Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Нефтяной масляный газ

    Примерно аналогичные индексы стабильности имеют узкие нефтяные масляные фракции. [c.52]

    Установка очистки нефтяных масляных фракций фенолом [c.71]

    Назначение установки очистки нефтяных масляных фракций — получение рафината путем удаления из сырья нежелательных компонентов при помощи фенола. Выход рафината зависит от качества исходного сырья и глубины очистки. В качестве сырья используется масляный дистиллят или деасфальтизат. Наряду с получением целевого продукта в процессе образуется экстракт. [c.71]


    Установка очистки нефтяных масляных фракций предназначена для удаления из нефтяного масляного сырья нежелательных компонентов с целью получения рафината [6]. Сырьем могут быть масляные дистилляты или деасфальтизат. Кроме рафината на установке получают побочный продукт — экстракт. Выход рафината зависит от качества исходного сырья и требуемой глубины очистки и составляет 60—90 % (масс.), а при работе установки на высокоиндексный компонент выход рафината понижается. Этот процесс можно также использовать для очистки дистиллятных дизельных и печных топлив, сырья каталитического крекинга, каталитических газойлей-рециркулятов, сырья для производства технического углерода [7]. [c.73]

    Регенерация растворителя из раствора депарафинированного масла осуш,ествляется в четыре ступени. На рис. IX-5 представлена технологическая схема одного из отделений, применяемая на заводских установках депарафинизации нефтяного масляного сырья. [c.87]

    Природные качества нефтяного масляного сырья, существующие методы производства масел и часто экономика этого производства ограничивают возможность получения масел таких высоких качеств, какие требуются для современных машин. [c.130]

    Сернистые соединения, содержащиеся в нефтяной масляной фракции, адсорбируются аналогично ароматическим углеводородам, и при хроматографическом разделении фракции они извлекаются вместе с ароматическими углеводородами. Выделяемые при этом парафины и нафтены обычно не содержат серы. [c.239]

    Учитывая то обстоятельство, что полициклические ароматические углеводороды с короткими боковыми цепями обладают низким индексом вязкости, большой склонностью к окислению кислородом с образованием смолистых веществ, указанным выше путем можно отделить от нефтяной масляной фракции нежелательные, низкоиндексные углеводороды. На этом основан весьма важный в технологии производства масел метод очистки их при помощи избирательного растворения нежелательных углеводородов в соответствующих -(селективных) растворителях. Осно-вой принципа очистки при помощи селективных растворителей является свойство молекул последних ассоциироваться с молекулам углеводородов, преимущественно ароматического ряда, с образованием комплексов нерастворимых при данной температуре в очищенном масле. [c.74]

    Установка очистки нефтяных масляных фракций фенолом (О. Г. Сусанина) 71 [c.3]


    Установка очистки нефтяных масляных фракций фурфуролом (с/7. М. Маркова) 73 [c.3]

    Этилен-нефтяные сополимеры. Разновидностью немецкого синтеза полиэтиленовых масел был процесс сополимеризации полиэтиленового масла с нефтяными масляными фракциями относительно низкого качества [20, 23]. В этом процессе смесь приблизительно равных частей полиэтиленового масла SS-906 и нефтяного дистиллятного масла нагревалась до 100—120° в присутствии [c.251]

    Смесь кубовых остатков, получаемая при фенольной очистке нефтяных масляных дистиллатов и жидких фракций нефтяных углеводородов. Содержит значительное количество полициклических ароматических углеводородов [c.665]

    При отрицательных температурах ацетон практически не растворяет твердые углеводороды, содержащиеся в нефтяных масляных фракциях. Арены и циклоалканы растворяются при этом частично. В интервале температур 20...40°С арены растворяются полностью. [c.37]

    Критические температуры растворения нефтяных масляных фракций в крезолах сравнительно низки (табл. 64) [8]. [c.119]

    Изучено влияние переменных количеств алюмосиликатного катализатора на превращения углеводородов нефтяной, масляной фракции и показано, что повышение количеств катализатора существенно влияет на баланс фракций и их качественный состав. [c.18]

    Паровые прямодействующие насосы могут различаться по развиваемому давлению (низкого и высокого давления), по роду перекачиваемой жидкости (водяные, нефтяные, масляные, бензиновые и др.), а также по назначению (перекачивающие, пожарные, питательные, топливные и др.),. [c.120]

    Вещества, способные кристаллизоваться, известны среди всех груйл углеводородов, входящих в нефтяное масляное сырье. Из компонентов масляного сырья не обнаружено кристаллизующихся компонентов только среди смолистых веществ. [c.41]

    Одним из наиболее ранних применений бесшумного электрического разряда в Европе было приготовление масел и масляных присадок. Смеси нефтяных масляных фракций и фракций жирного ряда подвергались воздействию разряда в атмосфере водорода. Целью процесса было улучшение свойств нефтепродуктов относительно антиокислительной стабильности и вязкостно-температурного коэффициента. Процесс известен под названием электрический или УоиоЬ процесс. См. [751—755]. [c.151]

