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石油气的形态颜色气味特点是什么

发布时间: 2022-03-31 11:49:04

1. 玫瑰花的形状,特点.颜色.气味各是什么

玫瑰花是属于直立灌木,它的植株高度能达到2米,茎部很粗壮,小枝条上密布小柔毛。小叶片大约5-9片,连同叶柄长5-13厘米。花朵的苞片为卵形,直径为4-4.5厘米,花朵色彩艳丽,呈现为紫红色。玫瑰花最大的特点就是气味芬芳,具有浓烈的香味,可以制成精油。

2. 究竟什么叫煤气石油气俗称煤气吗煤气的臭味是因为添加了有气味的气体,那石油气的臭味呢

煤气是煤被干馏的产物,石油气是石油分馏.裂化后的低碳烃,两者截然不同前者是CO,后者是碳氢化合物,过去石油气有液化煤气的说法,这是不正确的,煤气的臭味是因为在其中加了硫醇-CH3SH,石油气的臭味是因为其中含有一些芳香烃以及低碳烃本身含有的特殊气味混和而成

3. 石油液化的形态、颜色,气味以及其他特点分别是什么

一、什么是液化石油气
主要由丙烷和丁烷组成的混合物;在常温、常压下是气体,在储存和运输方面,既不经济又不方便;但施以不高的压力( 约0.5MPa)即可液化变为液体,所以称液化石油气.
一般在常温下加压以液态形式贮放在耐压的钢制容器中(一旦除去压力 即可重新变成气体).
二、液化石油气的性质和特点
颜色与气味:
原本无色、无味,基本上不含硫,后专门加入特殊的臭味剂(乙基硫醇),使之具有气味强烈、独特、刺激性、持久性且不被其它气味掩盖.
气态的比重较大:
气态密度比空气重1.5?2.0倍,液态比水轻,约为水的一半,液化气发生泄漏后,在空气中会象水流一样,其气体将沿地面和沟渠流向低洼处存滞下来,如果没有风吹是不易散发的,所以不要在低于地面处贮存液化气.
易燃易爆:
燃烧爆炸极限范围大,当空气中含有2%?10%的液化气时,一遇火源乃至石头与金属撞击发火或产生静电火花那样微小的火种,也很容易引起火灾爆炸事故.爆炸威力极大,爆炸速度达2?3km/s.当存在爆炸性气体时,千万要记住:不拉电掣,不点火(包括产生静电),不要产生撞击和震动.

4. 燃料油的形态,颜色,气味

纯凡士林是白色的半透明琼脂,凡士林是vaseline的译音,一种油脂状的石油产品。白色至黄棕色允许有矿物油气味,而不允许有煤油气味。滴点约37-54度。是由石油的残油经硫酸和白土精制而得,也可以由固体石腊烃和矿物润滑油调制而成

5. 液化石油气有什么优缺点

主要优点:
1)液化石油气在常温下为气态,容易与空气混合形成均匀的可燃混合气,燃烧完全,可以大幅度减少CO、HC和微粒的排放。另外,液化石油气的火焰温度低,因此NOx的排放量也相应减少。
2)液化石油气的辛烷值在100左右,因此,燃用液化石油气可提高发动机的压缩比,从而获得较高的发动机热效率。
3)冷起动性和低温运转性能良好,在暖机期间无需加浓混合气。
4)燃烧界限宽,稀燃特性优越。燃烧稀混合气,可以减少NOx的生成和改善燃料经济性。
5)不稀释润滑油,可以延长润滑油更换周期和发动机使用寿命。
主要缺点:
1)因为天然气在常温、常压下是气体,所以其储运性能差。目前广泛采用将压缩天然气充入车用气瓶内储运的办法,这些气瓶既增加了汽车自重,又减少了载货空间。虽然可以通过深冷液化技术制成液化天然气,但技术复杂,生产成本高。
2)一次充气的续驶里程短。
3)CNG或LPG均呈气态进入气缸使发动机充量系数降低;另外,与汽油或柴油相比,CNG或LPG的理论混合气热值小,因此,燃用CNG或LPG将使发动机功率下降。

6. 液化石油气的四大特性是什么

流动易带电
液化石油气的电阻率约为1011~1014
Ω•cm,流动时易产生静电。实验证明,液化石油气喷出时产生的静电电压可达9000V以上。这主要是因为液化石油气是一种多组分的混合气体,气体中常含有液体或固体杂质,在高速喷出时与管口、喷嘴或破损处产生强烈摩擦所致。液化石油气中含液体和固体杂质愈多,在管道中流动愈快,产生的静电荷也就愈多。据测试,静电电压在350-450V时所产生的放电火花就可点燃或点爆。

7. 液化石油气的四大特性是什么

液化石油气的四大特性为易爆、易燃、易流性和毒性。详情如下:

(1)液化石油气的易爆特性

液化石油气第一个特点也是最大的特点就是液化石油气的易爆性。一般当发生液化石油气安全事故的时候都会出现爆炸的情况,而且在燃烧之前爆炸。

(2)液化石油气的易燃特性

液化石油气具有石油的主要成分,这些成分包括丙烷、丁烷、丙烯、丁烯等,成分都是典型的烃类化合物,也具备烃类化合物最大的特点就是易燃性。

(3)液化石油气的毒性

液化石油气是一种有毒性的气体,但是这种毒性的挥发是有一定条件的。

(4)液化石油气的易流性

液化石油气是非常容易流淌的,一旦出现泄漏的情况液化石油气就会从储存器里流淌出来。

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液化石油气的应用领域:

有色金属冶炼:有色金属冶炼中要求燃料热质稳定,无燃炉产物,无污染,而液化石油气都具备了这些条件。液化石油气被加热气化后,可以方便地引入冶炼炉燃烧,减少了硫、磷等杂质的危害,提高了铜材质量。

