Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Нефть коэффициент расширения

Рис. 61. Коэффициент упругого расширения кокса, полученного в кубе из крекинг-остатка сернистой девонской нефти и прокаленного при 1300 °С в течение 5 ч Рис. 61. <a href="/info/392465">Коэффициент упругого</a> расширения кокса, полученного в кубе из крекинг-остатка сернистой <a href="/info/1462682">девонской нефти</a> и прокаленного при 1300 °С в течение 5 ч

    Коэффициент расширения тем меньше, чем выше удельный вес нефти .  [c.62]

    Для различных погонов одной и той же нефти коэффициент расширения изменяется аналогичным образом чем легче погон, тем больше его коэф-4>ициент расширения. [c.29]

    Величина удельного веса нефти и ее продуктов всегда определяется при 20° С и относится к воде при 4° С. Температурный коэффициент расширения нефти довольно значителен и обычно выше для нефтей низкого удельного веса. Поправка, необходимая для приведения удельного веса к стандартной температуре в 20° С, различна для разных фракций нефти. Она мо кет достигать величины в 0,000897 для фракций с удельным весом около 0,70 и до 0,00063 для фракций с удельным весом около 0,90 на 1°. Для ароматических углеводородов эта поправка очень высока для бензола 0,001067 на один градус и для толуола 0,000916. Если для какого-либо нефтяного продукта найден удельный вес при 14° С, равный 0,8244, то для вычисления удельного веса при 20° С надо вычесть из найденной величины ту, которая соответ- [c.11]

    Увеличение температуры по мере погружения пород в глубину влечет за собою расширение как породы, так и содержащихся в ней нефти и газа. Вследствие большего коэффициента расширения у жидкости и у газов по сравнению с твердой породой первые должны вытесняться кверху в области с наименьшим уплотнением осадков. [c.193]

    Разность плотностей можно увеличить, повысив температуру, так как коэффициент расширения воды при температуре примерно до 100° С меньше коэффициента расширения нефти. На практике при разности температур, применяемых в процессах обезвоживания и обессоливания, можно увеличить разность плотностей на 10— [c.33]

    С) к коэффициенту расширения стали (1,2-10" на 1 °С), простота получения и ремонта. Покрытия можно наносить центробежным литьем (в частности, на внутреннюю поверхность трубопроводов), мастерком (лопаткой) или напылением. Обычно толщина покрытия составляет от 5 до 25 мм, толстые слои, как правило, армируют проволочной сеткой. Покрытия из портландцемента с большим успехом используют для защиты чугунных и стальных водяных труб от воздействия воды или грунта или того и другого одновременно. В Новой Англии ряд покрытий такого рода находится в употреблении более 60 лет [1]. Кроме того, портландцементные покрытия наносят на внутреннюю поверхность резервуаров для горячей и холодной воды и нефти, емкостей для хранения химических продуктов. Их используют также для защиты от морской и шахтной воды. Новые покрытия перед тем, как привести их в контакт с неводными средами (нефть), выдерживают в течение 8—10 дней. [c.244]


    Р — коэффициент объемного расширения, зависящий от температуры и плотности Нефтепродукта (см. Б. М. Рыбак Анализ нефти и нефтепродуктов . Гостоптехиздат, 1962, табл. 1П. 1, стр. 43)  [c.25]

    При нагреве увеличивается также разность плотностей воды и нефти до величины, обеспечиваюшей свободное осаждение капель воды, (коэффициент расширения воды при нагреве до 100 °С меньше такового для нефти). [c.27]

    Как видно из формулы, увеличения скорости выпадения частиц можно добиться, уменьшив вязкость среды или увеличив разность плотностей воды и нефти. Поскольку при температуре около 100° С коэффициент теплового расширения воды меньше коэффициента расширения нефти, то, подогревая эмульсию до 100° С, можно достичь увеличения разности плотностей нефти и воды на 10—20%. Одновременно с повышением температуры уменьшается вязкость среды. Технические методы обезвоживания и обессоливания нефтей рассмотрены в главе XI. [c.239]

