油品指标基础知识

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油品基础知识

油品基础知识

油品基础知识目录一、石油基础知识 (2)1.1 石油的定义与组成 (3)1.2 石油的形成与分布 (3)1.3 石油的性质与分类 (4)二、汽油 (6)2.1 汽油的性能指标 (7)2.2 汽油的使用与储存 (8)2.3 汽油的添加与调配 (9)三、柴油 (10)3.1 柴油的性能指标 (11)3.2 柴油的使用与储存 (13)3.3 柴油的添加与调配 (14)四、润滑油 (15)4.1 润滑油的性能指标 (16)4.2 润滑油的使用与储存 (17)4.3 润滑油的添加与调配 (19)五、特种油品 (19)5.1 特种油品的种类与用途 (21)5.2 特种油品的性能特点 (22)5.3 特种油品的使用与储存 (23)六、油品储存与运输 (25)6.1 油品储存的基本要求 (25)6.2 油品运输的基本要求 (27)6.3 油品储存与运输的安全管理 (28)七、油品计量与化验 (29)7.1 油品计量的基本方法 (31)7.2 油品化验的基本步骤 (33)7.3 油品质量的控制与管理 (34)八、油品的环保与可持续发展 (36)8.1 油品排放的环保法规与标准 (37)8.2 油品的节能减排技术 (38)8.3 油品的绿色供应链管理 (40)一、石油基础知识又称为原油或液态烃混合物,是一种天然的、主要由碳和氢组成的化合物。

它是地球上最重要的能源来源之一,广泛应用于工业、交通和民用领域。

石油的组成:石油主要由多种烃类化合物组成,包括烷烃、环烷烃和芳香烃等。

烷烃是最主要的烃类,其碳原子数范围从C10到C35,其中C16到C32的烷烃最为常见。

环烷烃和芳香烃则主要存在于石油的高沸点馏分中,具有较高的化学稳定性和特殊的气味。

石油的颜色和密度:石油的颜色因产地和成分的不同而有所差异,但通常呈黑色或深褐色。

石油的密度因成分和温度的变化而有所不同,石油的密度在gcm之间。

石油的分类:根据石油的产状、成分和用途,可以将石油分为轻油、中油、重油和渣油等。

油品基础知识

油品基础知识

油品根底知识一、石油及石油产品〔一〕石油1、石油按用途上说是指原油、产品及其衍生物的总称。

按化学组成上说,是含碳、氢化合物的复杂混合物。

石油的组成:烃类化合物和非烃类化合物。

烃类化合物:烷烃、环烷烃、芳香烃、不饱和烃〔原油中不含不饱和烃〕。

非烃类化合物:含硫化合物、含氧化合物、含氮化合物、胶质及沥青质。

2、原油从地底或海底开采出来未经过任何加工的石油称为原油。

我们通常所说的石油,也就是狭义的石油就是指原油。

原油是一种粘稠油状的可燃性液体矿物。

早在公元初年,我国劳动人民已经发现并加以利用。

颜色多为黑色、褐色或暗绿色,也偶有黄色。

一般情况下,原油的密度大局部为 0.77 ~ 0.96 克 /厘米 3。

在原油的组成中,含碳量约为84 ~85% ,含氢量约为12-14% ,还有少量含硫、氧、氮的有机化合物。

此外,在石油中还发现了少量极少的铁、镍、铜、铅、钒、砷、镁、磷、钾、硅、钙、锰等元素。

〔二〕石油产品1、什么是石油产品?石油产品一般是指经过炼油厂加工所获得的各种产品。

2、石油产品的分类石油产品按照国标GB498-87可分为如下几类:1〕燃料类〔 F〕:汽油、煤油、柴油、重油等;2〕润滑剂和有关产品〔L 〕:按 GB7631-87又分为19个组别。

喷气机润滑油、汽油机油、柴油机油、汽轮机油、冷冻机油、汽缸油、机械油、仪表油等;3〕溶剂油及化工产品〔S 〕:石油醚、抽提溶剂油、橡胶溶剂油、溶剂煤油等;4〕蜡及其制品〔 W〕:石蜡、高溶点石蜡、工业用石蜡、提纯地蜡等;5〕石油沥青〔 B 〕:道路石油沥青、建筑石油沥青、专用石油沥青等;6〕石油焦〔 C 〕:二、油品的几个常用技术指标1、油品的馏程馏程是指以油品在规定条件下蒸馏所得到的以初馏点到终馏点表示蒸发特征的温度X围。

