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抗战 直播系统

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咫尺,委内瑞拉已探明石油储量 3000 亿桶,约占公共已探明储量的 17%,居全国首位。可是,近期对于委内瑞拉复原出口的新闻中,常出现一句评价:"委内瑞拉的石油质料不好"。这质料不好究竟指的是什么?

好多东说念主说石油质料,其实常把几个见识混在一齐,石油是个统称见识,既不错指地下采出来的液态烃资源(更严谨地说是原油),也可能泛指后续真金不怕火出来的汽油、柴油、煤油、润滑油、沥青等石油居品。

原油则更具体,它是从地下开采出来、尚未经过真金不怕火葬的原始油,是一种因素复杂的混杂物。而咱们日常用的燃料和化工原料,是原油进入真金不怕火厂后,通过蒸馏、裂化、加氢、脱硫等工艺加工分馏出来的。是以底下征询的"质料",主要说的是原油品性,它决定了这桶油要经过若干加工、花若干资本,才能变成及格的制品油。

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开采石油的抽油机,俗称"叩头机"。图库版权图片,转载使用可能激勉版权纠纷

原油是一个复杂混杂物,它的密度有轻有重、含硫量有高有低,而这些决定了原油质料的好坏,密度越大,硫含量越高,原油品性就越差;密度越小,硫含量越低,原油品性就越好。今天咱们就从科学角度领路委内瑞拉石油的特质,以及这些特质带来的本事、经济和环境影响。

原油质料主见——密度、硫和杂质

原油粗陋用 API 度(API 度是好意思国石油学会(简称 API),制订的用以示意石油及石油居品密度的一种权衡。国外上把 API 度看成决定原油价钱的主要圭表之一)示意密度。API 度越高意味着油越轻,含有的轻质烃越多,经过粗陋蒸馏就能生产出汽柴油和航煤;API 度低的重质油则包含更多大分子烃,需要更复杂立志的加工 [ 1、2 ] 。

API 分为轻质油(>30 °)、中质油(22.3 – 31.1 °)、重质油(

密度仅仅其中一个主见,硫含量亦然评判石油的要道,自然硫含量高的油被称为高硫油即"酸油",而硫含量较低的油被称为低硫油即"甜油"。高硫油需滥用深广氢气和催化剂脱硫才能顺应燃料圭表。

重质油不仅密度大,来回往含有深广沥青质、金属钒、镍等,还有氮化物。连系指出,重质油粘度高,富含沥青质和重烃,这些杂质在加工过程中容易毒化催化剂、形成结焦和腐蚀,因此要采选保护性催化剂或精制催化剂并伙同深度更正历程才能转机成清洁燃料 [ 4 ] 。

委内瑞拉坐褥的大多数原油属于重质油或特重质原油。举例一份   2006 年的分析清晰,Merey16 原油 API 度为 16.0 °,37.8 ° C   下粘度高达 461.8cSt,硫含量约 2.80%;另一种 BCF17 原油 API 度 16.9 °、硫   2.53%;较轻的 Mesa 原油 API30.0 °、硫 1.01% [ 5 ] 。可见委内瑞拉原油深广密度大、硫含量高,属于重质高硫类型。

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刚才提到过   API 度越低,密度越高,油从易流动的液体渐渐革新为沥青状固体。以委内瑞拉 TiaJuana 油田为例,一种重原油在   37.8 ° C   要求下的畅通粘度约 88.6cSt,API 仅 12.3 °;而统一地区的一种轻原油粘度仅 8.8cSt,API31.9 ° [ 6 ] 。这么的相反使得重质油在储运、加工和价钱上齐与轻质油截然相背。

此外,重质油、硫含量高于 1% 的通常属于高硫油。硫相当它氮、金属杂质决定了脱硫和加氢开荒的鸿沟,高硫油会形成腐蚀性硫化物并激勉氢致开裂。因此,质料不好并不仅仅黏度大,而是密度、硫和杂质共同决定。

委内瑞拉的油如斯重的地质成因

委内瑞拉之是以领有深广重质油,与其特有的地质历史关系。委内瑞拉的大部分探明石油储量齐齐集在奥里诺科重油带,这是地球上最大的特重原油储区之一。科研贵府标明,这些重质油是原先较轻的原油在地下永劫刻被微生物生物降解的效果,微生物会优先消耗易蒸发的轻烃,留住高碳含量的大分子,使原油 API 度下落、黏度升高、含硫量飞腾 [ 7 ] 。