    Кислотность нефтей 25—28 топлива жидкого 36—38 Клен 228, 338—340 Кокс, характеристика 67. 68 Коксования продукты 32, 34. бб. 70, 71 Коксуемость дизельного топлива 37 масел 40, 41 присадок к маслам 43 смол из сланцев 69 Котельное топливо 37 Коэффициент расширения линейного пластмасс 303, 304, 310, 320, 324, 32O объемного каучуков 208, 209 теплопроводности см. Теплопроводность Красители органические 680—823 классификация техническая 688—701 химическая 680—687 обозначения 701—703 [c.1008]

    Коэффициенты теплового расширения различных нефтей заметно различаются между собой, причем, как общее правило, чем легче нефть, тем больше коэффициент расширения. [c.28]

    Как показывает опыт, на величину коэффициента расширения нефтей и нефтепродуктов оказывает влияние целый ряд факторов. Большое значение, например, имеет содержание в нефти парафина, который в известных температурных пределах может находиться в ней в виде мельчайших взвешенных кристаллов заметное влияние имеют также степень очистки нефтепродукта, широта фракции, из которой он составлен, и т. д. Подробности, сюда относящиеся, следует искать в специальных работах. [c.29]

    Экспериментально установлено, что нефтепродукты и вода имеют неодинаковые коэффициенты расширения. Поэтому необходимо при определении плотности указывать температуры воды и нефтепродукта, при которых проводилось определение. В СССР плотность нефти и нефтепродуктов определяют при 20 °С и относят к плотности воды при 4°С. Плотность принято обозначать через. На практике очень часто приходится определять плотность [c.62]

    В практической работе часто пользуются относительной плотностью вещества — отношением массы нефти или нефтепродукта к массе чистой воды при 4°С, взятой в том же объеме. Относительная плотность— величина безразмерная. Поскольку плотность зависит от температуры, а нефтепродукты и вода имеют разные коэффициенты расширения, необходимо при определении плотности указывать температуры воды и нефтепродукта, при которых проводилось определение. В СССР относительную плотность нефти и нефтепродуктов определяют при температуре 20 °С и относят к плотности воды при 4°С. Относительную плотность принято обозначать через На практике очень часто-приходится определять плотность при температуре, отличающейся от 20 °С. Чтобы получить сравнимые результаты, проводят пересчет плотности в р по формуле  [c.46]

    Из выражения (1.4) видно, что ц представляет величину, обратную коэффициенту объемного расширения пластовой нефти. [c.18]

    Закачка оторочки полимера в обводненную модель пласта (кривая 3) привела к гораздо меньшему эффекту (5—10%). При этом закачка полимерного раствора не охватила уже имеющиеся за фронтом вытеснения целики нефти, и повышение нефтеотдачи шло в основном по линии увеличения коэффициента вытеснения т)выт уже промытой части. Коэффициент охвата 110. 8 увеличивался незначительно лишь за счет некоторого расширения зон, охваченных заводнением. [c.120]

    Основная особенность определения группового состава по сравнению с определением индивидуального состава заключается в том, что как калибровочные коэффициенты, так и аналитические характеристики, смеси представляют собой средние значения определенных сумм пиков характеристических ионов для соответствующих выборок соединений — калибровочной и анализируемой. Поскольку калибровочная и анализируемая выборки каждого типа соединений могут отличаться по набору соединений, входящих в них, это приводит к некоторому несоответствию калибровочных коэффициентов анализируемой смеси. В результате появляется добавочная ошибка определения неизвестных, помимо обычной случайной ошибки измерения аналитических характеристик. Чтобы уменьшить эту ошибку, необходимо увеличить число используемых аналитических характеристик [171]. С этой целью уточняются масс-спектрометрические характеристики смесей путем расширения набора индивидуальных соединений, ближе подходящих по структуре к составляющим нефти. [c.132]


    Коэффициент объемного расширения при 15 °С для пропана равен 0,00324, для бутанов — 0,0023, что значительно превышает аналогичный показатель для высококипящих нефтяных дистиллятов — бензина и топливной нефти и почти в 100 раз больше, чем для стали. Последнее обстоятельство должно учитываться на практике, для чего введено понятие наливная масса СНГ, по которой рассчитывается вместимость емкостей для хранения. Наливной массой называется отношение массы максимального количества СНГ к массе воды в объеме емкости. Это позволяет установить максимальный уровень жидкости при максимальной для данного географического района температуре воздуха. Максимальная степень заполнения объема емкостей в районах умеренного климата равна 85 %. Удельная наливная масса емкостей для пропана и бутана составляет соответственно 0,45 и 0,53 кг/л. [c.46]

