Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Нефть сахалинская

    Химическая характеристика нефтей Сахалинской области приведена в табл. 34. [c.179]

    Нефти Сахалинского района [c.54]

    Смесь нефтей сахалинских 45 0,175 0,325 0,358 0,142 [c.201]

    В табл. 69 помещен ряд показателей, характеризующих содержание ароматических углеводородов Се, Сд и суммы м- и п-ксилолов в исследованных бензинах из нефтей сахалинского нефтеносного района. Из этой таблицы видно, что отнощение Св/Сд меняется от 2,9 (Сабо) до 1,4 (Эхаби) и в среднем составляет 1,9. [c.134]


    Как видно из данных табл. 1, содержание общего азота в исследованных нами нефтях колеблется от 0,00 до 0,3%. Количество свободных азотистых оснований колеблется в довольно широких пределах минусинская парафинистая нефть совсем не содержит свободных оснований нефти сахалинских [c.70]

    Физико-химическая характеристика сахалинских нефтей [c.534]

    Из данных табл. 27 следует, что содержание основного азота в исследованных нефтях колеблется в пределах от О до 52% по отношению к общему азоту. Основной азот отсутствует в минусинской нарафинистой нефти, наибольшее количество соединений основного характера содержится в сахалинской нефти месторождения Оха. [c.43]

    Обычно считают, что преобладающую часть веществ, извлекаемых из нефтей щелочной экстракцией, составляют карбоновые кислоты, а на долю фенолов приходится лишь 2—10% К( кислого характера [596]. Опубликованные данные количественного анализа не всегда подтверждают это мнение и часто достаточно противоречивы. Так, приведенные в справочнике [410] концентрации карбоновых кислот в западносибирских и сахалинских нефтях не [c.88]

    Т а б л п ц а 4.6. Состав азотистых оснований пз сахалинских нефтей [c.128]

    Мазут сахалинской эхабинской нефти. . 0,9420 40 2,25 1,1 Жидкий [c.16]

    Для повышения выхода кокса из прямогонных остатков предпочтительно использовать гудрон, имеющий более высокую коксуемость. В отдельных случаях приходится отходить от этого общего правила. При выдаче рекомендаций для коксования прямогонных остатков эхабинских (сахалинских) нефтей нами был выбран мазут, а не гудрон, так как бензиновая фракция, полученная при коксовании гудрона (в полную противоположность мазуту), оказалась настолько нестабильной, что не поддавалась обычным методам очистки. Применение специальных методов очистки было мало эффективно. По-видимому, в вакуумном отгоне эхабинской нефти нафтенового основания находятся в повышенном количестве гомологи нафталина и другие полициклические ароматические углеводороды, которые, по данным Н. И. Черножукова и С. Э. Крейна [274], являются эффективными ингибиторами против окисления нафтеновых и парафиновых углеводородов молекулярным кислородом, а при отгоне вакуумного газойля из остатка эти естественные ингибиторы удалялись. [c.25]

    Потенциальное содержание фракций (в вес. %) сахалинских нефтей [c.537]

    Мазут эхабинской (сахалинской) нефти....... [c.79]

    Бензины большинства сахалинских нефтей содержат около 50% парафиновых и около 40% нафтеновых углеводородов и характеризуются октановыми числами 62—63 (без ТЭС) для бензинов с концом кипения 200 С и около 70% —для бензинов с концом кипения 150 С. Бензин, выкипающий до 200° С, из катанглийской нефти почти полностью состоит из нафтеновых углеводородов и имеет октановое число без ТЭС 68,5 (см. табл. 1. 13). [c.46]


    Бензиновые фракции новых нефтей, так же как и все исследованные ранее сахалинские нефти, характеризуются высоким содержанием нафтеновых углеводородов (40—56% во фракции 28—200 °С). [c.533]

    Из других исследованных нефтей сравнительно высоким содержанием общего числа колец в молекуле отличаются сахалинские нефти, эмбенские и некоторые другие (табл. 435). [c.617]

    Проработка данного варианта показала, что балансовая смесь гудронов привозной западно-сибирской нефти (67,5%) и собственной сахалинской нефти (32,5%) при коксуемости 14,8% содержит всего 0,65% серы. Это сырье позволяет получить малосернистый электродный кокс со следующими показателями  [c.77]

    Самую низкую детонационную стойкость (следовательно и 04) имеют бензины прямой перегонки из большинства нефтей, состоящие, в основном, из н-парафинов, причем она снижается с повышением температуры конца кипения. Октановые числа таких бензинов, выкипающих до 180°С, не превышают 40-50 ед. (м.м.). Исключение составляют аналогичные бензиновые фракции, получаемые из некоторых сахалинских и азербайджанских нефтей нафтенового основания и имеющие 04 = 71-73 (м.м.). В табл. 5.1 приведены октановые числа некоторых бензиновых прямогонных фракций и их групповой углеводородный состав. [c.116]

