Демонтаж бетона: rezkabetona.su

Главная -> Словарь

 

Характеристики химической


С фракционным составом и давлением насыщенных паров бен — зинов связаны такие эксплуатационные характеристики двигателя, как возможность его пуска при низких температурах и склонность к образованию паровых пробок в системе питания, приемистость авто — мобиля, скорость прогрева двигателя, расход горючего и другие пока — затели. Пусковые свойства бензинов улучшаются по мере облегчения их фракционного состава. Установлена следующая эмпирическая зависимость минимальной температуры воздуха 1в, при которой возможен запуск двигателя, от температуры 10 % —ной перегонки бензина и температуры начала его перегонки 1нк:

1 Роберт Ф. Керлей из Этил Корпорейшн сообщает , что представление о сортности и соответствующая шкала предложены Службой военной авиации , в состав которой в 1939— 42 гг. входили Бюро Аэронавтики Военно-морского министерства США и Британская воздушная комиссия. Указывается также, что сам Роберт Ф. Керлей и С. Д. Герои из Этил Корпорейшн тесно связаны с работами по введению этого индекса, см. . Взаимосвязь между мощностью, ограниченной вследствие детонации, и числом отдачи существует далеко не всегда, поскольку для достижения детонационного удара изменяется только степень открытия дроссельной задвижки, в то время как прочие важнейшие характеристики двигателя не изменяются.

Фракционный состав-содержание в бензине фракций, выкипающих в определенных температурных пределах . С фракционным составом бензина связаны такие характеристики двигателя, как легкий и надежный запуск, длительность прогрева, приемистость, полнота сгорания и расход топлива, образование отложений в камере сгорания

В конце испытаний снимаются конечные характеристики двигателя на рабочих и на новых контрольных свечах. Затем проводят следующие операции:

После стабилизации параметров работы установки ОЦУ ЯМЗ-236, перечисленных выше, приступают к непосредственному испытанию-снятию внешней характеристики двигателя. Внешние характеристики снимают дважды в соответствии с требованиями ГОСТ 14846-69: со снижением оборотов от номинальных с 2100 до 1200 мин"1 и повышением от 1200 до 2100 мин"1 на эталонном и испытуемом тошшвах.

топлив. Результаты испытаний изображаются в виде первичной детонационной характеристики двигателя . Аналогичным образом снимается первичная детонационная характеристика испытуемого бензина, которую затем совмещают с первичной детонационной характеристикой двигателя .

Для полной характеристики двигателя определяются его детонационная жесткость на нескольких оптимальных режимах работы с использованием чувствительных эталонных тогглив . На -рис. 39 представлены результаты определения детонационной жесткости для ряда отечественных двигателей легковых и грузовых автомобилей.

Фракционный состав — один из важнейших показателей качества автомобильных бензинов. От него зависят такие характеристики двигателя, как легкий и надежный пуск, длительность прогрева, приемистость автомобиля и другие эксплуатационные показатели.

причем основные эксплуатационные характеристики двигателя при этом не ухудшаются . В результате дорожных испытаний было установлено, что применение этой противодымной присадки значительно удлиняет срок службы химического нейтрализатора.

в нем кислых коррозионно-агрессивных продуктов и нерастворимых продуктов окисления, отлагающихся на деталях двигателя в виде лаков, твердых осадков и нагара. Образование нерастворимых продуктов ведет к загрязнению двигателя, вызывает пригорание поршневых колец, что в свою очередь ускоряет износ и ухудшает другие технические характеристики двигателя.

Указанные характеристики двигателя, по мнению автора, обеспечивают достаточно высокую износоустойчивость тракторного двигателя, так как инерционные нагрузки на кривошипно-шатунный механизм при таких скоростях поршня невелики и удельные давления в коренных и шатунных подшипниках лежат в пределах 15—25 кг/'см2.

Фракции моноциклических ароматических соединений разных нефтей различаются главным образом соотношением ароматических и циклопарафиновых колец в молекуле; колебания общей цикличности и степени алифатичности невелики. Важным показателем для характеристики химической природы нефти является соотношение различных групп высокомолекулярных углеводородов. Так, все три. исследованные девонские нефти имеют довольно близкий групповой состав, а именно: 38—40% парафино-циклопарафиновой, 37—40% бициклоароматической фракции и 14—19% моноциклической ароматической фракции. Одинаковое содержание серы в обеих ароматических фракциях атих

Для характеристики химической природы высокомолекулярных сераорганических соединений ромашкинской нефти был применен метод каталитического гидрирования над вольфрам-никельсульфид-ным катализатором при температурах 250—300° С . Изучение продуктов гидрирования показало, что процесс идет гладко и не осложнен явлениями крекинга, о чем свидетельствует отсутствие в гидрогенизатах заметных количеств углеводородов с молекулярным весом ниже, чем в исходной фракции. Анализ продуктов показывает, что сера входит в состав гетероциклических соединений преимущественно конденсированного бициклоароматического характера.

или серы между двумя бензольными кольцами или в алифатический мостик, соединяющий их, вызывает сильное изменение спектра, вплоть до полного его исчезновения. Наиболее вероятно, что при использовании люминесцентно-спектрального анализа для характеристики химической природы основных компонентов сложных смесей высокомолекулярных соединений нефти более часто и успешно придется применять полосы спектра, характеризующие структурные элементы целой группы соединений.

