石油炼制复习资料
石油炼制复习题答案

石油炼制复习题答案一、选择题1. 石油炼制的主要目的是:A. 提取石油中的水分B. 提取石油中的有用成分C. 增加石油的粘度D. 减少石油的杂质答案:B2. 石油炼制过程中,蒸馏是:A. 一种物理过程B. 一种化学反应C. 一种生物过程D. 一种电化学过程答案:A3. 石油炼制中,催化裂化的主要作用是:A. 增加石油的产量B. 改善石油产品的质量C. 减少石油的污染D. 提高石油的燃烧效率答案:B4. 石油炼制过程中,减压蒸馏的目的是:A. 降低石油的沸点B. 提高石油的纯度C. 增加石油的粘度D. 减少石油的杂质答案:A5. 石油炼制中,加氢裂化技术主要用于:A. 降低硫含量B. 提高石油的产量C. 改善石油的粘度D. 增加石油的杂质答案:A二、填空题6. 石油炼制中,_________是将石油中的重质组分转化为轻质组分的过程。
答案:催化裂化7. 石油炼制过程中,_________是利用石油组分沸点不同的特点,通过加热和冷却分离出不同组分的过程。
答案:蒸馏8. 石油炼制中,_________是将石油中的硫、氮等杂质去除的过程。
答案:加氢精制9. 石油炼制中,_________是一种通过增加氢气来改善石油产品性质的技术。
答案:加氢处理10. 石油炼制中,_________是利用催化剂将石油中的大分子裂解成小分子的过程。
答案:催化裂化三、简答题11. 简述石油炼制过程中的常减压蒸馏工艺的基本原理。
答案:常减压蒸馏工艺是利用石油组分在不同温度下的沸点差异,通过加热石油使其达到一定温度,然后通过减压降低沸点,使轻组分先蒸发出来,再通过冷却分离出不同的石油产品。
12. 石油炼制过程中,催化裂化技术有哪些优点?答案:催化裂化技术的优点包括:1) 可以提高轻质油品的产量,特别是汽油和柴油;2) 可以改善油品的质量和性能,如降低硫含量,提高辛烷值;3) 可以提高石油资源的利用率。
四、论述题13. 论述石油炼制过程中环境保护的重要性及其措施。
石油炼制复习题(广石化版)【2024版】

可编辑修改精选全文完整版0. 蒸汽压:在某温度下,液体与其液面上的蒸汽呈平衡状态,蒸汽所产生的压力称为饱和蒸汽压,简称蒸汽压。
1.镏程:初馏点到终馏点这一温度范围称为油品的馏程。
2.特性因数:表示烃类和石油馏分化学性质的一个重要参数。
3.粘温特性:油品粘度随温度变化的性质称为粘温特性。
4.结晶点:在油品到达浊点温度后继续冷却,出现肉眼观察到的结晶时的最高温度。
5.凝固点:试样在规定条件下冷却至液面停止移动时的最高温度。
6.冷滤点:在规定条件下20毫升试样开始不能通过过滤器时的最高温度。
7.闪点:油品在规定的条件下加热,蒸发的油蒸汽与空气组成的混合物与火焰接触发生瞬间闪火时的最低温度。
8.自然点:将油品隔绝空气加热到一定的温度后与空气接触,无需引火即可自燃,发生自燃的最低温度。
9.催化裂化:是使重质馏分油或重油,渣油在催化剂存在下,在温度为460-530℃和压力为0.1-0.3Mpa条件下,经过裂解为主的一系列化学反应,转换成气体、汽油、柴油以及焦炭等的过程。
10.催化碳:烃类在催化剂活性中心反应生成的焦炭。
