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