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KÉROSÈNE

Le kérosène est principalement dérivé du pétrole raffiné.
Le kérosène a été découvert en 1853 par Abraham Gesner, médecin britannique, grâce à un procédé d’extraction d’un liquide inflammable à partir de l’asphalte, un mélange pétrolier cireux.
Le kérosène est donc souvent appelé huile de charbon ou fioul en raison de ses origines liées à l’asphalte.
Le kérosène a été la première matière à être extraite chimiquement à grande échelle commerciale. 

Numéro CAS : 8008-20-6
Modèle 3D (JSmol) : Image interactive
Carte d’information ECHA : 100.029.422
Numéro CE : 232-366-4
UNII : 1C89KKC04E
Tableau de bord CompTox (EPA) : DTXSID6027684

Synonymes : KEROSINE, jp-5, HUILE DE KÉROSÈNE, jeta, jp-8, Kérosène (technique), naphta, Avtur, jeta-1, huile de charbon

Le kérosène, également connu sous le nom de paraffine, est un liquide hydrocarboné combustible dérivé du pétrole.
Le kérosène est largement utilisé comme combustible dans l’aviation ainsi que dans les foyers domestiques.
Son nom dérive du grec κηρός (kērós), qui signifie « cire » ; il a été enregistré comme marque commerciale par le géologue et inventeur d’origine néo-écossaise Abraham Gesner en 1854 avant d’évoluer vers une marque générique.
Le kérosène est parfois orthographié « kerosine » dans les usages scientifiques et industriels.

Le kérosène est largement utilisé pour alimenter les turboréacteurs des avions (carburant pour avions à réaction), ainsi que certains moteurs de fusée sous une forme hautement raffinée appelée RP-1.
Le kérosène est également couramment utilisé comme combustible de cuisson et d’éclairage, ainsi que pour des jouets à feu tels que les poi.
Dans certaines régions d’Asie, le kérosène est parfois utilisé comme carburant pour de petits moteurs hors-bord ou même pour des motocyclettes.
La consommation mondiale totale de kérosène à toutes fins équivaut à environ 5 500 000 barils par jour en juillet 2023.

Le terme « kérosène » est courant dans une grande partie de l’Argentine, de l’Australie, du Canada, de l’Inde, de la Nouvelle-Zélande, du Nigeria et des États-Unis, tandis que le terme « paraffine » (ou une variante étroitement apparentée) est utilisé au Chili, en Afrique de l’Est, en Afrique du Sud, en Norvège et au Royaume-Uni.
Le terme « huile pour lampes », ou son équivalent dans les langues locales, est courant dans la majorité de l’Asie et dans le sud-est des États-Unis, bien que dans les Appalaches le kérosène soit également couramment appelé « huile de charbon ».

Le nom « paraffine » est également utilisé pour désigner plusieurs sous-produits pétroliers distincts du kérosène.
Par exemple, la paraffine liquide (appelée huile minérale aux États-Unis) est un produit plus visqueux et hautement raffiné utilisé comme laxatif.
La cire de paraffine est un solide cireux extrait du pétrole.

Afin d’éviter toute confusion entre le kérosène et l’essence, beaucoup plus inflammable et volatile, certaines juridictions réglementent les marquages ou les colorations des récipients utilisés pour stocker ou distribuer le kérosène.
Par exemple, aux États-Unis, la Pennsylvanie exige que les récipients portables utilisés dans les stations-service pour le kérosène soient de couleur bleue, contrairement au rouge pour l’essence ou au jaune pour le diesel.

L’Organisation mondiale de la Santé considère le kérosène comme un combustible polluant, car sa fumée contient des niveaux élevés de particules nocives.

Propriétés
Densité : ~0.80 g/cm³ (approx.)
Point de fusion : 20 °C (68 °F)
Point d’ébullition : 175–325 °C (347–617 °F)
Densité de vapeur : 4.5 (par rapport à l’air)
Pression de vapeur : 0.23 mm Hg (20 °C)
Indice de réfraction : n20/D 1.436
Point d’éclair : 179 °F
Température de stockage : 2-8°C
Forme : Liquide
Couleur : Jaune clair
Odeur : Caractéristique ; similaire au fioul.
Limite d’explosivité : 5 %
Conductivité thermique : 0.13 W/(m·K)
Merck : 14,5294
Constante diélectrique : 1.8(21℃)
Stabilité : Stable. Inflammable. Incompatible avec les agents fortement oxydants.