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蓝线区域内的为奥里诺科石油带

更遑急的是,重质油储量齐集在狭长的奥里诺科重油带。好意思国地质看望局在一份论说中指出,该区域约 50000 平时千米,地下贮蓄着卓著 1 万亿桶的重质油资源,其中无意   5130 亿桶被合计本事上可采,是公共最大的可采重质油联结区之一 [ 8 ] 。这一储层中的原油深广   API 低于 10 °,呈超重油或特重质原油性质,密度接近以致卓著水,被称为自然沥青。

高沥青质和胶质意味着石油分子结构复杂,存在深广多环芳烃和非烃因素。这些分子不但增多黏度,还会在加工过程中导致催化剂中毒、结焦和千里积。因此,委内瑞拉的重质油资源宝库本体上是一座需要深广本事和资金才能开发的黑金矿。

生产与运输过程中的

稀释剂和真金不怕火油装配

在采出端,委内瑞拉的超重质油犹如沥青,莫得稀释剂压根流不动。路透社的报说念指出,委内瑞拉油田约三分之二产量是重质油,这种油取出时呈黏稠状,流动性差,必须用石脑油稀释才能通过管说念运输 [ 9 ] 。

重质油的稀释剂粗陋靠入口或从真金不怕火厂副产中回收,一朝稀释剂供应受限,产量就会大幅下落。为了训斥黏度,生产商常把特重质原油与轻质油掺混出售,这便是市集上见到的合成原油或稀释沥青(Dilbit)。

除了稀释,委内瑞拉还建树了真金不怕火油装配,通过蔓延焦化和加氢裂化等工艺把 API 度 8 – 10 °  的原油升级成 API25 – 30 °  的合成油。这些装配投资弘大,需要继续供应氢气和催化剂,一朝停运或枯竭爱戴,原油只不错高黏度花样出口,运输资本更高。

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委内瑞拉的石油出口(图片开首:参考文件 [ 9 ] )

不外,岂论选拔哪种旅途,重质油齐依赖稀释剂供应和真金不怕火油装配动手。连年来,由于制裁和基础次序老化,稀释剂入口和真金不怕火油装配爱戴频繁受阻,这亦然委内瑞拉重质油产量波动的要道原因。

真金不怕火葬挑战:

只消复杂真金不怕火厂才能消化重质油

重质油并非不行用,仅仅需要匹配的真金不怕火油才智。重质油由于黏度大、硫和金属含量高,需要深广前端参加进行蔓延焦化、加氢裂化、深度脱硫等装配,不然难以生产出顺应圭表的汽柴油,因此重质油在市集上往往以扣头价出售。

与此同期,重质油的沥青质和金属含量会毒化催化剂,使催化剂寿命裁汰,需要安装保护催化剂并频繁更换。只消那些投资弘大、复杂度高的真金不怕火厂才能消化得了深广重质油。

在真金不怕火葬历程中,重质油最大的难题是所谓"渣油"(桶底油),经过常压和减压蒸馏后剩下的高沸点馏分,其中齐集了更多的金属和杂质 [ 4 ] 。要把渣油转机成高价值燃料,需要选拔双重计谋,当先通过加氢脱硫 / 脱氮去除硫和氮,并应用保护催化剂,然后通过热裂解或催化裂解打断长链烃分子。典型的深度更正装配包括蔓延焦化(Coking)、加氢裂化(Hydrocracking)、流化催化裂化(FCC)。

由于这些深度更正单位能耗高、氢耗大,管制一桶重质油所需的动力和资本远高于轻质油,因此即便参加深广资金,重质油制品仍可能难以与轻质低硫油竞争。

经济与环境影响:资本高、排放高

质料不好还体咫尺经济和环境账上。重质油开采粗陋选拔蒸汽驱或井下加热,能耗高,后续还要升级和稀释才能运输,通盘这个词链条耗能远高于轻质油。

好意思国当然资源保护委员会的一份论说指出,高碳排放强度原油(HCICO)包括油砂、煤制油以及委内瑞拉重油等,这些油品生产过程能耗大、排放高,需要额外的能量进行采收或升级 [ 10 ] 。这意味着,除了本事挑战外,重质油在公共减排趋势下也面对更大压力。

