情景七高辛烷值汽油组分生产
石化油直销考试石油炼制试卷(练习题库)

石化油直销考试石油炼制试卷(练习题库)1、汽油高辛烷值的理想组分是()。
2、评价汽油蒸发性能的指标有()。
3、油品储程(沸点范围)是通过O手段测定的。
4、下列各煌类化合物中特性因数K值最大的是()。
5、下列不属于我国原油特点的是()。
6、原油中的硫.氮.金属杂原子主要集中在O微分。
7、下列结构组成粘温性质最好的是()。
8、原油着火不能用的灭火方法是()。
9、减压渣油四组分中不包括的组分是()。
10、汽油牌号是按什么划分的()。
11、柴油牌号是按什么划分的()。
12、下列煌类中十六烷值最高的是()。
13、原油常压精慎塔除了塔顶馈出的汽油镭分外,在精福段还抽出其它产品,下面哪个不是()。
14、下列加工方式中,不属于热加工的是()。
15、烧类热裂解反应中,自由基反应相对速度最快的是()。
16、下面关于延迟焦化工艺特点描述中错误的是()。
17、下列崎类中,BMC1值最高的是()。
18、目前焦化工艺常采用的操作模式是()。
19、内燃机润滑油主要使用性能不包括以下哪个()。
20、润滑油基础油占润滑油调和组分的比例()。
21、中性油的粘度等级以()温度的赛氏通用粘度表示。
22、润滑油中含有以下哪种物质有助于提高其安定性()。
23、在高温条件下,润滑油中所含的各类煌类单独存在时哪种烧类最容易氧化()。
24、润滑油的作用不包括以下哪种()。
25、润滑油在内燃机内会产生各种沉淀物,其中不包括()。
26、内燃机润滑油的理想组分是()。
27、润滑油中哪种烧类的粘-温性质最好()。
28、润滑油溶剂精制的目的是提高基础油的粘温性质,下列各烧类中粘温性质最好的是()。
29、润滑油老三套生产工艺包括()。
30、原油电脱水脱盐的原理是采用不同措施提高水滴的聚并及沉降速度,下列措施中不属于工业实际中提高沉降速度的31、导致二次加工油品颜色变深的主要原因不包括()。
32、石蜡的主要组成是()。
33、工业溶剂脱沥青工艺中,常采用丙院为溶剂,如果以丁院代替丙^为溶剂,则脱沥青油的收率()。
现代石油加工题

1、清洁汽油生产技术是世界炼油技术关注的问题,不包括__D__。
A、降低汽油硫含量B、降低汽油烯烃含量C、降低汽油苯含量D、降低汽油辛烷值2、重油催化裂化是我国炼油的关键技术问题,在__A__方面处于世界先进水平。
A、催化裂化催化剂B、单套装置处理量C、操作周期D、能耗与水耗1、硫在石油中的存在形态包括元素硫、____、____和热稳定性硫。
2、含硫化合物在直馏汽油中以____和____为主,在中间馏分中主要是硫醚和噻吩类,在高沸点馏分中主要是____、____及其同系物。
3、氮在石油中的存在形态包括____和____,氧在石油中的存在形态包括____和____。
4、石油中的含氮化合物按照其酸碱性分为____和____两大类。
一般来说,在较轻的馏分中的氮主要是____,而在较重的馏分及渣油中的氮则主要是____。
5、石油中的氧元素是以有机含氧化合物的形式存在的,包括____和____,其中____包括环烷酸、芳香酸、脂肪酸和酚类,总称____。
6、石油中的微量元素包括____、____、碱土金属、卤素和其它元素。
7、原油中的微量元素主要存在于_____馏分中。
8、车用汽油产品的基本性质要求包括低____、低____、低____、高____。
