碳四餾分來源

C4餾分來源于天然氣、石油煉制過程生成的煉廠氣和石油化工生產(chǎn)中烴類裂解的裂解氣,來源不同,組成各異(表2)。由天然氣回收的C4餾分主要含C4烷烴,而后兩個過程則提供了幾乎全部的C4烯烴。各國工業(yè)用 C4烯烴的來源有些不同,美國大約95%的C4烯烴來自煉廠氣C4餾分;西歐和日本來自煉廠氣C4餾分與裂解C4餾分的量大致相等;中國情況類似西歐和日本。

天然氣回收

有兩種情況:一種是從含有較多乙烷、丙烷及丁烷以上組分的濕性天然 氣中回收。這種天然氣因含有1%~8%的易液化的C3烷烴和C4烷烴,在長距離氣體輸送前,必須先將它們脫除回收。另一種是從油田氣中分離得到。油田氣的組成與濕性天然氣很接近,主要成分是甲烷,但含有較多的丙烷、丁烷,甚至汽油組分,低碳烷烴含量也較多,隨著油田開采時間的延長,油田氣量降低,組成中高碳烷烴含量增加。

煉廠氣C4餾分

煉廠氣中含氫、甲烷、乙烷、乙烯、丙烷、丙烯、C4烴以及少量C5烴,是一種很好的化工原料,煉廠氣經(jīng)壓縮、冷凝、分餾可得C4餾分,這種C4餾分通常含有大量C4烯烴,其基本組成除決定于原油的性質(zhì)外,與加工方法也有關(guān)。在中國,年加工 1.2Mt油品的催化裂化裝置,可得C4餾分105kt,其中(kt)正丁烷7.3、異丁烷28.7、1-丁烯15.3、順-2-丁烯29.6、反-2-丁烯13.6、異丁烯10.2。熱裂化過程在較高溫度下進行,不用催化劑,異構(gòu)化反應少,所生成的C4餾分中正丁烷、正丁烯的含量比催化裂化過程要高得多。在煉廠中,這兩種氣體一般合并使用。

裂解氣C4餾分

烴類裂解生產(chǎn)乙烯、丙烯時也副產(chǎn)C4烴,習慣稱裂解C4餾分,其含量(%)及組成隨裂解原料及條件而異。通常在裂解石腦油或柴油時,副產(chǎn)的C4餾分為原料總量的 8%~10%(質(zhì)量)。特點是烯烴和二烯烴含量(%)高達92~95,其中丁二烯含量40~50(甚至更高),其余為異丁烯22~27、1-丁烯14~16、順-2-丁烯4.8~5.5、 反-2-丁烯5.8~6.5、丁烷(正、異)3~5。裂解C4餾分是生產(chǎn)丁二烯最經(jīng)濟、最方便的原料。

碳四餾分造價信息

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材料名稱 規(guī)格/型號 市場價
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行情 品牌 單位 稅率 地區(qū)/時間
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用作有機合成、合成橡膠、合成樹脂及甲基叔丁基醚等的原料,也可直接作工業(yè)、民用燃料。

采用萃取精餾法分離碳四餾分,也可用吸收法、分子篩法、絡(luò)合法等分離。

碳四餾分來源常見問題

  • 下圖怎么拆分來畫

    整個用異形欄板畫吧,點裝飾的時候也好點上去,不然后期夠你麻煩。

  • 文房四寶的來源誰知道?

    你好 "文房"之名,起于我國歷史上南北朝時期(公元420--5),專指文人書房而言,以筆、墨、紙、硯為文房所使用,而被人們譽為“文房四寶”。文房用具除四寶以外,還有筆筒、筆架、墨床...

