Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

нефти и лампах

    Лет пятьдесят назад керосин имел очень большое значение, потому что его применяли для освещения. Даже сейчас в сельской местности (да и в городах, когда ураган или какое-нибудь другое стихийное бедствие разрушает линии электропередач) пользуются керосиновыми лампами. Нефть когда-то добывали только ради керосина, который в ней содержится. С появлением электрического освещения керосин вышел из моды, а с появлением автомобиля вошел в моду бензин. [c.28]


    Так, при очистке бензиновой колонны установки атмосферной перегонки нефти работающими была применена переносная лампа невзрывозащищенного исполнения. Работа проводилась при открытых верхнем и нижнем люках, что способствовало подсосу воздуха и образованию взрывоопасной смеси. Во время работы лампочка разбилась и произошел хлопок в колонне, приведший к травмированию рабочих. [c.210]

    Керосин осветительный тяжелый (ГОСТ 92—50) получают из дистиллятов прямой перегонки нефти с пределами кипения до 350° С. Используют его для горения в специальных лампах, когда требуется безопасное керосиновое освещение (в шахтах, банях, котельных установках, на мелких судах, в фонарях, бакенах, маяках). [c.12]

    Суш,ествует и другое предположение, в силу которого нефть и.газ могут переместиться в пески и без наличия высоких давлений, а под действием капиллярных сил, возникаюш их вследствие разницы в величине поверхностного натяжения между водой и нефтью. В результате поверхностного натяжения вода и нефть вопреки силе тяжести проникают в отверстия и. поры капиллярных размеров (см. об этом выше), примером чего могут служить пропитывание водою губки и подъем керосина по фитилю в лампе. Опытами установлено, что величина поверхностного натяжения воды на границе с воздухом равняется приблизительно 75,6 динам на сантиметр при 0° С и 72,8 динам при 20° С. [c.187]

    И капиллярные явления, на которых основаны процессы миграции нефти в пластах, подъема керосина и масла по фитилям ламп и масленок и т. д. [c.92]

    При спуске воды из электродегидратора через специальные фонари наблюдают за качеством дренируемой воды и следят за накалом сигнальных лами у электродегидратора. Если они (особенно лампа, связанная с трансформатором, питающим нижний электрод) горят тускло, спуск воды увеличивают. Как только нижняя ламна ярко загорается, дренирование уменьшают до нормы, соответствующей количеству поступающей с нефтью воды. Очень важно осуществлять дренирование воды плавно и равномерно. [c.61]

    Изобретение керосиновой лампы имело важнейшее значение для дальнейшего развития добычи и переработки нефти. Для этой лампы требовался уже не фотоген, в котором могла быть примесь легко воспламеняющегося бензина и тяжелых масел, а более определенная фракция перегоняемой нефти, названная керосином. Отсутствие примеси бензина в керосине делало его более безопасным. [c.20]

    Освещение с помощью керосиновых ламп в конце прошлого и в начале текущего столетия получило очень широкое распространение, что потребовало резкого увеличения добычи нефти и ее перегонки. [c.21]

    При первоначальной добыче и переработке нефти наиболее легкая ее часть — бензин, а также газ не использовались. Их считали ненужными, вредными и опасными примесями к нефти. Когда началась переработка нефти для получения керосина и масел, то особое беспокойство доставлял бензин, который первым выделялся при перегонке нефти. Бензин легко воспламенялся, взрывался и был непригоден для использования в лампах. Сейчас это звучит дико, но тогда, во второй половине прошлого столетия, бензин просто уничтожали, сжигая его в ямах или в специальных печах. Нефтепромышленники тратили даже большие суммы денег на разработку наиболее удобных способов для уничтожения этой никому не нужной и опасной жидкости . [c.22]


    Для характеристики нефтей и нефтепродуктов первоначально проводились определения их плотности и состава фракций, выкипающих в определенных интервалах температур. Проводя такую раз-гонку нефти, устанавливали, сколько в в ней бензина, керосина и масел. Соотношения этих фракций в нефтях разных месторождений были неодинаковы. Что же касается качества фракций, то о них судили по результатам их практического применения. Бензин считался в то время ненужным и даже вредным продуктом, и его состав и качество не представляли интереса. Хорошим считался тот керосин, который не давал копоти в лампе и не вспыхивал так легко, как бензин. О качестве масел судили по тому, насколько хорошо работали механизмы, в которых применялась смазка. [c.217]