11.固体流态化:细小的固体颗粒被运动着的流体携带,使之形成像流体一样能自由流动的状态。
12.沟流:在大型的流化床中,气泡在床层中最初就没有沿整个床的截面均匀分布,而是聚集成几条沟渠,沿捷径上升,大量流体没有与粒子很好接触,使床层其他部位仍处于固定床阶段,这种气流在床层中严重短路的现象。
13.腾涌:颗粒层被气体象推动活塞那样运动,当大气泡到达床层上部时崩裂,颗粒聚然散落,这种现象称为腾涌。
14.临界流化速度:表示流化床形成的难易程度,临界流化速度越小,固粒易流化,是有固粒和流体的性质共同决定的。
15.延迟焦化:二、思考题1.什么是“三烯”、“三苯”“三大合成”?三烯:乙烯,丙烯,丁二烯三苯:苯,甲苯,二甲苯三大合成:合成纤维,合成橡胶,合成塑料和洗涤剂2.简述石油的一般性状。
石油从外观看来是一种暗色的,从褐色以至黑色的流动和半流动的粘稠液体。
石油炼制复习资料

填空题1、下止点时的总的汽缸容积与上止点时总的燃烧室容积之比叫压缩比。
2、压缩比是表征发动机性能的重要指标。
3、汽油机对燃料的使用要求:挥发性、抗爆性(辛烷值)、安定性、腐蚀性、环保性4、汽油抗爆性的表示方法—辛烷值:异辛烷100,正庚烷0.两者混合物则以其中异辛烷的体积百分含量值为辛烷值。
5、评定柴油发火性能的指标—十六烷值:十六烷值高,表示该燃料在柴油机中的发火性能较好,滞燃期短,燃烧均匀且安全,发动机工作平稳。
十六烷值过高也会由于局部燃烧不完全而产生少量黑色排烟。
正十六烷100,七甲基壬烷15.6、石油二次加工:焦化、催化裂化、加氢裂化、催化重整等7、润滑油粘度指数(VI):UHVI超高、VHVI很高、HVI高、MVI中、LVI低W(winter)低凝:UHVIW VHVIW HVIW MVIW LVIWS(super)深度精制:UHVIS VHVIS HVIS MVIS LVIS8、内燃机润滑油要求粘度随温度的变化而变化较小,计具有较高的粘度指数9、润滑油在内燃机中作用:①润滑②冷却发动部件③密封④保持摩擦部件清洁⑤防锈和抗腐蚀10、内燃机润滑油的主要质量要求与化学组成关系:①粘度②粘温性质③抗氧化安定性④清洁分散性⑤低温流动性⑥抗磨性11、石油沥青的评价方法:①针入度②延度③软化点④蜡含量⑤抗老化性12、三种蒸馏方式分离效率差别:实沸点蒸馏的分离精确度最高,恩式蒸馏次之,平衡汽化最差13、烃类热作用下发生哪些反应:裂化(吸热)、缩合(放热)14、烯烃催化裂化反应:①分解反应分解为两个小分子烯烃,分解速率比烷烃高得多。
大分子烯烃分解反应速率比小分子快,异构烯烃分解反应速率比正构烯烃快。
②异构化反应:正构变异构、双键转移*③氢转移:环烷烃或环烷—芳烃使烯烃饱和而自身逐渐变为稠环芳烃;两个烯烃分子之间也可以发生氢转移反应,生成烷和二烯。
氢转移反应是造成催化裂化汽油饱和度较高的主要原因。
15、辛烷值测量方法:马达法、研究法、道路法马达法(MON)辛烷值测定的试验工况规定为:转速900r/min,冷却温度100℃,混合气温度149℃。
石油炼制技术基础知识单选题100道及答案解析

