Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Сера- и азоторганические соединения нефти

    СЕРА- И АЗОТОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ НЕФТИ [c.329]

    Химия серы и азоторганических соединений, содержащихся в нефтях и нефтепродуктах, т. IV, Сборник докладов на VI научной сессии. Изд. Химия , 1964. [c.206]

    Содержание азота в нефтях значительно ниже, чем серы. Обычно оно колеблется от сотых до десятых долей процента и редко превышает 0,5—0,6%. Вероятно, низкое содержание в нефтях азота и его носителей — азоторганических соединений — объясняется тем обстоятельством, что единственным источником его попадания в нефть является нефтематеринское органическое вещество, которое в процессе своей геохимической истории на пути превращения в нефть медленно, но неуклонно обедняется азотом, Азоторганические соединения вполне справедливо поэтому рассматривать как остаточные или промежуточные соединения в длинной цепи геохимических превращений в нефть таких азотсодержащих органических веществ растительного и животного происхождения, как белки, алкалоиды и другие азотистые соединения. [c.349]


    При гидроочистке нефтяных дистиллятов почти полностью нарушаются связи С—8, но практически не затрагиваются связи С—С, т. е. процесс протекает без заметной деструкции сырья. Подтверждением этого является то, что выход гидрогенизата от сырья достигает 95—99% (масс.), а глубина обессеривания — 90—99,5%. Снижение же содержания азоторганических соединений при этом не превышает 40—75% эти соединения удаляются труднее не только серы, но и олефинов и тем более диенов. Сероорганические соединения нефти почти всегда концентрируются в тяжелых фракциях в виде гетероциклических соединений ароматического ряда. В тяжелых фракциях содержится и большее количество азот- и металлорганических соединений. Гидроочистка такого более тяжелого сырья, в том числе и нефтяных остатков, является более трудным процессом и требует дополнительного изучения. Гидроочистка нефтяных фракций до 350 °С преследует две основ- [c.235]

    Азотсодержащие соединения. Выделение и разделение азотсодержащих соединений осуществляется с помощью методов, основанных на межмолекулярных взаимодействиях. Азотсодержащие соединения делятся на нейтральные и основного характера. Для их выделения используют как методы аналогичные по технике исполнения для анализа углеводородов, серу- и азотсодержащих соединений нефтей, так и методы, используемые для селективного выделения нефтяных азотсодержащих оснований и отдельных представителей нейтральных азоторганических соединений.  [c.89]

    Сложность выделения азоторганических соединений обусловлена тем, что они содержатся в нефтях в значительно меньших количествах по сравнению с сера- и кислородсодержащими соединениями. [c.89]

    Нуманов И. У. Сера- и азоторганические соединения нефтей юга Средней Азии. Доклад на VI научной сессии по химии сераорганических соединений нефтей и нефтепродуктов. Уфа, 1961. [c.153]

    По химической природе азоторганические соединения нефти обычно делят на азотистые основания, к числу которых относятся производные таких гетероциклических соединений, как пиридин, хинолин и изохинолин, а также их гидрюры и продукты конденсации их с ароматическими ядрами и так называемые нейтральные азотистые соединения. Определение второй группы азотистых соединений столь же туманно и ненаучно, как и понятие остаточная сера применительно к сераорганическим соединениям. Азотистые основания как химически более активные соединения, поддающиеся более легкому выделению и идентификации, изучены лучше. Нейтральные же азотистые соединения нефти лишь в последнее время начали привлекать внимание исследователе . Давно и систематически исследуются азоторганические соединения из ка.тифорнийской нефти США [36— 38]. Нефти Советского Союза изучены очень слабо в отношении содержания в них азоторганических соединений и выяснения химической природы последних. [c.349]


    Тяжелые высокосернистые нефти юга Средней Азии (Таджикская депрессия), подробному и всестороннему изучению гетерокомпонентов которых и посвящено настоящее исследование, представляются чрезвычайно уникальными. Уже предварительная качественная характеристика этих нефтей показывает очень высокое содержание в них серы, азота, смол, высокую зольность. Это обстоятельство делает их ценным объектом исследований. К тому же в настоящее время эти нефти мало изучены и находят применение только в качестве сырья для производства битумов. Наше внимание привлекли сера- и азоторганические соединения нефтей Таджикской депрессии, микроэлементы и металлопорфириновые комплексы, содержащиеся в них. Выяснение химической природы этих классов веществ, на наш взгляд, важно не только для оценки качества и количества их как ресурсов химичесхого сырья, но и для ра .р е ия ряда геохимических вопросов. [c.143]