    Полученные Энглером и другими исследователями углеводородные дистилляты не имели никакого сходства с нефтяными. Не всякие углеводородные смеси являются нефтью, и указание Энглера, что некоторые полученные им дистилляты горели в лампах , имеют не столько доказательный, сколько анекдотический характер. [c.191]

    При загрязнении нефтью и нефтепродуктами элементов конструкции зданий и других искусственных сооружений для их очистки используются те же приемы, что и для природных объектов промывка поверхностей сооружений горячей водой или паром с возможным добавлением диспергентов, пескоструйная обработка, локализованное сжигание нефти при помощи небольших горелок или паяльных ламп для негорючих объектов и др. Во всех возможных случаях необходимо стремиться к сбору нефти, удаляемой с очищаемых поверхностей. [c.47]

    В технике для получения сульфопроизводных часто используют реакцию сульфохлорирования. В керосиновую фракцию нефти, содержащую большое количество углеводородов нормального строения, пропускают равномолекулярную смесь сернистого газа и хлора. Реакционную смесь освещают ртутными лампами, дающими большое количество света с короткими волнами фиолетового и ультрафиолетового). Из молекул хлора образуются под воздействием облучения атомы хлора, которые и вызывают реакцию  [c.56]

    Нефть - черное золото мира , и еще древним народам были известны ее горючие свойства. С середины прошлого века она становится не только сырьем для керосиновых ламп, но уже используется как топливо и смазочное масло. В наши дни о ценности черного золота можно судить по той борьбе, которая ведется в мире за право обладания им. Нефть, тысячелетиями скрытая под толщей земли и лишь в некоторых местах выходящая на поверхность, не приносила вреда живому, но человек извлек ее из недр и интенсивно использует для своих целей. Нефть, приносящая пользу человеку, ставит под вопрос существование не только людей, но и всего живого на Земле. [c.47]

    Керосин осветительный предназначается для ламп, керосинок, керогазов и примусов и изготовляется из продуктов прямой перегонки нефти. Для обеспечения требуемой высоты некоптящего пламени в осветительных керосинах должно содержаться минимальное количество ароматических углеводородов, а также смол и нафтеновых кислот, засоряющих поры фитилей. Керосиновые дистилляты подвергаются сернокислотной очистке, а керосин из сернистых нефтей — гидроочистке. [c.175]

    Как мы уже отмечали, в начале 20-го века в нефтяной промышленности наступили большие перемены. В США и Европе осветительный керосин широко заменялся на более дешевые газ и электричество (благодаря изобретению ламп Эдисона). Началось бурное развитие автомобильной промышленности. Хотя Эдисон изобрел также и автомобили, работающие на электричестве от батарей, электромобили не могли соперничать с машинами, имеющими бензиновый двигатель внутреннего сгорания. С нескольких тысяч автомашин в 1900 г. производство поднялось до полутора миллионов в 1914 г. И если в конце 19-го века бензин рассматривался как побочный и ненужный продукт при переработке нефти, то к началу первой мировой войны он уже оценивался как важное топливо, необходимое для автомобильного транспорта. С 1899 по 1914 г. доля продажи керосина в общем объеме нефтепродуктов снизилась с 58 до 25%. Век керосина кончился. В штатах окрепли подразделения треста Стандард Ойл, также выросли нефтяные компании в штатах Канзас, Оклахома, Техас и Калифорния, которые начали активно сопротивляться монопольному диктату треста Стандард Ойл, штаб-квар-тира которого находилась в Нью-Джерси. И хотя объем переработанной нефти с 1892 по 1911 г. в тресте увеличился в 2,5 раза, доля производимых им для США продуктов уменьшилась в 3 раза. Все это указывало на то, что период монопольного хозяйствования Стандард Ойл в нефтяном бизнесе подходил к концу. [c.13]

