Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Разложение нефти и нефтепродуктов

    Сущность модифицированного метода Кьельдаля заключается в разложении нефти (нефтепродукта) концентрированной серной кислотой плотностью 1,84 с использованием в качестве катализатора селена в присутствии сульфата меди, сульфата калия и глюкозы и последующем окислении продуктов разложения 0,1 М раствором перманганата калия. При этом азотсодержащие соединения превращаются в сульфат аммония, затем под действием на него щелочи выделяется аммиак. Аммиак количественно перегоняют с водяным паром в титрованный раствор бииодата калия  [c.88]


    Под понятием биологические сорбенты подразумеваются сорбенты, иммобилизированные культурами микроорганизмов, обеспечивающих биологическое разложение нефти и нефтепродуктов. [c.190]

    Для почв, загрязненных нефтью, нефтепродуктами, канцерогенными углеводородами, характерно повышенное содержание азотфиксирующих, денитрифицирующих и сульфатредуцирующих микроорганизмов, поэтому один из приемов восстановления таких почв основан на ускорении разложения азота путем внесения органических азотсодержащих удобрений и специфических микроорганизмов. Оптимизация почвенных режимов, создание оптимальных соотношений С N благоприятствует минерализации нефтяных отходов и сокращает время очистки почв от загрязняющих веществ. При очень интенсивном, глубоком загрязнении почв нефтью и нефтепродуктами (особенно в южных районах) рекомендуется удаление нефтенасыщенных горизонтов и их захоронение с последующим созданием насыпных искусственных плодородных горизонтов. [c.303]

    Обычно загрязнения нефтью и нефтепродуктами приводят к значительным изменениям физико-химических свойств почв. Так, разрушение слабых почвенных структур и диспергирование почвенных частиц сопровождается снижением водопроницаемости почв. За счёт загрязнения нефтью в почве резко возрастает соотношение между углеродом и азотом, что ухудшает азотный режим и нарушает корневое питание растений. Кроме того, нефть, попадая на поверхность земли и впиваясь в грунт, сильно загрязняет почву и подземные воды, в результате чего плодородный слой земли в течение длительного времени не восстанавливается. Почва самоочищается очень медленно, путём биологического разложения нефти. [c.293]

    На нефтеперерабатывающих заводах широко применяется так называемый жидкофазный крекинг. Разложение нефти проводится при температуре 450—510°С и давлении 5 МПа. Нефтяные остатки, мазут, соляровое масло и другие нефтепродукты, состоящие из крупных тяжелых молекул, расщепляются и образуются более мелкие и подвижные молекулы бензина и газа. [c.93]

    Исследования по плазменному разложению нефти немногочисленны, что, вероятно, объясняется ее сложным химическим и компонентным составом. Однако окислительные реакции в плазме многих компонентов, составляющих нефть и нефтепродукты, изучены во многих работах [13, 49, 51—58]. Авторы [52] указывают на то, что жидкие или пастообразные образцы, такие, как нефть и мази, могут успещно озоляться при низком парообразовании относительно используемого (0,5—1,5 торр) вакуума плазмы. [c.31]


    Чем меньше концентрация нефти и нефтепродуктов в сточной воде, тем полнее идет процесс разложения нефти бактериями, т. е, открывается возможность полной очистки сточных вод от нефти, которой невозможно было достичь существовавшими ранее способами очистки. [c.110]

    Изменяя режим работы реторты металлической или шамотной, можно сделать бензин пиролиза уже не побочным, а целевым продуктом пирогенетического разложения нефти. В качестве сырья нри этом применимы сырая нефть или любой нефтепродукт температурные условия пиролиза— обычные (около 700°), но подача сырья должна быть увеличена с 14— 16 кг на реторту в час до 70 кг. В этих условиях удается получать до 20— 35% бензина, выкипающего до 175°, с содержанием ароматических углеводородов около 25% [13]. [c.417]

    Сущность метода заключается в окислении кислородом продуктов термического разложения пробы нефти (нефтепродукта) до Н2О и СО2 с последующим поглощением их перхлоратом магния (ангидрон) и аскаритом (МаОН, нанесенный на асбест). [c.75]

    Термическое разложение проводят путем постепенного продвижения электропечи (или газовой горелки) вдоль стаканчика с навеской нефти (нефтепродукта). При этом электропечь продвигают против тока кислорода, так чтобы анализируемый продукт или продукты его разложения сгорали в самом стаканчике, не выходя за его пределы. После сожжения анализируемой нефти (нефтепродукта) кварцевую трубку быстро прокаливают по всей длине. В случае конденсации паров воды в капилляре поглотительной трубки берут нагретый пинцет и прикладывают к капилляру. [c.76]

    Колбы Кьельдаля 2 с навеской нефти (нефтепродукта) и смесью реагентов ставят на закрытую электроплитку 1 с гнездами (рис. 3.9) и нагревают до полного разложения, на что указывает обесцвечивание смеси в колбах. Разложение производится при температуре 400—420°С. Выделяющийся при разложении газ (ядовитый селеноводород) отводится из колб Кьельдаля через газоотводную трубку 3, соединенную с водоструйным насосом 4. По окончании процесса разложения колбы охлаждают и приливают в два приема по 2 мл 0,1 М раствора перманганата калия. После добавления каждой порции окислителя реакционную смесь нагревают до появления светло-зеленой окраски. Каждый раз колбы ставят на охлажденную плитку. [c.89]

Рис. 3.9. Прибор для разложения навески нефти (нефтепродукта) при определении азота по методу Кьельдаля Рис. 3.9. Прибор для разложения навески нефти (нефтепродукта) при <a href="/info/28693">определении азота</a> по методу Кьельдаля
    В начале процесса биохимического разрушения пленки наблюдается устойчивый неприятный нефтяной запах воды, переходящий в гнилостно-нефтяной и после этого в ароматический. Процессы разложения нефти сопровождаются значительным дефицитом кислорода в воде, повышением ее окисляемости и цветности. Установлено [72], что в результате биохимического разрушения нефтяных отложений с 1 м дна Москва-реки (на расстоянии 18 км от нефтеперерабатывающего завода) выделялось летом 200—680 и зимой 150—200 мл/ч газа, пахнущего нефтепродуктами. Одновременно в придонной области происходило накопление токсичных по отношению к рыбам нафтеновых и полинафтеновых кислот и их солей. [c.46]

    От прямой разгонки нефти следует отличать ее крекинг, т. е. процессы термического, каталитического расщепления углеводородов, направленные в общем на расщепление углеводородов с образованием соединений с меньшим молекулярным весом. Таким путем из высоких фракций нефти получают дополнительные количества наиболее ценных низкокипящих фракций, главным образом моторные бензины. Этот метод служит также основным источником получения углеводородных газов — сырья для многих современных химических синтезов. К числу современных процессов переработки нефтепродуктов относятся и каталитическое алкилирование, восстановительный крекинг, гидрогенизация, окислительный крекинг и т. д. Продукты, получаемые при крекинге нефти, резко отличаются по составу от соответствующих фракций прямой гонки, так как при термическом и каталитическом разложении нефти образуется много ароматических и непредельных углеводородов. Пирогенетическое разложение нефти служит даже источником промышленного получения ароматических углеводородов. [c.50]

    На нефтеперерабатывающих заводах все большее применепие находят катализаторы, при помощи которых можно сделать процесс более управляемым, чем при простом термическом разложении нефти и нефтепродуктов. Получили применение контактные аппараты с фильтрующим и кипящим слоем катализатора, а также с движущимся катализатором. Катализаторы, как правило, в этих процессах быстро теряют активность. Поэтому контактные установки включают, помимо контактных аппаратов, регенераторы для восстановления активности катализаторов. [c.178]


    Многочисленные научно-исследовательские работы и, в частности, работы советских ученых показали, что нефтяные фракции могут быть переработаны непосредственно в бензин, выдерживающий высокую степень сжатия без детонации. Так возникли различные способы глубокой термической и термокаталитической переработки нефти и нефтепродуктов, которые резко расширили возможности получения легких моторных топлив. К этим способам относятся такие весьма распространенные методы переработки, как всевозможные виды крекинга, т. е. пирогенетического разложения нефти и нефтепродуктов, вследствие которых высококипящие углеводороды нефти, расщепляясь, дают более легкие углеводороды, качественно отличающиеся от углеводородов, содержащихся в исходном сырье. [c.195]

    Наряду с желательными продуктами — высшими а-олефинами — при термическом крекинге парафинов получаются значительные количества побочных продуктов, главным образом, газов. Поэтому исследователями различных стран после разработки процессов получения высших олефинов методами термического разложения нефти и нефтепродуктов проводились исследования по осуществлению более избирательного крекинга парафиновых углеводородов, с большим выходом высших олефиновых углеводородов. [c.30]

