Демонтаж бетона: rezkabetona.su

Главная -> Словарь

 

Углеводороды состоящие


Исследуемый бензин состоит главным образом из парафиновых и нафтеновых углеводородов. Ароматические углеводороды составляют всего 15%.

Циклопентан в исследуемом бензине содержится в малом количестве. Среди углеводородов этого ряда в большом количестве найден транс 1,2-диметилциклопентан, который составляет 23,6% общего количества циклопентановых углеводородов. Если считать, что все циклопентановые углеводороды составляют 100%, то на циклопентан приходится 6%, на метилциклопентан — 22,4%, на транс-1,3-диметилцикло-пентан — 17,20% и на 1,2,3- и 1, 2,4-триметилциклопентаны— 15,6F%. Остальные циклопентановые углеводороды в исследованном бензине содержатся в малом количестве. Среди циклогсксановых углеводородов заслуживают внимания ме-тилциклогексан, циклогексан и этилциклогексан, которые соответствуют 37,9; 17,6; 15,3%, а остальные циклогексановые углеводороды составляют 29,2%.

Ряд метана в более или менее яркой форме представлен в каждой нефти. Классическим примером является пенсильванская легкая нефть, хотя и в этом случае точные исследования показали, что и здесь нет чистого типа метановой нефти. Гораздо чаще метановые углеводороды составляют массу легкокипящих погонов нефти. В этом смысле не являются исключением также и нефти типа нафтенового, но имеются и такие нефти, в которых можно предположить обратное явление — это довольно редкие типы, и генезис их неясен. Зато генезис метановых нефтей, быть может, следует понимать кш, следствие внутримолекулярного перемещения водорода. В подобных случаях метановые углеводороды высших фракций нефти являются, возможно, крайним пределом гидрогенизации, вслед за которой наступает распадение молекулы на две или несколько более простых.

Ароматические углеводороды составляют значительную часть фракций, выкипающих в пределах 180—350° С.

Преобладающими среди ароматических углеводородов являются производные бензола. Бициклические ароматические углеводороды составляют 5—9% от всей ароматической части. Методом газо-жидкостной хроматографии во фракции 150—180° С было идентифицировано 11 видов ароматических углеводородов, среди

Средние фракции СУН обычно характеризуются очень высоким содержанием ароматических соединений—50-^-70% и более '. Для сравнения, например, в керосиновой фракции смеси канадских нефтей насыщенные углеводороды составляют 81% , ароматические соединения 19% , во фракции 160—330°С той же нефти — 73 и 27% соответственно. При таком групповом составе средних фракций СУН для получения дизельного и реактивного топлив требуется жесткая гидроочистка в целях деароматизации. Однако требуемые очень жесткие условия гидрирования и большой расход водорода делают этот вариант переработки средних фракций малоэкономичным. Так^ для снижения содержания ароматических соединений на 20% расход водорода на гидрирование составляет примерно 90 м3 на 1 м3 продукта .

Вещества, сходные по своим свойствам и строению и отличающиеся по составу одно от другого на одну и ту же группу СНа, называются гомологами. Все предельные углеводороды составляют гомологический ряд. В органической химии известно много других гомологических рядов. _

В состав нефти входят и газообразные, и жидкие, и твердые парафиновые углеводороды. Газы содержатся в природной нефти в растворенном состоянии и при добыче нефти выделяются из нее. ^Жидкие^парафиновые углеводороды составляют в нефти основную .массу ^5§даиновых~ ЕПГё7ота0иов1х~ф)))дгакдйи. Бензиновая ^ракцдя^выкипакидая ,^шиме^но__в__пределах 30^—200^, содержит' " пара"финовыё~углеводородьГ CsHi2 — Сю*Н22, керосиновая~~фрак~- " " ция~ —*"^ парафиновые * ^йёводороды"" ' CiiffiT"— -

Как уже говорилось, основными элементами, входящими в состав нефти, являются углерод и водород. Содержание углерода в нефти обычно колеблется в пределах 84—87_% и водорода 12__^.АЗЗ. На долю серы, кислорода и азота приходится обычно 1—5%. Чаще всего встречается в пефтях сера. Ее содержание в отдельных нефтях может достигать 5—6%. Содержание азота и кислорода обычно не превышает нескольких десятых процента, но может достигать иногда 1,5—2%. Таким образом, основная часть нефти состоит из углерода и водорода. Следовательно, основными соединениями, входящими в состав нефти, являются углеводороды Какие же углеводороды составляют нефть?

Эти углеводороды составляют основную часть нефти. Обычно содержание метановых углеводородов в нефтях колеблется от 20% до 50%. Некоторые нефти, так называемые слабопарафинистые или безпарафинистые, содержат не более 1—2% этих углеводородов, другие могут содержать до 80% метановых углеводородов, н ош; лосят название парафинистых нефтей.

Газообразные метановые углеводороды составляют основную часть природных и попутных газов.

Одной из них является возникновение и быстрое развитие новых теоретических представлений в органической химии. Оказалось, что именно углеводороды, состоящие из атомов всего двух элементов, являются нередко наилучшими объектами для экспериментальной и теоретической проверки новых представлений с целью дальнейшего развития теории органической химии. Другая причина — возникновение -принципиально новых и очень информативных методов исследования течения реакции и строения катализаторов колец, содержатся в относительно значительных количествах в нефтях с высоким содержанием полициклических углеводородов, чего нельзя сказать о парафипистых нефтях.

В настоящее время описаны сотни соединений, обладающих в той или иной мере депрессорнои активностью: природные высокомолекулярные смолистые соединения, содержащиеся в нефтях; некоторые углеводороды, состоящие из ароматических колец и алкильных цепей различной длины; гетероорганические соединения; полимеры и сополимеры. Особенно широкое распространение получили соединения полимерного типа, среди них и найдены наиболее эффективные депрессорные присадки к топливам. Первое место среди этих соединений следует отдать сополимерам этилена с виниладетатол1,_ которые производятся несколькими фирмами под различными торговыми названиями .

Таким образом нафтены, входящие в состав высших фракций нефтей, представляют собой углеводороды, состоящие из одного, двух и более полиметиленовых колец и производных этих соединений с длинными или короткими боковыми цепями, причем возможно существование углеводородов как с пятичленными, так и с шестичленными кольцами, а также смешанного типа. В зависимости от положения, числа боковых цепей и числа углеродных атомов в них, а также количества и строения нафтеновых колец,, будут меняться физические и химические свойства нафтеновых углеводородов.

Наименее сложное строение, по данным исследований ГрозНИИ, имеют нафтены доссорской нефти, состоящие в масляных фракциях не более чем из двойных циклов. Грозненская бес-парафинистая нефть в этих же фракциях содержит, кроме двойных циклов, нафтеновые углеводороды трициклические. Наиболее сложное строение, имеют нафтены из масляных фракций калужской и тяжелой балаханской нефтей, они состоят из углеводородов с тремя и четырьмя циклами.

чтобы получить изопарафиновые углеводороды, состоящие из длинной цепочки нормального строения, которые связаны также с длинными боковыми цепями также нормального строения. Молекулы такой структуры могут образоваться из этилена таким образом, что вначале на катализаторе происходит соединение молекул этилена. При достижении цепи из атомов углерода определенной длины цепь отрывается от катализатора и подвергается полимеризации по двойной связи с образованием, например, октадецена или эйкозена нормального строения. Катализатор должен обладать такими свойствами, чтобы по возможности предотвращать циклизацию и дегидрирование в ароматические углеводороды.

Исследование группового углеводородного состава этих фракций показало, что в них преобладают метановые углеводороды, состоящие из углеводородов нормального и изо-строения. Как видно из соотношения суммы парафиновых углеводородов изо-строения к сумме парафиновых нормального строения, которое колеблется в пределах 2,2-1,7, изомеризушая способность по отношению к данному классу углеводородов невелика, однако циклические углеводороды на модифицированном катализаторе более подвержены изомеризации

 

Углеводородов нормальных. Углеводородов образование. Углеводородов образующихся. Удерживающей способности. Углеводородов оказалось.

 

Главная -> Словарь



Яндекс.Метрика