主要用来判定油品轻、重馏分组成的多少,控制产品质量和使用性能等。

2、辛烷值代表点燃式发动机燃料抗爆性的一个约定数值。

在规定条件下的标准发动机试验中,通过和标准燃料进展比拟来测定。

油品分析中的常用指标

油品分析中的常用指标

凝点的高低取决于该油烃类的组成,含烷烃(石蜡)较多的石油产品的凝点较高,含有胶质和沥青质时就能降低其凝点,因胶质、沥青质可能阻碍油中石蜡结晶的成长,破坏石蜡结晶的结构,使其不能形成大片,从而不能形成网状骨架或海棉体状结构,以致其疑点有所下降。低凝点的石油产品的凝点还受油品中的水分和苯等高结晶点烃类的影响,这是因为有千分之几的微量的水,就可以造成凝点的上升。
闪点测定法有开杯和闭杯二种,一般轻质油品(主要是燃料油)多用闭杯法,而重质油(主要是润滑油)多用开杯法。一般认为闭杯法测定范围在20~275℃,而开杯法则无限制。一般同一种油品,用开杯测定的结果要比闭杯高出10~30℃。这是因为开杯法在试油升温过程中蒸发的油气随时四散,而到达到闪火所需混和气浓度的温度较高。
◆ 馏程
馏程是石油产品的主要理化指标之一,在轻质燃料上具有重要意义,它是控制石油产品生产的主要指标,因而极为重视。
馏程是在一定温度范围内该石油产品中可能蒸馏出来的油品数量和温度的标示。采用恩氏蒸馏方法,即取100毫升试油在规定的仪器上,按规定的条件和操作方法进行。这种蒸馏是条件性的,蒸馏出的数量只是相对的比较数量,而不是真正的数值,即不是实沸点的蒸馏。但这仍然是控制汽油、煤油、喷气燃料和柴油等轻质燃料和各种溶剂油的重要指标。
凝点是大多数液体石油产品的主要质量指标,它可以决定该油的低温使用性能,决定贮运的条件,即决定在某些温度下,用管道输油或者装卸油料的可能性的指标。
◆ 浊点和结晶点(或冰点)
浊点和结晶点是汽油、煤油、喷气燃料和柴油等的主要使用指标。浊点是该油中的某些烃类(主要是烷烃和芳烃),在测定条件下开始析出结晶之前,使该油呈混浊状态的最高温度;结晶点(或称冰点)是用目测看出有晶体结晶出现时的最高温度。

油品基础知识简介(带附表)

油品基础知识简介(带附表)

油品的基础知识简介石油主要是由远古海洋或湖泊中的生物在地下经过漫长的地球化学演化后形成的油状可燃液体,是一种复杂的混合物,常与天然气并存。

其中未加工的石油称为原油。

经炼制加工后的石油称为油品。

一、原油分类目前世界各国没有统一的分类标准。

国际石油市场上常用的标准是按度和含硫量分类。

度是比重指数的简称,其数值越大,表示密度越小。

1、按密度与度分类类别 20℃密度(³)度(60℉)轻质<0.851 >34中质 0.85—0.93 34—20重质 0.931—0.996 20—10特稠>0.996 <10我国原油的相对密度大多在0.85—0.95之间,属于偏重的常规原油。

2、按含硫量分类类别百分比低硫<0.5%含硫>0.5%高硫—3、按含蜡量分类类别百分比低蜡 0.5—2.5%中蜡 2.5—10.0%高蜡>10%二、油品分类498—87中分六类:燃料;溶剂和化工原料;润滑剂、工业润滑油和有关产品;蜡;沥青;焦。