    Аналогичные соотношения углеводородных компонентов не были выявлены на месторождениях Восточной Сибири, Сахалинской области. В остальных районах из многочисленного числа нефтяных месторождений выявлены лишь отдельные залежи нефти, в газах которых содержание пропана больше этана. [c.7]

    Ввод в разработку новых месторождений упирается также в проблему транспортировки нефти. Помимо нефтепроводов, нефть сахалинского шельфа предполагается поставлять танкерным флотом в Ноглики, где она поступает в магистральные нефтепроводы. Можно ожидать, что на шельфе [c.135]

    В настоящее время основная добыча нефтей Сахалинского района производится из месторождения Тунгор и Эхаби (восточный участок II площади). [c.54]

    В настоящее время освоению природных богатств и экономическому развитию советского Дальнего Востока уделяется особенно большое внимание. В народном хозяйстве этой части страны большое значение имеют месторождения нефтей Сахалинской области, залежи которых являются единственными промышленными нефтяными месторождениями на обширной террито.ряи этого района. [c.3]

    В 1952 г. в Сахалинском комплексном научно-исследовательском институте Сибирского отделения АН СССР (СахКНИИ) было начато систематическое изучение свойств и состава нефтей сахалинского нефтеносного района. В период 1952—1955 гг. проводилось общее физико-химическое исследование нефтей ранее и вновь открытых месторождений и изучение группового химического состава с целью разработки химической и технологической классификации этих нефтей [10]. Было найдено, что нефти сахалинских месторождений чрезвычайно разноо бразны по своим свойствам и составу. Здесь наряду с тяжелыми, малопарафини-стыми, смолистыми нефтями, практически не содержащими легких фракций, имеются легкие нефти с ничтожным содержанием смол и серы, высокопарафиновые — с необычно большим содержанием легких ароматических углеводородов. Анализ накопленного фактического материала с геохимических позиций позволил предположительно выделить по крайней мере три генетических типа среди нефтей Сахалина и отметить значительную роль фактора миграции в их формировании [11, 12]. [c.5]

    Нефти месторождений Катангли и Уйглекуты резко отличаются по своему составу и свойствам от всех других нефтей сахалинского. нефтеносного района. Это может объясняться своеобразной геологической обстановкой катанглииского и уйглекут-ского месторождений, которая как с геологической, так и с геохимической стороны пока остается неясной. [c.61]

    Следует отметить, что особенности нефтей рассматриваемого пояса в нефтях Сахалинской области проявляются в сглаженной форме. Хотя последние тоже принадлежат к легким, малосмолистым разностям (за исключением выветрелых нефтей неглубоких горизонтов) и повышенные значения структурных индексов служат показателем ведущей роли цикли- ческих компонентов в их составе, включая и легкие конденсатного типа разности, всё же среди них не встречается типичный для нефтей Индоне-.зии, Японии и отчасти Бирмы структурный тип I,. Это явно связано с различиями в тектонической характеристике сопоставляемых областей.. Для Западного Тихоокеанского кайнозойского пояса типичной является его приуррченность к молодой геосинклинальной зоне, в которой. явления орогенеза и вулканизма не затухли и в настоящее время. Территория Сахалина расположена в этом отношении в тектонически более спокойных условиях, что и сказывается на составе нефтей, чертй родства которых с остальными нефтями пояса выражены в ослабленной форме (см. также соображения, высказанные на стр. 182). [c.285]

    В бензиновых фракциях нефтей встречаются в малых количествах только алифатические кислоты нормального и слабораз — ветвленного строения. По мере повышения температуры кипения их фракций в них появл5[ются алифатические кислоты сильноразвет — пленной структуры, например, изопреноидного типа, а также нафтеновые кислоты. Последние составляют основную долю (до 90 %) от всех кислородсодержа[цих соединеиий в средних и масляных фракциях. Наиболее богаты ими Бакинские, Грозненские, Эмбен — ские. Сахалинские и Бориславские нефти (содержание их достигает до 1,7 % масс.). Содержание фенолов в нефтях незначительно (до 0,1 % масс.). [c.74]


    При омылении или термолизе сахалинских нефтей, смол и мазутов образовывалось заметное количество фенолов, но концентрация групп СООН не изменялась по мнению Н. Е. Подклетнова [648], это свидетельствует о наличии в составе исходных веществ простых эфиров, точнее — феноксигрупп, соединенных с другими фрагментами простой эфирной связью. Из низкомолекулярных простых эфиров, содержащих атом О р неароматической системе, известны лишь обнаруженные в калифорнийской нефти алкилдигидробензофураны (кумараны, ЬХУ) и их нафтенологи, имеющие до 5 нафтеновых циклов в молекуле (табл. 3.8). Точное строение этих соединений не установлено. Концентрация кума-ранов не превышала 0,08% на дистиллят. [c.109]

