Демонтаж бетона: rezkabetona.su

Главная -> Словарь

 

Различного фракционного


Чтобы подчеркнуть различное содержание в бензинах углеводородов с боковыми цепями, все олефины условно считаются гидрированными, т. е. предельными содинениями. При этом прямогонный бензин и бензин термического крекинга имеют примерно одинаковый состав, а в бензине каталитического крекинга наблюдается высокое содержание углеводородов с боковыми цепями. Ясно, что изомеризация при каталитическом крекинге проходит гораздо более интенсивно, чем при термическом.

Количественной неравномерностью распределения называют различие в качестве горючей смеси в отдельных цилиндрах по коэффициенту избытка воздуха. Качественная неравномерность распределения смеси характеризует различное содержание отдельных фракций бензина или присадок в горючей смеси, поступающей в разные цилиндры двигателя.

ТТефтезаводские газы — общепризнанные и достаточно надежные в количественном и качественном отношении источники простейших газообразных углеводородов, которые нашли широкое применение в промышленном нефтехимическом синтезе. В зависимости от состояния техники и глубины переработки нефти на той или иной нефтезаводской базе в понятие «нефтезавод-ские газы» может вкладываться различное содержание. В простейшем случае — это газы атмосферной перегонки нефти, которые являются смесью растворенных в нефти высококипящих компонентов природного нефтяного

Далее авторы показали, что кислота в 85% моногидрата не растворяет ничего в смеси из бензина и ядклогексана, а также из цик-логексана с бензолом , но 100%-ная кислота полностью растворяет бензол, не затрагивая циклогексана. Больше того: прибавление свыше 4% циклогексана к бензинобен-зольным смесям устраняет захватывание кислотой бензина. Все эти данные очень важны, потому что при таких условиях невозможна стандартизация сернокислотного метода по отношению ко всем советским -бензинам. Майкопские и бакинские бензины, частью и грозненские, должны давать различное содержание бензола в силу различного захватывания кислотой бензина. Вендегарст рекомендует следующий метод анализа смесей метанового' бензина с ароматическими углеводородами.

и прогревают всю колбу). Кауфман говорит, что внешне одинаковые масла могут давать совершенно различное содержание кокса. Напр., легкие автомобильные масла от 0,06 до 0,43%, тяжелые от 0,05 до 0,86 %.

Несмотря на различное содержание серы в нефтях, легкие фракции этих нефтей малосернистые. Содержание серы во фракциях, выкипающих до 150°-С, не превышает 0,1%. С утяжелением фракционного состава -до 300° С содержание серы увеличивается ггечти одинаково. Во фракциях, выкипающих выше 300° С, из тур-нейской нефти содержание серы значительно выше, чем во фракциях из девонской нефти. Остатки из турнейской нефти также сернистые.

В, С, D-катализа торы с различными добавками. Индекс указывает на различное содержание этих добавок.

В табл. 335 приведены данные для двух бензинов, которые, несмотря на совершенно различное содержание олефшюв, обладают почти одинаковыми октановыми числами. После изомеризации двойной связи бензин с более высоким: содержанием олефинов будет обладать более высоким октановым числом.

Количественной неравномерностью распределения называют различие в качестве горючей смеси в отдельных цилиндрах по коэффициенту избытка воздуха. Качественная неравномерность распределения смеси характеризует различное содержание отдельных фракций бензина или присадок в горючей смеси, поступающей в разные цилиндры двигателя.

Различное содержание алканов и аренов в сравниваемых НДС предопределяет характер межмолекулярного взаимодействия. К примеру, как

Анализ существующего опыта стабилизации поступающего на переработку МНС, основная цель которой обеспечить нормы по содержанию сероводорода, упругости паров, а в -ообых случаях и по содержанию легких меркаптанов, показал, что для различных видов МНС дсн;тг 'ается различней уровень содержания сероводорода и меркаптанов . Причиной различия показателей является, с одной стороны, различное содержание нативного сероводорода и неодинаковая термостойкость присутствующих з idHC меркаптанов, а и друго*', - различия в технологии стабилизации МНС - Из 1цодс."''^кл'-шшх на рис:, з схем стабилизации !ЛНС наиболее эффек-"И',нс,1 i;ii?,D.uTi-i:.iiri'j7'jH схима стабилизации нефти на Тонгизском illLi. В но'.1 учтена и ооосенностц состава сырья, и принят реяш.,1,

Результаты испытания могут быть представлены в виде графика, позволяющего сравнивать между собой топлива различного, фракционного состава .

Результаты деасфальтизации остатков различного фракционного состава из грозненской парафинистой нефти

в гидроочищенном бен — зине — сырье установок каталитического ри — форминга — составляет 1 млн~', в реактивном и дизельном топливах оно не должно превышать соответственно 0,05 и 0,2 %, а в вакуумном дистилляте — 0,3 %. Это несколько нивелирует реждмные параметры облагораживания сырья различного фракционного состава .

ратура насыщения для фракции установленного фракционного •состава характеризует с известным приближением содержание, в ней парафина. Однако для фракций различного фракционного •состава температура насыщения будет зависеть в большей мере ют конца кипения фракции и характеризовать содержание парафина уже не будет.

Наконец, из изложенных выше положений о связи между химической природой твердых углеводородов нефти и их физико-химическими свойствами следует, что парафины с равной температурой плавления, но выделенные из сырья различного фракционного состава не являются равноценными по химической природе. Так, технический парафин с температурой плавления 50—52°, полученный из легкого дистиллята, выкипающего в пределах 350— 420°, может представлять в основном смесь w-алканов примерно от С21 до С27 с относительно небольшой примесью циклических и изомерных углеводородов. Но если парафин с той же температурой плавления 50—52° будет выделен тем или иным способом из более тяжелого сырья, например из дистиллята с пределами кипения 420—500° путем дробного осаждения, то такой парафин будет содержать высокий процент углеводородов циклических и изостроения. Точно так же и легкоплавкие парафины, получаемые для синтеза высокомолекулярных жирных спиртов, из концевых фракций дизельных топлив и состоящие в основном из к-ал-канов. совершенно не будут идентичны легкоплавким парафинам, которые могут быть выделены из фильтратов парафинового производства при их дополнительной депарафинизации избирательными растворителями.

Растворимость парафинов различного фракционного состава в пропане

Таблица 16 Депарафинизация сырья различного фракционного состава кетонсодержащими растворителями

1) Принципиальная возможность получения СЖК путем окисления парафинов, выкипающих в пределах 300—400 и 420—500°С, доказана экспериментальными работами, проведенными в научно-исследовательских институтах. В ходе исследований было выявлено, что при окислении парафинов фракции 300—400° С снижается выход товарных кислот за счет более интенсивного образования низкомолекулярных летучих и водорастворимых продуктов. Одновременно изменяется и состав кислот: увеличивается содержание кислот Cs—C9 и снижается удельный вес кубовых кислот С20 и выше. При окислении высокоплавкого парафина фракции 420—500° С увеличивается выход суммарных кислот С6—С20 и выше; состав кислот характеризуется высоким содержанием кубовых кислот и незначительным содержанием кислот С6—С9. При выявлении оптимального состава сырья для получения СЖК помимо выхода кислот на израсходованный парафин следует учитывать затраты на производство парафинов различного фракционного состава и на их последующую переработку в кислоты. В табл. 45 приведена средняя себестоимость парафинов независимо от их фракционного состава.

В соответствии с указанными предпосылками в табл. 45 приводится расчет себестоимости 1 т суммарных кислот С5—С^ и выше, полученных при окислении парафинов различного фракционного состава.

различного фракционного состава

В соответствии со стоимостными коэффициентами приравниваем смесь кислот к кислотам С10—С20. В этом случае себестоимость смеси кислот, полученных при окислении парафинов различного фракционного состава, изменится следующим образом .

 

Различных сочетаний. Расчетной температуры. Различных структурных. Различных термических. Различных возможных.

 

Главная -> Словарь



Яндекс.Метрика