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从经济角度看,质料偏低的重质油在市集上粗陋需要对比布伦特原油 ( 是一种产自北海的原油,被用作国外原油订价的基准之一 ) 大幅折价才能诱导买家。路透社报说念,委内瑞拉旗舰原油 Merey 在市集的报价曾低于布伦特原油 14 – 15 好意思元 / 桶,差价较上年翻倍,买家之是以要求折价,是因为这种重质油含硫高、黏度大、运输和保障风险高 [ 11 ] 。当国外市集出现更多受制裁的低价原油时,委内瑞拉的重质油不得不进一步降价才能销售。

在环境方面,斯坦福大学的连系指出,学术连系标明,委内瑞拉和加拿大是公共碳排放强度最高的原油生产国之一。这是因为其石油大多来自特重质原油储层,索要需要高能耗的热采或蒸汽驱。高能耗和蒸汽强化采油使委内瑞拉油田的生产排放远高于公共平均水平 [ 12 ] 。

因此,重质油不仅本事门槛高,经济和环境资本也雷同立志。异日,如若不行通过绿色氢、碳捕集封存等本事训斥排放强度,这些资源可能会在低碳转型中受到截至。

结语

石油一直是生计里绕不开的基础原料。在当代真义的石油工业的一百多年里,东说念主类虽然更心爱先用那些好采、好真金不怕火的轻质原油,因为它省事、资本也低。但跟着这些资源被继续开采,剩下和新增的资源结构也在发生变化,市集上越来越常见的是更重、更黏、杂质更多的原油。同期,从储量角度看,自然重油、油砂沥青、油页岩等重质资源的体量相当大,也越来越常被拿来征询其开发后劲。

也正因为这类资源量大但难伺候,重质油及超重质油的开采和应用的遑急性会平稳飞腾。它们的难题主要来自三件事:黏度高、杂质多、加工链条更长。如若在热采与稀释、升级改质、深度真金不怕火葬以及减排本事上继续卓著,就有契机把这些原来难用的油,变成更结识的燃料和化工原料开首,对异日一段时代内保障化石动力供给具有遑急真义。更试验地说,谁能掌抓这类资源的成套本事与产业链才智,谁就更可能在异日的动力安全与工业发展竞争中占据主动。

参考文件

[ 1 ] https://en.wikipedia.org/wiki/Light_crude_oil

[ 2 ] https://en.wikipedia.org/wiki/Heavy_crude_oil

[ 3 ] https://oilandgascourses.org/classification-of-crude-oil-based-on-api-gravity/

[ 4 ] https://inspenet.com/en/articulo/heavy-crude-oil-in-the-energy-transition

[ 5 ] https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/842635/000119312506175846/dex1024.htm

[ 6 ] https://wiki.anton-paar.com/us-en/crude-oil

[ 7 ] Head, Ian M., Neil D. Gray, and Stephen R. Larter. "Life in the slow lane; biogeochemistry of biodegraded petroleum containing reservoirs and implications for energy recovery and carbon management." Frontiers in microbiology 5 ( 2014 ) : 566.

[ 8 ] Schenk, Christopher J., et al. An estimate of recoverable heavy oil resources of the Orinoco Oil Belt, Venezuela. No. 2009-3028. US Geological Survey, 2009.

[ 9 ] https://www.reuters.com/markets/commodities/us-squeeze-venezuela-oil-wont-create-global-crunch-2025-12-15/

[ 10 ] Mui, Simon, Luke Tonachel, and E. Shope. "GHG emission factors for high carbon intensity crude oils." Natural Resources Defense Council 2 ( 2010 ) .

[ 11 ] https://www.reuters.com/business/energy/venezuela-forced-double-discount-oil-asia-due-flood-sanctioned-crude-2025-12-10/

[ 12 ] Masnadi, Mohammad S., et al. "Global carbon intensity of crude oil production." Science 361.6405 ( 2018 ) : 851-853.

筹办制作

作者丨杨超 深圳理工大学科普主宰 中国科普作者协会会员 分析化学博士

审核丨田志坚 中国科学院大连化学物理连系所连系员 博士生导师 化石动力与应用催化连系部部长

筹办丨徐来

责编丨王梦如

审校丨徐来 张林林

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