Propriétés chimiques
Le kérosène est un liquide mobile, inflammable et combustible, de couleur blanche à jaune pâle.
Le kérosène (hydrodésulfuré) est une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue à partir d’une charge pétrolière par traitement à l’hydrogène afin de convertir le soufre organique en sulfure d’hydrogène, qui est ensuite éliminé.
Le kérosène est généralement constitué d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement entre C9 et C16 et dont l’ébullition se situe approximativement entre 150 et 290℃ (302–554°F).

Propriétés chimiques
Liquide jaune

Utilisations
Généralement utilisé pour stocker les métaux alcalins et empêcher leur redissolution dans l’air.
Initialement utilisé pour l’éclairage et le chauffage, le kérosène est également utilisé comme carburant diesel, comme composant dans le mélange des carburants d’aviation, comme solvant et vecteur pour une large gamme de produits (y compris les compositions de nettoyage et les pesticides), et comme agent de démoulage dans l’industrie de la céramique et de la poterie.
Dans les lampes à kérosène, les fusées éclairantes et les poêles ; comme dégraissant et nettoyant ; Deobase était autrefois utilisé comme solvant dans les cosmétiques et dans les aérosols contre les mouches.

Méthodes de production
Le kérosène est produit par fractionnement direct de la « fraction de distillat moyen ».
La composition individuelle du kérosène varie considérablement, mais il se compose principalement d’aliphatiques linéaires et ramifiés, d’oléfines, de cycloparaffines et d’aromatiques dans la plage C10–C16.
Pour les combustibles de chauffage intérieur, il est souhaitable d’éliminer les oléfines, les aromatiques et les composés soufrés du kérosène, car ils favorisent la formation de suie et d’oxydes de soufre.
Pour certaines applications, un kérosène hautement raffiné ou « désodorisé » est fabriqué par traitement au charbon actif ou par filtration sur argile et est généralement moins toxique que le kérosène non traité.

Définition
Distillation directe, Kérosène (pétrole). Combinaison complexe d’hydrocarbures produite par distillation du pétrole brut.
Le kérosène est constitué d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement entre C9 et C16 et dont l’ébullition se situe approximativement entre 180 °C et 300 °C (356 °F à 572 °F).

Description générale
Liquide clair, incolore à ambré clair, avec une odeur de pétrole.
Point d’éclair : 100 °F. Moins dense que l’eau et insoluble dans l’eau.
Les vapeurs sont plus lourdes que l’air.

Réactions avec l’air et l’eau
Très inflammable. 
Insoluble dans l’eau.

Profil de réactivité
Les hydrocarbures aliphatiques saturés contenus dans le kérosène peuvent être incompatibles avec des agents fortement oxydants tels que l’acide nitrique.
Une carbonisation de l’hydrocarbure peut se produire, suivie de l’inflammation de l’hydrocarbure n’ayant pas réagi et d’autres combustibles situés à proximité.
Dans d’autres conditions, les hydrocarbures aliphatiques saturés sont principalement inertes.
Ils ne sont pas affectés par les solutions aqueuses d’acides, d’alcalis, de la plupart des agents oxydants et de la plupart des agents réducteurs.

Danger
Risque d’incendie modéré, limites d’explosivité dans l’air de 0.7–5.0 %. Toxique par inhalation. Cancérogène suspecté.

Danger pour la santé
La vapeur provoque une légère irritation des yeux et du nez. Le liquide irrite l’estomac ; s’il pénètre dans les poumons, il provoque une toux, une détresse respiratoire et un œdème pulmonaire se développant rapidement.

