1.2不同加氢工艺生产的基础油组分差异目前基础油的加氢工艺主要有:加氢精制、加氢处理、加氢裂化、加氢催化脱蜡、加氢异构脱蜡等。其中加氢精制和加氢处理工艺条件比较温和,一般是进行S、N等杂质的脱除,对烯烃、芳烃进行饱和。加氢裂化、催化脱蜡、加氢异构脱蜡反应条件比较苛刻,发生了断键裂化、异构化等反应,大大改变了烃类的分子结构,所以不同的加氢工艺生产的基础油组分也存在较大的差异。
m类基础油的生产中一般都采用加氢裂化以及异构脱蜡的工艺,与类基础油相比,其组分中的环烷烃和芳烃的含量更少。
2基础油的低温动力粘度与其组成及物理性质的关系由于加工工艺的不同,基础油的组分相差很大,因此也引起了基础油各种物理性质的变化。基础油的物理性质有很多,但是与低温动力粘度关系较为密切的物理性质主要有运动粘度、粘度指数、密度这三项。
基础油的低温动力粘度与密度的关系,一般是与基础油的馏程及组成相关。选取了中国石化茂名分公司生产的不同馏分(减二线、减三线、减四线)的基础油,分别进行了低温动力粘度(-15C)和密度(20C)的测定,测定结果如所示:从中可以看出,低温动力粘度是随基础油密度增大而增大的,基础油组分的馏程越高,重组分含量越高,平均分子量越大,密度就越大,低温动力粘度也越大,所以低温动力粘度与密度是成正相关关系。
3基础油低温动力粘度与其物理性质的函数关系3.1函数关系式的建立基础油的低温动力粘度可以采用数据拟合的方法将其与物理性质的函数关系式表达出来。数据拟合较常用的方法是较小二乘法,它是通过较小化误差的平方和寻找数据的较佳函数匹配,利用较小二乘法可以简便地求得未知的数据,并使得这些求得的数据与实际数据之间误差的平方和为较小。使用MicrosoftExcel软件就能够实现数据的拟合,回归分析的输出结果由以下几部分组成:**部分,回归统计。Multiple(相关系数R,越接近1线性关系越显着);R Square(相关系数的平方);调整之后的相关系数;回归标准差(均方差的估计值)以及样本个数。