    Применение. Благодаря высокой температуре плавления и хорошим механическим свойствам при повышенных температурах рений находит применение в производстве жаропрочных сплавов. Особенно большое значение имеют сплавы рения с другими тугоплавкими металлами — вольфрамом и молибденом. Они используются при изготовлении термопар, работающих при температурах >2000 °С, электро- и электронных ламп, электроконтактов, а также в авиационной и космической технике. Рений и его сплавы применяются в приборостроении при изготовлении деталей точных приборов, в качестве катализатора при крекинге нефти вместо более дорогостоящих металлов платиновой группы. [c.181]


    Эмульсия, предварительно подогретая, подводится непрерывно насосом по трубопроводу 4 к распределительной головке, находящейся между электродами. Распределительная головка устроена так, что через узкую кольцевую щель ее, размеры которой можно изменять, эмульсия вводится в виде пленки, равномерно движущейся менаду электродами от оси водоотделителя в направлении к стенкам его. За это время эмульсия успевает разложиться защитные пленки водяных капелек разрываются, капельки укрупняются и осаждаются в нижней части аппарата, из которой вода автоматически отводится по трубе 5. В верхней части аппарата нефть отстаивается от воды. Отстоенная нефть непрерывно отводится через трубу 6 при помощи автоматического регулятора— поплавка 7. Клапан 9, связанный со сбросной трубой, предохраняет аппарат от чрезмерного повышения давления в нем. Сигнальная лампа 11 горит, пока аппарат находится под напряжением тока. [c.55]

    Около четверти века существовало производство Дубининых. Они вывезли тысячи пудов полученного ими светлого масла в Москву, Нижний Новгород и другие города. Масло продавалось для аптекарских и осветительных нужд. Когда в России появились первые партии заграничного фотогена (осветительного для ламп продукта перегонки богхеда и торфа), нефтяное осветительное масло Дубининых конкурировало с ним и сбивало его цепу со 120 до 40 руб. ассигнациями за пуд. Опытные смолокуры Дубинины унаследовали от отцов и дедов старинное русское мастерство сухой перегонки дерева и своим пытливым умом дошли до мысли применить этот промысел к нефти. Так или иначе, когда Дубинины начинали свое дело, нигде в мире не существовало нефтеперегонных заводов. [c.65]

Фиг. 41. Схема дегидратора с горизонтально-концентрированным голем, /—обратные клапаны 2—предохранительный клапан 3—выход обработанной нефти 4—реле защиты 5—трубка для отбора образцов б—регулятор уровня жидкости 7—контрольная лампа 5—заземление 5—трансформатор 70—проходной изолятор провод высокого напряжения, идущий к экранам /2—изоляторы /5—экраны /-/—заземленные сопла и головка /5—экран /6—заземленные стержни 77—вход необработанной нефти 18— циркуляционная труба 19—спуск воды 20—кран на водяной спускной линии 27—дренажная линия. Фиг. 41. Схема дегидратора с горизонтально-концентрированным голем, /—обратные клапаны 2—<a href="/info/21641">предохранительный клапан</a> 3—выход обработанной нефти 4—реле защиты 5—трубка для <a href="/info/135209">отбора образцов</a> б—регулятор уровня жидкости 7—контрольная лампа 5—заземление 5—трансформатор 70—<a href="/info/1478968">проходной изолятор</a> <a href="/info/1329844">провод высокого напряжения</a>, идущий к экранам /2—изоляторы /5—экраны /-/—заземленные сопла и головка /5—экран /6—заземленные стержни 77—вход <a href="/info/1579470">необработанной нефти</a> 18— <a href="/info/534175">циркуляционная труба</a> 19—<a href="/info/261989">спуск воды</a> 20—кран на водяной спускной линии 27—дренажная линия.
    Сигнальная лампа наверху дегидратора постоянно сигнализирует о количестве эмульсии в дегидрируемой нефти. Пока напряжение остаётся высоким, лампочка горит ярко, показывая, чТО дегидратор работает нормально. Если свет сигнальной лампочки меркнет или она гаснет, то это свидетельствует о том, что напряжение низко и количество эмульсии в нефти велико. [c.102]

