墨西哥的石油储备,此举对投资者在墨西哥能源领域投资具有很大吸引力。

不同的合同类型将适用于不同风险的项目。

例如,特许经营权适用于开采页岩油或深海油井这类资本密集、风险高且需先进技术的项目;低风险的陆上和近海油井开采项目则更适合采用利润分成合同。

(崔然摘译)美国乙烷供过于求生产商出口增效据美国《世界炼油商务文摘周刊》2014年8月25日报道,美国页岩气大量—6 —2014年10月8日 石油化工要闻增产。

近几年来乙烷价格一直稳步下跌,平均价格2012年39.75美分/加仑,2013年26.00美分/加仑,自今年7月17日以来已跌破23美分/加仑。

美国能源信息署(EIA)称,今年前5个月天然气处理厂的乙烷产量平均已达104.64万桶/日,同比增产12.8%。

预计到今年年底,乙烷和乙烯库存将达到3660万桶,创近5年来新高。

而且Bentek能源公司预计,到今年年底美国天然气处理厂的乙烷供应量可能达到144.9万桶/日,2024年将进一步增加到241万桶/日。

大量供应的乙烷将被许多公司在美国墨西哥湾和其它地区新建的蒸汽裂解装置吸收。

Bentek估计,计划新建的裂解装置在得克萨斯州有5套,在路易斯安那州有2套,在东北部还有1套,对乙烷的需求将从2013年的96万桶/日增加到2024年的180万桶/日。

美国环保局已批准在得克萨斯州新建5套裂解装置,其中Chevron Phillips化学建在Cedar Bayou的一套、埃克森美孚建在Baytown 的一套和陶氏化学建在Freeport的一套,均已于6月开始施工。

Bentek估计,美国出口乙烷总量在今年年底将达到19.5万桶/日,2018年将增加到30万桶/日,而且一直到2024年将保持稳定。

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