Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Углеводороды детонационная стойкость

    Олефиновые углеводороды имеют более высокие антидетонационные свойства, чем нормальные парафиновые углеводороды с тем же числом атомов углерода. Влияние строения олефиновых углеводородов на их детонационную стойкость подчиняется примерно тем же закономерностям, что и у парафиновых углеводородов. Детонационная стойкость олефинов возрастает с уменьшением длины цепи, увеличением Степени разветвленности и повышением компактности молекулы. Лучшие антидетонационные свойства имеют те олефины, у которых двойная связь располагается ближе к центру углеродной цепочки. Среди диеновых более высокую детонационную стойкость имеют углеводороды с сопряженным расположением двойных связей. [c.111]


    В состав бензинов термического крекинга входит большое коли чество непредельных углеводородов, детонационная стойкость которых выше нормальных парафинов, поэтому бензины термического крекинга обычно имеют более высокие октановые числа, чем бензины прямой перегонки из тех же нефтей (табл. 22). Октановые числа бензинов термического крекинга находятся в пределах 64—70 и зависят от качества сырья и температурного режима крекинга. [c.114]

    В бензинах термического крекинга велико содержание непредельных углеводородов, детонационная стойкость которых выше, чем нормальных парафиновых, поэтому октановое число бензинов термического крекинга обычно больше, чем бензинов прямой перегонки из тех же нефтей. Бензины каталитического крекинга имеют более высокую детонационную стойкость, чем бензины термического крекинга, главным образом благодаря увеличенному содержанию в них ароматических и парафиновых углеводородов изостроения. Процесс каталитического риформинга предназначен для повышения детонационной стойкости бензинов прямой перегонки. Бензины риформинга имеют высокое октановое число главным образом из-за большого содержания ароматических углево -дородов (до 70%). В качестве компонента товарных бензинов используют как бензины риформинга целиком, так и их отдельные фракции, остающиеся после извлечения из платформата индивидуальных ароматических углеводородов. Так, бензин каталитического крекинга легкого сырья из куйбышевских нефтей имеет [c.325]

    Ароматические углеводороды обладают высокой детонационной стойкостью на бедных и богатых смесях. На богатых смесях их детонационная стойкость примерно в 2 раза выше стойкости изопарафиновых углеводородов. С увеличением молекулярного веса ароматических углеводородов их детонационная стойкость не уменьшается. Двойные связи в боковой цепи повышают, а длинные неразветвленные боковые цепи понижают детонационную стойкость ароматических углеводородов. Детонационная стойкость ароматических углеводородов приведена в табл. 36. [c.176]

    Как правило, у насыщенных алифатических углеводородов детонационная стойкость, особенно в паровой фазе, выше, чем у ненасыщенных. Детонационная стойкость ненасыщенных алифатических углеводородов зависит не только от наличия боковых цепей, но и от числа и положения двойных связей в молекуле. [c.34]


    В состав бензинов термического крекинга входит большое количество непредельных углеводородов, детонационная стойкость которых выше, чем нормальных Парафинов. Поэтому бензины термического крекинга обычно имеют более высокие октановые числа, чем бензины прямой перегонки из тех же нефтей (табл. 23). [c.162]

    В состав бензинов термического крекинга входит большое количество непредельных углеводородов, детонационная стойкость которых выше нормальных парафинов, поэтому бензины термического крекинга обычно имеют более высокие октановые числа, чем бензины прямой перегонки из тех же нефтей (табл. 6.4). Октановые числа бензинов термического крекинга находятся в пределах 64—70 и зависят от качества сырья и температурного режима крекинга. Бензины термического крекинга могут добавляться в небольших количествах в бензины типа А-72 и А-76. В более высокооктановые бензины компоненты, полученные термическим крекингом, добавлять нецелесообразно ввиду их относительно низкой детонационной стойкости. [c.211]

    В справочнике Физико-химические свойства индивидуальных углеводородов [27] приведены сведения о номенклатуре углеводородов, детонационной стойкости, давлении паров и их вязкости, термодинамических константах (свободные энергии, энтропии, энтальпии, теплоты испарения), плотности, вязкости, поверхностном натяжении, электрических и магнитных свойствах, ИК-и УФ-спектрах. [c.54]

    Известны индивидуальные углеводороды, детонационная стойкость которых выше, чем у изооктана, и такие, у которых она хуже, чем у п-гептана (табл. 16). [c.38]

    Из топлив, применяемых в авиационных двигателях, наибольшую детонацию вызывают топлива, состоящие в основном из метановых углеводородов нормального строения, и наименьшую топлива, содержащие метановые углеводороды с сильно разветвленными молекулами и ароматические углеводороды. Детонационная стойкость олефиновых углеводородов также зависит от строения их молекул, однако она ниже, чем у метановых углеводородов с сильно разветвленными молекулами. Поэтому, чтобы избежать детонации, необходи.м правильный подбор топлива по углеводородному составу. [c.173]

    Бензиновые фракции прямой перегонки сернистых нефтей с концом кипения 180-200 °С содержат 60-80% парафиновых слабо разветвленных углеводородов и имеют октановые числа в пределах 40-50 (редко-ок. 70). Б. термич. крекинга характеризуются ббльшей детонационной стойкостью (октановые числа 65-70) благодаря высокому содержанию непредельных углеводородов их добавляют только в автомобильные Б. Еще более высокие октановые числа имеют Б. каталитич. крекинга, что связано гл. обр. с повышенным содержанием в них ароматич. и изопарафиновых углеводородоа Такие Б. часто используют в кач-ве базовых для приготовления товарных высокооктановых Б. Высокая детонационная стойкость Б. каталитич. риформин-га (октановые числа 77-86 по моторному методу и 83-96 по исследовательскому) объясняется большим содержанием ароматнч. углеводородов и парафинов и олефинов разветвленного строения. У Б. платформинга, содержащих до 70% ароматич. углеводородов, детонационная стойкость велика, но распределена по фракциям неравномерно. [c.262]

    Выпускаемые в настоящее время нефтяной промышленностью бензины содержат значительные ко.личества н-нарафиновых углеводородов, детонационная стойкость которых настолько низка, что некоторые из них используются в качестве низшего эталона для шкалы октановых чисел. Широкие возможности для повышения октановых характеристик бензинов открываются при использовании хроматографического процесса для удаления на цеолитах низкооктановых н-парафиновых углеводородов из бензинов. Хроматографическая очистка бензинов на катионообменной смоле, пропитанной водой, позволяет снизить содержание в них азоторганиче- еких соединений, ухудшающих стабильность и снижающих октановое число [25 ]. [c.222]

    При увеличении разветвленности цепи изопарафиновых углеводородов детонационная стойкость их возрастает быстрее, чем соответствующих непредельных углеводородов. Поэтому изонарафино-вые углеводороды с числом метильных групп три и более имеют более высокую детонационную стойкость, чем соответствующие им непредельные углеводороды. Повышенная детонационная стойкость непредельных углеводородов противоречит перекисной теории. Чтобы объяснить это явление, высказывается предположение, что перекиси, образующиеся при окислении непредельных углеводородов, малоустойчивы. Они быстро разлагаются, поэтому накопление их в несгоревшей части рабочей смеси происходит довольно медленно. [c.57]


Смотреть страницы где упоминается термин Углеводороды детонационная стойкость: [c.169]    [c.77]   
Нефтепродукты свойства, качество, применение (1966) -- [ c.11 , c.15 ]




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте