‘壹’ 什么是石油航空
系以直升机为主工具,辅以小型固定翼飞机,为海洋和陆地石油、天然气资源勘探、开发和管理,提供空中运输的作业。国际上亦称石油开发后勤支援。
根据飞行范围可分为海洋石油航空和陆地石油航空。海洋石油航空,是使用直升机担负海上石油平台、采油平台、后勤供应船平台与陆地之间的运输飞行。其主要任务是运送倒班职工,伤病员急救,急需器材、设备和地质资料的运输,台风前平台人员的紧急撤离,发生海难事故后的搜索、救援,海上平台的空中消防灭火等。其特点是:飞行区域离海岸较远,导航设备少;缺乏气象资料,天气变化不易掌握;着陆平台面积小,起飞、着陆困难;对飞行技术要求高。陆地石油航空,是使用直升机或小型固定翼飞机,为高原、高寒、山地、沙漠等人烟稀少、交通不便地区石油勘探、开发工作,提供飞行服务。其特点是:飞行区域自然条件恶劣,地标、导航点少,领航、飞行技术要求高。
石油航空是随石油能源勘探、开发的发展而产生的。它具有迅速;灵活、机动的优点。它已成为石油勘探、开发重要的后勤保证手段。中国在塔里木盆地和沿海海域的石油勘探开发均利用了石油航空。
‘贰’ 97号汽油和航空汽油有什么区别 97号汽油可以代替航空汽油吗
97号汽油不可以代替航空汽油。
因为97是由97%的异辛烷,3%的正庚烷。而航空汽油由95%的异辛烷,5%的正庚烷.两者异辛烷的含量不同,产生的抗爆性也就不同。在引擎压缩比高者应采用高辛烷值汽油,若压缩比高而用低辛烷值汽油,会引起不正常燃烧,造成震爆、耗油及行驶无力等现象。所以,不可以替代。
97号汽油,就是97%的异辛烷,3%的正庚烷。航空汽油其中一种为95号汽油(95/130,即汽油-空气贫混合物在巡航条件下的马达法辛烷值为95MON,汽油-空气富混合物在起飞时的品度值为130),其中含有四乙基铅。主要用于有增压器的大型活塞式航空发动机。
97号汽油和航空汽油的区别具体如下:
1、从汽油成分上看:
汽油的标号是按照汽油成分中的异辛烷和正庚烷的含量来标定的,标号越高,其异辛烷含量就越高,因此97 号汽油异辛烷含量比95号航空汽油高。
2、从汽油品质上看:
汽油的品质主要看其抗爆性,而抗爆性又与辛烷的含量有关,辛烷值越高,汽油的抗爆性就越好,因此97号汽油的抗爆性高于95号航空汽油。
3、从环保角度来看:
95号汽油是国家实行第五阶段排放标准后,按照第五阶段标准炼制出来的汽油,因此95号汽油燃烧所排放的污染物比97号汽油少。
4、从匹配发动机的角度来看:
燃油标号越高,匹配的发动机的压缩比就可以更高,因此可以获得更高的动力性,因此如果原先用97号汽油的车改用95号汽油未免会丧失一些动力性。
5、从二者的关系看:
95号是国五标准的汽油,97号是国四标准的汽油,原先的97号汽油按照国五标准进一步加工之后便是95号汽油。
参考资料来源:
网络—97号汽油
网络—航空汽油
‘叁’ 航油和汽油由什么区别
1、处理方法差别:
航空煤油是由直馏馏分、加氢裂化和加氢精制等组分及必要的添加剂调和而成的一种透明液体。主要由不同馏分的烃类化合物组成。汽油是复杂烃类(碳原子数约4~12)的混合物,一般由直馏馏分的方法获得。
2、纯度区别:
相比于汽油或柴油,航空煤油的纯度更高,同重量燃烧释放的能量更大。
3、主要成分区别:
航空汽油标号较高,因此航空汽油添加了四乙基铅作为抗爆震剂,而现在车用的均为无铅汽油。燃烧含铅汽油会产生重金属污染物,因此汽油无铅。
4、性能区别:
航天汽油密度适宜,热值高,燃烧性能好,能迅速、稳定、连续、完全燃烧,且燃烧区域小,积炭量杀少,不易结焦;低温流动性好,能满足寒冷低温地区和高空飞行对油品流动性的要求。
热安定性和抗氧化安定性好,可以满足超音速高空飞行的需要;洁净度高,无机械杂质及水分等有害物质,硫含量尤其是硫醇性硫含量低,对机件腐蚀小。
