Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Методы исследования нефтяных ВМС

    Чтобы реализовать активное состояние и извлечь из него максимальную выгоду для процесса должны быть изучены дисперсный состав сырья, выявлены особенности структурных изменений сьфья в процессе нагрева, в частности в атмосфере водорода. Необходимо подобрать оптимальную скорость подъема температуры с минимальной длительностью нагрева для создания условий эффективной диффузии сырья в поры катализатора и эвакуации продуктов реакции с минимальными вторичными превращениями. Это является весьма сложной задачей, для решения которой должны быть использованы все современные инструментальные методы исследования нефтяных дисперсных систем с привлечением математических методов. [c.27]


    Существующие лабораторные методы исследования нефтяных остатков позволяют определять групповой химический состав нефтепродукта. Идентифицировать же индивидуальные углеводороды в нефтяных фракциях очень сложно, а иногда невозможно ввиду их многообразия [2.1]. При разделении и исследовании наиболее тяжелой части нефти возрастает значение физических и физико-химических методов анализа, которые позволяют изучать ее природу и свойства, не вызывая существенных химических изменений в объектах исследования. [c.34]

    Строение полученных углеводородов точно соответствует строению исходных нафтеновых кислот. Состав углеводородной смеси может быть установлен обычными методами исследования нефтяных фракций. Например, наличие циклогексановых углеводородов в этой смеси можно определить с помощью реакции дегидрирования (образование ароматических углеводородов). Именно таким путем проводил исследование нафтеновых кислот Н. Д, Зелинский  [c.97]

    В дополнение к многочисленным возможным методам исследования нефтяных дисперсных систем, рассмотренным в предыдущем разделе, значительный интерес представляет определение размеров структурных образований в нефтяных дисперсных системах, исключающее воздействия на систему, которые могут существенно нарушить структурную организацию и межмолекулярные взаимодействия в системе, например растворения, воздействия ультразвуком и т.п. Кроме этого, в большинстве случаев необходимость определения размеров связана, как правило, с темными высоковязкими нефтепродуктами. В этой связи перспективными можно считать исследования, направленные на определение структурных образований в нефтяных дисперсных системах, с применением метода вискозиметрии. [c.85]

    Физико-химические методы исследования нефтяных остатков и битумов [c.758]

    МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕФТЯНЫХ ВМС [c.182]

    В 1905 г. " Технический комитет рассматривал методы исследования нефтяных продуктов [37]. В заседаниях [c.91]

    ГЕОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН  [c.1]

    Открытие в 1934—37 гг. новых реакций на платиновом катализаторе, как гидрогенолиз циклопентановых углеводородов [12] и каталитическая ароматизация парафиновых углеводородов [13], не повлияло на точность метода Н. Д. Зелинского в деле исследования нефтяных углеводородов, как это доказано целым рядом исследователей [14—16]. [c.75]


    Новый метод исследования скважин и пластов, основанный на использовании различных эффектов теплопередачи в пористой среде, позволяет в значительной степени пополнить наши знания о движении жидкости и газа в условиях нефтяного или газового пластав [c.12]

    Весьма желательно располагать хорошим методом корреляции молекулярного веса углеводородов с легко определяемыми физическими константами, например, такими, которые определяются при стандартных исследованиях нефтяных фракций. [c.269]

    Не давая полного обзора всех существующих методов, рассмотрим только те из них, которые применяются для исследования нефтяных фракций. В этом обзоре приводятся некоторые экспериментальные данные, необходимые для применения описываемых методов. [c.370]