    Тепловое расширение нефти принято характеризовать коэффициентом температурного расширения [c.71]

    Для обеспечения измерения количества и параметров качества нефти в память БОИ вводятся постоянные параметры, используемые при расчетах (коэффициенты термического расширения, сжимаемости нефти и пр.) и данные, полученные при поверке ТПР (коэффициенты преобразования, градуировочные характеристики), а также предельные значения контролируемых параметров. [c.27]

    Ручной ввод параметров плотность нефти, содержание воды (при отказе влагомера), температура жидкости и давление (при отказе датчиков), коэффициенты, учитывающих наличие растворенного и свободного газа в жидкости, постоянные величины (коэффициенты объемного расширения и сжимаемости нефти и воды). [c.36]

    Повышение цен на нефть и отмена в 1981 г. контроля над ними на американском внутреннем рынке стимулировали расширение разведки и разработки нефтяных месторождений, что в свою очередь. повлияло и на замедление сокращения доказанных запасов нефти в стране. В последние годы в США существенно возрос интерес к разработке старых месторождений, где извлечение нефти находится на уровне 30% геологических запасов. Считают, что применение различных методов интенсификации добычи позволит повысить коэффициент нефтеотдачи эксплуатируемых месторождений до 40% и за счет этого добыча нефти в 80-е годы может возрасти на 100 млн. т в год. Несмотря на интенсификацию дойычи нефти, производство ее к 2000 г. иа эксплуатируемых в настоящее время месторождениях существенно сократится и, по различным прогнозам, будет находиться на уровне 180— 200 млн. т. На новых месторождениях, которые будут освоены к этому времени, она составит около 180 млн. т. [c.14]

    Рн А ЮО % - погрешность, обусловленная погрешностью средства измерения температуры 5 - относительная погрешность БОИ по каналу измерения объема нефти нетто Рн - коэффициент объемного расширения чистой нефти, °С А1 - абсолютная погрешность средства измерения температуры. [c.154]

    Влияние давления в аппарате коксования на коэффициент термического расширения кокса начинает проявляться после достижения избыточного давления 0,35 МПа. Степень влияния зависит от вида коксуемого остатка. На остатках первичной переработки нефти облегченного фракционного состава это влияние сильнее. По данным [2-4], с умеренным повышением давления до 6-10 МПа при нагреве в интервале 300-600 С увеличивается время удаления газа из вязкой массы, что способствует росту текстуры. При повышении давления происходит деструкция парафиново-нафтеновых составляющих коксуемого сырья, что также способствует получению анизотропного кокса, но не игольчатого. Однако содержание серы в этом коксе увеличивается [2-80. Нефтяные остатки более чувствительны к давлению коксования, чем каменноугольные в связи с меньшей реактивностью арома- [c.35]

    L , Ly —длина образца при температурах tj, tf соответственно определяется средний КТРа , f асфальтобетона при температурах t/ -г- if. Полученная зависимость КТР асфальтобетона от температуры при одном цикле охлаждение — нагревание показана на рис, 3. Асфальтобетон изготовлен на известняке и битуме с пенетрацией 84, полученном вакуумной концентрацией остатков ромашкинской нефти. Коэффициент теплового расширения асфальтобетона при температурах ниже Т равен 1,26 -10 °С в вязкоупругом состоянии при-Тс <1Т <Тт= 2,44 -10-5°С.  [c.131]