    Сравнение ицтенсивностей резонансных сигналов ароматических протонов в слабом и сильном поле в ПМР спектрах показало [238], что большая часть заместителей в молекулах хинолинов из сахалинских нефтей сосредоточена в гетеро-, а не в гомоароматиче-ском цикле и присоединена по так называемым активным положениям (2, 4, б- в пиридиновых и 2, 4, 8- в хинолиновых производных). Та же тенденция отмечена при анализе вакуумного газойля 343—455°С из нефти бассейна Вентура (Калифорния) [525]. К со- [c.129]

    Еще А. Н. Саханов и Г. Л. Стадников отмечали, что нефти парафинового основания (главным образом, нефти Северного Кавказа), нафтеновые (бакинские, сахалинские) и парафинонафтеновые (Урало-Волжского бассейна) отличаются относительно малой полицикличностью нафтеновых и ароматических углеводородов и длинными боковыми цепями [29, 229]. [c.15]

    Л1алосернистым называют сырье, из которого получается кокс с содержанием серы не выше 1 % в соответствии с ГОСТ на малосернистый нефтяной кокс. К этому сырью относя г остатки бакинских, грозненских, сахалинских, эмбинских, туркменских и некоторых украинских нефтей. [c.35]

    Содержание летучих веществ. Выход летучих веществ в нефтяных коксах (крупном и мелком) колеблется в пределах от 6 до 13% и зависит от технологии производства кокса и природы исходного сырья. Содержание их в коксе кубовых установок, как правило, ниже, чем в коксе установок замедленного коксования. На рис. 1 представлена зависимость выхода летучих веществ по высоте коксового пирога при коксовании по-лугудрона сахалинской нефти и гидравличной смолы (кокс КНПЭ). [c.20]

    IV. Месторождения Северо-Восточной части Советского Союза. К числу месторождений относятся Байкальское, Нордвик (побережье Северо-Ледовитого океана), Камчатское и Сахалинское (Оха, Эхаби, Катангли). Почти в каждом из- перечисленных месторождений залегает несколько пластов, содержащих нефти, отличающиеся по своим качествам. Поэтому к названию нефти данного месторождения присоединяют еще характеристику ее по основным признакам например, легкая балаханская, майкопская и тяжелая балаханская калинская верхних и нижних горизонтов грозненская парафинистая и беспарафинистая и т. д. [c.7]

    Ангицетонационные свойства бензинов, получаемых различными технологическими процессами, определяются входяпщми в их состав углеводородами. Самую низкую детонационную стойкость имеют бензины прямой перегонки, состоящие, в основном, из парафиновых углеюдородов нормального строения, причем она снижается с повьппе-нием температуры конца кипения. Октановые числа, определяемые по моторному методу, прямогонных фракций, выкипающих до 180 °С, обычно составляют 40—50 ед. Детонационная стойкость фракций с температурой начала кипения 85 °С несколько выше — 65—70 ед. Исключение составляют прямогонные бензины, получаемые из нефтей нафтенового основания (сахалинские, азербайджанские и др.), их октановые числа достигают 71—73 ед. Однако ресурсы этих нефтей весьма ограничены. [c.20]

    Вязкость топлива зависит от его углеводородного состава. Летнее дизельное топливо, получаемое из западносибирской нефти, в котором преобладают парафино-нафтеновые углеводороды, имеет вязкость при 20 С 3,5-4,0 мм7с такое же по фракционному составу топливо из сахалинских нефтей, в котором преобладают нафтено-ароматические углеводороды, — 5,5—6,0 ии /с. Стандартом на дизельное топливо вязкость нормируется в достаточно широких пределах, что обусловлено различием углеводородного состава перерабатываемых нефтей. Попьтси ограничить вязкость топлива в узких пределах приведут к сокращению ресурсов его производства, так как потребуется снизить температуру конца кипения топлива. В зарубежных стандартах кинематическая вязкость нормируется обычно при 40 °С, в то время как отечественные ГОСТ и ТУ регламентируют вязкость при 20 °С. [c.84]

    Сахалинский район. Район с месторождениями в Охе, Эхаби, Катангли третичного возраста характеризуется нафтеновыми нефтями. По свойствам эти нефти довольно близки бакинским. Парафина содержат мало, серы также мало. [c.220]

    Сахалинскую нефть доставляли на материк морским транспортом и далее — к нефтеперерабатывающим заводам — по железной дороге. Уже в начале войны приняли решение о строительстве нефтепровода Оха—Софийск диаметром 325 мм и длиной 368 км, причем 9 км — по дну Татарского пролива. Впоследствии, в 1946 г., этот трубопровод был продлен до Комсомольска-на-Аму-ре, в результате общая протяженность его составила 655 км. При прокладке нефтепровода через пролив был применен способ свободного погружения со льда заполненного водой трубопровода. [c.22]


Библиография для Нефть сахалинская: [c.204]   
Смотреть страницы где упоминается термин Нефть сахалинская: [c.70]    [c.68]    [c.109]    [c.128]    [c.68]    [c.21]    [c.226]    [c.226]    [c.233]    [c.76]    [c.19]    [c.205]   
Химически вредные вещества в промышленности Часть 1 (0) -- [ c.49 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте