重油

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重油

重油

重油是原油提取汽油、柴油后的剩余重质油,其特点是分子量大、粘度高。重油的比重一

般在0.82~0.95,比热在10,000~11,000kcal/kg左右。其成分主要是炭水化物,另外含有部分的(约0.1~4%)的硫黄及微量的无机化合物。

1、什么是重油?

重油又称燃料油,呈暗黑色液体,主要是以原油加工过程中的常压油,减压渣油、裂化渣油、裂化柴油和催化柴油等为原料调合而成。按照国际公约的分类方法,重油叫做可

持久性油类,顾名思义,这种油就比较粘稠,难挥发。所以一旦上了岸,它是很难清除的。另外这种油它对海洋环境的影响比起非持久性油来,要严重得多。比如它进入海水以后,

因为比较粘稠,如果海鸟的羽毛沾了这些油,就影响海鸟不能够觅食,不能够飞行,同时

海鸟在梳理羽毛的时候,就会把这个有害的油吞食到肚子里,造成海鸟的死亡.还有一些鱼类,特别是幼鱼和海洋浮游生物受到重油的影响是比较大的。到了海边的沙滩以后,这种

油就粘在沙滩上,非常难清理。有关专家表示,对付油污染可以调用围油栏、吸油毡和化

油剂等必要的溢油应急设施。由于油的粘附力强,养殖户在油污染来时可以用稻草、麻绳

等物品来进行围油和回收油。

2、重油--21世纪的重要能源

在过去的150年中,人类主要消耗的是API大于32度的轻质油和API介于20和32之间的中质原油。传统原油的最终可采储量约为2466亿吨,近45%已被开采。石油时代结束后

将迎来天然气的时代,但据一般预测,即使在2020年左右的产气高峰期,气产量达每年3.4万亿立方米,仍然不能满足需求。因此,应开发重油,以填补能源空缺。世界重油的

资源量十分巨大,原始重油地质储量约为8630亿吨,若采收率为15%,重油可采储量为1233亿吨。其中委内瑞拉的超重油和加拿大的沥青占总量的一半以上。这仅为已探

明储量,真正的重油资源可能更多。1996年世界石油年产量为35亿吨,重油产量为2.9

亿吨,约占总产量的5%-10%。其中加拿大的重油产量为4500万吨,美国的产量为3000

万吨,其余的产量来自世界上其它国家,包括中国、委内瑞拉、印度尼西亚等。在委内瑞拉,边际资源私有化后,国家宣布了许多重大的重油项目。委内瑞拉国家石油公司最近公

布了200亿美元的Orinoco沥青砂开发项目,今后几年内的六个合成原油项目可使年产量

达3500万t,到2010年,重油将占其石油总产量的40%。1992年加拿大西部的液态烃产

量的40%以上来自重油和油砂。印度尼西亚的Duri油田是世界上的最大采用蒸汽驱动开发的油田。重油除了粘度高外,其硫含量、金属含量、酸含量和氮含量也较高,应研究如何

开发的问题。

1.重油资源及其分布:

重油的资源量十分巨大,原始重油地质储量约为8630亿吨,若采收率为15%,重油

可采储量为1233亿吨。其中委内瑞拉的超重油和加拿大的沥青占总量的一半以上。这仅

为已探明储量,真正的重油资源可能更多。1996年世界石油年产量为35亿吨,重油

产量为2.9亿吨,约占总产量的5%-10%。其中加拿大的重油产量为4500万吨,美国的产

量为3000万吨,其余的产量来自世界上其它国家,包括中国、委内瑞拉、印度尼西亚等。

2.世界范围的重油开发活动:

委内瑞拉--在委内瑞拉,边际资源私有化后,国家宣布了许多重大的重油项目。委内

瑞拉国家石油公司最近公布了200亿美元的Orinoco沥青砂开发项目,今后几年内的六个

合成原油项目可使年产量达3500万吨,到2010年重油将占其石油总产量的40%。Petrozuata公司计划投资24亿美元,主要依靠水平井技术开采15-20亿桶9度API原油。

道达尔公司也计划投资27亿美元依靠钻水平井使年产量增至1000万吨。加拿大--1992年加拿大西部的液态烃产量的40%以上来自重油和油砂。阿尔伯达油砂的原始重油地质储量至少有2329亿吨,基本上未开发,最终开采量估计为411亿吨,Syncrude公司几

年前就开始了投资约42亿美元的10年计划,到2007年-2010年间产量达2400万t。此外,壳牌加拿大公司、Broken Hill控股公司和Suncor公司也正在进行大规模地面开采项目。据

阿尔伯达省能源部估计,到2005年,产量将达7500万t,到2010年重油和沥青产量约占其石油总产量的75%,已公布的油砂项目投资达140亿美元。美国--在加利福尼亚,

一些大生产商进行联合,以提高重油的市场份额。加利福尼亚已开采多年的重油油田采用

热采提高采收率,产量很高。San Joaquin地区是加利福尼亚重油活动的焦点,它包括了Kern River、Midway Sunset、Coalinga等大型油田。谢夫隆等许多作业公司,通过实施项目

热力管理,成功地使成本大大降低,该项目需要的投资小,特别适于应用。90年代中期,谢夫隆公司通过热力管理,优化了蒸汽注入,使注入量减少了30%,成本从每桶7美元降

到4美元。印度尼西亚--印度尼西亚的Duri油田是世界上的最大采用蒸汽驱动开发的

油田。谢夫隆公司在Duri油田的作业中进行了热管理项目,在维持净产量的同时,降低了燃料油的消耗和蒸汽注入量,同时使用了地震数据确定蒸汽移动情况,进一步提高了储层

管理和采收率。

3.技术挑战:

重油除了粘度高外,其硫含量、金属含量、酸含量和氮含量也较高,因此提出了一些

特殊的研究开发问题。在开采阶段,重油需要成本很高的二次、三次采油方法;管输时,

为了达到一定的流速,需要提高泵能,同时要加热管线并加入稀释剂;改质时,重油通常

需要特殊的脱硫和加气处理,重油中的镍和钒使催化剂受污染的机会增加,高比例的常压

渣油需要更多的转化设备,将其改质成运输燃料。重油开发中普遍使用的技术是在储

层中降低重油粘度,提高温度,使粘度降低以提高产量和采收率。最近几年,水平井技术

的应用日益增加,降低了开发成本。针对重油,正在开发一些先进的上游技术,如使用多

分支水平井从每口井中获得更多的产量。

3、重油——下世纪重要能源

命脉

石油工业堪称世界经济发展的命脉。随着人类年复一年地开采石油,常规原油的可采

储量仅剩1500亿吨,而目前全球原油年产量己达30亿吨,如此算来,常规油的枯竭之日

己不十分遥远。很多人甚至预期,到2020年左右人类就将买不到便宜的石油。所幸的是,大自然还给人类留下了另一个机会——重油和沥青砂。这种储量高达4000亿吨的烃类资

