ຂະບວນການຜະລິດເອເລັກໂຕຣດກຣາໄຟດ

ວັດຖຸດິບ ແລະ ຂະບວນການຜະລິດຂອງຂົ້ວໄຟຟ້າແກຣໄຟ

ເອເລັກໂຕຣດກຣາໄຟດເປັນວັດສະດຸທີ່ນຳໄຟຟ້າໄດ້ໄວ ແລະ ທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມສູງ ເຊິ່ງຜະລິດໂດຍການນວດນ້ຳມັນ, ໂຄກເຂັມເປັນວັດສະດຸລວມ ແລະ ຢາງມະຕອຍຖ່ານຫີນເປັນສານຍຶດຕິດ ເຊິ່ງຜະລິດຜ່ານຂະບວນການຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການນວດ, ການປັ້ນ, ການອົບ, ການເຮັດໃຫ້ຊຸ່ມ, ການເຮັດໃຫ້ເປັນກຣາໄຟດ ແລະ ການປຸງແຕ່ງກົນຈັກ.

ຂົ້ວໄຟຟ້າແກຣໄຟທ໌ເປັນວັດສະດຸທີ່ນຳໄຟຟ້າທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງທີ່ສຳຄັນສຳລັບການຜະລິດເຫຼັກກ້າດ້ວຍໄຟຟ້າ. ຂົ້ວໄຟຟ້າແກຣໄຟທ໌ຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອປ້ອນພະລັງງານໄຟຟ້າເຂົ້າໃນເຕົາໄຟຟ້າ, ແລະອຸນຫະພູມສູງທີ່ເກີດຈາກການໂຄ້ງລະຫວ່າງປາຍຂົ້ວໄຟຟ້າ ແລະ ປະຈຸໄຟຟ້າຈະຖືກນຳໃຊ້ເປັນແຫຼ່ງຄວາມຮ້ອນເພື່ອລະລາຍປະຈຸໄຟຟ້າສຳລັບການຜະລິດເຫຼັກກ້າ. ເຕົາແຮ່ອື່ນໆທີ່ຫຼອມວັດສະດຸເຊັ່ນ: ຟອສຟໍຣັດສີເຫຼືອງ, ຊິລິກອນອຸດສາຫະກຳ, ແລະ ສານຂັດກໍ່ໃຊ້ຂົ້ວໄຟຟ້າແກຣໄຟທ໌ເປັນວັດສະດຸນຳໄຟຟ້າ. ຄຸນສົມບັດທາງກາຍະພາບ ແລະ ເຄມີທີ່ດີເລີດ ແລະ ພິເສດຂອງຂົ້ວໄຟຟ້າແກຣໄຟທ໌ຍັງຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກຳອື່ນໆ.

ວັດຖຸດິບສຳລັບການຜະລິດເອເລັກໂຕຣດແກຣໄຟດແມ່ນໂຄກນ້ຳມັນ, ໂຄກເຂັມ ແລະ ຝຸ່ນນ້ຳມັນຖ່ານຫີນ.

ໂຄກປີໂຕຣລຽມເປັນຜະລິດຕະພັນແຂງທີ່ຕິດໄຟໄດ້ຈາກການປະສົມຖ່ານຫີນໂຄກ ແລະ ນໍ້າມັນປີໂຕຣລຽມ. ສີຂອງມັນມີສີດຳ ແລະ ມີຮູພຸນ, ອົງປະກອບຫຼັກແມ່ນຄາບອນ, ແລະ ປະລິມານຂີ້ເທົ່າຕໍ່າຫຼາຍ, ໂດຍທົ່ວໄປຕໍ່າກວ່າ 0.5%. ໂຄກປີໂຕຣລຽມເປັນຂອງຄາບອນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດກຣາຟິດໄດ້ງ່າຍ. ໂຄກປີໂຕຣລຽມມີການນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນອຸດສາຫະກຳເຄມີ ແລະ ໂລຫະ. ມັນເປັນວັດຖຸດິບຫຼັກສຳລັບການຜະລິດຜະລິດຕະພັນກຣາຟິດທຽມ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຄາບອນສຳລັບອາລູມີນຽມເອເລັກໂຕຣໄລຕິກ.