石油炼制技术基础知识单选题100道及答案解析1. 石油的主要成分是()A. 碳和氢B. 氧和氮C. 硫和氮D. 金属元素答案:A解析:石油主要由碳和氢两种元素组成。
2. 石油炼制过程中,常减压蒸馏的主要目的是()A. 分离出轻质油B. 生产润滑油C. 获得沥青D. 分离出不同沸点范围的馏分答案:D解析:常减压蒸馏是根据石油中各组分沸点的不同,分离出不同沸点范围的馏分。
3. 催化裂化的主要原料是()A. 减压馏分油B. 重质油C. 渣油D. 直馏汽油答案:B解析:催化裂化通常以重质油为原料。
4. 下列哪种方法不是提高汽油辛烷值的方法()A. 催化重整B. 烷基化C. 延迟焦化D. 醚化答案:C解析:延迟焦化主要是为了处理渣油,不是提高汽油辛烷值的方法。
5. 加氢裂化的特点是()A. 产品质量差B. 操作条件苛刻C. 不能生产优质润滑油D. 对原料要求不高答案:B解析:加氢裂化操作条件比较苛刻,需要高温、高压和加氢环境。
6. 石油中的含硫化合物在燃烧时会产生()A. 二氧化碳B. 二氧化硫C. 一氧化碳D. 氮气答案:B解析:含硫化合物燃烧生成二氧化硫,造成环境污染。
7. 下列哪种催化剂常用于催化重整()A. 分子筛催化剂B. 铂铼催化剂C. 镍催化剂D. 钴钼催化剂答案:B解析:铂铼催化剂是催化重整常用的催化剂。
8. 延迟焦化的主要产品是()A. 汽油和柴油B. 焦炭和轻质油C. 润滑油D. 石蜡答案:B解析:延迟焦化的主要产品是焦炭和轻质油。
9. 溶剂萃取常用于石油炼制中的()A. 脱蜡B. 脱硫C. 脱氮D. 分离芳烃答案:D解析:溶剂萃取常用于分离芳烃。
10. 催化加氢脱硫所用的催化剂主要是()A. 氧化铜B. 氧化锌C. 钴钼催化剂D. 氧化铁答案:C解析:钴钼催化剂常用于催化加氢脱硫。
11. 石油炼制中,蒸馏操作的依据是()A. 各组分密度不同B. 各组分沸点不同C. 各组分粘度不同D. 各组分化学性质不同答案:B解析:蒸馏是根据各组分沸点的差异进行分离。
石油炼制工程复习提纲精选全文完整版

2、提升管反应器工艺计算、反应热计算
3、重整总物料平衡和芳厅转化率计算
4、重整反应器的理论温降计算
5、轴向反应器计算
4、为什么一般石油蒸馏塔的塔底温度比汽化段温度低?
5、大庆原油的典型加工流程是什么(流程简图,并简单说明)?
6、胜利原油的典型加工流程是什么(流程简图)?
7、催化裂化催化剂的活性过高有什么不好?怎样控制催化剂的活性?
8、采用初馏塔的好处
9、常压塔顶循环回流的优缺点、中段循环回流的优件、催化重整的主要操作条件。
3、催化重整不能副产氢气。
4、常压塔顶一般采用塔顶冷回流。
5、常压塔侧线柴油汽提塔的作用是提高侧线产品的收率。
6、相邻组分分离精确度高则两个组分之间有重叠。
7、加热炉出口的温度小于进料段的温度。
8、减压塔采用塔顶循环回流是为了提高真空度。
9、提升管反应器是固定床。
10、催化裂化分馏塔脱过热段的作用是把过热油气变成饱和油气。
11、炼油厂的生产装置、辅助装置。
12、原油的分类
五、论述题
1、原油常减压蒸馏三段汽化流程中设初馏塔的目的作用?
2、实现“干式”减压蒸馏的技术措施?
3、干式减压蒸馏比湿式减压蒸馏有什么好处?
4、为什么减压塔底、塔顶采用缩径?