三、油品工艺把原油或石油馏分加工(或精制)成目的产品的方法(过程)。

生产燃料产品的现代石油炼制工艺大体可以分为三大类:1、原油(常、减压)蒸馏:通过常压和减压蒸馏,把原油中固有的各种不同沸点范围的组分分离成各种馏分。

如液化气、汽油、煤油、柴油等馏分。

从减压蒸馏得到的称减压馏分。

蒸馏塔底剩余的则称为渣油。

馏分只是在沸点范围上类似,还不是石油产品,需要进一步加工才能成为满足规格要求的石油产品。

2、二次加工:从原料中直接得到的轻馏分是有限的,大量的重馏分和渣油需要进一步加工,已得到更多的轻质油品。

二次加工工艺包括催化裂化、加氢裂化、重整、焦化等,是以化学反应为主的加工过程。

催化裂化: 在分子筛或硅酸铝催化剂的存在下,使重质油(减压馏分油或掺渣油)进行裂化反应,转化成汽油、柴油和液化气等轻质产品的过程。

3、催化重整:重整是指对分子结构进行重新整理和排列,催化中正是在含铂催化剂存在下,将汽油馏分中的正构烷烃和环烷烃,转化为芳香烃和异构烷烃。

加油站油品的基本知识

加油站油品的基本知识

加油站油品的基本知识一、油品的理化参数(一)、闪点在规定条件下,加热油品,油气和空气形成混合气体,在接触火焰时发生闪火的最低温度,以度表示。

在闪点的温度下,只能使油蒸汽和空气所组成的混合物燃烧,而不能使液体油品燃烧。

这是因为蒸汽混合物很快烧完,在闪点温度下液体油品的蒸发速度又很慢,来不及蒸发出一批燃烧所必需的新蒸汽,于是燃烧也就停止。

实际上,闪点不是别的,而是微小的爆炸。

油气空气混合物发生闪火或爆炸的必要条件是:混合物中的油气的浓度要达到一定的范围。

油气浓度低于或高于此范围,都不能发生闪火或爆炸。

柴油的闪点是相当于加热油品使空气中的油气浓度达到爆炸范围下限时的温度;而汽油的闪点则是它的爆炸上限的温度。

油品汽化性越大,闪点越低,只要有极少量的轻油混入柴油中,就可使柴油的闪点显著下降。

闪点的实际用意:根据闪点,确定可燃液体的火灾危险大小。

闪点越低的液体,其火灾危险性越大,柴油的闪点指标为55度。

根据闪点,划分液体的火灾的危险类别。

甲类液体:闪点低于28度;乙类液体闪点在28—60度之间;丙类液体闪点高于60度。

根据分类在生产、加工、运输可燃性液体时,采取相应的放火安全措施。

(二)燃点和自然点石油产品在规定条件下,加热到它的蒸汽能被接触的火焰引燃并燃烧不少于5秒时的最低温度称为燃点。

油品的燃点高于闪点。

油品受热至一定程度时,没有与火焰接触能发生持续燃烧的最低温度成为自燃点。

油品的闪点越高,自然点越低。

因此,重油的储存安全管理重点是防止其自燃。

(三)密度单位体积所含物质的质量称为该物质的密度。

油品液态时的密度小于水,故不能直接用水扑救油品火灾。

汽油的密度一般为710—730kg/m3,柴油的密度一般为800—830kg/m3,水的密度为1000kg/m3。

油品蒸汽密度比空气密度大(一般是空气密度的1.1—5.9倍),所以,油蒸汽往往向较低地势或水沟中积聚,因此埋线管沟和加油机底座必须铺沙。

二、油品的基本特性(一)易燃性燃烧是一种同时有光和热产生的快速氧化反应。

柴油和汽油质量指标

柴油和汽油质量指标

柴油和汽油质量指标柴油的质量指标1.硫含量:柴油的硫含量是衡量其质量的重要指标之一、过高的硫含量会产生大量的硫氧化物排放,对环境和人体健康都有害。

因此,低硫柴油已成为全球趋势,各国及国际机构纷纷出台了一系列限制柴油硫含量的标准。

2.凝点:柴油的凝点是指其在低温下变硬或变为凝固态的温度。

凝点过高会导致柴油在低温下无法流动,影响燃料系统和发动机的正常运行。

因此,凝点越低越好。

3.闪点:柴油的闪点是指其在一定条件下遇到明火或火花时能够自燃的最低温度。

闪点越低,柴油越容易引燃,因此安全性会相应减低。

在运输和储存柴油时,要注意确保闪点符合相关的安全标准。

4.密度:柴油的密度是指其单位体积质量,与油品的能量密度有关。

一般来说,密度越高,柴油的能量密度也越高,可以提供更多的能量和动力。

5.粘度:柴油的粘度是指其流动性的程度。

粘度过高会导致柴油的供应和燃烧困难,对喷油嘴等燃油系统造成磨损。

因此,粘度需要符合相关的规定以保证柴油的流动性。

汽油的质量指标1.辛烷值:辛烷值是衡量汽油抗爆炸能力的重要指标,也是衡量汽油品质的关键参数之一、辛烷值越高,汽油的抗爆炸能力越强,对发动机的反应性和燃烧效率也会有所提高。

