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242019-06
科学家用高温高压将原油溶于水中研究组分

据世界石油网6月21日莫斯科报道, MIPT、Skoltech、俄罗斯科学院高温联合研究所和莫斯科罗蒙诺索夫国立大学的研究人员提供了一种新的石油成分分析方法。他们使用高温高压将油溶解在水中并分析其成分。新方法符合绿色化学原则,因为它可以避免使用对环境有害的溶剂。该论文发表在分析化学和生物分析化学杂志上。 原油几乎从未以原始形式使用。但是,为使精炼尽可能高效,必须知道其精确组成。原油由超过10万种化合物组成,样品的确切成分因其提取场所不同而有所差别。原油的极端复杂性使其不可能分离成单独的化合物。较重的馏分在300摄氏度下是非挥发性的,尚未得到适当的研究。已知它们主要由酚、酮、咔唑、吡啶、喹啉,二苯并呋喃和羧酸组成。除此之外,来自某些油田的原油也可能含有硫化合物。许多烃类化合物具有相同的分子式,相同数量的碳,氢和氧原子,但它们的排列不同,即它们是异构体。 截然不同的结构显然表现出不同的化学性质。高烃化合物由许多原子组成,这意味着每种化合物具有更多的结构可变性。 质谱法提供有关物质的元素组成及其分子量的信息,但通常无法区分不同的异构体。这些信息可以通过同位素交换分析获得。该方法基于以下事实:取决于哪种特定化合物构成原油或一些其他样品,氧原子和氢原子将或多或少地需要时间才能被它们的同位素所取代 – 本质上是相同的元素,但具有不同的质量。水是最容易获得的,也是最清洁的同位素来源,但在正常条件下油不溶于水,因此必须使用强效酸和碱来替代。但酸往往会分解有机化合物,特别是在高温下,从而改变了样品的成分。 然而,已知不溶于水的化合物可以在明显超过100℃的温度下溶解于过热或超临界水中,因此决定将该方法应用于原油。研究人员证明,通过提高温度和压力可以获得水基原油溶液并分析其成分。在高于300atm的压力下将样品在重水(其中氢被氘代替)中加热至360℃,持续1小时。 研究人员比较了同位素交换反应后原始样品和样品的质谱。收集的数据有助于获得关于组成原油的化合物结构的更多信息。该方法可用于在分子水平上研究其他复杂的非极性化合物。 来自Skoltech和MIPT 的教授,同样也是Skoltech质谱实验室的负责人Eugene Nikolaev说道:“同位素标记可能只被纳入分子中的特定位置,类似于锁-钥模型,在不可能使用其他方法来分离单个化合物和识别它们的结构的情况下,我们可以通过使用高分辨率质谱法分析分子结构来测量交换率。” 该论文的作者之一,Skoltech和MIPT实验室的高级研究员Yury Kostyukevich说:“轻质原油储备正在枯竭。燃料油的加氢裂化,其特点为高度复杂和分子结构研究不足,在汽油生产中发挥着越来越大的作用。加氢裂化装置价格昂贵,不在俄罗斯生产,需要使用特殊的催化剂。我们已经找到了一种方法来识别原油中的呋喃、吡啶和环烷酸,而不必采用复杂的蒸馏工艺,我们希望我们的研究将有助于更好地了解原油结构和成分,有助于开发新的催化剂,以提高炼油效率和改善干线管道系统的油质监测。”

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212019-06
多重因素使全球石油市场供过于求

据今日油价6月19日报道,据能源数据提供商Kayrros称,尽管石油输出国组织(OPEC)削减了石油产量,但全球似乎仍存在原油供应过剩的问题,过剩量比2018年的平均水平高出约9000万桶。 该公司称,因炼油商和终端消费者需求疲弱,且美国轻质原油产量稳步强劲增长,仅5月全球石油库存就增加了多达4,000万桶。此外,OPEC的总出口量并没有像此前预期的那样下降。 全球库存的快速增长,加上美国产量的快速增长,可能会增强OPEC延长原定于本月结束的减产计划的决心。尽管一些OPEC成员国(如小产油国赤道几内亚)表示,该组织对目前的油价水平感到满意,但并非所有人都对布伦特原油期货价格60美元/桶感到满意。 下一次OPEC+会议原定于本月召开,会议将确定未来6个月的进程。然而,由于莫斯科方面的要求,会议被推迟。路透社此前援引消息人士的话称,会议日期可能最终定在7月1日和2日。

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202019-06
石油和天然气行业拟采用机器人技术提高效率

据管道新闻网6月19日消息称,据GlobalData称,油气行业正准备在上游、中游和下游广泛应用机器人技术,主要是为了在原油价格波动之际提高生产率和效率。 该公司最新的主题报告《石油和天然气中的机器人》显示,复杂的挑战,尤其是勘探和生产碳氢化合物方面的挑战,正促使企业探索复杂工程机器人解决方案的潜力,以实现自主工作或与油田运营商合作。 根据GlobalData的数据,全球机器人产业将以16%的复合年增长率增长,从2018年的982亿美元增长到2025年的2778亿美元。 GlobalData的专题报告指出,壳牌、埃克森美孚、雪佛龙、BP、俄罗斯天然气工业股份公司、雷普索尔、挪威国家石油公司、道达尔、沙特阿美、和阿布扎比国家石油公司等石油和天然气公司对机器人主题有相当程度的了解。 GlobalData的石油和天然气分析师Ravindra Puranik评论道:“最近的技术进步使运营商能够在陆地、空中和水下配置机器人,以执行可能过于危险而无法由现场人员承担的任务。此外,老化的基础设施需要定期检查这些资产,而无人驾驶飞机的使用,是因为它们数量庞大,而且与可达性有关。” 然而,在任何行业部署机器人技术的两个主要挑战是成本和可靠性。机事实证明,机器人技术在提高某些应用领域的操作效率方面相当可靠,例如材料处理和钻井用地的准备,特别是当它们由现场操作员进行远程管理时。然而,目前尚不清楚拥有机器人和无人机的总成本是否对总体运营支出产生积极影响。 Puranik总结道:“为了克服这种担忧,机器人技术供应商和油田服务供应商正在设计新的商业模式,比如机器人即服务(RaaS),以推动这些技术在现场作业中的应用,并降低机器人总拥有成本的不确定性。”