    Многие образцы нативных нефтяных асфальтенов проявляют значительную ингибирующую способность в различных реакциях, протекающих по свободно-радикальному цепному механизму, в том числе в процессах термической, фото- и термоокислительной деструкции [1068, 1069] и полимеризации [1067]. Кинетические методы исследования позволяют охарактеризовать эту способность ВМС несколькими количественными параметрами константами К, скорости взаимодействия ингибирующих групп с активными центрами (свободными радикалами), числом присутствующих типов ингибиторов, концентрацией ингибирующих групп различных типов и др. Найдено, что в составе нефтяных ВМС может содержаться два — три, реже четыре типа ингибиторов, характеризующихся величинами К, более 100, 30—50 и 5— 15 мл/моль-с соответственно. В высокосернистых нефтях иногда обнаруживаются ингибирующие центры и с еще более высоким уровнем активности (до 640 мл/моль-с в нефти месторождения Кара-Арна, Казахстан), превышающим стабилизирующую способность синтетических ингибиторов. Такое повышение активности, по-видимому, связано с синергическим эффектом, проявляемым сернистыми соединениями [1070]. Суммарная концентрация природных ингибиторов может достигать 0,28 моль/кг нефти или 1,6 моль/кг ВМС. [c.203]

    Многообразие свойств и требований, предъявляемых к нефтепродуктам, задачи, решаемые в настоящей работе, предопределили, в свою очередь, широкий спектр методов исследования и испытаний, включающий стандартизованные, отраслевые или межведомственные квалификационные и уникальные физические методы изучения микроскопических свойств и структуры нефтяных дисперсных систем, краткая характеристика которых приводится ниже. [c.31]

    Выводы, сделанные на основе исследования плотности кокса этим методом, не противоречат основным результатам рентгеноструктурного анализа, а также данным, полученным новыми современными методами исследования тонкой структуры коксов. Это объясняется тем, что величина и характер пористости коксов из различных нефтепродуктов, так же как и величина плотности, тесно связаны с природой исходного сырья, механизмом процесса коксования и последующими изменениями структуры углеродистого вещества при тепловом воздействии на кокс. Уже исследования текстуры нефтяных коксов, выполненные нами, показывают, что пространственное распределение плотной массы и микропор (при увеличении в 60—200 раз) довольно четко отражает различия в природе исходного сырья для коксования. [c.231]

    Нафтеновые углеводороды, составляющие значительную часть вы-сококипящих фракций любой нефти, изучены явно недостаточно, что объясняется сложностью их состава. Большое число структурных и пространственных изомеров невозможно полностью идентифицировать на индивидуальном уровне, хотя в этом направлении уже достигнуты заметные успехи (см. главу 3). Наиболее важным структурно-групповым методом исследования нафтенов является масс-спектрометрическое определение концентраций цикланов, содержащих от 1 до 5 циклов в молекуле. Относительное концентрационное распределение нафтенов в зависимости от числа циклов в молекуле будет называться нами далее нафтеновым паспортом. Данные о нафтеновом паспорте приводились уже в табл. 1, однако из-за большого числа цифр их трудно интерпретировать. Поэтому дополнительно нафтеновые паспорта нефтей различных нефтяных регионов представлены нами на рис. а и 10 виде диаграмм. Заштрихованные на диаграммах участки соответствуют областям изменения нафтеновых паспортов для нефтей указанных регионов. [c.28]

    Вначале, однако, рассмотрим некоторые методические вопросы анализа углеводородов ряда метана в нефтях. Поскольку алканы присутствуют во всех без исключения нефтяных фракциях, то методы их исследования являются одновременно и методами исследования углеводородов нефти вообще. Наиболее мощным и наиболее информативным методом исследования алканов является ГЖХ. [c.34]

    В книге описаны лабораторные работы по анализу иефтей и нефтепродуктов и синтезу углеводородов. РГаряду с описанием методик излагаются теоретические основы, на которых базируются методы изужшия химического состава нефтяного сырья и химические превращения углеводородов нефти. Дается обзор различных методов исследования нефтяных фракций и приводятся обобщенные сведения по химизму п])оцессов переработки нефти. Приведены новые материалы по методам исследования иефтей и нефтепродуктов и синтезу углеводородов на основе нефтяного сырья. [c.2]


    Собственно, термины новые н старые методы анализа условны. Хроматографические, спектрометрические и ряд других методов исследования нефтяных фракций считаются новыми. Однако они известны и применяются с очень давних времен, дал е более давних, нежели некоторые, так называемые старые методы. Многие из старых методов анализа не только не потеряли (и, очевидно, еш,е долго не потеряют) своего значения, но были усовершенствовань[ и широко применяются в настоящее время. [c.3]