    ПАВ — это вещества с асимметричной структурой, в которых молекулы состоят из одной или нескольких гидрофильных групп и содержат одну или несколько гидрофобных радикалов. Гидрофильная группа — активная полярная составляющая молекулы ПАВ — обладает ненасыщенной вторичной валентностью и на границе раздела нефть — вода погружается в водную фазу. Гидрофобная группа (радикал) — инактнвная неполярная составляющая молекулы ПАВ, не имеет валентности и тяготеет к нефтяной (масляной) фазе. Ее часто называют олеофильной группой. Она представляет собой цепочку углеводородных радикалов. Такая структура молекул веществ, называемая дифильной, обуславливает ее поверхностную (адсорбционную) активность, т. е. способность вещества диффундировать через объем фазы и концентрироваться на поверхностях раздела фаз таким образом, что полярная (гидрофильная) часть молекулы, имеющая родственную природу с полярной фазой (например, водой), растворяется в ней, а неполярная (олеофильная) цепочка ориентируется в сторону менее полярной фазы, например нефти или керосина. ПАВ адсорбируются и на твердой поверхности, изменяя при этом ее молекулярно-поверхностные свойства. В результате адсорбции ПАВ происходит диспергирование гетерогенных систем образование защитной, более гидрофобной (или гидрофильной) по сравнению с первоначальной, пленки стабилизация (дестабилизация) дисперсной среды. [c.66]

    Было вьшолнено детальное моделирование на ЭВМ базовой технологии фенольной очистки нефтяных масляных фракций на модельной смеси, эквивалентной IV масляной фракции, показавшее, что для концентрационной части экстрактора селективность фенола по отношению к нежелательным компонентам достаточна высока, а для отгонной части наблюдается резкое снижение селективности. [c.123]

    Зиганшин Г.К., Осинцев А.А., Сердюк Ф.И., Зиганшин К.Г. Влияние рециркуляции индивидуальных сырьевых компонентов на селективность и показатели процесса жидкостной экстракции при очистке нефтяных масляных фракций с фиксированным отбором рафината // Материалы IV школы по современным проблемам химии и технологии экстракции [c.31]

    Осинцев А.А. Моделирование и совершенствование технологии экстракционной очистки нефтяных масляных фракций // Дис.. .. канд техн. наук. - Уфа УГНТУ, 2000. [c.32]

    Зиганшин Г.К., Осинцев А.А., Сердюк ФИ., Зиганшин К.Г Совершенствование технологии экстракционной очистки нефтяных масляных фракций // Экстракция органических соединений Междунар. сб, научн.тр.- Воронеж, 2000. - Вып. 2. — С. 71-80. [c.32]


    Разработка новых процессов очистки нефтяных масляных фракций с применением более совершенных технологических методов привела к появлению, так называемых, сверхочищенных масел. Их получают из тщательно подобранного подходящего сырья с применением дополнительной обработки комплексом таких методов как экстракция, каталитическая гидрогенизация, четкая ректификация, глубокая депарафинизация и др. Этим путем можно получать смазочные масла с прекрасными вязкостными и смазывающими свойствами, имеющие слабую летучесть и приближающиеся по качеству к синтетическим диэфирньш маслам из двуосновных жирных кислот. Хорошая термическая стабильность сверхочищенных нефтяных масел позволяет применять их до 370° при условии предохранения от окисляющего воздействия кислорода. [c.77]

    Масло Гидрол-4 для гидромеханических трансмиссий, MPTyi2H№79—64,— это компаундированная нефтяная масляная основа из сернистых нефтей с антиокислительной, противоизносной и противопенной присадками. Применяется в гидромеханических передачах и гидроусилителях рулей грузовых автомобилей. Основными показателями, характеризующими эксплуатационные свойства масла Гидрол-4, являются вязкость при положительной и отрицательной -температурах (не более 200 пз при —АО°С), стабильность против окисления, коррозия, набухание резины и плотность. Масло Гидрол-4 можно заменять маслами по ТУ 38-1-110—67 марок А и Р. [c.187]

    Принятые в этом примере параметры приближаются к тем, которыми могут обладать в дететвительности некоторые нефтяные масляные фракции. [c.84]


Смотреть страницы где упоминается термин Нефтяной масляный газ: [c.70]    [c.380]    [c.315]    [c.231]    [c.97]    [c.70]    [c.128]    [c.665]    [c.271]    [c.16]    [c.52]    [c.160]    [c.91]    [c.475]   
Смотреть главы в:

Анализ нефтяных продуктов -> Нефтяной масляный газ




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Нефтяной масляный битум

Приготовление нефтяно-масляных эмульсий и формы их применения

Установка очистки нефтяных масляных фракций фенолом Сусанина)

Установка очистки нефтяных масляных фракций фурфуролом (Л. М. Маркова)



© 2025 chem21.info Реклама на сайте