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192019-06
北美和亚洲到2023年将率先增加聚乙烯产能

据烃加工在线6月17日消息称,GlobalData表示,未来五年,全球聚乙烯产能有望大幅增长,有望从2018年的1.1012亿吨/年增至2023年的1.5702亿吨/年,在亚洲和北美的引领下,全球聚乙烯产能将增长43%。 该公司的报告称:“到2023年的全球聚乙烯产业前景——产能和资本支出预测,以及所有正在运营和计划建设的工厂的详细情况”,显示未来5年,计划和宣布建设的工厂约有159家,主要分布在亚洲和中东。 预计亚洲聚乙烯产能将从2018年的3987万吨/年增长到2023年的5710万吨/年,年均增长7.2%。到2023年,中国在该地区的产能将增加756万吨/年。主要新增产能将来自独山子石化股份有限公司独山子聚乙烯二厂,到2023年产能将达到60万吨/年。 GlobalData石油和天然气分析师Dayanand Kharade表示:“在亚洲,人口众多、经济不断增长的中国,预计聚乙烯需求将继续增长。为了满足这一需求,中国将大举增加产能。中国将占亚洲新增聚乙烯产能的40%以上。” GlobalData指出,北美是全球聚乙烯行业产能增加第二多的地区。预计将从2018年的2315万吨/年增长到2023年的3382万吨/年,年增长率为7.6%。增加的聚乙烯产能大多来自美国,到2023年产能约为935万吨/年。主要新增产能将来自工厂、埃克森美孚博蒙特高性能聚乙烯工厂和雪佛龙菲利普斯化学公司帕萨迪纳聚乙烯工厂,年产能分别为130万吨和990万吨。 在中东地区,聚乙烯产能预计将从2018年的2,080万吨/年增长至2023年的2,852万吨/年,年复合增长率为6.3%。到2023年,伊朗的石油产能将增加约554万吨/日。新增产能主要来自NPC Hormozgan聚乙烯总1厂和NPC Hormozgan聚乙烯总2厂,到2023年,它们的产能将达到50万吨/年。 Kharade补充说:“对北美和中东来说,低成本、丰富的天然气供应是聚乙烯产能激增的主要原因。除了原料优势,目标出口到其他美国国家也是美国大幅增加产能的原因。” 俄罗斯地区的聚乙烯产能预计将从2018年的295万吨/年增长到2023年的916万吨/年,年复合增长率为22.6%。预计到2023年,俄罗斯将成为该地区最大的石油生产国,年产能将增加463万吨。新增产能主要来自远东石油化工股份有限公司纳霍德卡聚乙烯工厂,到2023年产能将达到88万吨/年。 非洲是第五高,从2018年的205万吨/年增加到2023年的470万吨/年,年复合增长率为16.6%。埃及在产能增加方面领先于非洲,预计到2023年将增加135万吨/年的产能。 Badlands NGLS公司、石油和天然气公司以及荷兰皇家壳牌公司是全球前三家计划在未来一段时间增加产能的公司。

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182019-06
英国联合杰克石油公司宣布在西牛顿发现天然气

新闻网讯 据烃加工在线6月17日消息称,联合杰克石油公司是一家专注于英国陆上油气生产、开发和勘探的公司,该公司宣布了最近在英国西约克郡西牛顿A-2常规评估井的初步结果,该井位于PEDL 183内,由Rathlin能源(英国)有限公司运营。联合杰克公司持有该许可证16.665%的权益,包括西牛顿A-1发现井和西牛顿A-2鉴定井。 西牛顿A-2井于2019年4月26日开钻,2019年6月9日达到2061米的总深度(TD)。从主要目标层成功提取岩心28米,Kirkham Abbey组和所有计划的测井作业均已完成。 在Kirkham Abbey地层中发现了65米的纯烃饱和层段,表明存在大量的油气聚集,包括一个重要的液体组分。 钻井作业现在已经结束,生产套管已经开始作业,准备对这一延长的时间间隔进行测试,并已获得规划同意。拟议的延长试井将确定流量,并将有助于确定西牛顿项目未来的钻井和开发计划。测试预计将于2009年第3季度开始。 西牛顿A-2井的原始岩石物理资料与西牛顿A-1常规发现井的结果正相关。在西牛顿A-2井钻探之前,德勤编制的一份称职人士报告对应急资源的最佳估计为1890亿立方英尺天然气当量。在进行进一步的岩心和测井分析后,将首先更新产量预期,然后再进行扩展试井。 该井还遇到了深层Cadeby地层中的烃源岩,这是一个次生目标。该交点与西牛顿A-1井相吻合,西牛顿A-1井的岩心为饱和油。该地层计划在未来与西牛顿-B井位相交,预预计将进行最优储层开发,规划许可已经到位。

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