9、车用柴油产品的基本性质要求包括低____、低____、低____、高____。
10、重油轻质化工艺包括____、____和____。
11、化工原料生产工艺包括____、____和____。
12、原油加工方案的基本类型包括____、____和____。
13、稠油的渣油中蜡含量低、胶质及沥青质含量高,是生产优质____的原料。
14、稠油的凝点低,可考虑生产低凝点____及对粘温性质要求不高的较低凝点____等。
15、新世纪炼油厂的生产模式包括____、____、____和气电一体化模式。
16、清洁燃料型炼油厂的含义包括____的清洁化和____的清洁化。
17、____和____是商品汽油的理想调和组分。
高辛烷值

1、叠和过程
定义:两个或两个以上的烯烃结合成较大的烯烃。 催化剂:磷酸负载在硅藻土上的催化剂或无定型 硅铝或者ZSM-5分子筛 原料:催化、热裂化、焦化过程的附产气体(含 丙烯和丁烯)。未分离的炼厂气(乙烯、丙烯、 丁烯、戊烯混合物) 分类:非选择性叠和、选择性叠和(炼厂气分离 后,成份单一,选择性高)
高辛烷值醚类: 3、高辛烷值醚类:MTBE
高辛烷值醚类: 3、高辛烷值醚类:MTBE
工业用催化剂:磺酸型二乙烯苯交联的聚乙烯结构的大孔强酸性阳离 子交换树脂。 温度低于120℃,低温下使用,不耐高温,寿命2年。
高辛烷值醚类: 3、高辛烷值醚类:MTBE
高辛烷值醚类: 3、高辛烷值醚类:MTBE
压缩冷却
化工原料
塔底 冷却塔顶 回流
7段式反应段,前5段反应器,6 段为沉降段 硫酸约为产量的5Wt%
异丁烷塔
塔顶
正丁烷
化工原料
阶段式反应器 反应器底部
塔顶回流
异丁烷和丁烯
塔顶 冷凝后回反应器
硫酸催化剂 0.25MPa,10℃ 碱洗、水洗
产物分馏塔
塔底
未反应异丁烷
塔顶
塔底
产品出装置
碱洗水洗
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
塔顶 塔底
叠和反应催化剂: 叠和反应催化剂:磷酸催化剂
磷酸负载硅藻土 磷酸负载活性炭 浸泡过磷酸的石英砂 载在硅胶上的磷酸或磷酸铜 “固体磷酸催化剂”: 磷酸和硅藻土混合煅烧(温度<300~400),圆柱 体
叠和反应催化剂: 叠和反应催化剂:磷酸催化剂
叠和反应工艺流程
叠和反应工艺流程
2、烷基化反应
定义:异构烷烃与烯烃反应,烷烃的活泼氢原子位置被系统取代。异 构烷烃的叔碳原子上的氢原子比正碳烷烃上伯碳原子上的氢原子活泼 多了,必须用异构烷烃作为原料。 产物抗暴性能好,RON96,MON94,不含低分子量的烯烃,排气中 烟雾少,不易引起振动。 催化剂:无水氯化铝,硫酸,HF酸,磷酸,硅酸铝,氟化硼,泡沸石, 氧化铝-铂催化剂 工业化催化剂:无水氯化铝,硫酸,HF酸 常用工业催化剂:硫酸, 酸 常用工业催化剂:硫酸,HF酸
不同组分对汽油辛烷值的影响

2017年11月不同组分对汽油辛烷值的影响司延龙郜佳(中国石油兰州石化公司炼油厂,甘肃兰州730060)摘要:辛烷值对于汽油来说是至关重要的物理参数,它代表了汽油的产品质量。
轻汽油醚化生产混合醚工艺可以将催化裂化的轻汽油中的活性烯烃转化为叔烷基醚,不但降低了汽油中的烯烃含量,还可以提高汽油的辛烷值和氧含量,并且同时可降低汽油的蒸汽压。
汽油醚化装置能够有效的改变现有我国汽油的产品质量,其中产品中掺入的MTBE 能够大大提升汽油的辛烷值,而TAME 则能改变汽油对大气的光化学稳定性。
关键词:辛烷值;汽油醚化;MTBE ;TAME1工艺原理兰州石化汽油醚化装置是以催化裂化汽油中轻汽油为原料,以初馏点为75℃馏分的叔戊烯、叔己烯和叔庚烯为主要烯烃,在酸性树脂催化剂的存在下与甲醇进行醚化反应,生成相应的甲基叔丁基醚(MTBE )、甲基叔戊基醚(TAME )、甲基叔己基醚(THxME )、甲基叔庚基醚(THeME),从而得到辛烷值较高而蒸汽压较低的醚化汽油,又称醇醚汽油。
醇醚汽油主要是指甲醇汽油,是一种新型可替代普通汽油的产品,它能够有效的降低对大气的污染,同时也降低了国家对能源的进口,有着极好的经济效益。
甲醇的研究法辛烷值为112,马达法辛烷值为106,由于甲醇的辛烷值很高,所以用汽油与甲醇发生化合反应,产生的MT⁃BE (甲基叔丁基醚)与TAME (甲基叔戊基醚)亦可以有效的提高汽油的抗暴性。
清洁环保醇醚分子中含有助燃的氧,甲醇的分子量小,只含有一个炭,氧分子的含量高达50%,燃烧充分速度快,能稀薄燃烧、效率高,燃烧后主要形成H 2O 和CO 2,燃烧时需要的空气量少,故而进入的惰性氮气也少,排放的氮氧化合物远远低于普通汽油。
1.1MTBE 与TAME性质化学分子式分子量碳含量(质量分数)%氢含量(质量分数)%氧含量(质量分数)%密度(25℃)/kg •L -1MON RONMTBE CH 3OC(CH 3)38868.213.618.20.7419117TAME CH 3OC(CH 3)2C 2H 510270.613.715.70.7798111汽油C 4-C 12烃类58--18085--8812--1500.7--0.7872--8684--98表1MTBE 、TAME 和汽油的部分理化性质比较作为高辛烷值汽油调和组分的醚类含氧化合物中,我们主要使用的是甲基叔丁基醚,即MTBE ,它也如今成为全世界使用最广泛的调和剂,它也能有效的提高汽油的调和辛烷值。
催化重整装置操作工催化重整装置(高级工)试卷(练习题库)

催化重整装置操作工催化重整装置(高级工)试卷(练习题库)1、在双金属重整催化剂的运用中,水氯平衡是至关重要的,因为水在催化剂中主要起到()作用。
2、以下各反应中()是放热反应。
3、碳数相同的烃类比热的关系为()。
4、产品质量好坏最终要以()来衡量。
5、同碳数的烃类的折光率比较为()。
6、同碳数的油品的蒸发潜热比较为()。
7、同碳数相同的烃类的热值大小比较为()。
8、下列组分辛烷值由高到低的顺序是()。
9、液体的沸点与气压的关系很大,气压增大沸点()。
10、蒸馏和吸收都属于传质过程,蒸馏是利用不同组分(沸点)的差异,而吸收是利用不同组分在同一溶剂中(溶解度11、在精馏操作中,回流比的大小对精馏塔操作有很大影响,当回流比()时,分离要求固定时所需的理论塔板数减少12、热水器管道堵漏,在同一管程内,堵管数一般不超过其部数的(),在工艺指标允许范围内,可以适当增大堵管数13、可以作为减少催化剂结焦的方法为()。
14、同碳数的烃类辛烷值有大小关系为()。
15、下列哪一些可以通过皮肤对人体造成毒害。
()16、贫溶剂控制阀供风正常,阀杆会动,但流量突然到零,开付线后流量能上来,是什么原因?()17、当大气中硫化氢浓度达()毫克/立方米时,人即可察觉到。
18、进入塔、管、容器内作业,方法,16Mn中的“16”的含义是()。
219、按合金钢的分类编号方法,1Cr18Ni9Ti中的“1”的含义是()。
220、按合金钢的分类编号方法,1Cr18Ni9Ti中的“18”的含义是()。
221、干气密封系统中进入低压端前置密封腔的气体是(),主要是防止机内介质污染密封端面。
222、干气密封系统中的隔离气采用的是()。
223、干气密封系统中主密封气的作用是依靠在环面上的螺旋槽的泵送作用,打开密封端面并起()作用。
224、下列物质中,不会对加热炉管造成腐蚀的是()。
225、加热炉管外壁的腐蚀主要需考虑高温的钒腐蚀和低温的()。
226、关于加热炉管材选择原则,下列叙述正确的是()。
高辛烷值汽油组分制取

(2)生产MTBE的工艺流程
催化剂: 大孔强酸性阳离子交换树脂。
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(3)新的醚化技术 除用异丁烯生产MTBE之外,还可用异戊烯和 C5~C8烯烃生产叔戊基甲基醚(TAME)和混合 醚。 醚化技术的进展主要反映在以下几方面:
催化剂:三功能催化剂 催化剂同时具有叔碳原子烯烃醚化、二烯烃选择 性加氢和双键异构使其成为活性烯烃的功能。 反应技术: 催化蒸馏 将固定床反应器与蒸馏塔合于一个设备,利用反 应放出的热量进行蒸馏。生成的醚连续分出,使反应 平衡有利于醚的生成,异丁烯的转化率可提高到 99%。
2,2,4-三甲基戊烷(RON=100)
H2SO4,HF
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2
(2)反应机理 正碳离子反应机理。 (3)催化剂 无水氯化铝、硫酸、氢氟酸 固体酸、离子液体
烯烃与异丁烷的反应
• 异丁烷与异丁烯反应生成2,2,4-三甲基戊烷
• 异丁烷与1-丁烯反应生成2,2-二甲基己烷
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• 异丁烷与2-丁烯反应生成2,2,3-三甲基戊烷
(1)烷基化反应和产物 烷基化所使用的烯烃原料和催化剂不同,烷基化反应 和产物也不同。 异丁烷+乙烯 丁烯-2+异丁烷
AlCl3
2,3-二甲基丁烷(RON=103.5) 2,2,4-三甲基戊烷(RON=100)
AlCl3
由于汽油中芳烃、烯烃含量的限制,烷基化汽 油的生产意义更大。
异丁烯+异丁烷H2SO源自,HF AlCl3催化烷基化 生产高新烷值汽油
丁烯、异丁烷 生产烷基苯 • 烷基化反应在有机合成中应用是十分广 泛的 芳烃、乙烯、丙烯、α烯烃 合成高辛烷值汽油组分 HF、H2SO4、AlCl3、 合成烷基苯 离子液体、杂多酸 • 原料 • 催化剂
炼油技术

炼油技术炼油工业是我国石油工业中非常重要的一环,是我国国民经济和安全保障的重要支柱产业。
在世界范围内,原油的加工能力在不断的提升,但是炼厂的数量却在不断的减少,这说明炼厂的规模在趋于大型化。
而原油中的重油和低硫原油的产量也在增加,炼油厂装置构成趋向于加工重质含硫原油,深度加工以提高轻质油收率,采用清洁生产工艺生产清洁燃料,实现炼油化工一体化。
近年来,国内外炼油技术围绕环境保护和提高经济效益,主要在清洁燃料升级换代、润滑油基础油升级换代、深度加工多产轻质油品等方面进行研究与发展,以下是目前主要炼油技术概论:1、加氢裂化技术加氢裂化是当今最受青睐的一项先进炼油技术。
它以减压重瓦斯油、催化循环油、焦化重瓦斯油为原料,生产芳烃料(石脑油)、喷气燃料、超低硫柴油、裂解生产乙烯的原料和Ⅲ类润滑油基础油的原料(尾油)。
加氢裂化优点是能将劣质石油馏分转化为高附加值产品,可以生产催化裂化所不能生产的优质催化重整石脑油和优质航空煤油,从而弥补催化裂化的不足。
近年来加氢裂化技术的进展,主要是开发加氢裂化新工艺(如UOP公司的HCycle工艺和 APCU工艺),适应不同炼厂的需要,同时进一步提高催化剂的活性、选择性和稳定性,降低操作压力,减少氢消耗,进一步提高经济效益。
2、渣油/重油加工技术减少重燃料油生产是当今世界炼油工业的发展趋势。
尽管目前催化裂化单炼和掺炼渣油的能力已占到催化裂化总能力的25%以上,但并不是所有的渣油都能通过催化裂化加工。
如果渣油的残炭质量分数>10%、金属的质量分数>(1.0—1.5)×10-4,渣油加氢处理/催化裂化组合装置也难以承受越来越高的催化剂费用和越来越长的停工时间。
加上轻质油品需求增长、轻质原油和重质高硫原油价差扩大、重质含彤高硫原油供应的比例扩大等因素,特别是延迟焦化能够加工廉价的重质高硫高金属渣油和焦化汽油经过加氢后还能用作裂解生产乙烯的原料,因而延迟焦化就成了渣油加工最受欢迎的技术,成为许多炼油厂优选的渣油加工方案。
石油炼制课后思考题(参考)

⽯油炼制课后思考题(参考)热加⼯过程1. 为什么要对⽯油进⾏⼆次加⼯?⽯油⼀次加⼯只可得10~40%的汽油、煤油、柴油等轻质油品,其余为重质馏分和渣油。
2.⽯油⼆次加⼯的主要⼯艺过程有哪些?催化裂化:重质油轻质化的过程。
催化重整:⽣产⾼⾟烷值汽油及轻芳烃。
催化加氢:⽯油馏分在氢⽓存在下催化加⼯的过程。
产品精制:提⾼产品质量,满⾜产品规格要求。
3不同的烃类热转化反应有什么差别?裂解反应,烃分⼦的链断裂⽣成⼩分⼦烃,是吸热反应;缩合反应,链断裂⽣成的活性分⼦缩合⽣成更⼤的分⼦,是放热反应。
4.简述烃类热化学反应的反应机理。
烃类热化学反应的反应机理是⾃由基链反应历程5.简述减粘裂化主要⽬的、主要操作条件、原料以及主要⽬的产物及其⽤途。
减粘裂化(Visbreaking)是重油轻度热转化过程。
按⽬的分为两种类型,⼀种是降低重油的粘度和倾点,使之可少掺或不掺轻质油⽽得到合格的燃料油,另⼀种是⽣产中间馏分,为进⼀步轻质化的过程提供原料。
主要操作条件包括压⼒,温度和时间。
减粘裂化的原料主要是减压渣油,也有⽤常压渣油的。
减粘裂化的反应温度在380~450℃之间,压⼒为0.5~1.0MPa,反应时间为⼏⼗分钟⾄⼏⼩时。
减粘裂化可以在加热炉管内或在反应器内进⾏。
近年来⼤多采⽤上流式反应器。
减粘裂化的产物主要是能⽤作燃料油的减粘残渣油以及中间馏分,此外,尚有少量的裂化⽓以及裂化汽油。
⽤途:采⽤新燃料技术,解决⼤⽓污染物排放问题。
劣质渣油在冶⾦⽅⾯的应⽤和⽤作造⽓原料等。
6.渣油的减粘裂化反应与⾼温裂解反应有何不同?原料:⾼温热裂解⽤的是以烃类为主要成分的馏分油,⽽减粘裂化⽤的主要是减压渣油,它不仅分⼦量较⼤,⽽且含有相当多的⾮烃类(胶质和沥青质)。
反应温度:⾼温热解的温度⾼达750~900℃,⽽减粘裂化的温度显著较低,只在400℃左右,这就导致⾼温热解主要是⽓相热反应,⽽减粘裂化则主要是液相热反应。
7.简述反应温度、反应时间以及反应压⼒对减粘裂化反应产物分布的影响。