5、物理性质区别:
汽油是复杂烃类的混合物。用量最大的轻质石油产品之一,是发动机的一种重要燃料。沸点范围30~205℃,空气中含量为74~123g/m3时遇火爆炸。
航天汽油纯品为无色透明液体,含有杂质时呈淡黄色。略具臭味。沸程180~310℃。平均分子量在200~250之间。密度大大于0.84g/cm3。不溶于水,易溶于醇和其他有机溶剂,易挥发,易燃。
参考资料来源:网络——航空燃油
‘肆’ 航空煤油和航空汽油有什么不同
首先我认为航空煤油和煤油的区别不从具体成分上看。因为两者成分上的差别极小,而达到某个纯度后也不能判定它就是航空煤油,所以你查不到具体成分的说明。
No.3,别名航空煤油。是由直馏馏分、加氢裂化和加氢精制等组分及必要的添加剂调和而成的一种透明液体。成分主要由不同馏分的烃类化合物组成。
普通煤油是由许多化学成分和性质都不同的碳氢化合物混合而成的。一般煤油和航空煤油的分子式都是CH3(CH2)nCH3(n为8~16),只不过航空煤油更纯,杂质含量微乎其微。判断航空煤油和一般煤油不从成分上看,而是从一些指标如它的发热值、密度和低温性能,此外,还对它的馏程范围和粘度也有一定的要求。我国生产的航空煤油净热值每公斤不小于10250大卡,密度不低于0.775克/立方厘米。喷气式飞机的飞行高度在一万米以上,这时高空气温低达-55C~-60C,这就要求航空煤油在这样的低温下不能凝固。具体要求航空煤油的冰点指标不得高于-55C~-60C,以便确保飞机在高空能正常飞行。航空煤油的馏程范围会影响发动机的启动性能和是否能完全燃烧,同时馏程情况与煤油本身的密度、低温性能有直接关系。航空煤油的粘度大小会影响发动机喷油嘴的工作情况和燃烧的质量。粘度太大,喷进发动机的油滴大,造成燃烧不完全,降低发动机的出力;粘度过小,使喷出的油雾角度大,射程近,会引起内部过热。由于对航空煤油要求严格,航空煤油多采用一次通过部分转化的工艺,在加工过程中采用共凝胶型催化剂,催化剂量装填多,分子筛含量少,芳烃饱和能力强,得到油品密度具有密度大、烟点高、热值高、芳烃低的特点。
“3号喷气燃料”是石油产品之一。英文名称Jet fuel No.3,别名航空煤油。是由直馏馏分、加氢裂化和加氢精制等组分及必要的添加剂调和而成的一种透明液体。主要由不同馏分的烃类化合物组成。
3号喷气燃料密度适宜,热值高,燃烧性能好,能迅速、稳定、连续、完全燃烧,且燃烧区域小,积碳量少,不易结焦;低温流动性好,能满足寒冷低温地区和高空飞行对油品流动性的要求;热安定性和抗氧化安定性好,可以满足超音速高空飞行的需要;洁净度高,无机械杂质及水分等有害物质,硫含量尤其是硫醇性硫含量低,对机件腐蚀小。
航空煤油主要用作航空涡轮发动机的燃料。汽油不安全,容易挥发,太容易燃烧,但是活塞发动机还在用。柴油黏度太大,在涡轮发动机里不适合,因为是要靠很细小的喷嘴把燃料喷成雾状的,才能跟高压高温空气充分混合,产生猛烈燃烧。
航空煤油
闪点: 38℃
自燃温度: 超过 425℃
凝固点: -47℃(-40℃for JET A)
露天燃烧温度: 260-315 ℃
最大燃烧温度: 980 ℃
航空煤油是喷气发动机飞机专用的航空燃油。
现代航空煤油
现行最常用的航空煤油,是以煤油为基础的JET A-1,并根据国际标准规格生产。在美国,另有一种型号的JET A-1煤油,称为JET A。
另一种常用的民用航空煤油是JET B,这是一种以石脑油与煤油混合配方制成的航空煤油,主要是为改善寒冷天气下的性能而制的。不过,JET B航空煤油的重量较低,处理时的危险性较大,因此只有在寒冷天气而有绝对需要时才会使用。
两种航空煤油都具有一些添加剂:
四乙基铅 (TEL, Tetra-ethyl lead),以提高燃油的闪点;