2.硫含量:汽油中的硫含量也是一项重要的指标。

高硫汽油会产生硫氧化物等有害气体,在燃烧过程中会形成酸雨和空气污染物,对环境和人体健康造成危害。

因此,低硫汽油对于环境保护及健康至关重要。

3.密度:汽油的密度影响其能量密度,高密度汽油通常能提供更多的能量。

不过,密度过高也会影响汽油的喷射和燃烧性能,因此,密度需要在一定范围内控制。

4.蒸发性:汽油的蒸发性是指其在一定温度下发生汽化的能力。

汽油的蒸发速度对发动机的正常启动、低温运行以及汽车尾气排放都有重要影响。

因此,蒸发速度需要符合相应的标准和要求。

5.粘度:汽油的粘度对于燃料供应系统和发动机的工作很关键。

粘度过高会导致汽油供应不畅,拖慢喷油嘴等动作,影响燃烧和动力输出。

油品检测基础知识

油品检测基础知识

油品检测基础知识一、原油的组成原油的化学组成复杂,它是混合物,由多达几百种不同结构的烃类形式存在。

主要是C、H还含有少量的S、N、O的烃类衍生物及Na、Mg、Ca、Ni、V等金属化合物。

原油的烃类主要有:烷烃、环烷烃、芳香烃。

二、原油的物理性质1、颜色与气味多数是从棕色到黑色,但也有透明或黄色的,它的颜色主要取决于其胶质与沥青的含量。

胶质与沥青的含量越多,其颜色就越深。

它有很浓的气味,这是由于容易挥发的有机物的缘故。

若含S与N化合物时,就会散发很难闻的臭味;若含芳香烃多时,则有一种芳香气味;若含胶质和沥青多时,气味较浓;若含汽油等轻质馏分多时,有浓的汽油味。

2、密度(依据GB/T 1884-2000测定)密度与其组成有关,含胶质、沥青及烷烃越多,密度越大。

其密度一般波动在650~980㎏/m3,大于1000㎏/m3的原油很少见。

密度现有15℃、20℃、桶/吨及API(密度指数)等几种表示方式。

具体几种密度的换算见GB/T 1885-1998《石油计量表》。

原油密度换算表的几点说明(执行GB/T 1885-1998)(1)将测量的密度体积换算成20℃的密度体积。

(2)由计量单位换算表将视密度→标准密度(20℃)→→15℃的密度→吨桶比→计算出API(注API=141.5/15℃密度-131.5)(3)注意:再查看温度与密度时,温度用靠近法,密度用内查法。