    Г. Д. Гальперн, П. Г. Гирина, В. Г. Л кьяицг а. Уточнение йодатометрического потенциометрического метода определения органических сульфидов А. А. Ратовская, В. М. Нижутина, Ф. III. Ибрагимова. К вопросу об одновременном определении углерода, водорода и серы в органических веществах Я. Н. Безингер, Г. Д. Гальперн. Разработка методов характеристики основных и нейтральных азоторганических соединений нефти И. В. Огарева. Определение хлора в присутствии серы в нефтепродуктах и присадках к маслам [c.260]

    А. Л. Ратовская, В. И. Нижутина, Ф. Ш. Ибрагимова. К вопросу об одновременном определении углерода, водорода и серы в органических веществах П. Н. Безингер, Г. Д. Гальперн. Разработка методов характеристики основных и нейтральных азоторганических соединений нефти Н. В. Огарева. Определение хлора в присутствии серы в нефтепродуктах и присадках к маслам [c.342]

    Природные органические Соединения двухвалентной серы в основном содержатся в нефтях, причем в высокосернистых нефтях в соизмеримда с углеводородами количествах. Содержание азоторганических соединений значительно меньше, чем серЗорганических, а состав их более сложен, что создает. многочисленные трудности при их извлечении и исследовании. [c.3]

    Сложность и многокомпонентность объектов исследования, отсутствие точных методов анализа, относительно незначительные количества азоторганических соединений в нефтях обусловила довольно медленные темпы развития исследований в этой области. Все эти трудности стало возможным преодолеть в связи с применением в нефтехимии современных физических и физико-химических методов анализа. Появляются целые серии работ советских. 13—8] и зарубежных авторов 19—11]. Эти интенсивные исследования принесли интересные сведения о природе азотистых соединений нефтей были обнаружены АОС пиридинового и хинолкно-вого ряда, производные анилина, акридина, индола, карбазола, а также циклические амиды кислот. Азотистые основания, составляющие обычно 50—20% от общего азота нефтей, оказались наиболее доступными для изучения. Имеющиеся литературные данные связаны в основном с этим классом соединений. [c.109]

    Содержание сераорганических соединений в нефтях колеблется в довольно широких пределах. В настоящее время количественная характеристика содержания серы в нефтях является одним из существенных показателей технологической классификации их. Наиболее богатые водородом легкие парафино-циклопарафиновые нефти характеризуются самым низким содержанием серы. Нефти, бедные водородом, т. е. высокосмолистые нефти ароматического основания, как правило, содержат самые высокие количества серы. В нефтях нафтенового и ароматического основания нередко наблюдается па-раллелелизм в содержании сера- и азоторганических соединений. Особенно ясно этот параллелизм проявляется в высокосернистых нефтях южноузбекистанских месторождений. По содержанию серы, которое, как видно из приведенных ниже данных, изменяется в нефтях от сотых долей процента до 5—7%, можно в известной степени судить о химической природе самой нефти. [c.329]

    Гусинская [39, 40 выделила и идентифицировала ряд азоторганических соединений из джаркурганской нефти, содержащей около 4% серы и 0,5% азота. Азотистые основания выделяли из широкой ли-гроино-керосиновой фракции (118—320° С) обработкой ее 25%-ной серной кислотой. [c.349]

    Температура — один из основных факторов, влияющих на скорость реакций гидрогенолиза серо- и азоторганических соединений и удаления металлоорганических соединений, глубину превращения сырья и качество получаемых продуктов. При температурах ниже 340-360°С степень гидрообеесеривания остатков невелика — менее 50%. С повышением температуры до 410°С степень гидрообеесеривания мазута западно-сибирской нефти увеличивается до 85%. [c.298]

    Разведанные к настоящему времени геологические ресурсы нефти на Земле составляют около 10 т. В среднем в нефти содержится 0,25 мас.% азота. Таким образом, в составе нефти находится примерно 2,5-10 т азота, или 5-10 т азоторганических соединений — пири-динов, хинолинов, карбазолов, норфиринов, различных серу-, азот-, кислородсодержащих соединений. Если учесть, что извлечь нефть удается в лучшем случае на 40%, а в перспективе — на 50—60%, то мы будем располагать примерно 2-10 т/год АС. Значительная часть из них сжигается в составе топлив. [c.3]



Библиография для Сера- и азоторганические соединения нефти: [c.158]    [c.152]    [c.30]    [c.61]    [c.431]    [c.77]    [c.308]    [c.195]    [c.426]    [c.127]    [c.207]    [c.25]    [c.304]    [c.119]    [c.204]   
Смотреть страницы где упоминается термин Сера- и азоторганические соединения нефти: [c.77]    [c.277]    [c.129]    [c.401]    [c.61]    [c.16]    [c.19]    [c.56]   
Смотреть главы в:

Высокомолекулярные неуглеводородные соединения нефти-64 -> Сера- и азоторганические соединения нефти

Высокомолекулярные соединения нефти Изд2 -> Сера- и азоторганические соединения нефти




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Серы соединения



© 2024 chem21.info Реклама на сайте