    Под воздействием высоких температур, порядка 480—700° С, углеводороды нефти расщепляются на мелкие осколки, что позволяет получать газ и бензин из более высококипящих видов сырья. Однако, как мы увидим ниже, распад углеводородов является далеко не единственным направлением в химическом превращении нефтяного сырья при высоких температурах. Распаду сопутствуют многочисленные другие реакции, в том числе и такие, как полимеризация и конденсация, ведущие к накоплению высокомолекулярных конечных продуктов, включая смолистые вещества и кокс. Поэтому, хотя слово крекинг и означает расщепление, но под крекингом надо понимать весь сложный комплекс химических процессов распада и синтеза углеводородов, происходящих под действием тепла. Крекинг проводится при 500—550° С. Цель крекинга— получение добавочного количества светлых топливных нефтепродуктов. Необходимо отметить, что основная масса крекинг-бензина получается в настоящее время на установках каталитического крекинга. Особенности крекинга в присутствии катализатора рассмотрены в гл. VI. Коксование или сухая перегонка нефтяных высокомолекулярных остатков является разновидностью крекинга, осуществляемого при температурах до 500° С. Основная цель процесса — получение нефтяного кокса, но и в этом процессе образуются низкомолекулярные осколки. Исторически пиролиз или пирогенетическое разложение нефти, является первым вторичным процессом. Проводится пиролиз при наиболее высоких температурах (700° С и выше) и низких давлениях. Еще в 1875 г. инженер Летний одним из первых начал изучать разложение в трубках масляных фракций при высоких температурах. Первоначально процесс пиролиза разрабатывался и осуществлялся для [c.160]

    К наиболее распространенному типу печей относятся трубчатые печи, которые нашли широкое применение на предприятиях нефтеперерабатывающей, нефтехимической, химической и газовой промышленности. Они используются для огневого нагрева, испарения и разложения нефти и продуктов ее переработки, а также для химического превращения ряда нефтепродуктов в процессах термического крекинга, висбрекинга, пиролиза, в которых печь выполняет технологические функции реактора. [c.425]

    При современных, чрезвычайно крупных масштабах производства, при разнообразии осуществляемых в печах процессов, при применении высоких температур и давлений особенно большое значение приобретают такие показатели, как мощность печи и коэффициент ее полезного действия. Конструкция печи должна обеспечивать минимальное протекание нежелательных процессов разложения нефти при ее перегонке и коксования нефтепродуктов при крекинге. [c.214]

    Во избежание термического разложения высококипящих нефтепродуктов их перегонку ведут под вакуумом. Методика определения фракционного состава тяжелой части нефти принципиально не отличается от изложенной выше, имеются лишь изменения в аппаратурном оформлении перегонки. Схема аппарата для разгонки нефтепродуктов под вакуумом приведена на рис. 2.3. Для перегонки высококипящих продуктов (мазутов, полугудронов) используется колба Кляйзена. Колба Кляйзена имеет второе изогнутое горло, от которого идет отводная трубка. Такое устройство препятствует попаданию брызг перегоняемого продукта, образующихся при кипении в вакууме. [c.59]

    Загрязненные нефтепродуктами почва и вода практически не способны самостоятельно очиститься от нефтяного загрязнения - разложение нефти и нефтепродуктов в естественных условиях происходит очень медленно, а продукты разложения (смолистые вещества, кислоты), в свою очередь, являются загрязнителями. [c.45]

    Разложение нефти и нефтепродуктов [c.366]

    Разложение нефти, нефтепродуктов и газоконденсата, а также других органических загрязнителей, содержащихся в буровой сточной воде, может быть осуществлено отдельными чистыми культурами бактерий, микроорганизмами или биоценезом в целом [187]. [c.198]

    Исследования Бутлерова ио полимеризации алкенов, Густав-сона — ио разложению нефти в присутствии хлорида и бромида алюминия, Коновалова и его последователей — по нитрованию углеводородов, Зелинского — по каталитическим превращениям углеводородов, работы Добрянского и другнх ученых обусловили возникновение и развитие нового направления в химии нефти — нефтехимического синтеза. К 20-м годам относится начало развития производства присадок, обусловленное возросшими требованиями к качеству нефтепродуктов. [c.6]

    Одновременно со строительством промысловых трубопроводов обсуждался вопрос о дальнем транспорте нефти и нефтепродуктов по трубопроводам, поскольку с увеличением нефтедобычи в Баку все чаще и чаще возникали проблемы с отправкой нефти и керосина в другие районы России. Зимой вся надежда была только на Закавказскую железную дорогу. Идея трубопровода постоянно обсуждалась среди наиболее прогрессивных ученых и политиков. Острой проблемой стал транспорт кавказской нефти и нефтепродуктов к портам Черного моря для вывоза их на мировой рынок. На заседании Технетсеского общества в Москве изобретатель процесса глубокого разложения нефти Александр Александрович Летний выступил с докладом "О мерах к развитию и удешевлению перевозки кавказской нефти к южным портам России по Закавказской железной дороге". Детальными расчетами он доказывал, что выгоднее перевозить бакинскую нефть к Черному морю по Закавказской железной дороге, чем окружным путем по южнорусским дорогам. Выход бакинской нефти к портам Черного моря он расценивал как основное условие успешной ее конкуренции с американской нефтью. А. А. Летний считал, что только успешное решение проблемы транспорта нефти и нефтепродуктов позволит вытеснить недоброкачественный американский керосин,..наводнивший тогда мировой рынок. [c.11]