Inflammabilité et explosibilité
Inflammable

Réactivité chimique
Réactivité avec l’eau : Aucune réaction ; Réactivité avec les matériaux courants : Aucune réaction ; Stabilité pendant le transport : Stable ; Agents neutralisants pour les acides et les caustiques : Sans objet ; Polymérisation : Sans objet ; Inhibiteur de polymérisation : Sans objet.

Synthèse
Le kérosène est produit par synthèse et traitement en aval en considérant H2 et CO2 comme matières premières dans un concept de conversion de l’électricité en liquide, la fraction cible étant définie comme des hydrocarbures C8 à C16 par la voie Fischer-Tropsch ou répondant aux spécifications Jet-A1.
L’e-kérosène et les carburants d’aviation durables sont produits comme carburants d’aviation durables en utilisant de l’électricité renouvelable ou à faible teneur en carbone et de l’hydrogène, du gaz de synthèse et/ou du CO2 capturé comme matières premières, par des procédés de conversion de l’électricité en liquide impliquant une synthèse et un traitement en aval.
Le kérosène à base d’électricité est produit en comparant la synthèse Fischer-Tropsch avec l’hydrotraitement et la synthèse directe du méthanol avec la déshydratation en aval, la formation d’oléfines, leur oligomérisation ultérieure en oléfines supérieures et l’hydrogénation en aval.

Exposition potentielle
Produit chimique agricole ; Tumorigène, Mutagène, Données humaines ; Irritant primaire ; (pétrole, hydrotraité) Tumorigène.
Le kérosène est utilisé comme combustible pour les lampes, les poêles, les avions à réaction et les fusées.
Le kérosène est également utilisé pour le dégraissage et le nettoyage des métaux et comme véhicule pour les insecticides. Les carburants pour avions JP-5 et JP-8 sont utilisés comme carburants aéronautiques par l’armée.
Le JP-8 est le principal carburant pour avions utilisé par la Marine et l’Armée de l’air des États-Unis.
Le kérosène est le principal composant des JP-5 et JP-8.

Premiers secours
Si ce produit chimique entre en contact avec les yeux, retirer immédiatement les lentilles de contact et irriguer immédiatement pendant au moins 15 minutes, en soulevant occasionnellement les paupières supérieures et inférieures.
Consulter immédiatement un médecin.
Si ce produit chimique entre en contact avec la peau, retirer les vêtements contaminés et laver immédiatement avec de l’eau et du savon.
Consulter immédiatement un médecin.
Si ce produit chimique a été inhalé, éloigner la personne de la source d’exposition, commencer la respiration artificielle (en utilisant les précautions universelles, notamment un masque de réanimation) si la respiration s’est arrêtée et pratiquer une réanimation cardio-pulmonaire si l’activité cardiaque s’est arrêtée.
Transférer rapidement vers un établissement médical.
En cas d’ingestion de ce produit chimique, consulter un médecin.
Donner de grandes quantités d’eau et provoquer des vomissements.
Ne pas faire vomir une personne inconsciente.

Devenir dans l’environnement
Le kérosène est composé d’hydrocarbures aliphatiques contenant 10 à 16 carbones par molécule ainsi que de dérivés du benzène et du naphtalène.
Étant donné que le kérosène est un mélange complexe de diverses fractions d’hydrocarbures, son transport et sa transformation dans l’environnement dépendent du devenir environnemental des différents hydrocarbures qui le composent.
Le kérosène peut pénétrer dans l’environnement en raison de ses utilisations comme carburant moteur, pour le chauffage domestique, comme pesticide et comme solvant.
Les rejets de kérosène dans l’environnement entraînent principalement une répartition dans l’air.
La demi-vie de réaction est estimée à 0.27–2.2 jours.
La photodégradation est rapide dans la phase gazeuse. Le kérosène devrait présenter une faible mobilité et une certaine immobilité lorsqu’il est rejeté dans le sol.
La volatilisation se produit.
Le kérosène est biodégradable dans le sol, bien que certains composants du mélange adhèrent fortement au sol.
Le kérosène est également biodégradable dans les eaux de surface.
Cependant, certains composants du mélange peuvent se bioconcentrer dans les poissons et autres organismes aquatiques.
L’hydrolyse est insignifiante car le kérosène ne possède pas les groupes fonctionnels qui s’hydrolysent dans les conditions environnementales.