源日益引起人们的关注。

比重

重油是一种比重超过0.91的稠油,黏度大,含有大量的氮、硫、蜡质以及金属,基

本不流动,而沥青砂则更是不能流动。开采时,有的需要向地下注热,比如注入蒸汽、热水,或者一些烃类物质将其溶解,增加其流动性,有的则是采用类似挖掘煤炭的方法。由

于重油的勘探、开发、炼制技术比较复杂,资金投入大,而且容易造成环境污染,因而重

油工业的发展比较艰难。然而,面对21世纪常规油资源趋于减少的威胁,许多有识之士

从长远出发,正孜孜不倦地研究新技术开发重油,使人类广泛利用这种资源的可能性不断

增强。

发展速度

近20年来,全球重油工业的发展速度比常规油快,重油和沥青砂的年产量由2000万

吨上升到目前的近1亿吨。委内瑞拉是重油储量最大的国家,人们预期在不远的将来其日

产重油量可达120万桶;加拿大目前的油砂日产量达50万桶;欧洲北海的重油日产量达

14万桶;中国、印度尼西亚等国的重油工业近年来也发展迅猛,年产量都在1000万吨以上。此外,还有一些国家重油储量很大,但由于油藏分布于海上,或在地面2000米以下,现在还难以大量开采利用。

比较

比较常规油、重油和天然气这三大类烃类资源的状况,可以看到重油的前景是最好的,因为它的储量是年产出量的几千倍,而常规油的这个指标只有50倍。天然气在全球的分

布和利用程度很不平衡,在很多国家它占所利用能源的比重非常之小。据美国能源部的预测,世界常规油产量将在20年内达到高峰,然后出现递减。随之而来的资源短缺加上油

价攀升,将标志着非常规资源投入工业化生产,这就是重油和沥青砂,它们可能构成21

世纪中叶世界能源供给的一半以上。谢夫隆石油公司总裁兰尼尔预计,下个世纪全球重油

资源量可能被证实为超过6万亿吨。由此可见,重油工业的发展潜力是相当巨大的。

当前

当前,受国际原油市场波动和世界经济影响,对油价十分敏感的重油工业处境十分艰难,面临严峻的挑战。如何将重油和沥青砂充分应用于产业发展,同时又为子孙后代留下

一个清洁的环境,也成为世界石油界面临的一项共同课题。最近,在北京召开的第七届重

油及沥青砂国际会议上,来自联合国和20多个国家的官员和专家520多人聚集一堂,共

同围绕“重油——21世纪的重要能源”这一主题展开讨论。联合国培训研究署重油及沥青

砂开发中心己承担起促进重油技术国际交流与合作的职责,它利用其网络促进技术转让和

全世界对技术专长的共享。21世纪能否全面实现重油的价值将取决于国际能源市场、重油资源量以及提高新技术的应用这三个方面。人们目前亟须解决两个关键性问题,一是

改进技术,加强管理,降低成本,在低油价条件下走出重油开发利用的新路子;二是针对

重油开发容易造成环境污染的实际情况,制定出适应全球环境要求的开发方案。近年来,

重油和沥青砂作业的环境和技术改进有了一些进展,包括将矿区原油燃料发生蒸汽改为更

有效更清洁的可燃气发生蒸汽;减少开采和改质作业中温室气体和二氧化硫的排放量;采

用高效隔热油管将高干度蒸汽送入地层;利用水平井钻井技术使地面占地少于直井,从而

减少环境破坏;利用流度控制剂更有效地将蒸汽流导向未驱扫区,减少污水产量,等等。

本世纪石油技术已有的成果和从60年代以来对重油和沥青砂开采的实践,己为这一重要

资源的扩大开发和利用准备了必要的技术手段,积累了一定的经验。重油及沥青砂作为全

球能源的替代资源走向世界舞台,已是大势所趋。编辑本段4、我国重油工业现状我国稠

油热采技术

记者从正在召开的第七届重油及沥青砂国际会议上获悉,我国稠油热采技术虽起步较晚,但发展较快,已形成较为成熟的稠油热采配套技术,发现70多个稠油油田,总地质

储量约12亿立方米,年产量达1300万吨,已累计生产逾亿吨。重油及沥青砂资源是

世界上的重要能源,目前全球可采储量约4000亿吨,是常规原油可采储量1500亿吨的

2.7倍。随着常规石油的可供利用量日益减少,重油正在成为下世纪人类的重要能源。经

过20年的努力,全球重油工业有着比常规油更快的发展速度,重油、沥青砂的年产量由2000万吨上升到近亿吨,其重要性日益受到人们的关注。

陆上稠油

我国陆上稠油及沥青砂资源分布很广,约占石油资源量的20%,其产量已占世界的

1/10。自1982年在辽河油田高升油藏采用注蒸汽吞吐开采试验成功以来,我国的稠油开

采技术发展很快,蒸汽吞吐方法已成为稠油开采的主要技术,热采量到 1997年稳定在1100万吨水平上,热采井数达到9000口,加上常规冷采产量,占陆上原油总产量的9%。全国稠油产量主要来自辽河、新疆、胜利、河南4个油田,投入开发的地质储量超过8亿吨。据了解,这次会议之所以选择在中国召开,主要是十几年来亚洲特别是中国的重油工

业有了迅猛的发展,开始在世界上占有重要地位。2006年11月,世界各国重油行业

学者和专家国内稠油专家刘文章在谈到国内重油工业发展的现状时指出,经过最近十

几年的发展,中国的热采工程技术已成熟配套,对各种类型油藏,尤其是对深层、多油层、非均质严重的稠油油藏,注蒸汽开发取得了很大成绩。今后我国稠油技术将会得到更大发展,主要方向:一是普通稠油油藏将逐步由蒸汽吞吐转入二次热采,提高开发效果,提高

原油采收率;二是特、超稠油将采用多种水平井热采技术来增加产量;三是采用新技术提

高复杂条件下的稠油油藏的开发水平。5、重油检测技术标准180#重油测试项

目质量指标检测方法运动粘度(50℃),mm2/s 不大于 180 GB/T 11137 闪点(闭口),℃不低于60 GB/T 261 密度(15℃), g/ cm3 不大于 0.992 GB/T 1884 水分,%(v/v)不大于0.5 GB/T 260 硫含量,%(m/m)不大于3.2 GB/T 380 灰分,%

(m/m)不大于 0.10 GB/T 17144 机械杂质,%(m/m)不大于 0.10 GB/T 511 净热值,J/g 不低于 40400 GB/T 511 总热值,J/g 不低于 42800 GB/T 384 V, ppm 不高于200 ASTMD 6595 Al+Si, ppm 不高于80 ASTMD 6595 Ca, ppm 不高于30 ASTMD 6595