催化裂化:
1.举例写出烃类催化裂化主要化学反应方程式。
分别写出裂化、氢转移、异构化、芳构化、生焦反应
3.分析重整原料馏程要求
答案:(1)以生产高辛烷值汽油为目的:80-180℃。80℃以前馏分本身辛烷值高,无需重整;180℃以后馏分有结焦倾向。
(2)以生产芳烃为目的:60-145℃。碳六沸点为60-80℃;二甲苯沸点120-145℃。
石油炼制期末复习题

石油炼制期末复习题石油炼制期末复习题石油炼制是一门重要的工程学科,涉及到石油的提炼、加工和转化等多个方面。
在期末考试前夕,我们需要对相关知识进行复习,以便更好地应对考试。
以下是一些石油炼制的期末复习题,希望对大家有所帮助。
一、简答题1. 什么是石油炼制?请简要描述其过程。
2. 石油炼制的主要目的是什么?3. 石油炼制中的常见原料有哪些?4. 请列举石油炼制中常见的产品。
5. 什么是裂化?它在石油炼制中有什么作用?二、选择题1. 下列哪种石油炼制工艺是用于将重质原油转化为轻质产品?A. 脱硫B. 裂化C. 加氢D. 脱氧2. 下列哪种产品不是石油炼制的主要产品?A. 汽油B. 柴油C. 煤油D. 天然气3. 石油炼制中,脱硫的主要目的是什么?A. 提高产品的质量B. 降低产品的成本C. 减少环境污染D. 增加产品的产量4. 下列哪种工艺可将石油中的硫化物转化为无害的物质?A. 脱硫B. 裂化C. 加氢D. 脱氧5. 石油炼制中,催化裂化的主要作用是什么?A. 增加产品的产量B. 降低产品的成本C. 提高产品的质量D. 减少环境污染三、应用题1. 某炼油厂生产的汽油中含有大量的硫化物,为了满足环保要求,需要进行脱硫处理。
请设计一个脱硫工艺流程,并简要描述其原理。
2. 某炼油厂希望将重质原油转化为轻质产品,以提高产品的市场竞争力。
请设计一个裂化工艺流程,并说明其转化原理。
3. 某炼油厂生产的柴油中含有较高的芳烃含量,为了提高柴油的品质,需要进行加氢处理。
请设计一个加氢工艺流程,并简要描述其作用原理。
四、综合题某炼油厂希望提高汽油的辛烷值,同时降低硫含量。
请设计一个综合工艺流程,以实现上述目标,并详细说明每个工艺单元的作用原理和操作条件。
五、论述题石油炼制在现代社会中的重要性和挑战是什么?请结合实际案例进行论述。
六、案例分析题请根据实际案例,分析石油炼制中可能遇到的问题,并提出相应的解决方案。
以上是一些石油炼制的期末复习题,希望能够帮助大家回顾相关知识,更好地备战考试。
石油炼制工程复习提纲

一、基本概念1、过汽化率;2、原油评价3、芳烃潜含量4、催化裂化催化剂的微反活性、平衡剂活性5、污染指数6、“一脱四注”7、实沸点蒸馏8、二、填空1、根据目的产品的不同,原油加工方案可以分为()、()和()三种基本类型。
2、催化裂化工艺主要由1 、2 和3 三部分组成。
3、重整催化剂的失活原因1 、2 、3 和44、工业催化裂化所产生的焦炭可认为包括四类焦炭:1 、2 、3 和4三、单项选择题1、减压塔顶一般采用:A、循环回流B、冷回流C、二级冷凝冷却2、压塔设置中段循环回流A、为了提高分馏精度B、为了减少回流热C、为了改善汽液相负荷5、塔的分馏精度出现脱空是:A、分馏效果好B、分馏效果不好4、常压塔底温度:A、高于进料段温度B、低于进料段温度C、等于进料段温度。
5、为了提高减压塔拔出率:A、不断提高进料温度B、提高塔的分离精度C、提高塔的真空度。
6、润滑油型减压塔和燃料型减压塔:A、气液相负荷分布是一样。