如:38.8℃表中没有就靠38.75℃来查。

密度807没有就将808与806的一同查出相加÷2得出20℃的密度体积。

3、粘度(依据GB/T 1995-1998测定)粘度的大小随液体成分、温度、压力的不同而不同。

含烷烃多的粘度较小;含胶质、沥青多,粘度较大;馏分沸点越高,粘度越大;随着温度的增高而降低。

4、凝点(依据SY/T 0541-1994测定)原油中含有一些大分子的烷烃或环烷烃,俗称石蜡与地蜡。

它们在较低温度下易结晶成固体,是原油产生凝点的重要因素。

中石化油品基础知识培训讲义

中石化油品基础知识培训讲义

中石化油品基础知识培训讲义中石化油品基础知识培训讲义主要包括以下内容:1. 石油和油品的定义:石油通常被定义为一种复杂的混合物,主要由碳和氢元素组成。

根据用途,石油可以被分为原油、石油产品和其衍生物(化工产品)。

原油是从地底或海底下开采出来的未经加工的石油。

经过加工并满足一定规格要求的石油叫做石油产品。

油品则通常是指从原油中提取出的用于汽车燃料或工业用途的液体。

2. 石油的化学组成:原油是一种由多种化合物组成的混合物,包括烷烃、环烷烃和芳香烃等。

这些化合物的不同比例和分子结构,决定了原油的性质,如粘度、密度、燃烧性能等。

3. 石油产品的分类:根据用途和性质,石油产品可以被分为多种类型,如汽油、柴油、润滑油等。

汽油是用于汽车发动机的燃料,柴油则是用于柴油发动机的燃料,润滑油则被用于润滑机械部件。

4. 石油的提炼过程:石油的提炼过程包括多个步骤,如常压蒸馏、减压蒸馏、催化裂化等。

这些步骤能够将原油分离成不同的组分,得到所需的石油产品。

5. 石油产品的性能指标:各种石油产品都有其特定的性能指标,如辛烷值、硫含量、烯烃含量等。

这些性能指标决定了产品的使用效果和安全性。

6. 油品的质量管理:为了保证油品的质量和安全性,需要对其进行严格的质量管理。

这包括油品的生产、储存、运输和使用等各个环节。

质量管理过程中需要对油品的各项性能指标进行检测和监控,确保其符合相关标准和规定。

7. 油品的安全使用:在使用油品时,需要了解其性质和安全使用方法,以避免发生安全事故。

例如,在使用汽油时,需要注意防火措施,避免明火和静电;在储存柴油时,需要避免与可燃物质混合储存。

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油品指标基础知识一、粘度(VISCOSITY)对于燃料油,我们经常会见到诸如180cSt、380cSt这样的分类。

这里我们对所有油品经常会用到的各项指标做简单的介绍。

cSt为Centistoke(厘沲)的缩写,cSt是运动粘度(Kinemetic Viscosity)单位“沲”(Stoke)的百分之一,简写cSt。

粘度(VISCOSITY)是油品流动性的一种表征,它反映了液体分子在运动过程中相互作用的强弱,作用强(粘度大),流动难。

石蜡基型原油含烷烃成份较多,分子间力的作用相对较小,粘度较低,环烷基原油含脂环、芳香烃较多,粘度一般较大。

但需注意的是油品的流动性并非单决定于粘度,它还与油品的倾点(或凝点)有关。

流体的粘度明显受环境温度的影响(压力也有一定影响,但一般可忽略不计),这种影响也是通过分子间的相互作用来实施的:通常的概念是温度升高流体体积膨胀,分子间距离拉远,相互作用减弱,粘度下降;温度降低,流体体积缩小,分子间距离缩短,相互作用加强,粘度上升。

由于粘度与温度关系密切,因此任何粘度数据都需注明测定时的温度。

通常在低温区域温度对粘度的效应尤其显著。

粘度的测定方法,表示方法很多。

在英国常用雷氏粘度(Redwood Viscosity),美国惯用赛氏粘度(Saybolt Viscosity),欧洲大陆则往往使用恩氏粘度(Engler Viscosity),但各国正逐步更广泛地采用运动粘度(Kinemetic Viscosity),因其测定的准确度较上述诸法均高,且样品用量少,测定迅速。

各种粘度间的换算通常可通过已预先制好的转换表查得近似值。

粘度对于各种油品都是一重要参数。

内燃机及喷气发动机燃料的汽化性能、锅炉用燃料雾化的好坏均直接与各油品的粘度相关,而油品的输送性能亦与粘度有密切关系。

由于粘度在油品实际应用中表现出的重要性,因此不少油品,诸如残渣燃料油、某些润滑油等往往以粘度作为其分级的依据。

此外通过对使用过程中的润滑油的粘度的测定更可提供该油品是否已经变质而需加以更换的信息。

运动粘度(KINEMETIC VICOSITY)υ是油品的动力粘度(Dynamic Viscosity)η与同温度下的油品密度ρ之比:υ=η/ρ单位,沲(Stoke)= 厘米2/秒,通常以其百分之一 ——厘沲cSt表示。

具体是测定一定量的试样在规定的温度下(如40℃,50℃)流过运动粘度计之毛细管所需要的时间“秒”,然后乘以该粘度计之标定常数即得该试样粘度cSt。

运动粘度的优点是样品用量小,测试速度快,更主要是准确度大大高于其它测定法(雷氏、赛氏等),因此应用日趋普遍。

动力粘度是面积各为1厘米2并相距1厘米的两层液体,当其中一层以1厘米/秒的速度与另一层液体作相对运动时所产生的内摩擦力,单位“泊”(Poise),其百分之一即厘泊(CP)。

赛氏粘度(SAYBOLT VISCOSITY)是一定量的试样,在规定温度(如100O F,122 O F或210 O F)下,从赛氏粘度计流出的60毫升所需要的时间,单位秒。