重油开采技术

重油,越来越多人开始注意到这个名词,但是多人不知道什么是重油,相比于我们常用的轻质油又有什么区别。下面我在这专门解释什么是重油,重油的前景。 正所谓重油就是原油提取汽油、柴油后的剩余重质油,特点是分析量大、粘度高。其主要成分是碳水化物,有少量的约有0.1-4%硫磺及微量无机化合物。其比重一般在0.82-0.95,比热在10000-11000Kcal/Kg左右。 用一个准确的定义说明重油:重油又称燃料油,呈暗黑色液体,主要是以原油加工过程中的常压油,减压渣油、裂化渣油、裂化柴油和催化柴油等为原料调合而成;重油也因为难挥发,比较粘稠,重油又称为可持久性油类。 随着轻质油和中质有的开发利用,传统是有面临着枯竭的威胁,随着石油时代的结束,虽然迎来了天然气时代,但是由于气产量不能满足需求,所以各个国家都着手开始开发重油,以填补能源空缺。 重油将成为新世纪能源行业的“新宠”,世界重油的资源量十分巨大原始重油地址储量约为8630亿吨,即使采收率为15%,其产生的能源总量也是十分可观。也就是近几年出现的能源危机,重油和沥青砂,这种储量高达4000亿吨的烃类资源日益引起人们的关注。比较常规油、重油和天然气这三大类烃类资源的状况,可以看到重油的前景是最好的,因为它的储量是年产出量的几千倍,而常规油的这个指标只有50倍。天然气在全球的分布和利用程度很不平衡,在很多国家它占所利用能源的比重非常之小。据美国能源部的预测,世界常规油产量将在20年内达到高峰,然后出现递减。随之而来的资源短缺加上油价攀升,将标志着非常规资源投入工业化生产,这就是重油和沥青砂,它们可能构成21世纪中叶世界能源供给的一半以上。 经过20年的努力,全球重油工业有着比常规油更快的发展速度,重油、沥青砂的年产量由2000万吨上升到近亿吨,其重要性日益受到人们的关注。我国稠油热采技术虽起步较晚,但发展较快,已形成较为成熟的稠油热采配套技术,发现70多个稠油油田,总地质储量约12亿立方米,年产量达1300万吨,已累计生产逾亿吨。我国陆上稠油及沥青砂资源分布很广,约占石油资源量的20%,其产量已占世界的1/10。 180#重油测试项目质量指标检测方法 运动粘度(50℃),mm2/s 不大于180 GB/T 11137 闪点(闭口),℃不低于60 GB/T 261 密度(15℃),g/ cm3 不大于0.992 GB/T 1884 水分,%(v/v)不大于0.5 GB/T 260 硫含量,%(m/m)不大于3.2 GB/T 380 灰分,%(m/m)不大于0.10 GB/T 17144 机械杂质,%(m/m)不大于0.10 GB/T 511 净热值,J/g 不低于40400 GB/T 511 总热值,J/g 不低于42800 GB/T 384 V,ppm 不高于200 ASTMD 6595 Al+Si,ppm 不高于80 ASTMD 6595 Ca,ppm 不高于30 ASTMD 6595 重油作为新型能源,既然作为能源,其热值仍是一项重要指标,当其热值不能达到标准时,其作为能源也就没了价值,所以重油热值也是大家作为检测重油这种自然资源是否真的能成为拯救全球能源危机的新能源。重油的检测可以用市场上常见的分析仪器-量热仪,其硫磺含量也可以用定硫仪来检测,郑州泰能仪器设备有限公司,专注于量热仪,定硫仪生产,产有专门的设备用于重油化验检测。 综述,重油作为一种新型能源必将成为能源的中心。

重油回收处理技术

欧盟最经济与最环保的石化重油与油污泥解决技术方案FOXOIL? before after The very best solutions both in Economically & Ecofriendly upgrading and recycling waste fossil oil and oil sludge Presented by Taiwan and China exclusive representative Palacios International Co.,

一、FOXOIL?技术解决方案:针对高污染之石化废油和油泥回收与升级处理。 FOXOIL?技术说明: 高新技术的吹制分解制程(blowing decomposition process)的主要目标是分离的液体和固体,从回收的废弃原料通过机械和热降解的结合力,同时裂解较重的烃和抑制焦炭形成。该技术已被证明为处理升级废矿物油、油泥,润滑油和舱底油的最高效能与环保的最佳方案。 原料的再生制程的基本原理是一个由固体颗粒(如热砂)形成的热旋床,在一个特殊的装置--反应器中。在处理废弃油和污染物的过程中,液体成分的分离与碳氢化合物的裂解同时发生,会产生一个有经济价值的产品(质量升级)。 该过程为物理和化学的改变,其结果为:约100%的烃回收的同时,也改变在所获得的油的质量。对原废料的杂质进行有效分解,从而得到清洁无污染的高质量油和废水和固体碎片。

主要应用是:转制升级高污染CONVERTING HAZARDOUS WASTE 高污染之废弃油和炼油厂油泥为燃料油 ASTE OILS AND REFINERY OIL SLUDGES TO BUNKER OILS

生物质热解燃料油

生物质热解燃料油制备和精制技术 摘要:能源问题在世界经济中具有战略意义。据预测,地球上可利用的石油将在今后几十年内耗竭,从长远看液体燃料短缺仍将是困扰人类发展的大问题。在此背景下,生物质能作为唯一可转化为液体燃料的可再生资源,正日益受到重视。由生物质转化而来的燃料比较干净,有利于环境保护。同时使用这类燃料也有助于减少温室气体的排放。实际上这也是很多发达国家开发生物质能的主要动力。生物质能是通过光合作用以生物形态储存的太阳能,可作为能源利用的生物质包括林产品下脚料,薪柴,农作物秸秆及城市垃圾中的生物质废弃物等。目前生物质的直接燃烧已不能满足人们对能量的需求,由生物质直接液化制取燃料油将是下世纪有发展潜力的技术,它主要包括生物质的裂解和高压液化两类。此外还可将生物质气化后再由气体产品生产液体燃料,也可将生物质水解后发酵制燃料酒精。 关键词:生物质废弃物热解燃料油制备精制技术可再生 一、生物质燃料油的制备 1. 生物质裂解制燃料油 裂解是在无氧或缺氧条件下,利用热能切断生物质大分子中的化学键,使之转变为低分子物质的过程。裂解中生物质中的碳氢化合物都可转化为能源形式。和焚烧相比,热解温度相对较低,处理装置较小,便于造在原料产地附近。生物废弃物的热解是复杂的化学过程,包含分子键断裂,异构化和小分子的聚合等反应。通过控制反应条件(主要是加热速率,反应气氛,最终温度和反应时间),可得不同的产物分布。据试验,中等温度(500-600℃)下的快速裂解有利与生产液体产品,其收率可达80%。裂解中产生的少量中热值气体可用作系统内部的热源,气体中氮氧化合物的浓度很低,无污染问题。 国际上近来很重视这类技术,除了从能源利用考虑外,还因生物油含有较多的醇类化合物,作汽车用油时不必为提高辛烷值而外加添加剂。其油品基本上不含硫,氮和金属成分,可看作绿色燃料,对环境影响小。 1.1 裂解工艺