    В почве нефть и нефтепродукты подавляют жизнедеятельность актиномицетов, азот-фиксирующих, олигонитрофильных, нитро-фицирующих, целлюлозоразрушающих бактерий, а из водорослей — диатомовых и желто-зеленых снижается содержание азота и фосфора, исчезают нитраты, — все это сказывается на питательной ценности почв. Загрязнение нефтью усиливает активность денитрификаторов, а также углеводородокисляющих микробов. Последние играют важную роль в разложении нефти и детоксикации почвы. Устойчивы к нефтяному загрязнению сине-зеленые и хлорококковые водоросли, некоторые виды которых участвуют в разложении нефти. По токсическому действию на почвенную микрофлору углеводороды нефти составляют следую- [c.628]

    Впервые возможность технического использования процесса деструктивного разложения нефти и нефтепродуктов была установлена исследованиями Д.И. Менделеева и A.A. Летнего. В 1890 г. В.Г. Шухов разработал схему процесса и конструкцию основных аппаратов для проведения креюшга под давление.м. Применение крекинга началось лишь с 1913 г. в США, а в СССР - в годы первой пятилетки. [c.96]

    Первоначальное, даже относительно слабое,, загрязнение почвы нефтепродуктами приводит к снижению общей численности микроорганизмов и образованию углекислого газа [193]. Однако в последующий период, через 5 — 6 мес, отмечается их восстановление и даже активизация за счет использования компонентов нефти в качестве источников питания [168]. Брльпшнство исследователей сходятся на том, что мероприятия по восстановлению загрязненных почв должны базироваться на приемах, обеспечивающих стимуляцию естественных процессов разложения нефти. Данные процессы можно усиливать искусственным путем. Отмечается положительное влияние органо-минеральных удобрений ца деградацию нефтепродуктов и повышение биологической активности техногенных почв [53]. [c.395]

    Разложение нефти в аэробных условиях наступает очень быстро при наличии воды и большой поверхности соприкосновения нефти и воздуха добавление бытовых вод или некоторых минеральных солей, необходимых для жизнедеятельности микроорганизмов, может ускорить разложение остатков нефти и нефтепродуктов (в аэротеиках, аэрофильтрах и биологических прудах), поступающих со сточными водами нефтеперерабатывающих заводов после механической очистки. Прп этом желательно использовать активную культуру микроорганизмов, разрушающих нефть до углекислоты и воды при данных условиях. [c.237]

    Состав газов нри термическом разложении нефти весьма существенно меняется прежде всего в зависимости от темнературы реакции. Из табл. 102 и 103 можно составить представление о характере этого изменения в табл. 102 дано сопоставление состава газов, получаемых при жидкофазном крекинге, парофазном крекинге и пиролизе нефтепродуктов по табл. 104можно детально проследить изменение состава газов пиролиза газойля в железной трубке при емкости реакционного пространства 100 мл, скорости подачи сырья 3 мл/мин и в пределах темнератур от 600 до 850°. [c.435]

    В 1915 г. Б. В. Бызов запатентовал спссеб получения дивинила из газов, переработки нефти путем разложения нефтяных фракций на раскаленной платиновой проволоке. В 1916 г. Б. В. Бызов обобщил этот метод, предложив-получать диолефиновые углеводороды пирогенетическим разложением нефти, ее фракций и нефтяных остатков при обычном или уменьшенном давлении, разбавлении инертным газом и закалке продуктов реакции. Как было сказано выше, большое внимание получению дивинила из нефтепродуктов уделял и С. В. Лебедев (1925 г.). [c.77]

    Изменяя режим работы реторты металлической или шамотной, можно сделать бензин пиролиза ун<е не побочным, а целевым продуктом пирогенетического разложения нефти, В качестве сырья при этом применимы ( ырая нефть или любой нефтепродукт температурные условия пиролиза— обычные (около 700°), но подача сырья должна быть увеличена с 14— [c.417]


Смотреть страницы где упоминается термин Разложение нефти и нефтепродуктов: [c.74]    [c.76]    [c.88]    [c.247]    [c.133]    [c.123]    [c.5]    [c.75]    [c.476]    [c.88]    [c.125]   
Смотреть главы в:

Научные основы экобиотехнологии -> Разложение нефти и нефтепродуктов




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Нефть и нефтепродукты



© 2024 chem21.info Реклама на сайте