Cтраница 1
Применение депрессоров в трансформаторных маслах следует считать вынужденной мерой. В Советском Союзе депрессорные присадки к трансформаторным маслам не применяются. [1]
Их температуру застывания понижают применением депрессоров. [2]
Одним из вариантов решения указанных проблем является применение депрессоров и ингибиторов парафиноотложения, в качестве которых предложены многочисленные нативные нефтяные и синтетические композиции. Несмотря на это до настоящего времени для некоторых видов сырья не удается разработать эффективные депрессоры и унифицировать их функциональные свойства. Таким образом, особую значимость приобретают научно обоснованные технологии получения и применении депрессоров и ингибиторов парафиноотложения для различных видов нефтяного сырья. Интенсивное внедрение присадок различного функционального назначения в нефтяной отрасли требуют одновременно теоретического обоснования действия предлагаемых реагентов для квалифицированного их синтеза. [3]
![]() |
Влияние депрессоров и диспергаторов парафинов на ПТФ нижнего слоя при холодном хранении топлива ДЗП-15 / - 25 ( массовое соотношение компонентов в присадке - . [4] |
Решением проблемы является выработка топлив соответствующего группового состава или применение депрессоров в композиции с диспергаторами парафинов. Исследования этой возможности в России пока только начаты. Установлено, что для каждого вида топлива существует своя оптимальная композиция депрессор - диспергатор парафинов, при которой наблюдается желаемый эффект. В других случаях эффект отсутствует или даже отрицателен. На рис. 66 представлены значения ПТФ нижнего слоя, образовавшегося при холодном хранении топлива ДЗп-15 / - 25 в присутствии депрессоров Keroflux-3283 и Keroflux-5486 и диспергаторов парафинов Keroflux-3217 и Keroflux-3480. [5]
Способность высокомолекулярных смолистых веществ понижать температуру застывания масел была отмечена впервые Л. Г. Гурви - чем7 еще в 1921 г., а с 1931 г. начались широкие исследования8 9 в области синтеза и применения депрессоров. Для этой цели предложено довольно значительное число различных веществ10 26; при всем их разнообразии они имеют некоторые сходные черты - наличие полярных групп или ароматических ядер и длинных алифатических цепей, высокий молекулярный вес ( 800 - 1000) и хорошую растворимость в минеральных маслах. [6]
Масло трансмиссионное, МРТУ 12Н 61 - 63 ( ранее выпускалось по ГОСТ 3781 - 53), представляет собой экстракт нитробензольной очистки остаточных масел эмбенских нефтей ( смолка), разбавленный веретенным дистиллятом. Для обеспечения требуемой температуры застывания допускается применение депрессора. [7]
Исследования в области получения депрессоров начаты еще в 20 - е годы [ 15, с. В 1921 г. впервые Л. Г. Гурвичем была отмечена способность высокомолекулярных смолистых веществ понижать температуру застывания масел, ас 1931 г. начались, широкие исследования в направлении синтеза и применения депрессоров. Для этой цели предложено довольно значительное число различных веществ, которые при всем их разнообразии имеют некоторые сходные черты - наличие полярных групп или ароматических ядер и длинных алифатических цепей, высокую молекулярную массу ( 800 - 1000) и хорошую растворимость в минеральных маслах. В качестве депрессоров исследованы алкил-производные нафталина, алкилфенолы и полиалкилметакрилаты. [8]
Правильно выбранный депрессор улучшает прокачиваемость топлива и обеспечивает безотказную работу дизельного двигателя. Температура застывания топлива при этом снижается приблизительно на 20 - 30 С. Применение депрессоров более выгодно и безопасно, чем практикующееся до настоящего времени разбавление топлива керосином. Кроме того, при добавлении керосина в дизельное топливо наблюдается повышенный износ деталей двигателя. [9]
Одним из вариантов решения указанных проблем является применение депрессоров и ингибиторов парафиноотложения, в качестве которых предложены многочисленные нативные нефтяные и синтетические композиции. Несмотря на это до настоящего времени для некоторых видов сырья не удается разработать эффективные депрессоры и унифицировать их функциональные свойства. Таким образом, особую значимость приобретают научно обоснованные технологии получения и применении депрессоров и ингибиторов парафиноотложения для различных видов нефтяного сырья. Интенсивное внедрение присадок различного функционального назначения в нефтяной отрасли требуют одновременно теоретического обоснования действия предлагаемых реагентов для квалифицированного их синтеза. [10]
Гидравлический расчет трубопроводов с депрессорными добавками зависит от способа введения депрессатора и способа ( технологии) перекачки. Депрессаторы вводятся в нефть при температуре, когда парафин находится в растворенном состоянии. Наименее эффективно применение депрессоров при турбулентном режиме смеси, а наибольший эффект получается при структурном течении высокопарафинистой нефти. [11]
![]() |
Влияние полиметахрилата Д ( депрессоркого на температуру застывания и вязкость индустриального масла. [12] |
Летние масла получают, удаляя парафиновые углеводороды при очистке. С, глубоким удалением парафина экономически невыгодно. Их температуру застывания понижают применением депрессоров. [13]
Прежде всего депрессоры, изменяя коллоидное состояние масла, вызывают коагуляцию и выпадение в осадок парафинов, что может служить причиной повышенных диэлектрических потерь в масле при его хранении, а также в масле трансформаторов, находящихся в резерве. Из масла, содержащего депрессор, при длительном воздействии низких температур возможно выпадение в осадок твердых парафинов, что может привести к засорению масляных каналов и ухудшению условий отвода теплоты. Наконец, из практики применения смазочных масел с депрессорами известны случаи повышения их температуры застывания на 10 - - 15 С при длительном хранении зимой, при резких переменах температуры. Все это убедительно свидетельствует о нецелесообразности применения депрессоров в трансформаторных маслах. Необходимая температура застывания этих масел должна достигаться глубокой депарафинизацией сырья. [14]
Видно, что с повышением средней температуры нефти влияние присадки снижается и при температурах выше температуры массовой кристаллизации парафина ( для данной порции нефти она составляла примерно 313 К) действие присадки не наблюдается. При температурах ниже 294 К мангышлакскую нефть, даже обработанную депрессорной присадкой ЕСА-4242, перекачивать по трубам нецелесообразно, так как очень велики потери энергии на трение. Отсюда следует очень важный вывод, что разумная температурная область перекачки обработанной депрессором мангышлакской нефти лежит выше 295 К, которая превышает температуру грунта 275 - 290 К в естественном состоянии на глубине заложения трубопровода. Следовательно, необходима перекачка с подогревом, поэтому депрессор и не нашел широкого применения на трубопроводе Узень-Куйбышев. В результате было показано, что присадка ЕСА-4242 снижает пусковое давление при различных температурах в 10 - 40 раз. Одним из условий применения депрессоров является стабильность их действия на нефть в течение расчетного времени независимо от операций, проводимых с нефтью. [15]