    Керосин — это смесь жидких фракций нефти, обычно используемая в качестве горючего для ламп и бытовых нагревательных приборов (керосинок). К керосинам предъявляется ряд специальных требований они должны быть низковязкими иметь более высокую, чем бензин, температуру вспышки не содержать углеводородов, способных давать коптяш ее пламя и веществ с неприятным запахом легко подыматься по фитилю и, наконец, содержать минимальные количества серы. Кроме того, у керосинов должен быть светлый стабильный цвет. [c.461]

    Именно потребность в керосине вызвала в свое время развитие нефтепереработки. Нефть из открытых месторождений применялась для факелов и ламп задолго до начала бурения скважин. Еще в 1834 г. нефть использовали для освещения в долине Каноха (Зап. Виргиния), причем уже тогда было известно, что предварительно профильтровав нефть через древесный уголь, можно добиться, чтобы при горении не появлялся неприятный запах [1]. [c.461]

    В обычной лампе хорошо горит керосин из пенсильванской нефти, так как конструкция обычной керосиновой лампы разрабатывалась применительно к керосинам из нефтей парафино-наф-тепового основания. При использовании для освещения ароматических керосинов (например, из нефтей Борнео или Калифорнии) нужно применять лампы специальных типов. [c.464]

    Вязкость, достаточная для удовлетворительного использования керосина в обычных лампах, составляет 2 ст. Керосин из мид-континентской нефти США имеет вязкость —18° С — 2,50 стп, -Ь 4-40° С - 1,70 ст. [c.466]

    Несмотря на то, что топлива вырабатывают преимущественно из сернистых нефтей, современная технология позволяет получать топлива с малым содержанием сернистых соединений. Общее содержание серы в топливах контролируют методом сжигания в лампе, который предписан стандартами на топлива в большей части стран (ГОСТ 19121—73, ASTM D 1266, IP 107 и др.) и принят в качестве международного ISO 2192—73Е. [c.150]

    Измерения содержания серы в нефти и нефтепродуктах регламентированы рядом отечественных и зарубежных стандартов ГОСТ 1437-75 Нефтепродукты темные. Ускоренный метод определения серы , ГОСТ 19121-73, ASTM D 2784-89 Нефтепродукты. Метод определения содержания серы сжиганием в лампе , ГОСТ 3877-88, ASTM D 129-91 Нефтепродукты. Метод определения серы сжиганием в калориметрической бомбе ГОСТ 1431-85 Метод определения серы с плавлением в тигле , ГОСТ Р 50442-92, ASTM D 4294-90 Нефть и нефтепродукты. Рентгено-флуоресцентный метод определения серы , ГОСТ 13380-81 Нефтепродукты. Метод определения микропримесей серы . [c.256]

    Распределительная головка предназначена для распределения эмульсии и выброса ее веером (с добавкой раствора щелочи) в пространство между электродами. Для подогрева продукта, остающегося в дегидраторе после остановки и в условиях эксплуатации, аппарат снабжен паровым змеевиком. Аппарат, кроме того, имеет смеситель для смещения эмульсии с горячей водой, предохрани-те.пьный клапан для сброса избыточного давления газов, регулятор уровней воды и нефти, сигнальные лампы и прочие контрольно-измерительные приборы. [c.204]

    Методы синтеза А. 1) фотохим. сульфохлорированис смеси, содержащей не менее 98,5% парафинов ,i- i8, выделяемых из керосиновой фракции нефти Р-цию осуществляют в каскадных реакторах при УФ-облучении ртутными лампами  [c.86]

    В качестве р-рителей используют узкие бензиновые и керосиновые фракции, полученные прямой перегонкой нефти. Р-рители применяют в резиновой пром-сти, для приготовления клея, экстрагирования масел из семян и жмыхов, изготовления лаков и красок, при получении поливинилхлорида и т.д. Осветит, керосины-прямогонные керосиновые фракции, применяемые в осветит, и калильных лампах и как бытовое топливо. [c.227]