B、塔的分离要求不一样。
C、塔板数是一样的三、判断正确(在正确的答案题号打“√”错误的打“×”)1、催化重整只能生产高辛烷值汽油。
2、催化重整汽油的安定性不好。
3、催化重整不能副产氢气。
4、常压塔顶一般采用塔顶冷回流。
5、常压塔侧线柴油汽提塔的作用是提高侧线产品的收率。
6、相邻组分分离精确度高则两个组分之间有重叠。
7、加热炉出口的温度小于进料段的温度。
8、减压塔采用塔顶循环回流是为了提高真空度。
9、提升管反应器是固定床。
10、催化裂化分馏塔脱过热段的作用是把过热油气变成饱和油气。
11、轻柴油的十六烷值越高越好。
12、催化重整只能生产高辛烷值汽油。
13、减压塔采用塔顶循环回流是为了提高真空度。
14、催化裂化分馏塔脱过热段的作用是取走回流热。
四、回答问题1、为什么说石油蒸馏塔是复合塔?2、为什么石油蒸馏塔采取中段循环回流?3、绘图说明石油精馏塔汽—液分布规律(无中段回馏、有中段回流)?4、为什么一般石油蒸馏塔的塔底温度比汽化段温度低?5、大庆原油的典型加工流程是什么(流程简图,并简单说明)?6、胜利原油的典型加工流程是什么(流程简图)?7、催化裂化催化剂的活性过高有什么不好?怎样控制催化剂的活性?8、采用初馏塔的好处9、常压塔顶循环回流的优缺点、中段循环回流的优缺点10、常减压蒸馏主要操作条件、催化裂化工艺的主要操作条件、催化重整的主要操作条件。
石油炼制技术复习

第一章石油的一般性质和化学组成一、石油的一般性质石油通常是黑色、褐色或黄色的流动或半流动的粘稠液体。
多数原油的密度集中在800~980kg/m3之间,但也有个别原油的相对密度在1000kg/m3以上或800kg/m3以下。
二、石油的元素组成原油中除C、H外,其中C占83~87% ,H占11~14%。
还有S、N、O及其他微量金属元素和非金属元素(1~5%) 。
原油中的微量金属元素有V、Ni、Fe、Cu、As等石油中的非碳氢原子称为杂原子。
与国外原油相比,我国原油的含硫低、含氮量高。
三、石油的馏分组成1.馏分:是指用分馏方法把原油分成的不同沸点范围的组分石油是一个多组分的复杂混合物,每个组分有其各自不同的沸点用分馏的方法,可以把石油馏分分成不同温度段,如<200℃、200~350℃等,称为石油的一个馏分。
馏分不等同于产品2.馏分与产品的区别:石油产品是石油的一个馏分,但馏分并不等同于产品。
石油产品要满足油品的规格要求,馏分要变成产品还必须对其进一步加工。
3.直馏馏分:从原油直接分馏得到的馏分。
它基本保留了石油化学组成的本来面目,如:不含不饱和烃,在化学组成中含有烷烃、环烷烃、芳香烃等。
4.石油中含有的馏分,一般规定:小于180℃的馏分为汽油馏分(也称为低沸点馏分,轻油或石脑油馏分)180~350℃的馏分为煤、柴油馏分(也称中间馏分,AGO)350~500℃的馏分为减压馏分(也称高沸点馏分或润滑油,VGO)大于500℃的馏分为减渣馏分(VR)四、石油的烃类组成石油中的主要成分是烃类,在天然石油主要含有烷烃、环烷烃和芳香烃,一般不含有烯烃。