Stockage
Code couleur—Rouge : Danger d’inflammabilité : Stocker dans une zone de stockage des liquides inflammables ou dans une armoire agréée, à l’écart des sources d’inflammation et des matières corrosives et réactives.
Avant de travailler avec ce produit chimique, il convient d’être formé à sa manipulation et à son stockage appropriés.
Avant d’entrer dans un espace confiné où ce produit chimique peut être présent, vérifier qu’aucune concentration explosive n’existe.
Stocker dans des récipients hermétiquement fermés, dans un endroit frais et bien ventilé, à l’écart des agents oxydants.
Les récipients métalliques utilisés pour le transfert de ce produit chimique doivent être mis à la terre et reliés électriquement.
Lorsque cela est possible, pomper automatiquement le liquide des fûts ou autres récipients de stockage vers les récipients de traitement.
Les fûts doivent être équipés de vannes à fermeture automatique, de bouchons à vide et à pression et de pare-flammes.
Utiliser uniquement des outils et équipements ne produisant pas d’étincelles, en particulier lors de l’ouverture et de la fermeture des récipients de ce produit chimique.
Les sources d’inflammation, telles que le tabagisme et les flammes nues, sont interdites là où ce produit chimique est utilisé, manipulé ou stocké d’une manière susceptible de créer un risque potentiel d’incendie ou d’explosion.
Partout où ce produit chimique est utilisé, manipulé, fabriqué ou stocké, utiliser des équipements et raccords électriques antidéflagrants.

Expédition
Le kérosène nécessite une étiquette d’expédition « MATIÈRES POISONNÉES/TOXIQUES ».
Le kérosène relève de la classe de danger 3 et du groupe d’emballage III.

Méthodes de purification
Agiter le kérosène avec de l’H2SO4 concentré jusqu’à ce qu’une nouvelle portion d’acide reste incolore, puis laver avec de l’eau, sécher avec du KOH solide et distiller dans un ballon de Claisen.
Pour un séchage plus complet, le kérosène peut être soumis à un reflux avec du Na, puis distillé à partir du Na.

Évaluation de la toxicité
Le mécanisme spécifique de toxicité du kérosène n’a pas été complètement déterminé.
Le principal risque lié à l’ingestion de kérosène est l’aspiration pendant les vomissements, ce qui peut provoquer une pneumopathie.
Le mécanisme biochimique de la réponse pulmonaire à de fortes concentrations de kérosène aérosolisé, entraînant une bronchoconstriction et des symptômes semblables à ceux de l’asthme, peut impliquer le système nerveux parasympathique par un effet direct sur le nerf vague ou par inhibition de l’acétylcholinestérase.
Le ou les mécanismes de dépression du système nerveux central (SNC) résultant d’une exposition au kérosène n’ont pas été élucidés, mais comprennent sans aucun doute une perturbation des membranes des cellules nerveuses.

Incompatibilités
Mélange explosif dans l’air. Les agents oxydants peuvent provoquer un risque d’incendie et d’explosion. Incompatible avec l’acide nitrique.
Peut accumuler des charges électriques statiques et provoquer l’inflammation de ses vapeurs.

Niveau de dépistage de la toxicité
Le niveau initial aigu de dépistage du seuil (ITSL) pour les distillats pétroliers de type kérosène est de 2000 μg/m3, avec un temps de moyenne de 8 heures.

Caractéristiques principales et utilisations
Carburant d’aviation : Le kérosène constitue le principal composant des carburants pour moteurs à réaction tels que Jet A et Jet A-1.
Chauffage et éclairage : Le kérosène alimente les chauffages résidentiels, les réchauds portables et les lampes à kérosène traditionnelles.
Propriétés chimiques : Le kérosène est un liquide clair à faible viscosité dont le point d’ébullition se situe généralement entre 150 °C et 300 °C.
Applications industrielles : Le kérosène agit comme un solvant efficace, un dégraissant et un composant de certains produits de lutte contre les nuisibles.
 

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