    В поисках путей углубления исследовапия смол и аефаль-тенов испытано мпожеетво вариантов и схем их выделения и фракционирования, изучены возможности использования разных физических и физико-химических методов установления состава и структурных характеристик веществ. В настоящем разделе в предельно сжатой форме отмечены достоинства и недостатки известных методов исследования нефтяных ВМС, уделено значительное внимание новым методическим разработкам. [c.182]

    Указанные методы исследования нефтяных фракций требуют достаточно иродолжительното Бремени (месяцы) для получения результатов и сраинителвно сложной аппаратуры. [c.51]

    Тот факт, что бицикло(4,3,0)нонан XII, который был найден в нефтях, изомеризуется в сравнительно мягких условиях в смесь изомерных углеводородов, причем в этой равновесной смеси содержится мало исходного гидриндана, заставляет предполагать, что в нефти, по всей вероятности, содержатся как метилбицикло (3,2,1)октаны, так и метил-г ис-бицикло (3,3,0) октаны и возможно в больших количествах, чем гид-риндан. Применение более совершенных методов исследования нефтяных фракций будет способствовать обнаружению этих углеводородов. [c.149]

    Установление методов исследования нефтяных продуктов.— Труды Технического комитета, 1907, т, XVHI, стр, 121, [c.103]

    Наконец, синтезы Марковникова и его учеников дали в руки химиков методы исследования нефтяных углеводородов. В этом состоит едва ли не самое важное в экснеримен-тальной части работ Марковникова в области углеводородов для органической химии и химии нефти. В его лаборатории были разработаны, еще до появления каталитических методов Сабатье и Ипатьева, периые способы взаимных переходов от ароматических соеди > ннй к циклогексановым [c.60]

    Андреева Л.Н., Кадычагов П,5., Туров Ю.П. и др. Шструментальные методы исследования нефтяных дисперсных систем. - Томск ТФ СО АН СССР, 1990. - Препринт, A 15. - 37с. [c.43]

    Однако этим не исчерпываются возможности и дальнейшее развитие методов термометрии нефтяных скважин и пластов. Несложные законы взаимосвязи между полями давлений и температур в пористой среде открывают новые перспективы в области исследования нефтяных залежей и, в частности, осуществления перехода от методов гидропрослушивания к методам термоорослу-шивания (теплопередачи) пластов [9, 10, 13, 14, 81]. [c.11]

    Тяжелые нефтяные фракции и остатки, являясь весьма специфическими объектами, могут быть подробно и достоверно исследованы только с привлечением современных физико-химических методов анализа, путем комбинирования их с традиционными стандартными методами исследования, использовЯПия разделения сложных многокомпонентных смесей на узкие химические группы и математической обработки получённой информации. [c.43]

    Глубоко связаны с конкретными нуждами нефтеперерабатывающей промышленности научные исследования К. В. Харичкова и Л. Г. Гурвича. Разработанный К. В. Харичковым способ холодной фракционировки послужил основой современных промышленных методов депарафинизации нефтяных фракций с помощью избирательных растворителей и получения таким образом высококачественных масел и парафинов. [c.12]

    Уже давно высказывалась мысль о том, что чисто химическое исследование топлива и масел дает лишь условные методы его характеристики и что более правильны те способы, которые нозволж/г оценивать продукт в условиях его применения. Это сразу выдвигает на первый план методы исследования не химические, т. е. механические, физические и др. Поэтому аналитическая химия нефти за последние годы испытала не столь глубокие изменения, но и онн все-таки велики, особенно по линии бензина, крэкинг-га)ЗОВ и еще некоторых продуктов. Нефтяная химия преследует весьма различные задачи применение нефти охватывает громадные облакля техшики и науки вообще, поэтому составление тр его издания книги представляет более сложную задачу, чем составление первого, когда химия нефти отражала на себе результаты продолжительного и медленного роста нефтяной промышленности. [c.3]