重油库应急处理措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 重油库应急处理措施(正 式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-8428-72 重油库应急处理措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 第一条转油泵油压突然升高或超过1.0MPa应立即停泵、迅速报告调度待命。 第二条油管断裂或漏油应立即停泵、用锯末吸收清理并迅速报告调度待命。 第三条重油供油或卸油加热温度超过80℃,应立即调低蒸气流量(油罐内加热蒸汽温度不得超过250℃),报告调度。 第四条油罐泡沫溢流应立即调低加热温度、用锯末吸收清理并报告调度。 第五条油罐排水阀失灵应立即用平时准备的盲板在排水阀外侧连接封堵,待油罐清空后换阀。 第六条油罐、阀门及管线油品凝固时,严禁火烤或敲击,只能用蒸汽或加热流化。 第七条卸油时遭遇雷雨天气或附近发生火灾,应

立即停止卸油作业,通知油车关闸迅速开离油库。 第八条发生火患、火警后,应立即切断油路、针对不同情况采取以下相应灭火措施并报警。 第九条油罐设有半干式泡沫灭火系统,外接管接头位于各油罐东侧,油罐出现火情时,将防护堤外的固定式泡沫液管与消防车上的泡沫液管通过快速接头相连,实施油罐灭火;同时在确认没有泄漏和油水接触可能的情况下,用消防水枪对堤外相临易燃易爆设施作水幕隔离和降温冷却处理,防止联锁反应。 第十条油泵房或油池外起火,应立即使用泡沫灭火器或细砂灭火,不准直接用水灭火。平时要备足灭火器和黄砂。 请在这里输入公司或组织的名字 Enter The Name Of The Company Or Organization Here

重油环形总管供油系统操作法范本

操作规程编号:LX-FS-A93781 重油环形总管供油系统操作法范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

重油环形总管供油系统操作法范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 ①燃烧器启动前应先检查供油系统各阀门的开、关位置应正确,供油管和回油管应畅通,油滤器应清洁。 ②开启蒸汽加热阀,启动泵组,使油循环加热(注:烧轻油时不需加热)。 ③当油温达到80~90℃时,可以供燃烧机使用。 ④停炉时间较长应及时用轻油冲管,避免重油在系统管道中粘结。冲管步骤如下: 在泵未停的情况下操作: A、关重油阀。

B、回油阀应开大循环阀,关小循环阀。 C、冲洗1~2分钟。 D、及时关阀轻油阀。 注意事项: ①供油系统在停泵的情况下,必须关闭轻油阀,严防重油压回轻油箱污染轻油,造成热油炉烧不着,停产。 ②冲管时应在泵未停止的情况下进行且回油阀应开启大循环阀,关小循环阀,冲管完毕应先关轻油阀再停泵。 请在该处输入组织/单位名称 Please Enter The Name Of Organization / Organization Here

重油对人类社会的重要性

重油对人类社会的重要性 石油工业堪称世界经济发展的命脉。随着人类年复一年地开采石油,常规原油的可采储量仅剩1500亿吨,而目前全球原油年产量己达30亿吨,如此算来,常规油的枯竭之日己不十分遥远。很多人甚至预期,到2010年人类就将买不到便宜的石油。所幸的是,大自然还给人类留下了另一个机会——重油。这种烃类资源日益引起人们的关注。 重油是一种比重超过0.93的稠油,黏度大,含有大量的氮、硫、蜡质以及金属,基本不流动。开采时,有的需要向地下注热,比如注入蒸汽、热水,或者一些烃类物质将其溶解,增加其流动性,有的则是采用类似挖掘煤炭的方法。由于重油的勘探、开发、炼制技术比较复杂,资金投入大,而且容易造成环境污染,因而重油工业的发展比较艰难。然而,面对21世纪常规油资源趋于减少的威胁,许多有识之士从长远出发,正孜孜不倦地研究新技术开发重油,使人类广泛利用这种资源的可能性不断增强。如广州市天添润开发的180#重油主要组分碳的含量高达85%左右,其热值在7000-11000之间,因此重油的发热量高,综合价格条件优于其它燃料。半吨以上的锅炉和工业用炉都可适用。 比较常规油、重油和天然气这三大类烃类资源的状况,可以看到重油的前景是最好的,因为它的储量是年产出量的几千倍,而常规油的这个指标只有50倍。天然气在全球的分布和利用程度很不平衡,

在很多国家它占所利用能源的比重非常之小。据美国能源部的预测,世界常规油产量将在20年内达到高峰,然后出现递减。随之而来的资源短缺加上油价攀升,将标志着非常规资源投入工业化生产,重油可能构成21世纪中叶世界能源供给的一半以上。谢夫隆石油公司总裁兰尼尔预计,下个世纪全球重油资源量可能被证实为超过6万亿吨。由此可见,重油工业的发展潜力是相当巨大的。 当前,受国际原油市场波动和世界经济影响,对油价十分敏感的重油工业处境十分艰难,面临严峻的挑战。如何将重油充分应用于产业发展,同时又为子孙后代留下一个清洁的环境,也成为世界石油界面临的一项共同课题。联合国培训研究署重油及沥青砂开发中心己承担起促进重油技术国际交流与合作的职责,它利用其网络促进技术转让和全世界对技术专长的共享。 21世纪能否全面实现重油的价值将取决于国际能源市场、重油资源量以及提高新技术的应用这三个方面。人们目前亟须解决两个关键性问题,一是改进技术,加强管理,降低成本,在低油价条件下走出重油开发利用的新路子;二是针对重油开发容易造成环境污染的实际情况,制定出适应全球环境要求的开发方案。近年来,重油作业的环境和技术改进有了一些进展,包括将矿区原油燃料发生蒸汽改为更有效更清洁的可燃气发生蒸汽;减少开采和改质作业中温室气体和二氧化硫的排放量;采用高效隔热油管将高干度蒸汽送入地层;利用水平井钻井技术使地面占地少于直井,从而减少环境破坏;利用流度控制剂更有效地将蒸汽流导向未驱扫区,减少污水产量,等等。本世纪

重油库应急处理措施(最新版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 重油库应急处理措施(最新版)

