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Cap. 1: Il greggio Tecnologie del Petrolio 1 Capitolo 1: Il ... - Skuola.net

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<strong>Cap</strong>. 1: <strong>Il</strong> <strong>greggio</strong><br />

Viscosity Index - Questo parametro che tiene conto <strong>del</strong>la variazione <strong>del</strong>la viscosità di un olio<br />

lubrificante con la temperatura, fu proposto da Dean e Davis nel 1929. Poiché è noto che gli<br />

olii naftenici mostrano un maggiore coefficiente Viscosità/ Temperatura rispetto a quelli<br />

paraffinici, pur per pari Viscosità e Temperature, Dean e Davis assegnarono il valore zero ad<br />

un olio <strong>del</strong>la Costa <strong>del</strong> Golfo (naftenico) e 100 ad un tipico olio <strong>del</strong>la Pennsilvania<br />

(paraffinico). <strong>Il</strong> Viscosity Index di un olio a comportamento medio tra i due di riferimento,<br />

potrà venire ricavato dalla formula:<br />

Viscosity Index = (L - U) / (L - H) x 100<br />

in cui L e H sono le Viscosità degli olii di riferimento zero e 100 (aventi entrambi la stessa<br />

viscosità a 210° F), e U la viscosità <strong>del</strong>l’olio in esame, tutti a 100° F. In origine questo<br />

parametro veniva calcolato dalle Viscosità Saybolt, successivamente dalle Viscosità<br />

cinematiche. Essendosi evoluta la tecnologia degli olii lubrificanti con l’utilizzo<br />

<strong>del</strong>l’estrazione con solventi, e con altri metodi di raffinazione più sofisticati, questo<br />

parametro ha perso molta <strong>del</strong>la sua importanza.<br />

Tensione di Vapore - La Tensione di vapore di un composto puro è la pressione <strong>del</strong> vapore,<br />

per una data temperatura, in equilibrio con la fase liquida. A temperatura costante, se il<br />

vapore viene compresso, condensa nella fase liquida fino a scomparire. Al contrario, se il<br />

vapore viene espanso in condizioni isoterme, si ha la totale scomparsa <strong>del</strong> liquido. La<br />

Tensione di Vapore di un liquido viene espressa dall’equazione di Clapeyron:<br />

dP DH<br />

=<br />

dT TDV<br />

avendo indicato con: P la tensione di vapore; T la temperatura assoluta; D H il calore latente<br />

di vaporizzazione e D V la variazione di volume nel passaggio dallo stato liquido a quello di<br />

vapore alla temperatura T.<br />

†<br />

<strong>Il</strong> valore <strong>del</strong>la tensione di vapore di una miscela è definito per ogni temperatura, ma se la<br />

miscela è evaporata in condizioni di equilibrio, la sua composizione cambierà in funzione<br />

<strong>del</strong>la quantità vaporizzata.<br />

La misura <strong>del</strong>la tensione di vapore di prodotti volatili viene fatta secondo il metodo Reid .<br />

Punto di Ebollizione (Boiling Point) - I punti di ebollizione dei prodotti petroliferi sono meno<br />

influenzati dalla simmetria molecolare dei punti di fusione, in quanto dipendono<br />

preferibilmente dal peso molecolare. In linea di massima, il peso molecolare limite per una<br />

distillazione a pressione atmosferica è 200, quello per una distillazione sotto vuoto<br />

convenzionale è 500, e quello per una distillazione molecolare è 1.200. Praticamente il limite<br />

<strong>del</strong>la distillazione atmosferica è quello dove inizia il cracking termico.<br />

Nella tecnologia <strong>del</strong> petrolio è molto usata la curva di distillazione: TBP (True Boiling Point),<br />

si veda la Figura 1.2. Poiché, vista l'impossibilità di caratterizzare il <strong>greggio</strong> in base ai suoi<br />

composti, se non in termini macroscopici, risulta necessario definire un metodo alternativo<br />

per poterlo caratterizzare meglio. Ciò viene realizzato utilizzando la TBP, ovvero la curva che<br />

rappresenta i punti di ebollizioni di composti praticamente puri. Questa analisi viene<br />

realizzata in un complesso apparato di distillazione batch con centinai di piatti di equilibrio e<br />

con un alto rapporto di riflusso.<br />

<strong>Tecnologie</strong> <strong>del</strong> <strong>Petrolio</strong> 6

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