抗氧化剂,用来防止起胶,通常为碱性酚,如 AO-30、AO-31或AO-37;
防静电剂,以消减静电并防止发生火花;其中一个例子是Stadis 450,含有 dinonylnaphthylsulfonic acid (DINNSA)作为有效成分;
腐蚀抑制剂,例如用于民用与军用燃料的DCI-4A,以及军用燃料专用的DCI-6A;
燃料系统结冰抑制剂 (FSII),例如 二乙烯甘油单甲基醚,一般在使用前才混合,这样,具有燃料加热管道的飞机,就不需要额外支付此类添加剂的费用;
杀灭生物的添加剂。
世界各地的军队,使用的航空煤油具有另外一套称为JP系列的编号。部分类型与民用燃油几乎相同,只是部分的添加剂含量稍有不同:JET A-1与JP-8类同,而JET B与JP-4相似。其他的军用燃料属于高度专门化的制品,为特定的用途而设。JP-5燃油颇为常见,最初用于航空母舰,以减少船上火警的危机。其他的燃油就针对某一种飞机而开发:JP-6专为XB-70战神侍婢式轰炸机而制,而JP-7就是SR-71黑鸟式侦察机的特定燃油。两者都经过特别调配,具有很高的闪点以应付高超音速飞机遇上的高热与应力。另外一种为美国空军所使用的单一型号飞机专用燃油是JPTS;此燃油于1956年开发,专为洛克希德U-2间谍飞机而设。
有时候,喷气发动机燃料被分类为“煤油型”与“石脑油型”。煤油型燃料包括Jet A、Jet A1、JP-5与JP-8,而Jet B与JP-4,就属于石脑油型燃料。
Jet A航空煤油
Jet A航空煤油自一九五零年代就成为美国的标准航空煤油类型。目前,只有美国才有供应Jet A航空煤油。Jet A与Jet A-1相似,但凝固点为-40 °C,比Jet A-1的-47 °C为高。与Jet A-1一样,Jet A的闪点也在最少38°C,而自燃温度则为超过425°C. Jet A的标准燃油编码为1863,在运油车与储存设施也会注明。Jet A专用的运油车、油库与管道,均会以黑底贴纸写上白色“JET A”字样,以及下面的另一条黑线作为识别。由于水比Jet A燃油重,水会在油箱的下面沉积,故此,储存Jet A的油箱,需要定期排空,以检查燃油是否混了水分。水份子可能会悬浮在Jet A燃油之中,这可以透过“明净测试”检出。若燃油呈混浊状态,即表示含水量超出30ppm(百万分之三十)的可接受水平。
美国法规并不要求商用燃料需要加上防静电添加剂,故此Jet A燃油一般不含防静电添加剂。
喷气发动机燃料
活塞发动机飞机所使用的燃料(通常为高辛烷值 汽油,美国一般称为AvGas)具有较低的闪点以改进其发火特性。涡轮发动机可以使用不同种类的燃料,而喷气发动机一般使用高闪点的燃料,可燃性较低,运输与处理时较安全。最初的喷气发动机燃料是以煤油为基础,或是使用煤油与汽油的混合配方;现代大多数喷气发动机燃料,都是属于煤油燃料。
商用燃料
商用燃料起源自军用燃料,但全球作商业用途的燃料,远比军事用途多。Jet-A与军用的JP-8,都是纯煤油燃料,而Jet-B与军用的JP-4,则属于煤油与汽油的混合配方。
‘伍’ 航空煤油 和普通煤油的 区别
1、物理性质不一样
航空煤油:燃点较低,热值高,耐低温;
普通煤油:燃点较高,热值较低;
2、价格不一样
航空煤油:价格比较高;
普通煤油:价格较低;
(5)石油和航空有什么区别扩展阅读:
航空煤油发展历史
又称喷气燃料,主要用作喷气式飞机发动机的燃料。在上世纪50年代,中国空军飞机和大型民航客机已开始使用航空煤油,但来源一直靠从前苏联进口,1959年进口量近50万吨。
为解决航空煤油的国产化问题,1956年和1957年石油部曾组织玉门炼油厂按苏联喷气燃料规格,以玉门原油试生产两批航空煤油,但在地面台架试车和空中试飞时发现存在火焰筒烧蚀问题,因而未能正式生产。