重油库应急处理措施(最新版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 第一条转油泵油压突然升高或超过1.0MPa应立即停泵、迅速报告调度待命。 第二条油管断裂或漏油应立即停泵、用锯末吸收清理并迅速报告调度待命。 第三条重油供油或卸油加热温度超过80℃,应立即调低蒸气流量(油罐内加热蒸汽温度不得超过250℃),报告调度。 第四条油罐泡沫溢流应立即调低加热温度、用锯末吸收清理并报告调度。 第五条油罐排水阀失灵应立即用平时准备的盲板在排水阀外侧连接封堵,待油罐清空后换阀。 第六条油罐、阀门及管线油品凝固时,严禁火烤或敲击,只能用蒸汽或加热流化。 第七条卸油时遭遇雷雨天气或附近发生火灾,应立即停止卸油作业,通知油车关闸迅速开离油库。

第八条发生火患、火警后,应立即切断油路、针对不同情况采取以下相应灭火措施并报警。 第九条油罐设有半干式泡沫灭火系统,外接管接头位于各油罐东侧,油罐出现火情时,将防护堤外的固定式泡沫液管与消防车上的泡沫液管通过快速接头相连,实施油罐灭火;同时在确认没有泄漏和油水接触可能的情况下,用消防水枪对堤外相临易燃易爆设施作水幕隔离和降温冷却处理,防止联锁反应。 第十条油泵房或油池外起火,应立即使用泡沫灭火器或细砂灭火,不准直接用水灭火。平时要备足灭火器和黄砂。 XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.

重油1

重油 主要组成为固体及液体烷烃、环烷烃、芳香烃及含硫、含氧、含氮衍生物的混合物。 生产方法:原油经常减压蒸馏后所得的渣油,经减粘或适当调入其他馏分油或二次热加工渣油而成。 用途:主要用于各种锅炉或冶金工业及其它工业炉用燃料,亦可用作重油制氢或生产炭黑的原料。 包装与储运:按SH0164-92《石油产品包装、储运及交货验收规则》进行。重油的凝点高,粘度大,在接卸、储运和使用过程中应防止机械杂质及水分落入,使用前应沉降脱水,避免混入汽油。 表3-7 重油行业标准: SH 0356-92 重油的闪点(开口)温度一般都在200℃以上。凝点一般在20℃~

50℃之间,常温下呈现固态或稠粘状胶质液体。因此重油属于高闪点可燃液体。 重油中的硫一部分以游离态存在,一部分以硫化氢的形式存在,主要以有机化合物硫醚、噻吩、硫醇盐等形式存在.是一种有害成分。重油中含有1,2-苯并芘,含量在0.0-0.0272%左右,皮肤经常接触有致癌的作用,重油中的挥发性化合物能刺激呼吸器官,引起头痛恶心。重油中的水会腐蚀设备,重油中的灰分是溶解在油中的金属盐类,具有腐蚀作用。二者都会造成设备泄漏危险,重油的防护措施 工程控制:生产过程密闭,全面通风。 呼吸系统防护:中浓度环境中应佩带防毒口罩。必要时建议佩戴自给式呼吸器。 眼睛防护:戴安全防护眼镜。 手防护:戴防护手套。 其他:工作现场严禁吸烟。工作后,淋浴更衣,注意个人卫生。 泄漏处理:疏散泄漏污染区人员撤离至安全区域,切断火源。用砂土或其他惰性材料吸收,然后收集至空旷的地方焚烧。或无害处理废弃。 从对以上几个主要危险化学品的危害分析,新疆中亚能源发展有限公司经营的危险化学品存在一定的危险性,应对化学品的固有危险性引起足够的重视,采取可靠的预防措施。

目前世界各大洲(区域)石油分布现状

目前世界各大洲(区域)石油分布现状 世界海洋面积3.6亿平方千米,约为陆地的2.4倍。大陆架和大陆坡约5500万平方千米,相当于陆上沉积盆地面积的总和。地球上已探明石油资源的1/4和最终可采储量的45%,埋藏在海底。今后世界石油探明储量的蕴藏重心,将逐步由陆地转向海洋。 世界海洋面积3.6亿平方千米,约为陆地的2.4倍。大陆架和大陆坡约5500万平方千米,相当于陆上沉积盆地面积的总和。地球上已探明石油资源的1/4和最终可采储量的45%,埋藏在海底。今后世界石油探明储量的蕴藏重心,将逐步由陆地转向海洋。 世界分区域石油探明储量图 世界石油资源分布极不均衡,仅中东地区就占68%的可采储量,其余依次为美洲、非洲、俄罗斯和亚太地区,分别占14%、7%、4.8%和 4.27%。 2000年全球石油消费为34.6亿吨,消费主要在发达国家,约占世界消费总量的80%,其中北美占30.2%(仅美国就占22%),欧洲占23%,亚大地区(不包括中国)占22%,而非洲仅占3.3%,南美占6.3%,中东为6%。

世界石油储量比例图 世界各国、各地区石油分布如下: 巴西深海油田 2007年年底以来,巴西在被称为“盐上层”的地层中发现了一系列大油田。所谓的“盐上层”地区,延伸数百公里,是世界上迄今为止最大的深海石油储备区域。2008年4月,巴西又在大西洋巴西海域发现了一个巨大油田,国际地质学家预计该油田的最大埋藏量为330亿桶,可能成为历史上发现的第三大油田。 南美地区的常规石油可采资源总量为254.1亿吨,占世界总量的8.2%.截至1999年底,南美地区共有剩余石油探明储量121亿吨,占世界总量的8.7%;1999年石油产量达3亿吨,占世界总量的9.5%.其中以委内瑞拉石油资源最为丰富,其次为巴西。 俄罗斯-中亚地区俄罗斯—中亚地区油气资源相当丰富。2000年底的剩余探明储量达75亿吨,占世界的5.3%.2000年该地区石油总产量达到 3.88 亿吨,占世界的10.8%.俄罗斯剩余探明储量67亿吨,占世界的近5%.生产石油3.2亿吨,约占世界的10%,在世界产油国中列第二位。出口原油 1.2亿吨。 马拉开波湖 马拉开波湖是拉丁美洲最大的湖泊,总面积1.4344万平方公里。马拉开波湖也是世界上产量最高、开采历史最悠久的石油湖,开采历史已有90多年, 委内瑞拉的石油工业诞生在这里。在马拉开波湖东南部500多公里,是全球有名的奥里诺科重油带,面积约为5.5万平方公里,委内瑞拉政府和石油专家估计该地区蕴藏着2350亿桶重油。 墨西哥湾 在美国东南角近海地区,墨西哥湾上钻井平台星罗棋布,717个海上平台每天生产130万桶原油、2亿立方米天然气,占全美国原油产量26%、天然气产量11%。墨西哥湾也是墨西哥

重油库应急处理措施(新版)

重油库应急处理措施(新版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0531

重油库应急处理措施(新版) 第一条转油泵油压突然升高或超过1.0MPa应立即停泵、迅速报告调度待命。 第二条油管断裂或漏油应立即停泵、用锯末吸收清理并迅速报告调度待命。 第三条重油供油或卸油加热温度超过80℃,应立即调低蒸气流量(油罐内加热蒸汽温度不得超过250℃),报告调度。 第四条油罐泡沫溢流应立即调低加热温度、用锯末吸收清理并报告调度。 第五条油罐排水阀失灵应立即用平时准备的盲板在排水阀外侧连接封堵,待油罐清空后换阀。 第六条油罐、阀门及管线油品凝固时,严禁火烤或敲击,只能用蒸汽或加热流化。

第七条卸油时遭遇雷雨天气或附近发生火灾,应立即停止卸油作业,通知油车关闸迅速开离油库。 第八条发生火患、火警后,应立即切断油路、针对不同情况采取以下相应灭火措施并报警。 第九条油罐设有半干式泡沫灭火系统,外接管接头位于各油罐东侧,油罐出现火情时,将防护堤外的固定式泡沫液管与消防车上的泡沫液管通过快速接头相连,实施油罐灭火;同时在确认没有泄漏和油水接触可能的情况下,用消防水枪对堤外相临易燃易爆设施作水幕隔离和降温冷却处理,防止联锁反应。 第十条油泵房或油池外起火,应立即使用泡沫灭火器或细砂灭火,不准直接用水灭火。平时要备足灭火器和黄砂。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

重油系统(含阳极炉)操作规程正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.重油系统(含阳极炉)操作 规程正式版

重油系统(含阳极炉)操作规程正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1、重油管道必须有蒸汽伴管保温,以防堵塞或冻结。 2、过滤器前后的压差保持在0.03~0.05Mpa;超过则及时清扫过滤器。 3、重油泵的前后要保持1.5Mpa左右的压差,以免发热。 4、重油泵严防空转,并不得长时间用重油泵输送柴油。 5、重油阀门除有调节作用的(含自动和手动)外,应保持全开或全闭,不得长时间的半开半闭。 6、油路上的备用设备如油泵、过滤器

等,每周更替一次或根据实际情况决定更替周期。 7、重油系统运转前后(尤其是长期停炉),必须用柴油切换清洗,包括常用管道和旁通管道、运行设备和备用设备。 8、重油喷嘴在点火前、熄火后,要用压缩风吹扫5分钟以上,以防引起可燃性气体爆炸。 9、重油的空燃比,至少不低于1:8,通常为1:10。 10、重油泵入口油温上限控制在140℃,超过时将保温蒸汽阀关小降温。 11、拆卸泵、过滤器、管道及打开排空阀、排污阀时,先将温度和压力降低,以防高温重油喷出伤人。

重油热解

2 实验装置与流程 重油快速热解反应在小型流化床反应装置上进行,实验流程如图2-1所示。原料油由油泵抽出送经预热炉加热到预定温度,从下部进入流化床反应器与加热好的高温催化剂接触进行催化裂解反应。反应油气在反应器扩大段内经过过滤器与催化剂分离,进入冷凝器将气体产物冷凝分离,经气液分离器后,液体产物被收集,气体产物进入湿式流量计,测量体积,然后进入集气袋,留作取样分析。 整个反应系统可分为进样系统,反应系统,分离系统,测量分析系统四部分。 1.进样系统 包括一台自加热双通道柱塞式计量泵、原料油瓶、储水瓶和两台电子天平。通过调节计量泵改变反应的水油比,进常压渣油时要边加热边输送,防止渣油冷凝堵塞管路。 2.反应系统 包括流化床反应器、预热炉、加热炉、热电偶等。反应器是反应系统的核心,为了保证流化床内的流化状态,在反应器底端设置不锈钢分布板。反应器中心是一端封闭的热电偶盲管,内置测量反应管芯温度的热电偶,测温点处于加热炉的恒温区域内,以保证反应温度的准确性。反应器出口设有200目丝网过滤器,防止磨损的石油焦被气流带出反应器。预热炉与加热炉是反应的热源,为了保证流化床内的反应温度均匀温度,加热炉采用四段控温加热,分别由四个温度控制器控制并指示温度,通过对加热炉四段温度的调节,可以保证在反应器中重油裂解反应所需热量。

图2-1 重油快速裂解反应流程图 1.柱塞式计量泵 2.气瓶 3.预热炉 4.电加热炉 5.流化床反应器 6.热电偶 7.冷凝器 8.气液分离器9.电子天平10.湿式流量计11.集气袋12.气相色谱仪 Fig 2-1 Reaction flowsheet of heavy oil fast cracking 1.pluger meter ring pump 2.gas bottle 3.preheating furnace 4.electric heating furnace 5.fluidized reator 6. thermocouple 7.condensator 8.gas-liquid separator 9.electronical balance 10.water-sealed flowmeter 11.gas collection bag 12. Gas chromatograhy 3.分离系统 包括冷凝器、气液分离器两部分。裂解产生的高温油气先经过水冷,将温度降至常温,液相冷凝在气液分离器底部,气体产品从分离器顶部排出,进入后续测量分析系统。 4.测量分析系统 包括气相色谱仪、湿式流量计、电子天平。气相色谱仪用来分析气体产物的组成,其中,氢火焰检测器分析可燃组分,热导检测器分析氢气、一氧化碳和二氧化碳。湿式流量计用来测量气相产物的体积。电子天平用来称量反应过程中,反应中进入反应系统的水和原料油的质量,以及反应后液体产物的质量。 2.1.3 实验步骤与数据处理方法 2.1. 3.1 实验步骤

世界能源资源状况

世界能源资源状况 根据《年世界能源统计》,截止到年底,全世界剩余石油探明可采储量为亿吨,其中,中东地区占%,北美洲占%,中,南美洲占%,欧洲占%,非洲占%,亚太地区占%.年世界石油产量为亿吨,比上年度增加%.通过对比各地区石油产量与消费量可以发现,中东地区需要向外输出约亿吨,非洲和中南美洲地石油产量也大于消费量,而亚太、北美和欧洲地产消缺口分别为亿、亿和亿吨. 煤炭资源地分布也存在巨大地不均衡性.截止到年底,世界煤炭剩余可采储量为亿吨,储采比高达(年),欧洲、北美和亚太三个地区是世界煤炭主要分布地区,三个地区合计占世界总量地%左右.同期,天然气剩余可采储量为万亿立方米,储采比达到.中东和欧洲是世界天然气资源最丰富地地区,两个地区占世界总量地%,而其他地区地份额仅分别为%~%.随着世界一些地区能源资源地相对枯竭,世界各地区及国家之间地能源贸易量将进一步增大,能源运输需求也相应增大,能源储运设施及能源供应安全等问题将日益受到重视. 世界能源供应和消费趋势 根据美国能源信息署()最新预测结果,随着世界经济、社会地发展,未来世界能源需求量将继续增加.预计,年世界能源需求量将达到亿吨油当量,年达到亿吨油当量,年达到亿吨油当量,年均增长率为%.欧洲和北美洲两个发达地区能源消费占世界总量地比例将继续呈下降地趋势,而亚洲、中东、中南美洲等地区将保持增长态势.伴随着世界能源储量分布集中度地日益增大,对能源资源地争夺将日趋激烈,争夺地方式也更加复杂,由能源争夺而引发冲突或战争地可能性依然存在. 随着世界能源消费量地增大,二氧化碳、氮氧化物、灰尘颗粒物等环境污染物地排放量逐年增大,化石能源对环境地污染和全球气候地影响将日趋严重.据统计,年世界二氧化碳地排放量约为亿吨,年达到亿吨,预计年将为亿吨,年达到亿吨,年均增长%. 面对以上挑战,未来世界能源供应和消费将向多元化、清洁化、高效化、全球化和市场化方向发展. .多元化 世界能源结构先后经历了以薪柴为主、以煤为主和以石油为主地时代,现在正在向以天然气为主转变,同时,水能、核能、风能、太阳能也正得到更广泛地利用.可持续发展、环境保护、能源供应成本和可供应能源地结构变化决定了全球能源多样化发展地格局.天然气消费量将稳步增加,在某些地区,燃气电站有取代燃煤电站地趋势.未来,在发展常规能源地同时,新能源和可再生能源将受到重视.在欧盟年可再生能源发展规划中,风电要达到万千瓦,水电要达到亿千瓦.年初英国政府公布地《能源白皮书》确定了新能源战略,到年,英国地可再生能源发电量占英国发电总量地比例要从目前地%提高到%,到年达到%..清洁化 随着世界能源新技术地进步及环保标准地日益严格,未来世界能源将进一步向清洁化地方向发展,不仅能源地生产过程要实现清洁化,而且能源工业要不断生产出更多、更好地清洁能源,清洁能源在能源总消费中地比例也将逐步增大.在世界消费能源结构中,煤炭所占

重油库应急处理措施实用版

YF-ED-J2249 可按资料类型定义编号 重油库应急处理措施实用 版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

重油库应急处理措施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 第一条转油泵油压突然升高或超过1.0MPa 应立即停泵、迅速报告调度待命。 第二条油管断裂或漏油应立即停泵、用锯 末吸收清理并迅速报告调度待命。 第三条重油供油或卸油加热温度超过 80℃,应立即调低蒸气流量(油罐内加热蒸汽 温度不得超过250℃),报告调度。 第四条油罐泡沫溢流应立即调低加热温 度、用锯末吸收清理并报告调度。 第五条油罐排水阀失灵应立即用平时准备 的盲板在排水阀外侧连接封堵,待油罐清空后

换阀。 第六条油罐、阀门及管线油品凝固时,严禁火烤或敲击,只能用蒸汽或加热流化。 第七条卸油时遭遇雷雨天气或附近发生火灾,应立即停止卸油作业,通知油车关闸迅速开离油库。 第八条发生火患、火警后,应立即切断油路、针对不同情况采取以下相应灭火措施并报警。 第九条油罐设有半干式泡沫灭火系统,外接管接头位于各油罐东侧,油罐出现火情时,将防护堤外的固定式泡沫液管与消防车上的泡沫液管通过快速接头相连,实施油罐灭火;同时在确认没有泄漏和油水接触可能的情况下,用消防水枪对堤外相临易燃易爆设施作水幕隔

重油系统(含阳极炉)操作规程示范文本

重油系统(含阳极炉)操作规程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

重油系统(含阳极炉)操作规程示范文 本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、重油管道必须有蒸汽伴管保温,以防堵塞或冻结。 2、过滤器前后的压差保持在0.03~0.05Mpa;超过 则及时清扫过滤器。 3、重油泵的前后要保持1.5Mpa左右的压差,以免发 热。 4、重油泵严防空转,并不得长时间用重油泵输送柴 油。 5、重油阀门除有调节作用的(含自动和手动)外,应 保持全开或全闭,不得长时间的半开半闭。 6、油路上的备用设备如油泵、过滤器等,每周更替一 次或根据实际情况决定更替周期。

7、重油系统运转前后(尤其是长期停炉),必须用柴油切换清洗,包括常用管道和旁通管道、运行设备和备用设备。 8、重油喷嘴在点火前、熄火后,要用压缩风吹扫5分钟以上,以防引起可燃性气体爆炸。 9、重油的空燃比,至少不低于1:8,通常为1:10。 10、重油泵入口油温上限控制在140℃,超过时将保温蒸汽阀关小降温。 11、拆卸泵、过滤器、管道及打开排空阀、排污阀时,先将温度和压力降低,以防高温重油喷出伤人。 12、通冷却水的泵体,冬季不使用时,应注意保温和排尽冷却水,防止泵体冻裂。 13、泵的轴承温度要保持在环境温度(40℃)以下,夏季不超过70℃。

重油定义

1基本简介 重油又称燃料油,呈暗黑色液体,主要是以原油加工过程中的常压油,减压渣油、裂化渣油、裂化柴油和催化柴油等为原料调合而成。 按照国际公约的分类方法,重油叫做可持久性油类,顾名思义,这种油就比较粘稠,难挥发。所以一旦上了岸,它是很难清除的。另外这种油它对海洋环境的影响比起非持久性油来,要严重得多。比如它进入海水以后,因为比较粘稠,如果海鸟的羽毛沾了这些油,就影响海鸟不能够觅食,不能够飞行,同时海鸟在梳理羽毛的时候,就会把这个有害的油吞食到肚子里,造成海鸟的死亡.还有一些鱼类,特别是幼鱼和海洋浮游生物受到重油的影响是比较大的。到了海边的沙滩以后,这种油就粘在沙滩上,非常难清理。有关专家表示,对付油污染可以调用围油栏、吸油毡和化油剂等必要的溢油应急设施。由于油的粘附力强,养殖户在油污染来时可以用稻草、麻绳等物品来进行围油和回收油。 2主要分布 重油的资源量十分巨大,原始重油地质储量约为8630亿吨,若采收率为15%,重油可采储量为1233亿吨。其中委内瑞拉的超重油和加拿大的沥青占总量的一半以上。这仅为已探明储量,真正的重油资源可能更多。 1996年世界石油年产量为35亿吨,重油产量为2.9亿吨,约占总产量的5%-10%。其中加拿大的重油产量为4500万吨,美国的产量为3000万吨,其余的产量来自世界上其它国家,包括中国、委内瑞拉、印度尼西亚等。 3开发活动 委内瑞拉--在委内瑞拉,边际资源私有化后,国家宣布了许多重大的重油项目。委内瑞拉国家石油公司最近公布了200亿美元的Orinoco沥青砂开发项目,今后几年内的六个合成原油项目可使年产量达3500万吨,到2010年重油将占其石油总产量的40%。Petrozuata公司计划投资24亿美元,主要依靠水平井技术开采15-20亿桶9度API原油。道达尔公司也计划投资27亿美元依靠钻水平井使年产量增至1000万吨。 加拿大--1992年加拿大西部的液态烃产量的40%以上来自重油和油砂。阿尔伯达油砂的原始重油地质储量至少有2329亿吨,基本上未开发,最终开采量估计为411亿吨,Syncrude 公司几年前就开始了投资约42亿美元的10年计划,到2007年-2010年间产量达2400万t。此外,壳牌加拿大公司、Broken Hill控股公司和Suncor公司也正在进行大规模地面开采项目。据阿尔伯达省能源部估计,到2005年,产量将达7500万t,到2010年重油和沥青产量约占

油泥热解参考数据

油泥热解参考数据 1、一般认为反应机理如下: 在100 度左右。主要是水分等易挥发组分的蒸发; 在200度, 油泥的热解反应开始, 而热解反应转化速率最快是在350度~ 500度, 重质油是在370度开始裂解 2、温度对热解反应的影响 当温度低于200度时, 产油率低, 甚至低于不加热分解的污泥产油率, 这说明在低温下, 污泥不发生热解反应; 当温度高于200度时, 随温度升高, 产油率增大;当温度达到250度时, 产油率可达48% ; 当温度为300度, 产油率大于54%。在460度~490度, 随着反应温度的提高, 液相收率和反应转化率增加趋势明显, 但高于490度时液相收率有所下降, 反应转化率增长趋缓。另外, 反应温度太低, 热解反应不足, 不能达标排放。温度对汽油和重油密度影响较大, 当温度下降 汽油比列下降, 重油比列上升。Lilly Shen[ 31] 报道, 获得的最大的油量是污泥总量的30%, 其温度是525度, 气体停留时间是1. 5 s。随着停留时间的增加, 其产量降低。这和污泥中各种有机质的化学键在不同温度下的断裂有关, 在450度后, 裂解产生的重油, 发生了第二次化学键断裂, 形成了轻质油, 气体停留时间也相应地增加。在525度以后, 会形成更轻质的油和气态烃, 不凝性气体的量提高, 炭的量也随着气体量的增加而减少。 3、加热速率对热解反应的影响 随着加热速率的加大, 液相收率随之降低, 反应转化率降低不显著。这是 因为较低的加热速率下,加热至设定的反应温度需要较长的时间, 这实际上 相对延长了在较低反应温度下的反应时间, 所以液相收率和反应转化率相对较高; 而在较高的加热速率下则相反。还有随着加热速率的提高, 实验中水分蒸 发加剧, 出现沸腾, 沸腾的泡沫携带部分实验含油污泥成分残留在热解反应器 上部( 温度较低) 而难以反应, 影响了液相收率。较低的加热速率虽然有利于 液相收率和反应转化率的提高, 但增加幅度有限, 而且会使得反应时间和能耗 也随之增加。而对于轻质油的产率, 随着加热速率的增加而降低, 并且加热速 率的影响具有阶段性。M. In guan报道, 加热速率的影响, 只是在较低的热解 温度下才有很重要的作用( 如在450度) ; 而在较高的热解温度下, 其加热速率的影响可以忽略不计( 如在650度)

重油库应急处理措施

编号:AQ-JS-08469 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 重油库应急处理措施 Emergency treatment measures for heavy oil depot

重油库应急处理措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 第一条转油泵油压突然升高或超过1.0MPa应立即停泵、迅速报告调度待命。 第二条油管断裂或漏油应立即停泵、用锯末吸收清理并迅速报告调度待命。 第三条重油供油或卸油加热温度超过80℃,应立即调低蒸气流量(油罐内加热蒸汽温度不得超过250℃),报告调度。 第四条油罐泡沫溢流应立即调低加热温度、用锯末吸收清理并报告调度。 第五条油罐排水阀失灵应立即用平时准备的盲板在排水阀外侧连接封堵,待油罐清空后换阀。 第六条油罐、阀门及管线油品凝固时,严禁火烤或敲击,只能用蒸汽或加热流化。 第七条卸油时遭遇雷雨天气或附近发生火灾,应立即停止卸油

作业,通知油车关闸迅速开离油库。 第八条发生火患、火警后,应立即切断油路、针对不同情况采取以下相应灭火措施并报警。 第九条油罐设有半干式泡沫灭火系统,外接管接头位于各油罐东侧,油罐出现火情时,将防护堤外的固定式泡沫液管与消防车上的泡沫液管通过快速接头相连,实施油罐灭火;同时在确认没有泄漏和油水接触可能的情况下,用消防水枪对堤外相临易燃易爆设施作水幕隔离和降温冷却处理,防止联锁反应。 第十条油泵房或油池外起火,应立即使用泡沫灭火器或细砂灭火,不准直接用水灭火。平时要备足灭火器和黄砂。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

重油系统(含阳极炉)岗位安全操作规程范本

操作规程编号:LX-FS-A49203 重油系统(含阳极炉)岗位安全操 作规程范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

重油系统(含阳极炉)岗位安全操 作规程范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1、重油管道必须有蒸汽伴管保温,以防堵塞或冻结。 2、过滤器前后的压差保持在0.03~0.05Mpa;超过则及时清扫过滤器。 3、重油泵的前后要保持1.5Mpa左右的压差,以免发热。 4、重油泵严防空转,并不得长时间用重油泵输送柴油。 5、重油阀门除有调节作用的(含自动和手动)外,应保持全开或全闭,不得长时间的半开半闭。

6、油路上的备用设备如油泵、过滤器等,每周更替一次或根据实际情况决定更替周期。 7、重油系统运转前后(尤其是长期停炉),必须用柴油切换清洗,包括常用管道和旁通管道、运行设备和备用设备。 8、重油喷嘴在点火前、熄火后,要用压缩风吹扫5分钟以上,以防引起可燃性气体爆炸。 9、重油的空燃比,至少不低于1:8,通常为1:10。 10、重油泵入口油温上限控制在140℃,超过时将保温蒸汽阀关小降温。 11、拆卸泵、过滤器、管道及打开排空阀、排污阀时,先将温度和压力降低,以防高温重油喷出伤人。 12、通冷却水的泵体,冬季不使用时,应注意

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