赛氏粘度有赛氏通用粘度(Saybolt Universal ,常用SSU表示)及赛氏重油粘度(Saybolt Furol ,常用SSF表示)之分,两种粘度计的差别主要在于试样流出孔的口径上,赛氏通用粘度计之孔口径较小,重油粘度计较大。

一般当以赛氏通用粘度计测得之流出时间超过2000秒时,则改用赛氏重油粘度计。

数值上SSF约等于SSU的十倍。

赛氏粘度在美国等地被广泛采用。

雷氏粘度(REDWOOD VISCOSITY)是一定量的试样在规定温度(100O F)下,从雷氏粘度计流出50毫升所需要的时间,单位(秒)。

雷氏粘度分雷氏1号,Redwood No.1(简写RWⅠ)及雷氏2号,Redwood NO.2 (简写RWⅡ)。

当测得的RWⅠ超过2000秒时,改用RWⅡ测定。

数值上RWⅡ等于RWⅠ的10倍。

雷氏粘度在英国被广泛应用,由于规定之准确度较差,已逐步被运动粘度(Kinemetic Viscosity)所取代。

二、密度(DENSITY)为油品的质量(Mass)与其体积的比值。

常用单位——克/厘米3、、千克/米3或公吨/米3等。

由于体积随温度的变化而变化,故密度不能脱离温度而独立存在。

为便于比较,西方规定以15℃下之密度作为石油的标准密度。

三、闪点(FLASH POINT)是油品安全性的指标。

油品在特定的标准条件下加热至某一温度,令由其表面逸出的蒸气刚够与周围的空气形成一可燃性混合物,当以一标准测试火源与该混合物接触时即会引致瞬时的闪火,此时油品的温度即定义为其闪点。

其特点是火焰一闪即灭,达到闪点温度的油品尚未能提供足够的可燃蒸汽以维持持续的燃烧,仅当其再行受热而达到另一更高的温度时,一旦与火源相遇方构成持续燃烧,此时的温度称燃点或着火点(Fire Point或Ignition Point)。

虽然如此,但闪点已足以表征一油品着火燃烧的危险程度,习惯上也正是根据闪点对危险品进行分级。

显然闪点愈低愈危险,愈高愈安全。

通常愈是轻质的油品闪点愈低,反之愈高。

只要条件许可,一切操作均宜在低于闪点的温度下进行,但并非所有油品均能满足这一要求,汽油与石油气之所以特别危险,因前者之闪点一般在零下三、四十度,而石油气更远低于汽油,因此常温下即是远高于它们闪点的条件下操作。

另外,值得注意的是原油,因它包括各轻质组分,闪点一般较低。

在油品的使用过程中,闪点也有重要意义,譬如,若发现内燃机油闪点有显著下降,说明该润滑油已受燃料的稀释,而需及时处理更换等等。

闪点的标准测定法很多,不同的方法适应不同的要求,通常可粗分为两类——闭口杯法(Closed Cup)及开口杯法(Open Cup),前者主要用于测定轻质油品的闪点,后者多用于重质油品,但是闭口杯法仅能测闪点,而开口杯法除闪点外尚可测定着火点。

同一样品由不同方法测得的闪点会有差别,譬如由ABLE法测得的数据可比TAG法低2~3℃。

四、倾点(POUR POINT)一油品尚能流动的最低温度称为倾点。

单位为℃或o F。

随着外界温度的下降,油品的流动变得愈来愈困难,最终甚至于“丧失”流动性。

对于石油而言,其低温下的流动性通常同时取决于两个因素:一是粘度随温度下降而增高,一是油品中原来呈溶解状态的石蜡分子因温度下降而以固体结晶析出。

但对于环烷基型的石油,其低温下流动性的“丧失”主要决定于前一因素。

平时所谓的倾点多指因蜡质析出而刚要使油品“丧失”流动性的那个温度,因此又称为“含蜡倾点(Waxy Pour Point)”。

倾点愈高自然低温下的流动性愈差。

但是由实验室小样测得的倾点数据并不能真正代表如储油罐中大量油品的实际倾点,事实上后者要低得多。

而且对于石蜡基型石油只要以机械的方法破坏了蜡的结晶结构,即使在低于倾点的某一段温度范围内仍可顺利流动。

为改善油品的低温流动性,尚可添加适量倾点下降剂(Pour Point Depressants)。

至于环烷基型石油的倾点,在概念上与“含蜡倾点”不同,有人特称之为“粘度倾点(Viscosity Pour Point)”,这种油品不能通过机械的作用获得低于倾点的流动性。