    Возможны несколько направлений, которым мог бы следовать подобный справочник по анализу нефтяных продуктов он может носить характер чисто прикладной, даже рецепт ный, и теоретический. Для многих, чисто практических целей достаточно изложить сущность применяемых у нао методов исследования, но, к сожалению, область анализа нефти слишком неопределенна в отличие от других видов химического анализа здесь приходится оперировать с нефтяными компонентами неизвестного состава, часто и свойства, поэтому эмпирика подобных определений в высокой степени подвижна — методы меняются из года в год, ясно отражая запросы технического характера и растущую полноту научных данных. Короче говоря, ни об одном методе анализа нефти нельзя с уверенностью высказаться как о лучшем, а потому очень часто выбор того или иного хода или приема анализа не лишен значительной доли субъективности. Отсюда понятно характерное для последнего времени стремление стандартизовать методы и получать хотя бы условные цифры, но свободные в значительной степени от субъективных неточностей. Теоретическое освещение методики анализа, разъяснение явлений, лежащих в его основе, есть один из путей ajMon квалификации метода, оценка ширины области его приложения, а потому настоящее руководство носит не только характер справочника. Оно предцолагает известным все то, что относится к основам химии вообще и не ключает поэтому описания элементарных химических приемов. Метод, приложенный к нефти в одном случае, может оказаться неудачным в другом пригодность его есть таким образом до известной степени дело случая. Очевидно теоретическое освещение в этом случае поможет разобраться в выборе хода анализа. Самая обыкновенная операция получает в теоретическом освещении гораздо более ценный характер, причем [c.5]

    Со времени выхода в свет первого издания настоящего учебного пособкя прошло более 15 лет. Задачи химии нефти в настоящее время чрезвычайно расширились в связи с производством новых продуктов. Поэтому для второго издания книга значительно переработана и дополнена. Данное учебное пособие имеет целью помочь учащимся ознакомиться с новыми методами исследования нефти и газа, а также с данными, объясняющими процессы химической переработки нефтяного сырья, и методами исследования, необходимыми при получении синтетических продуктов. [c.12]

    Ознакомление с методами исследования нефти показывает, что полная расшифровка химического состава любой нефтяной фракции сопряжена с большой затратой труда, материала, времени и требует сложного аналитического оборудования. Поэтому, даже по отношению к бензинам, т. е. наименее сложным нефтяным погонам, индивидуальный химггческий состав исследуется только в специальных случаях. На практике чаще ограничиваются болое простыми определениями группового химического состава, устанавливающими количественное содержание во фракциях бонзива непредельных, ароматических, нафтеновых и парафиновых угл( -водородов. Этот так называемый групповой анализ приобрел особое значение с тех пор, как была установлена зависимость эксплуатационных свойств нефтяных продуктов от их химического состава. [c.96]

    В тридцатых — сороковых годах произошел резкий скачок в технических возможностях изучения химического состава сложных смесей. Для разделения тяжелых нефтяных фракций наряду с методами перегонки и ректификации начали использовать хроматографию на адсорбентах, комплексообразование с карбамидом, термическую диффузию. Получили широкое распространение многочисленные физические методы исследования УФ- и ИК-опектроскопия, ядерно-магнитный резонанс, масс-опектрометрия, дифференциально-термический анализ, электрофизические методы (определение диэлектрической проницаемости, удельного и объемного сопротивлений, диэлектрических потерь) и др. Большое применение нашли расчетные методы определения структурно-группового состава, позволившие в первом приближении получить представление о соста1ве масляных фракций. Новые методы разделения и анализа значительно углубили наши познания о составе и структуре тяжелых компонентов нефти и позволили более обоснованно решать технологические задачи производства масел и химмотологические проблемы рационального их использования в условиях эксплуатации. [c.8]