  • 梁板該怎么區(qū)分來算

    框架結(jié)構(gòu)中梁和板合起來算有梁板定額,模板也是一樣的。在軟件中分開布置梁和板,但是都是套同一定額。如圖

即C4餾分。主要為含四個碳原子的多種烷烴、烯烴、二烯烴和炔烴的混合物。因原料來源和加工過程不同,所得C4餾分組成各異。C4餾分是一種可燃氣體,但通常是以液態(tài)貯運??勺鳛槿剂希蚪?jīng)分離作基本有機化工原料。具有工業(yè)意義的C4烴主要有七個組分(表1),其中尤以1,3-丁二烯(以下簡稱丁二烯)更為重要。

碳四餾分

碳四餾分;C4 fraction

指含有四個碳原子的烴類混合物。主要成分有正丁烷、異丁烷、異丁烯、1,3-丁二烯、1-丁烯、2-丁烯等。主要來自煉油生產(chǎn)過程和裂解制乙烯的聯(lián)產(chǎn)物。煉油廠的碳四餾分除烷烴外,還含有大量烯烴,但不含或極少含丁二烯和炔烴。裂解聯(lián)產(chǎn)碳四餾分中烷烴含量少,主要為丁烯和丁二烯。

碳四餾分用途

C4餾分廣泛用作燃料和化工基礎(chǔ)原料(見圖),用作燃料的C4餾分大部 分為C4烷烴。C4烷烴的貯運很方便,除作為工業(yè)燃料外,還可供民用。在石油煉制工業(yè)中,C4烷烴用做汽油添加劑,提高汽油蒸氣壓,以適應在冬天或寒冷地區(qū)使用;在非化工利用方面還有一些用途,其用量不大,如作為冷凍劑、重質(zhì)油加工脫瀝青溶劑、油田井管脫蠟劑、樹脂發(fā)泡劑及烯烴聚合溶劑等。

在化工利用方面,正丁烷主要用于四個方面:①異構(gòu)化制異丁烷;②裂解制乙烯(見烴類裂解);③催化脫氫制丁烯或丁二烯;④氧化制醋酸、丙酸、順丁烯二酸酐等。異丁烷則主要用來與正丁烯、異丁烯進行烷基化反應制成高辛烷值汽油(見石油烴烷基化)。在蘇聯(lián),異丁烷還用于催化脫氫制異丁烯。在美國這一過程是通過異丁烷與丙烯共氧化而實現(xiàn)的(丙烯轉(zhuǎn)化成環(huán)氧丙烷,異丁烷則變成叔丁醇,后者很容易脫水生成高純度異丁烯)。

C4餾分中的正丁烯、異丁烯、丁二烯等不飽和烴更適合于化工利用,廣泛用于制取多種合成橡膠,也用于合成甲基乙基酮、己二酸、香料、農(nóng)藥等多種產(chǎn)品。

碳四餾分來源文獻

赤泥主要成分來源 赤泥主要成分來源

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評分: 4.5

赤泥主要成分來源 1 赤泥及鋁土礦 貴州省有著豐富的鋁土礦, 是我國產(chǎn)鋁大省, 赤泥年排放量約 120萬 t,歷年堆存量達 1100 萬 t 以上,主要生產(chǎn)于貴陽、安順等地區(qū)的鋁工業(yè)企業(yè),特別是中鋁貴州分公司赤泥產(chǎn)生量 最多,年排放量 100 多萬 t。隨著遵義鋁廠氧化鋁擴能改造、修文華飛有限公司其氧化鋁等 項目的建設(shè)投產(chǎn),貴州省赤泥年排放量將達 200萬 t以上 [1]。貴州省赤泥堆存于赤泥壩中, 不僅需要大量的堆存場地, 而且赤泥中的堿含量較高, 隨著雨水的沖淋, 赤泥中的堿會被溶 出,可能污染地表水和地下水,對具有喀斯特地貌的貴州來說,赤泥的污染顯得更加嚴重。 赤泥是從鋁土礦中提煉氧化鋁后排出的工業(yè)固體廢棄物, 因含氧化鐵量大, 外觀外觀與 赤色泥土相似,因而得名。 鋁土礦成分異常復雜, 是多種地質(zhì)來源極不相同的含水氧化鋁礦石的總稱, 如沂水軟鋁 石、一水應鋁石和三水鋁石;有的是水鋁