由于倾点是油品低温流动性的一种指示,因此在油品输送上有着实际的重要意义。

五、残炭(CARBON RESIDUE)是残渣燃料油(Residual Fuel Oil)及柴油燃料油润滑油等规格指标之一。

是指一定量的油品试样在无空气补充的条件下受热,油品经高温分解、聚合及焦化后所留下的不挥发残渣,其重量占试样重量的比值称为该油品的残炭量,以重量百分数(wt%)表示。

由上述定义可知,所谓残炭除真正的碳质成份外实质上尚包括有灰份(Ash),故加有添加剂或灰份含量较多的油品(尤其是润滑油)所得残炭量一般均偏高。

油品的组成对残炭量有直接影响,一般石蜡基型石油残炭量较低,环烷基型石油则较高,直馏油品残炭量低,裂化油品高,轻质油品如汽油、煤油等几乎测不出残炭,而重质油品如残渣燃料油,残炭量可高达10%乃至15%。

一般多以所用之试样总量为基础计算残炭量,但轻柴油等较轻质油品所含残炭较少,因此亦常先进行试样的蒸馏,待蒸去90%后,对留下的10%蒸余物进行残炭测试,结果则报为基于10%蒸余物之残炭(Carbon Residue On 10% Residum)。

从一油品所含的残炭量大致可推断该油品在使用过程中产生结炭(焦)的倾向,但这关系并不是绝对的;此外该值亦可作为柴油、润滑油之基础油等精制程度的一种间接指标。

目前通用的残炭测试法有两种:一为康氏法(Conradson Carbon Test),另一为后期发展起来的兰氏法(Ramsbottom Carbom Test)。

目前不少规格仍以康氏测定的结果为指标,但兰氏法测得之数据较准确。

六、灰份(ASH)是中、重质油品包括润滑油的规格指标之一。

油品经燃烧后,油品中的不可燃物质所形成的残渣即称灰份,其重量占试样重量的百分比即为该油品的灰份含量。

燃料型石油产品中的灰份或是来自原油,或是由加工过程中引入,或来自外界杂质的污染。

正常情况下,原油经加工后,灰份主要集中于残渣燃料油等重质油品之中,中质油品中也可能少量存在。

从组成看,构成灰份的主要是一些无机化合物。

视油源的不同这些灰份可以包括铅、钙、铁、镁、镍、钠、硅、钒等的化合物,其它金属亦可能存在,但含量微不足道。

灰份对于燃料型油品有弊无利,如某些类型的灰份对于燃烧器喷嘴、泵部件、阀门以及精密的控制元件等有磨蚀作用;在高温高压下更对金属产生严重腐蚀。

一些熔融态灰份,尤其是钠、钒的化合物会被炉内之多孔耐火材料表面所吸附而导致耐火材料的熔蚀崩裂,有些灰份更会积聚在锅炉加热管表面而致使传热恶化。

对于玻璃及陶瓷工业,若所用之燃料中含有钒、铁等组份更会引致产品起麻点及变色。

另外,对于柴油燃料,灰份是造成发动机沉积及产生过度磨损的原因之一。

因此对于燃料型石油产品灰份愈少愈好,但润滑油的灰份则有所不同。

对不加添加剂的润滑油,灰份表示基础油的精制及洁净程度,自然亦是愈少愈好;而对加有高灰份添加剂(如磺酸盐等)者,则灰份标示着添加剂加入量的多少而需控制一定数值以保证有足够的添加剂存在。

因此,灰份的测定在润滑油中具有特殊重要的意义,它往往可充当品质“监视”的角色——在润滑油调配过程中可赖以观察有无异常现象发生;对于用过之润滑油可藉以判断是否还可使用抑需废弃更换等等。

润滑油规格上尚广泛采用硫酸化灰份(Sulfated Ash)主要是令结果有更好的重复性,提高测定的准确度。

七、硫含量(SULFUR CONTENT)在石油的组分中除碳、氢外,硫是第三个主要组分,虽然在含量上远低于前两者,但是其含量仍然是很重要的一个指标。

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