    Извлечение хлористых солей из нефти водой и титрование в водной вытяжке Восстановление связанной органики и элементной серы на активном никеле Ренея до сульфата никеля, разложение сульфата никеля соляной кислотой и определение выделивщего-ся сероводорода титрованием раствором ацетата ртути в щелочной среде в присутствии индикатора Разделение углеводородов С1 Сб, входящих в состав нефти, методом газо-жидкостной хроматографии Сжигание нефтепродукта в лампе в чистом виде или после разбавления растворителем с последующим поглощением образовав-щихся оксидов серы раствором углекислого натрия и титрованием серной кислотой [c.573]

    Битумоиды, так же как и нефти, люминесцируют в длинноволновой части ультрафиолетового света. Это свойство позволяет изучать их, не извлекая из породы, с помощью люминесцентной лампы или люминесцентного микроскопа. Установлено, что соотношение битумоидов с вмещающими породами (битуминозные текстуры) бывает различным. Выделяется равномерная битуминозная текстура — в этом случае битумоиды в виде тонкодисперсной массы равномерно распределены в породе. Иногда отмечается четкая дифференциация битумоидов на тяжелые и легкие компоненты, причем легкие компоненты обычно концентрируются в менее плотных участках породы. При неравномерной текстуре порода селективно насыщена битумоидами, они могут концентрироваться по порам и трещинам. Неравномерные текстуры чаще всего характерны для миграционного эпигенетичного битумоида. [c.217]

    В 745 г. архангельский купец Федор Прядунов построил на р. Ухте первый в мире завод по перегонке нефти. Основным продуктом, получаемым из нефти, был осветительный керосин. Изобретение в 1855 г. польским аптекарем И.Лукасевичем керосиновой лампы с фитилем и изолированным резервуаром для керосина послужило толчком к производству керосина путем перегонки нефти. К этому времени было уже выяснено, что керосин лучше по своим осветительным свойствам, чем фотоген, получаемый из каменноугольного, древесного, торфяного и других дегтей. [c.10]

    Исходя И9 вышеизложенного, можно предположить сущест-веинне изменения реологических свойств смоло-асфальтеновых нефтей полуострова Бузачи в результате продолжительного действия ультрафиолетового излучения, В качестве объекта исследования была использована Каражанбасская неЛть со скв.108. Облучение ультрафиолетовш светом пробы нефти, налитой в горизонтальную кювету, проводил при помощи ртутной лампы ПРК-4. [c.106]

Фиг. 42. Схема дегидратора с электродами типа концентрических колеи, /—предохранительный клапан 2—сигнальная лампа 5—меркоидное реле за-хциты 4—регулятор уровня жидкости 5—трубка для отбора проб б—выход обработанной нефти 7—трансформатор 5—заземление 9—проходной изолятор М—силовая шина 7/—спуск воды /2—стержень /5—подвод высокого напряжения к электродам 1 и Ь 1 /4—заземленный электрод /5—заряженные электроды и Ь 1 / —четырехтрубный распределитель 77—пробные краники Фиг. 42. Схема дегидратора с <a href="/info/1579457">электродами типа концентрических</a> колеи, /—<a href="/info/21641">предохранительный клапан</a> 2—<a href="/info/855103">сигнальная лампа</a> 5—меркоидное реле за-хциты 4—регулятор уровня жидкости 5—трубка для <a href="/info/18573">отбора проб</a> б—выход обработанной нефти 7—трансформатор 5—заземление 9—<a href="/info/1478968">проходной изолятор</a> М—силовая шина 7/—<a href="/info/261989">спуск воды</a> /2—стержень /5—подвод <a href="/info/40442">высокого напряжения</a> к электродам 1 и Ь 1 /4—<a href="/info/1513603">заземленный электрод</a> /5—<a href="/info/1488684">заряженные электроды</a> и Ь 1 / —четырехтрубный распределитель 77—пробные краники

Смотреть страницы где упоминается термин нефти и лампах: [c.16]    [c.67]    [c.75]    [c.77]    [c.319]    [c.323]    [c.526]    [c.157]    [c.102]    [c.11]    [c.204]    [c.154]    [c.253]    [c.68]    [c.66]   
Д.И. Менделеев Жизнь и труды (1957) -- [ c.228 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Лампы



© 2025 chem21.info Реклама на сайте