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奇瓦瓦沙漠可降水分來源:改善降水利用的可能性 奇瓦瓦沙漠可降水分來源:改善降水利用的可能性

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評分: 4.3

由于干旱地區(qū),尤其半干旱區(qū)的壓力越來越大,改進再生資源的利用,區(qū)域氣候分析,特別是暖季降水的情報,必然對更好地利用土地做出重要的貢獻。奇瓦瓦沙漠不多的降水是山地屏障,亞熱帶高壓和大陸性共同作用的結(jié)果。幾乎完全干旱的地區(qū)與最近的可降水源也——墨西哥灣和熱帶東太平洋的距離是400—700km,干旱的原因,地形屏障作

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從化合物組成來看,石油中主要含有烴類和非烴類這兩大類物質(zhì)。烴類和非烴類存在于石油的各個餾分中,但因石油的產(chǎn)地及種類不同,烴類和非烴類的相對含量差別很大。有的石油(輕質(zhì)石油)烴類含量可高達90%以上,但有的石油(重質(zhì)石油)烴類含量甚至低于50%。在同一原油中,隨著餾分沸程增高,烴類含量降低而非烴類含量逐漸增加。在最輕的輕油餾分中,非烴類的含量很少,烴類占絕大部分,即使從含硫原油中得到的汽油餾分,烴類的含量也可達98%~99%。反之,在高沸點的石油餾分,尤其是在減壓渣油中,烴類的含量明顯降低。

為了了解石油的烴類組成,必須首先了解烴類組成的表示方法。石油的元素組成,這種烴類組成的表示方法最為簡單,而且氫碳原子比也是表征石油的平均化學結(jié)構(gòu)的重要參數(shù)。但僅從元素組成來認識石油是不夠的,往往不能滿足生產(chǎn)和科研上的要求。為了進一步認識石油中的烴類組成,另有三種表示方法。

1.單體烴組成

單體烴組成表明石油及其餾分中每一單體化合物的含量。石油及其餾分中的單體化合物數(shù)目繁多,而且隨著石油餾分沸程的增高(或相對分子質(zhì)量增大),其單體化合物數(shù)目急劇增加。由于分析和分離手段有限,目前單體烴組成表示法還只限于闡述石油氣及石油低沸點餾分的組成時采用。例如,利用氣相色譜技術(shù)已可分析鑒定出汽油餾分中的幾百種單體化合物。

2.族組成

單體烴組成表示法過于細繁,在實際應用中不需要或不可能進行單體化合物分析時,常采用族組成表示法。所謂“族”,就是化學結(jié)構(gòu)相似的一類化合物。至于要分成哪些族則取決于分析方法以及實際應用的需要。一般對于汽油餾分的分析,以烷烴、環(huán)烷烴、芳香烴的含量來表示。如果要分析裂化汽油,因其含有不飽和烴,所以需增加不飽和烴的分析。如果對汽油餾分要求分析更細致些,則可將烷烴再分成正構(gòu)烷烴和異構(gòu)烷烴,將環(huán)烷烴分成環(huán)己烷系和環(huán)戊烷系,將芳香烴分為苯和其他芳香烴等。

煤油、柴油及減壓餾分,由于所用分析方法不同,所以其分析項目也不同。例如,若采用液固色譜法,則族組成通常以飽和烴(烷烴和環(huán)烷烴)、輕芳香烴(單環(huán)芳香烴)、中芳香烴(雙環(huán)芳香烴)、重芳香烴(多環(huán)芳香烴)及非烴組分等的含量表示。若采用質(zhì)譜分析法,則族組成可以烷烴(正構(gòu)烷烴、異構(gòu)烷烴)、環(huán)烷烴(單環(huán)、二環(huán)及多環(huán)環(huán)烷烴)、芳香烴(單環(huán)、二環(huán)及多環(huán)芳香烴)和非烴化合物的含量表示。

對于減壓渣油,目前一般還是用溶劑處理法及液相色潛法將減壓渣油分成飽和分、芳香分、膠質(zhì)、瀝青質(zhì)四個組分,如有需要還可將芳香分及膠質(zhì)分別再進一步分離為輕、中、重芳香分及輕、中、重膠質(zhì)等亞組分。

3.結(jié)構(gòu)族組成表示方法

由于高沸點餾分以及渣油中各種類型分子的數(shù)目繁多,而且由于相對分子質(zhì)量增大,分子結(jié)構(gòu)復雜,往往在一個分子中同時含有芳香環(huán)、環(huán)烷環(huán)以及相當長度和數(shù)目的烷基側(cè)鏈。

分餾塔相鄰兩餾分之間,重質(zhì)餾分的初餾點(或5%的餾出溫度)高于輕質(zhì)餾分的終餾點(或95%的餾出溫度)的現(xiàn)象。用以衡量分餾塔相鄰兩餾分之間的分餾精確度。

餾分常冠以汽油、煤油、柴油、潤滑油等石油產(chǎn)品的名稱,但餾分并不就是石油產(chǎn)品,石油產(chǎn)品要滿足油品規(guī)格的要求,還需將餾分進一步加一才能成為石油產(chǎn)品。各種石油產(chǎn)品往往在餾分范圍之間有一定的重疊。例如,噴氣燃料與輕柴油的餾分范圍間有一段重疊。為了統(tǒng)一稱呼,一般把原油在常壓蒸餾時從開始餾出的溫度(初餾點)到200℃(或180℃)之間的輕餾分稱為汽油餾分(也稱輕油或石腦油餾分),200℃(或180℃)~350℃之間的中間餾分稱為煤柴油餾分,或稱常壓瓦斯油(簡稱AGO)。

由于原油從350℃開始即有明顯的分解現(xiàn)象,所以對于沸點高于350℃的餾分,需在減壓下進行蒸餾,再將減壓下蒸出餾分的沸點換算成常壓沸點。一般將相當于常壓下350~500℃的高沸點餾分稱為減壓餾分或稱潤滑油餾分,或稱減壓瓦斯油(簡稱VGO);而減壓蒸餾后殘留的>500℃的油稱為減壓渣油(簡稱VR); 同時人們也將常壓蒸餾后大于350℃的油稱為常壓渣油或常壓重油(簡稱AR)。下表是國內(nèi)外部分原油的餾分組成。

國內(nèi)外部分原油的餾分組成

原油名稱

餾分組成(質(zhì)量分數(shù)),%

初餾點~200℃

200℃~350℃

350℃~500℃

>500℃

大慶

11.5

19.7

26.0

42.8

勝利

7.6

17.5

27.5

47.4

孤島

6.1

14.9

27.2

51.8

遼河

9.4

21.5

29.2

39.9

華北

6.1

19.9

34.9

39.1

中原

19.4

25.1

23.2

32.3

新疆(輸油管)

15.4

26.0

29.9

29.7

新疆(庫爾勒)

19.6

31.1

26.1

23.2

新疆(九區(qū))

2.3

18.9

28.9

49.9

單家寺

1.2

12.2

18.3

68.3

沙特(輕質(zhì))

23.3

26.3

25.1

25.3

沙特(輕重混合)

20.7

24.5

23.2

31.6

阿聯(lián)酋(麥瑞波)

31.5

30.6

23.2

14.7

英國(北海)

29.0

27.6

25.4

18.0

印尼(米納斯)

11.9

30.2

24.8

33.1

與國外原油相比,我國主要油區(qū)原油中的大于500℃減壓渣油的含量較高,小于200℃的汽油餾分含量較少。原油中的汽油餾分含量低、渣油含量高是我國原油餾分組成的一個特點。

從石油直接分餾得到的餾分稱為直餾餾分,它們基本上保留著石油原來的性質(zhì),例如基本上不含不飽和烴。石油直餾餾分經(jīng)過二次加工(如催化裂化等)后,所得的餾分與相應直餾餾分的化學組成不同,例如催化裂化產(chǎn)物的化學組成中就含有不飽和烴(并非一切二次加工產(chǎn)物都含有不飽和烴)。

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