    Применение. РЗЭ широко применяются в металлургии в качестве раскислителей, дегазаторов и десульфаторов. Введение долей процента мишметалла (52 % Се, 24 % La, 5 % Рг, 18 % Nd и др.) в стали различных марок способствует их очищению от примесей, повышает жаропрочность и сопротивление корро-зи. Сплавы S , легкие и обладающие высокой температурой плавления, служат конструкционными материалами в ракето-и самолетостроении. Сплавы Се с железом, магнием и алюминием отличаются малым коэффициентом расширения и используются в машиностроении при производстве деталей поршневых двигателей. Присадка РЗЭ к чугунам улучшает их механические свойства добавка РЗЭ к сплавам из хрома, никеля и железа практикуется в производстве нагревательных элементов промышленных электропечей. РЗЭ применяются также при изготовлении регулирующих стержней, поглощающих избыточные тепловые нейтроны в ядерных реакторах Gd, Sm, Eu имеют аномально высокие значения сечения захвата нейтронов. Соединения S используются при изготовлении люминофоров, в качестве катализаторов в химической промышленности, в химической технологии ядерного топлива, в нефтеперерабатывающей промышленности для получения катализаторов крекинга нефти, для производства синтетических волокон, пластмасс, для синтеза жидких углеводородов, в цветной металлургии. РЗЭ употребляются для полировки стекла (в виде полирита, состоящего из оксидов Се, La, Nd и Рг), в силикатной промышленности для окрашивания и обесцвечивания стекол, для производства химически- и жаростойких, оптических, устойчивых к рентгеновскому облучению, высокоэлектропроводных и высокопрочных стекол, для окраски фарфора и керамики. рЗЭ применяются также в светотехнике, электронике, радиотехнике, в текстильной и кожевенной промышленности, в производстве ЭВМ, в медицине, рентгенотехнике и т. д. [c.253]

    X [1+6 , JS ехр (-SA )J. (УТ.1,4) Формула (У1.1.4) позволяет проводить расчет температурных по-, правок, определять температурную зависимость плотности нефтепродуктов на основе данных при одной температуре (в пределах участка линейности р( Т)). В /126/ приведен пример использования (УГ.1.4) для расчетов коэффициента расширения для 30 изученных фракдий узеньской нефти (узких и широких). Среднее квадратичное отклонение от экспериментальных данных для оС составило 0,9%, Эту методику расчета можно распространить на больший температурный интервал, использовать для криволинейной экстраполяции плотности. Для этой цели значения о(, находимые с помощью (У1.1.4), надо подставить в формулу (Л1.3,37) тя определения и соответственно 7" . Даль-чейщий расчет проводится по (1П,1,7), [c.83]

    Первые исследования собственно нефти сделаны были С. К. Де-вилем. Он определил удельный вес и коэффициент расширения для нескольких сортов ее, элементарный состав, калорифическую [c.329]

    Наиболее э ффективное средство ускорения расслоения эмульсии, т. е. интенсификации (3-й стадии разрущения) — это повышение температуры. Нагревание системы приводит к резкому уменьшению вязкости и определенному (10—20 %) увеличению разности плотностей воды и нефти, что объясняется различием в коэффициентах объемного расширения этих жидкостей. [c.39]

    Основные причины повышения нефтеотдачи при нагнетании теплоносителя в пласт — снижение вязкости пластовой нефти в результате повышения ее температуры и уменьшения капиллярных сил сопротивления, препятствующих извлечению нефти из малопроницаемых пропласт-ков и участков. Снижение вязкости нефти и, следовательно, снижение параметра относительной подвижности приводит к повышению коэффициента охвата т охв, а изменение капиллярных сил сопротивления — к увеличению коэффициента вытеснения Т1выт. Последний эффект наиболее полно проявляется в гидрофильных пластах. Дополнительные факторы вытеснения — это тепловое расширение флюидов, испарение пластовой нефти и переход ее в газовую фазу. [c.48]

    Здесь 2о°С — удельный вес нефти, определенный при стандартных условиях Р — коэффициент объе шого расширения нефти, изменяющийся в пределах 0,0006 0,0008 кг/°С-м . Тогда интеграл уравнения (17) [1] записывается [c.141]


Смотреть страницы где упоминается термин Нефть коэффициент расширения: [c.79]    [c.46]    [c.419]    [c.335]    [c.336]    [c.803]    [c.419]    [c.4]    [c.19]    [c.30]    [c.135]    [c.153]    [c.115]    [c.10]   
Избранные труды (1955) -- [ c.329 , c.335 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Коэффициент расширения



© 2025 chem21.info Реклама на сайте