1.石油中的烷烃石油中带有直链或支链,而无任何环结构的饱和烃称为烷烃或链烃化学性质不活泼,C1~C4常温常压下为气态,C5~C15为液态,C16以上的正构烷烃为固态石油中的烷烃根据石油类型的不同含量可达50~70%或低到10~15%石油中的正构烷烃一般比异构烷烃含量高随沸点的增高,石油中的正构烷烃和异构烷烃的含量逐渐降低2.石油中的环烷烃环烷烃是环状的饱和烃,其性质较稳定石油中大量存在的环烷烃只有含五碳环的环戊烷系和含六碳环的环己烷系我国的几种主要原油中一般环己烷系多于环戊烷系石油中的环烷烃除单环外,还有双环及多环环烷烃,环的连接方式以并联为主3.石油中的芳烃芳烃在石油中普遍存在五、石油中的非烃类化合物非烃类化合物主要有含硫、含氧、含氮化合物以及胶质、沥青质等。
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填空题1、下止点时的总的汽缸容积与上止点时总的燃烧室容积之比叫压缩比。
2、压缩比是表征发动机性能的重要指标。
3、汽油机对燃料的使用要求:挥发性、抗爆性(辛烷值)、安定性、腐蚀性、环保性4、汽油抗爆性的表示方法—辛烷值:异辛烷100,正庚烷0.两者混合物则以其中异辛烷的体积百分含量值为辛烷值。
5、评定柴油发火性能的指标—十六烷值:十六烷值高,表示该燃料在柴油机中的发火性能较好,滞燃期短,燃烧均匀且安全,发动机工作平稳。
十六烷值过高也会由于局部燃烧不完全而产生少量黑色排烟。
正十六烷100,七甲基壬烷15.6、石油二次加工:焦化、催化裂化、加氢裂化、催化重整等7、润滑油粘度指数(VI):UHVI超高、VHVI很高、HVI高、MVI中、LVI低W(winter)低凝:UHVIW VHVIW HVIW MVIW LVIWS(super)深度精制:UHVIS VHVIS HVIS MVIS LVIS8、内燃机润滑油要求粘度随温度的变化而变化较小,计具有较高的粘度指数9、润滑油在内燃机中作用:①润滑②冷却发动部件③密封④保持摩擦部件清洁⑤防锈和抗腐蚀10、内燃机润滑油的主要质量要求与化学组成关系:①粘度②粘温性质③抗氧化安定性④清洁分散性⑤低温流动性⑥抗磨性11、石油沥青的评价方法:①针入度②延度③软化点④蜡含量⑤抗老化性12、三种蒸馏方式分离效率差别:实沸点蒸馏的分离精确度最高,恩式蒸馏次之,平衡汽化最差13、烃类热作用下发生哪些反应:裂化(吸热)、缩合(放热)14、烯烃催化裂化反应:①分解反应分解为两个小分子烯烃,分解速率比烷烃高得多。
大分子烯烃分解反应速率比小分子快,异构烯烃分解反应速率比正构烯烃快。
②异构化反应:正构变异构、双键转移*③氢转移:环烷烃或环烷—芳烃使烯烃饱和而自身逐渐变为稠环芳烃;两个烯烃分子之间也可以发生氢转移反应,生成烷和二烯。
氢转移反应是造成催化裂化汽油饱和度较高的主要原因。
15、辛烷值测量方法:马达法、研究法、道路法马达法(MON)辛烷值测定的试验工况规定为:转速900r/min,冷却温度100℃,混合气温度149℃。
研究法(RON)辛烷值测定的试验工况为:转速600r/min,冷却温度100℃,混合气温度不控制。
研究法条件不如马达法苛刻,所得到的RON比MON高5到10个单位。
MON和RON的平均值(MON+RON)/2成为抗暴指数。
道路法:用汽车进行实测或者在全功率实验台上模拟汽车在公路上行驶的条件下进行测定的。
测量数值介于MON和RON 之间。
16、为何石油蒸馏汽化平衡达不到简答题1、原油加工流程原油——分水分泥——水洗脱盐——常减压——气体、汽油、煤油、柴油;减压蜡油、减压渣油减压蜡油—(催化裂化)—气体、汽油、柴油、油浆(—重油)—脱蜡精制—润滑油—焦化—气体、汽油、柴油、焦化蜡油减压渣油—催化裂化—气体、汽油、柴油、重油—加氢裂化—气体、汽油、柴油、重油2、汽油辛烷值:汽油抗爆性的表示方法。