用作石油化工的原料、亚临界生物技术低温萃取的溶剂 ,也可用作燃料。液化石油气主要用作石油化工原料,用于烃类裂解制乙烯或蒸气转化制合成气,可作为工业、民用、内燃机燃料。其主要质量控制指标为蒸发残余物和硫含量等,有时也控制烯烃含量。

8. 液化石油气泄露时为什么会闻到一种难闻气体,说明原因

其实,煤气或者液化石油气,本来都没有臭味。煤气里的主要成分———氧化碳、甲烷或者氢气,都是无色无臭的气体。液化石油气的主要成分丙烷、丁烷、丙烯、丁烯,有点汽油那样的气味,也并不臭。
没有臭味人们不知道空气里是不是有煤气,中毒以后还不知道。有臭味可以使人警觉,很快发现漏气了,马上采取措施,防止发生爆炸、火灾和中毒事故。

什么样的物质可以担任“臭味报警”的角色呢?人们发现,由硫醇担当这个角色,再好也不过啦。硫醇是一类奇臭难闻的物质,黄鼠狼的屁臭气冲天,就是由于含有硫醇。

人们的嗅觉对硫醇的臭味非常敏感。因此,生产煤气、液化石油气的工厂特意在燃料气里掺进一点点这种臭得出奇的醇硫,充当臭味报警员,以便闻到这种臭味时,可以及早发觉有煤气,赶快采取措施。

9. 石油的颜色和气味

黑金最早形容石油,体现了石油的价值。后来演变成非法收入的意思。
石油又称原油,是从地下深处开采的棕黑色可燃粘稠液体。最早提出"石油"一词的是公元977年中国北宋 编着的《太平广记》。正式命名为"石油"是根据中国北宋杰出的科学家沈括(公元1031-1095)在所着《梦溪笔谈》中根据这种油《生于水际砂石,与泉水相杂,惘惘而出》而命名的。在"石油一词出现之前,国外称石油为"魔鬼的汗珠"、"发光的水"等,中国称"石脂水"、"猛火油"、"石漆"等。

目前就石油的成因有两种说法:①无机论 即石油是在基性岩浆中形成的;②有机论 即各种有机物如动物、植物、特别是低等的动植物像藻类、细菌、蚌壳、鱼类等死后埋藏在不断下沉缺氧的海湾、泻湖、三角洲、湖泊等地经过许多物理化学作用,最后逐渐形成为石油。

原油的颜色非常丰富红、金黄、墨绿、黑、褐红、甚至透明;原油的颜色是它本身所含胶质、沥青质的含量,含的越高颜色越深。原油的颜色越浅其油质越好!透明的原油可直接加在汽车油箱中代替汽油!原油的成分主要有:油质(这是其主要成分)、胶质(一种粘性的半固体物质)、沥青质(暗褐色或黑色脆性固体物质)、碳质(一种非碳氢化合物)。

石油由碳氢化合物为主混合而成的,具有特殊气味的、有色的可燃性油质液体!天然气是以气态的碳氢化合物为主的各种气体组成的,具有特殊气味的、无色的易燃性混合气体。
石油的性质因产地而异,密度为0.8-1.0 g/cm3,粘度范围很宽,凝固点差别很大(30-60°C),沸点范围为常温到500°C以上,可容于多种有机溶剂,不溶于水,但可与水形成乳状液。 组成石油的化学元素主要是碳(83%-87%)、氢(11%-14%),其余为硫(0.06%-0.8%)、氮(0.02%-1.7%)、氧(0.08%-1.82%)及微量金属元素(镍、钒、铁等)。由碳和氢化合形成的烃类构成石油的主要组成部分,约占95%-99%。含硫、氧、氮的化合物对石油产品有害, 在石油加工中应尽量除去。不同产地的石油中,各种烃类的结构和所占比例相差很大,但主要属于烷烃、环烷烃、芳香烃3类。通常以烷烃为主的石油称为石蜡基石油;以环烷烃、芳香烃为主的称环烃基石油;介于二者之间的称中间基石油。我国主要原油的特点是含蜡较多,凝固点高,硫含量低,镍、氮含量中等,钒含量极少。除个别油田外,原油中汽油馏分较少,渣油占三分之一。组成不同类的石油,加工方法有差别,产品的性能也不同,应当物尽其用。大庆原油的主要特点是含蜡量高,凝点高,硫含量低,属低硫石蜡基原油。

从寻找石油到利用石油,大致要经过4个主要环节,即寻找、开采、输送和加工,这4个环节一般又分别称为"石油勘探"、"油田开发"、"油气集输"和"石油炼制"。下面就这四个环节来追溯一下石油工业的发展历史。

"石油勘探"有许多方法,但地下是否有油,最终要靠钻井来证实。一个国家在钻井技术上的进步程度,往往反映了这个国家石油工业的发展状况,因此,有的国家竞相宣布本国钻了世界上第一口油井,以表示他们在石油工业发展上迈出了最早的一步。

"油田开发"指的是用钻井的办法证实了油气的分布范围,并且有井可以投入生产而形成一定生产规模。从这个意义上说,1821年四川富顺县自流井气田的开发是世界上最早的天然气田。

"油气集输"技术也随着油气的开发应运而生,公元1875年左右,自流井气田采用当地盛产的竹子为原料,去节打通,外用麻布缠绕涂以桐油,连接成我们现在称呼的"输气管道",总长二、三百里,在当时的自流井地区,绵延交织的管线翻越丘陵,穿过沟涧,形成输气网络,使天然气的应用从井的附近延伸到远距离的盐灶,推动了气田的开发,使当时的天然气达到年产七千多万立方米。