ໂຄກນ້ຳມັນສາມາດແບ່ງອອກເປັນສອງປະເພດຄື: ໂຄກດິບ ແລະ ໂຄກທີ່ເຜົາແລ້ວຕາມອຸນຫະພູມການປະຕິບັດຄວາມຮ້ອນ. ໂຄກນ້ຳມັນທີ່ໄດ້ມາຈາກການເຜົາຊ້າມີສານລະເຫີຍຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ມີຄວາມແຂງແຮງທາງກົນຈັກຕ່ຳ. ໂຄກທີ່ເຜົາແລ້ວໄດ້ມາຈາກການເຜົາໂຄກດິບ. ໂຮງງານກັ່ນນ້ຳມັນສ່ວນໃຫຍ່ໃນປະເທດຈີນຜະລິດໂຄກເທົ່ານັ້ນ, ແລະ ການເຜົາສ່ວນຫຼາຍແມ່ນດຳເນີນຢູ່ໃນໂຮງງານຄາບອນ.

ໂຄກປິໂຕຣລຽມສາມາດແບ່ງອອກເປັນໂຄກທີ່ມີກຳມະຖັນສູງ (ມີກຳມະຖັນຫຼາຍກວ່າ 1.5%), ໂຄກທີ່ມີກຳມະຖັນປານກາງ (ມີກຳມະຖັນ 0.5% -1.5%), ແລະ ໂຄກທີ່ມີກຳມະຖັນຕ່ຳ (ມີກຳມະຖັນໜ້ອຍກວ່າ 0.5%). ການຜະລິດຂົ້ວໄຟຟ້າແກຣໄຟ ແລະ ຜະລິດຕະພັນແກຣໄຟທຽມອື່ນໆໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວແມ່ນຜະລິດໂດຍໃຊ້ໂຄກທີ່ມີກຳມະຖັນຕ່ຳ.

ໂຄກເຂັມແມ່ນໂຄກທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງຊະນິດໜຶ່ງທີ່ມີໂຄງສ້າງເສັ້ນໃຍທີ່ຊັດເຈນ, ສຳປະສິດການຂະຫຍາຍຕົວທາງຄວາມຮ້ອນຕ່ຳຫຼາຍ ແລະ ງ່າຍຕໍ່ການສ້າງກຣາບ. ເມື່ອໂຄກຖືກແຕກ, ມັນສາມາດແຍກອອກເປັນແຖບບາງໆຕາມໂຄງສ້າງ (ອັດຕາສ່ວນຂອງຮູບໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນສູງກວ່າ 1.75). ໂຄງສ້າງເສັ້ນໃຍ anisotropic ສາມາດສັງເກດເຫັນໄດ້ພາຍໃຕ້ກ້ອງຈຸລະທັດໂພລາໄລຊ໌, ແລະ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຖືກເອີ້ນວ່າໂຄກເຂັມ.

ຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບຂອງຄຸນສົມບັດທາງກາຍະພາບ-ກົນຈັກຂອງໂຄກເຂັມແມ່ນເຫັນໄດ້ຊັດເຈນຫຼາຍ. ມັນມີຄວາມນຳໄຟຟ້າ ແລະ ຄວາມຮ້ອນທີ່ດີຂະໜານກັບທິດທາງແກນຍາວຂອງອະນຸພາກ, ແລະ ສຳປະສິດການຂະຫຍາຍຕົວທາງຄວາມຮ້ອນແມ່ນຕໍ່າ. ເມື່ອການຫລໍ່ລື່ນ, ແກນຍາວຂອງອະນຸພາກສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຖືກຈັດລຽງໃນທິດທາງການຫລໍ່ລື່ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ໂຄກເຂັມແມ່ນວັດຖຸດິບທີ່ສຳຄັນສຳລັບການຜະລິດຂົ້ວໄຟຟ້າແກຣໄຟທີ່ມີພະລັງງານສູງ ຫຼື ພະລັງງານສູງພິເສດ. ຂົ້ວໄຟຟ້າແກຣໄຟທີ່ຜະລິດມີຄວາມຕ້ານທານຕ່ຳ, ສຳປະສິດການຂະຫຍາຍຕົວທາງຄວາມຮ້ອນຕ່ຳ ແລະ ທົນທານຕໍ່ການກະແທກຄວາມຮ້ອນທີ່ດີ.