    В предыдущей главе были рассмотрены некоторые групповые характеристики нефтей. Настоящая глава, как и две следующие, посвящена индивидуальным углеводородам нефтей, т. е. содержит результаты работ, выполненных на молекулярном уровне. Все полученные ниже данные были достигнуты с применением наиболее современных методов исследования, таких, как ГЖХ с использованием капиллярных колонок и программирования температуры и хромато-масс-спектрометрия с компьютерной обработкой и реконструкцией хроматограмм по отдельным характеристическим фрагментным ионам (масс-фрагмептография или масс-хроматография). Широко использовались также спектры ЯМР на ядрах Большинство рассматриваемых далее нефтяных углеводородов было получено также путем встречного синтеза в лаборатории. При этом применялись как обычные методы синтеза, так и каталитический синтез, приводящий к получению хорошо разделяемых смссеп близких по структуре углеводородов, строение которых устанавливалось спектрами ЯМР на ядрах Идентификация любого углеводорода в нефтях считалась доказанной, если пики на хроматограммах (чаще всего использовались две фазы) совпадали, а масс-спектры этого пика и модельного (эталонного) углеводорода были при этом идентичны. [c.34]

    Для удобства определения источников образования тех или иных нерегулярных изопреноидных алканов нами приведены хроматограммы продуктов термической деструкции сквалана (рис. 22, в) и ликопана (рис. 22, б), на которых хорошо видны пики образующихся углеводородов. Кстати, этот метод удобен для получения эталонов, пригодных для ГЖХ-исследования нефтяных смесей. [c.69]

    Эти годы ознаменовались все возрастающим значением исследований по нефтехимии и химии нефти. Внедрение новых методов исследования, особенно газовой хроматографии с использованием высокоэффективных капиллярных колонок, микрореактор-ной техники, стереоспецифического синтеза цикланов путем мети-ленирования, проведение равновесной конфигурационной и структурной изомеризации — все это позволило подойти к решению весьма сложных проблем химии углеводородов, совершенно невыполнимых еще 10 — 15 лет назад. Разработка новых методов анализа, успехи в области синтеза индивидуальных углеводородов весьма сложного строения немедленно нашли свое отражение и в исследованиях, посвященных изучению нефтяных углеводородов. Именно в эти годы в трудах отечественных и зарубежных ученых была показана вся сложность и своеобразность строения нефтяных углеводородов. Была также найдена связь между строением нефтяных углеводородов и строением важнейших природных соединений (изопреноиды, тритерпаны, стераны и т. д.). [c.3]


Библиография для Методы исследования нефтяных ВМС: [c.155]    [c.376]    [c.371]   
Смотреть страницы где упоминается термин Методы исследования нефтяных ВМС: [c.134]    [c.7]    [c.71]    [c.40]    [c.319]    [c.4]    [c.218]    [c.42]    [c.14]    [c.13]   
Смотреть главы в:

Химический состав нефтей Западной Сибири -> Методы исследования нефтяных ВМС




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Богданов, А. Г. Мартыненко, О. А. Артемьева Методы исследования состава тяжелых нефтяных продуктов посредством фракционировки жидким пропаном и адсорбентом

Зайцева С. А., Ахметов М. М., Унгер Ф. Г., Биктимирова Т. Г., Бородина Л. В. Исследование закономерностей изменения структуры нефтяных коксов, полученных из различных видов сырья, рентгеноструктурным методом и методом ЭПР

Комбинирование химических методов с физическими — комплексная методика исследования нефтяных фракций

Л а н д с б е р г. Задачи и перспективы оптических методов исследования в нефтяной промышленности

Лосева, Г.Г.Валявин, Т.С.Иванова. Применение метода ГОХ для исследования асфальтенов, выделенных из нефтяных остатков

Методы исследования высокомолекулярных нефтяных фракций

Методы исследования нефтей и нефтяных фракций Павлова С. Н., Дриацкая 3. В. Методика исследования нефтей

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕФТЕЙ Физические методы, применяемые при исследовании нефтяных фракций

Посадов И. А., Поконова Ю. В. Исследование химической структуры нефтяных асфальтенов ИК-спектральным методом

Р аад ел VI СЕРНИСТЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НЕФТИ И МЕТОДЫ ИХ ИССЛЕДОВАНИЯ Оболенцев, В. Б. Айвазов, А. А. Ратовская. Физикохимический метод группового анализа сернистых соединений в нефтяных дестиллатах

Физико-химические методы исследования нефтяных остатков и битумов

Химические методы, применяемые при исследовании нефтяных фракций



© 2025 chem21.info Реклама на сайте