1958年,又把该厂试产的航空煤油油样送苏联进行研究,经一年多试验研究仍未解决问题。1960年,中国航空煤油的进口量锐减,已进口的油品质量也无保障。
为保证空军和民航的用油需要,同年8月10日,石油部发出《关于采取多种方法试制航空煤油的通知》,要求科研、生产单位就航空煤油的烧蚀问题进行研究攻关。
8月18日,航空油料鉴定委员会召开会议,讨论航空煤油的试制问题。会议决定分别由兰州炼油厂、玉门炼油厂、独山子炼油厂和石油三厂各试产一批航空煤油进行地面试车。
随后,根据国务院领导同志指示,石油科学研究院、抚顺石油研究所、大连和兰州化学物理研究所、沈阳金属研究所。三机部一些科研所和飞机制造厂、解放军总后勤部、空军有关单位,以及各炼油厂共20多个单位进行联合攻关。
经过大量实验室研究和地面台架试验,终于找到了产生烧蚀的原因,采用石油科学研究院推荐的添加剂,使问题得到解决。1961年独山子炼油厂用新疆原油的煤油馏分并加人抗烧蚀添加剂,生产出1号航空煤油,顺利地通过了长期台架试车和试飞。
1962年,石油七厂采用大庆原油,在工业装置上生产出了合格的2号航空煤油。为了证实国产航空煤油的使用安全性能,石油部还派机关干部和各炼油厂的总工程师共20多人乘坐使用国产航空煤油的飞机,进行了近万公里的飞行,表明国产航空煤油质量优良,安全可靠。
从此,国产航空煤油很快在国内军用和民航飞机上推广使用。为了扩大产量,满足需要,石油部又安排各炼油厂生产航空煤油,并采用严格管理措施,保证了产品质量。1965年,国内消费的近70万吨航空煤油全系国内生产,从而实现了航空煤油的自给,停止从国外进口。
‘陆’ 汽油、煤油、柴油与航空汽油、航空煤油、航空柴油的区别
混淆视听啊 煤油和航空煤油 煤炭蒸馏出来的油叫什么?煤油。航空煤油又是什么?是石油产品。石油是混合物,其中按单质的沸点和原子量区分 ,分为重油和轻油。轻油顾名思义原子量轻的,重油亦言。依次排序分为航空燃油 汽油 柴油 。分离过程主要采用蒸馏过程沸点低的先蒸发成气体,再过滤冷凝成液体而形成。我高中化学忘得差不多了请多指正。航空柴油我还是第一次听说?重油能用在航空么?纯度高的?
‘柒’ 航油与汽油有什么区别
1、性能方便
航天汽油密度适宜,热值高,燃烧性能好,能迅速、稳定、连续、完全燃烧,且燃烧区域小,积炭量杀少,不易结焦;低温流动性好,能满足寒冷低温地区和高空飞行对油品流动性的要求。
2、纯度方面
相比于汽油或柴油的纯度,航空煤油的纯度更高,同重量燃烧释放的能量更大。
3、主要成分不同
航空汽油标号较高,因此航空汽油添加了四乙基铅作为抗爆震剂,而现在车用的均为无铅汽油。燃烧含铅汽油会产生重金属污染物,因此汽油无铅。
4、物理性质区别
汽油是复杂烃类的混合物,沸点范围30~205℃,空气中含量为74~123g/m3时遇火爆炸。
航天汽油纯品为无色透明液体,含有杂质时呈淡黄色,沸程180~310℃。密度大大于0.84g/cm3。不溶于水,易溶于醇和其他有机溶剂,易挥发,易燃。
(7)石油和航空有什么区别扩展阅读:
19世纪中,人们还没有认识到汽油的重要性,当时大量使用的是点灯用煤油。那时的石油炼制依赖简单的蒸馏过程,将石油中沸点不同的成分分离出来。煤油组分的沸点较高,点灯时使用安全,成为原油炼制的主要产品,而汽油和其他成分则往往被当作燃料烧掉。
到了19世纪中后期,创制成功使用汽油的内燃机,
1886年汽油机作为汽车动力运行成功,由此,汽油的重要性与日俱增。但采用蒸馏法,仅能从原油中提炼出20%的汽油。
1911年,美国标准石油公司解决了汽油收率低的问题,采用威廉姆·伯顿和罗伯特·哈姆福瑞斯发明的热裂化工艺,将重质的瓦斯油加热裂化为轻质的汽油等馏分,从而整体提高了汽油收率,热裂化工艺在1913年获得了美国专利授权。
随后的催化裂化工艺比热裂化工艺进一步提高了汽油收率,而且辛烷值更高。