ໂຄກເຂັມແບ່ງອອກເປັນໂຄກເຂັມທີ່ຜະລິດຈາກນ້ຳມັນທີ່ຜະລິດຈາກເສດເຫຼືອນ້ຳມັນ ແລະ ໂຄກເຂັມທີ່ຜະລິດຈາກຖ່ານຫີນທີ່ຜະລິດຈາກວັດຖຸດິບຂອງຖ່ານຫີນທີ່ກັ່ນແລ້ວ.

ນ້ຳມັນຖ່ານຫີນແມ່ນໜຶ່ງໃນຜະລິດຕະພັນຫຼັກຂອງການປຸງແຕ່ງນ້ຳມັນຖ່ານຫີນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ. ມັນເປັນສ່ວນປະສົມຂອງໄຮໂດຄາບອນຫຼາຍຊະນິດ, ສີດຳທີ່ອຸນຫະພູມສູງ, ເຄິ່ງແຂງ ຫຼື ແຂງທີ່ອຸນຫະພູມສູງ, ບໍ່ມີຈຸດລະລາຍຄົງທີ່, ອ່ອນລົງຫຼັງຈາກໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນລະລາຍ, ມີຄວາມໜາແໜ້ນ 1.25-1.35 g/cm3. ອີງຕາມຈຸດອ່ອນຂອງມັນ, ມັນຖືກແບ່ງອອກເປັນຢາງມະຕອຍທີ່ມີອຸນຫະພູມຕ່ຳ, ອຸນຫະພູມປານກາງ ແລະ ອຸນຫະພູມສູງ. ຜົນຜະລິດຢາງມະຕອຍທີ່ມີອຸນຫະພູມປານກາງແມ່ນ 54-56% ຂອງນ້ຳມັນຖ່ານຫີນ. ສ່ວນປະກອບຂອງນ້ຳມັນຖ່ານຫີນມີຄວາມສັບສົນຫຼາຍ, ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບຄຸນສົມບັດຂອງນ້ຳມັນຖ່ານຫີນ ແລະ ປະລິມານຂອງ heteroatoms, ແລະ ຍັງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກລະບົບຂະບວນການ coking ແລະ ເງື່ອນໄຂການປຸງແຕ່ງນ້ຳມັນຖ່ານຫີນ. ມີຫຼາຍຕົວຊີ້ວັດສຳລັບການລະບຸລັກສະນະຂອງນ້ຳມັນຖ່ານຫີນ, ເຊັ່ນ: ຈຸດອ່ອນຂອງ bitumen, toluene insolubles (TI), quinoline insolubles (QI), ຄ່າ coking, ແລະ rheology ຂອງນ້ຳມັນຖ່ານຫີນ.

ນ້ຳມັນຖ່ານຫີນຖືກນຳໃຊ້ເປັນສານຍຶດຕິດ ແລະ ເຄືອບໃນອຸດສາຫະກຳຄາບອນ, ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງມັນມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ຂະບວນການຜະລິດ ແລະ ຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນຂອງຜະລິດຕະພັນຄາບອນ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ຢາງມະຕອຍທີ່ເປັນສານຍຶດຕິດໃຊ້ຢາງມະຕອຍທີ່ດັດແປງອຸນຫະພູມປານກາງ ຫຼື ອຸນຫະພູມປານກາງທີ່ມີຈຸດອ່ອນປານກາງ, ຄ່າໂຄກສູງ, ແລະ ຢາງ β ສູງ. ສານເຄືອບແມ່ນຢາງມະຕອຍທີ່ມີອຸນຫະພູມປານກາງທີ່ມີຈຸດອ່ອນຕ່ຳ, QI ຕ່ຳ, ແລະ ມີຄຸນສົມບັດດ້ານການໄຫຼທີ່ດີ.

 

 


ເວລາໂພສ: ວັນທີ 23 ກັນຍາ 2019
ສົນທະນາ WhatsApp ອອນໄລນ໌!