人为规定抗爆性极好的异丁烷的辛烷值为100,抗爆性极差的正庚烷的辛烷值为0,两者混合物则以其中异辛烷的体积百分含量值为其辛烷值。
马达法(MON)辛烷值测定的试验工况规定为:转速900r/min,冷却温度100℃,混合气温度149℃。
研究法(RON)辛烷值测定的试验工况为:转速600r/min,冷却温度100℃,混合气温度不控制。
研究法条件不如马达法苛刻,所得到的RON比MON高5到10个单位。
MON和RON的平均值(MON+RON)/2成为抗暴指数。
道路法:用汽车进行实测或者在全功率实验台上模拟汽车在公路上行驶的条件下进行测定的。
测量数值介于MON和RON 之间。
汽油抗爆性与化学组成的关系:对于同种烃类,其辛烷值岁相对分子质量的增加而降低。
当相对分子质量相近时,各族烃类抗爆性顺序如下:芳香烃>异构烷烃和异构烯烃>正构烯烃及环烷烃>正构烷烃。
烷烃分子上碳链上分支越多、排列越紧凑,则抗爆性越好。
烯烃比同碳数的直链烷烃抗爆性好,而且,烯烃中双键越接近分子链中间位置,其抗爆性越好。
环烷烃比同碳数的正构烷烃的抗爆性好得多,但比异构烷烃的差。
环烷烃上如带有侧链则其抗爆性变差,侧链越长,其辛烷值越低,如果侧链上有支链,则其抗爆性有所改善。
芳香烃的抗爆性在各类烃中是最好的,许多芳香烃的辛烷值超过一百,带有侧链的芳香烃抗爆性略差,其辛烷值随侧链的增长而降低。
2、十六烷值是衡量燃料在压燃式发动机中发火性能的指标。
十六烷值高,在柴油机中的发火性能好,滞燃期短,燃烧均匀且完全,发动机工作平稳。
十六烷值低表明燃料发火困难,滞燃期长,发动机工作状态粗暴。
十六烷值过高,也会由于局部燃烧不完全,而产生少量黑色排烟。
十六烷值=100W(正十六烷)+15W(七甲基壬烷)。
十六烷值与化学组成关系:正构烷烃>正构烯烃>无侧链环烷烃>有侧链环烷烃>侧链无支链的芳香烃>侧链有支链的芳香烃>芳香烃>稠环芳烃【汽油机(点燃式)燃烧过程——进气过程,压缩过程,做功过程(点火燃烧),排气过程。
柴油机(压燃式)燃烧过程——滞燃期(发火延迟期),急燃期,缓燃期(主燃期),后燃期。
】3、柴油在柴油机中的燃烧与汽油在汽油机中的燃烧是有原则区别的:前者是靠自然发火,后者是靠点火燃烧。
从燃烧的角度看,对柴油的要求是自燃点低,容易自燃,而对汽油则要求自然点高,难于自燃。
当柴油的自然点过高时,会造成滞燃期过长,着火前气缸中积累燃料太多,急燃期压力升高太猛,因而使燃烧粗暴,导致敲缸,这种情况发生在燃烧阶段初期。
而汽油机的爆震则是由于汽油的自然点过低而引起的,这种情况并不发生在燃烧阶段初期,而是出现在火焰的传播过程中。
4、汽油和柴油化学组成要求不同的原因:①点火方式不同:汽油机点燃式,柴油机压燃式。
②引起爆震的原因不同:汽油机的爆震燃烧是在火焰传播过程中,未燃混合气体的局部温度升高超过自燃点引起自燃,则燃烧不稳定引起爆震。
柴油机的爆震是由于滞燃期过长,发火前积累的柴油过多导致大量柴油同时燃烧。
③汽油辛烷值与化学组成的关系:芳香烃>异构烷烃和异构烯烃>正构烯烃和环烷烃>正构烷烃。
辛烷值高,自燃点就高,汽油的抗爆震性能就越好。
柴油十六烷值和化学组成的关系:正构烷烃>正构烯烃>环烷烃>芳香烃。
十六烷值高,自燃点就低,柴油机的抗爆正震性能就越好。