Фракции моноциклических ароматических соединений разных неф-тей различаются главным образом соотношением ароматических и циклопарафиновых колец в молекуле, колебания общей цикличности и степени алифатичности невелики. Важным показателем для характеристики химической природы нефти является соотношение различных групп высокомолекулярных углеводородов. Так, например, все три исследованные девонские нефти имеют довольно близкий групповой состав, а именно: 38—40% парафино-циклопарафиновой, 37—40% бицикл оароматической фракции и 14—19% моноциклической ароматической фракции. Одинаковое содержание серы з обеих ароматических фракциях ЭТРТХ трех нефтей дополняет картину общности их. Необходимо также отметить и довольно рельефно проявляющиеся особенности бавлинской нефти — высокое значение отношения

К. И. Зимина с сотрудниками 182) применили метод инфракрасной спектроскопии для характеристики химической природы смол, выделен пых из масляных дистиллятов, гудропов и экстрактов масляной очистки . Полученные результаты, свидетельствующие о наличии в смолах характеристических максимумом поглощения, соответствующих ароматическому кольцу и группам СП, С1Ь, СМ:„ СО, согласуются с химическими данными. Утверждение о том, что карбонильная группа присут-

Увеличение длины цепочки между бензольными кольцами до Сз сопряжено с усложнением длинноволновой части спектра , тогда как характер коротковолновых полос меняется мало. Дальнейшее увеличение числа атомов С в алифатическом мостике сравнительно мало сказывается на спектре. Характеристические для индивидуальных углеводородов ряда днфенила длинноволновые полосы отчетливо проявляются при низких температурах. Введение атома кислорода или серы между двумя, бензольными кольцами или в алифатический мостик, соединяющий их, вызывает сильное изменение спектра, вплоть до полного его исчезновения. Наиболее вероятно, что при использовании люминесцептно-спектрального анализа для характеристики химической природы основных компонентов сложных смесей высокомолекулярных соединений нефти более; часто и успешно придется применять полосы спектра, характеризующие структурные элементы целoii группы соединений.

Выявлены также и структурные отличия в инертинитах разно-восстановленных углях . Присутствие микрокомпонентов группы инертинита приводит к изменению параметров электронных и инфракрасных спектров: сужается сигнал ЭПР, растет количество парамагнитных центров, увеличивается длинноволновое и фоновое поглощение, растет параметр РзоиД^м- Закономерного изменения структурных показателей в зависимости от стадии метаморфизма, характеризуемой показателем отражения витринита, для фракций углей, обогащенных инертинитом, не установлено. Для характеристики химической зрелости таких образцов был использован параметр /эо4о^г920 который изменяется однонаправленное показателем отражения витринита R0, но в отличие от него характеризует всю органическую массу угля, а не только витриннт, содержание которого во фракциях, обогащенных инертинитом, не превышало 50%. Сопоставление показателей проводилось для образцов, у которых содержание инертинита 11.OK = F+—Sv I было 60%, т.е. относительно параметра {03040/02920)60- Этот параметр, характеризующий развитие системы полисопряжения отощающих компонентов, возрастает с ростом показателя отражения витринита, но у маловосстановленных углей он значительно выше . Количество парамагнитных центров в отощающих компонентах маловосстановленных углей больше , а содержание протяженных полисопряженных систем, поглощающих при 1700 нм , у маловосстановленных углей значительно ниже .

Фракции моноциклических ароматических соединений разных нефтей различаются главным образом соотношением ароматических и циклопарафиновых колец в молекуле; колебания общей цикличности и степени алифатичности невелики. Важным показателем для характеристики химической природы нефти является соотношение различных групп высокомолекулярных углеводородов. Так, все три исследованные девонские нефти имеют довольно близкий групповой состав, а именно: 38—40% парафино-циклопарафиновой, 37—40% бициклоароматической фракции и 14—19% моноциклической ароматической фракции. Одинаковое содержание серы в обеих ароматических фракциях этих

Для характеристики химической природы высокомолекулярных сераорганических соединений ромашкинской нефти был применен метод каталитического гидрирования над вольфрам-никельсульфид-ным катализатором при температурах 250—300° С . Изучение продуктов гидрирования показало, что процесс идет гладко и не осложнен явлениями крекинга, о чем свидетельствует отсутствие в гидрогенизатах заметных количеств углеводородов с молекулярным весом ниже, чем в исходной фракции. Анализ продуктов показывает, что сера входит в состав гетероциклических соединений преимущественно конденсированного бициклоароматического характера.

Зимина с сотрудниками применили метод инфракрасной спектроскопии для характеристики химической природы смол, выделенных из масляных дистиллятов, гудронов и экстрактов масляной очистки . Полученные результаты, свидетельствующие о наличии в смолах характеристических максимумов поглощения, соответствующих ароматическому кольцу и группам СН, СШ, СНз, СО, согласуются с химическими данными. Утверждение о том, что карбонильная группа присутствует во всех нефтяных смолах, нельзя считать доказанным. В наших исследованиях некоторые неразделенные нефтяные смолы и, особенно, фракция смолы,

или серы между двумя бензольными кольцами или в алифатический мостик, соединяющий их, вызывает сильное изменение спектра, вплоть до полного его исчезновения. Наиболее вероятно, что при использовании люминесцентно-спектрального анализа для характеристики химической природы основных компонентов сложных смесей высокомолекулярных соединений нефти более часто и успешно придется применять полосы спектра, характеризующие структурные элементы целой группы соединений.

 

Химический потенциал. Химические материалы. Химические превращения. Химических элементов. Химических лабораториях.

 

Главная -> Словарь



Яндекс.Метрика