Cтраница 1
Кувейтская нефть является одной из сернистых парафинистых нефтей, которая наиболее широко перерабатывается за рубежом на смазочные масла методами селективной очистки. По содержанию высокоиндексных масел эта нефть близка к отечественным сернистым нефтям перспективного сибирского нефтяного бассейна. Поэтому желательно было изучить строение сернистых соединений масляных фракций кувейтской нефти с целью дальнейшего сопоставления с сернистыми соединениями сибирских нефтей и оценки их как компонентов смазочных масел. [1]
При гидрогенизации кувейтской нефти по рассмотренному выше процессу было обнаружено [273], что в бокситном реакторе предварительной гидрогенизации, в котором поддерживались такие же условия, как в реакторе с кобальтмолибдатным катализатором, задерживаются значительные количества натрия и ванадия, содержащихся в сырье; благодаря этому уменьшается скорость дезактивации молибдатного катализатора отложениями металлов. [2]
Из масляной фракции кувейтской нефти были также выделены и идентифицированы встречным синтезом 1 2 7 8-третраметилфлуорен, 1-ме: тилхризен, 1 2 - и 1 7-диметилхризены, 7-метил - 1 2-бензантрацен. [3]
При гидрогенизации HDS кувейтской нефти ( табл. 29), содержащей 2 61 % серы, выход продукта составляет 96 % объемп. [4]
Состав керосиновых в газойлевых фракций нефти Понка. [5] |
Так, из Кувейтской нефти было выделено 10 гомологов антрацена. По-видимому, это чистый углеводород с самым высоким молекулярным весом ( за исключением некоторых нормальных алканов), до сих пор выделенный из нефти. В табл. 1 - 6 [64] дается примерное количество каждого из семи классов углеводородов для двух фракций - керосина и легкого газойля нефти Понка. [6]
В результате гидрообессеривания мазута кувейтской нефти при среднем давлении процесса выход легких дистиллятов возрастает с 16 до 24 объемн. Наиболее важно, что гидро-обессеривание остатков дает возможность получать из них дополнительное количество сырья для каталитического крекинга. [7]
Была изучена [77 ] каталитическая гидрогенизационная очистка кувейтской нефти ( содержание серы 2 7 %) при 440 и 36 ати. Содержание серы в виде алифатических сульфидов значительно меньше. Тиолы и дисульфиды в кувейтской нефти практически отсутствовали. [8]
У нас имеется опыт денарафинизацтш дистиллятной фракции кувейтской нефти, содержащей 20 % м-алкапов. Однако опыты по депарафинизации дистиллятных фракций нефти Штаффельфельдена с чрезвычайно высоким содержанием / ( - алканов ( 40 - 50 %) показали, что чем больше / - алканов содержится в сырье, тем лучше осуществляются реакция и разделение. Следовательно, содержание м-алканов в сырье, по-видимому, не ограничивает применимости процесса. Однако необходимо применять раствор мочевины в количестве, достаточном для полного выделения углеводородов нормального строения. [9]
В табл. 1 приведены данные об обессеривании высокосернистой кувейтской нефти в условиях гидрогенизации, сопровождающейся гидрокрекингом, и гидроочистки в мягких условиях. [10]
Влияние содержания металлов на глубину гидрообессеривания остатков. [11] |
В рекламируемых фирмой Gulf процессах прямого гидро-обессеривания мазутов кувейтской нефти ( содержание серы 3 8 %; V Ni 60 млн. - 1; начало кипения 344 0) выход продукта выше 190 С с содержанием серы 1, 0 3 и 0 1 % соответственно равен 99 2; 97 22 и 98 93 % ( об.), а выход сероводорода - 3 1; 3 74 и 3 94 % ( масс.) при расходе водорода 92, 127 и 156 м3 / м3 сырья. Глубина обессеривания мазута достигает 73 7; 92 и 97 4 % ( масс.) соответственно. Рассматриваемые показатели относятся к нефтяным остаткам с малым содержанием металлов. [12]
Влияние времени контакте, на содержание серы в нефтяном остатке. 1 общая сера. 2 - иеасфальтеиовая сера. 3 - асфальтеновая сера. [13] |
Влияние парциального давления водорода на удаление металлов из мазута кувейтской нефти и гудрона западносибирской нефти приведено на рис. 6 [ зт ] и 7 соответственно. [14]