5、催化裂化与热裂化的区别:裂化类型催化裂化热裂化反应机理正碳离子反应自由基反应烷烃①异构烷烃的反应速率比正构烷烃快得多①异构烷烃的反应速率比正构烷烃快得不多②裂化气中C3,C4多,C4+的分子中含α烯烃少,异构物多②裂化气中C1,C2多,C4+分子中含α—烯烃多,异构物少烯烃①反应速率比烷烃快得多①反应速率与烷烃相似②氢转移反应显著,产物中二烯烃较少②氢转移很少,产物不饱和度高环烷烃①反应速率与异构烷烃相似①反应速率比正构烷烃慢②氢转移反应显著,同时生成芳烃②氢转移反应不显著带烷基侧链(C3+)芳烃①反应速率比烷烃快得多①反应速率比烷烃慢②在烷基侧链与苯环连接的键上断裂②烷基侧链断裂时,芳环上留有一到两个碳的短侧链6、原油常压塔工艺流程特点①一次汽化过程热烈化产生焦炭,尤其是胶质所产生的胶状炭易于阻塞它设备,从而引起生产事故。
为了减少重质油在塔底停留时间,采用无再沸器和无提馏段的加热炉加热一次汽化工艺。
②多侧线精馏段原油通过常压蒸馏要切割成汽油、煤油、轻柴油、重柴油和重油等五种产品,若分离要求不高,则可以通过采用单塔抽侧线的方式降低需求塔的数目。
③汽提塔侧线汽提塔、塔底气体段。
④恒分子流假定完全不适用⑤全塔热平衡A.常压塔气化率至少应等于塔顶产品和各线产品的产率之和,否则不能保证要求的拔出率或轻质油收率。
原料油通过加热炉一次汽化,按照平衡汽化原理,在轻组分汽化的同时,重组分也会发生汽化,这些重组分会造成最下一个侧线产品馏程变重,因此原料油进塔后的汽化率应比塔上部各种产品的总收率略高一些,高出的部分称为过汽化度。
B.过汽化度越高,测线产品质量越好,但加热炉的热负荷会越高,加工能耗就越高。
实际生产中,只要测线产品质量能保证,过汽化度低一些是有利的,这不仅可减轻加热炉负荷,而且对于炉口温度降低、减少油料的裂化是十分有利的。
C.常压塔只靠进料供热。
9、中段循环回流的优缺点:优点:①改变汽液分布和热负荷,②有利于回收热缺点:中段回流上方塔板上的回流比相应降低,塔板效率有所下降;终端循环回流的出入口之间要增设换热塔板,使塔板数和塔增加;相应的增设泵和换热器,工艺流程变得复杂。
10、原油蒸馏塔回流取热的影响:在塔顶冷凝器取热量不变的情况下,提高任何一个中段循环取热器的取热负荷,将改善该取热器以上产品的质量;在各中段循环取热器的取热负荷不变的情况下,提高塔顶冷凝器的热负荷,将改善各侧线产品的质量。
但是两种情况的最直接结果是降低各测线产品收率。
其因是原油蒸馏塔的总取热量是恒定的,取热负荷的增加,工艺上将降低对理论板数需求,提高分离效果,但会引起过汽化量的增加。
过汽化量相当于常规精馏塔精馏段流向提馏段的液相。
11、原油精馏塔工艺特点:处理量大,回流比是由精馏塔的热平衡确定而不是由分馏精确度确定,塔内气液相负荷延塔高是变化的,甚至有较大的变化幅度,延塔高的温差比较大。
因此采用除塔顶冷回流和塔顶热回流以外的回流方式:塔顶油气二级冷凝冷却,塔顶循环回流,中段循环回流等。
12、一级冷凝和二级冷凝由于油气和水蒸气在第一级冷凝冷却上全部冷凝,故集中了绝大部分热负荷,而此时的传热温差较大,单位传热负荷需要的传热面积可以减小;到二级冷却时虽然传热温差较小,但其热负荷只占总热负荷的很小部分。
总的来说,二级冷凝冷却方案所需的总传热面积要比以及冷凝冷却方案小得多。
无论是哪一种方案,回流热是相同的,在采用二级冷凝冷却方案时回到塔顶的是热回流,因此回流量要比冷回流量多,输送回流所需的能耗也相应增大。
此外,采用二级冷凝冷却方案时,流程也要复杂些。
(二级冷凝方案的缺点:①能耗大②流程复杂③回流比升高,气相分布改变。
)。