Присадка - ионола - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Оригинальность - это искусство скрывать свои источники. Законы Мерфи (еще...)

Присадка - ионола

Cтраница 3


Но в связи с бурным развитием как энергетики, так и газовой промышленности не исключена возможность получения газовой промышленностью трансформаторных масел из восточных сернистых нефтей по ГОСТ 10121 - 62 селективной очистки ( табл. 19) с присадкой ионол.  [31]

Испытывались трансформаторные масла кислотно-щелочной очистки из бакинских, эмбенских и анастасьевской нефтей; фенольной очистки из восточных нефтей с присадкой 2 6-ди-трете - бутил-4 - метил-фенол ( ионол, топанол-о); из эмбенских нефтей, очищенные газообразным серным ангидридом с присадкой ионол и из восточных нефтей - масла гидроочистки, а также масла импортные.  [32]

Препаративную форму в количествах 0 25 - 1 0 массы масла в тканевых мешочках помещают в корпус термосифонного фильтра или емкость для масла в системе принудительной циркуляции металлообрабатывающего станка. При температуре 70 С скорость высвобождения присадки Ионол технический из препаративной формы резко возрастает, что способствует ускоренному обогащению масла присадкой.  [33]

За это время исходное масло без присадки сильно изменилось: кислотное число его достигло 0 26 - ОДВ-лг КОН, реакция водной вытяжки кислая ( 0 07 - 0 14 мг КОН); масло стало мутным из-за выделившегося шлама, отложение шлама было на дне бака и деталях трансформаторов. То же масло с 0 2 % присадки ионол изменилось за это время в значительно меньшей степени: кислотное число его равнялось 0 09 мг КОН - реакция водной вытяжки была слабо кислой ( 0 014 - 0 017 мг КОН); масло оставалось прозрачным, шлама не было.  [34]

Присадка АзНИИ - 11 по эффективности в маловязких маслах оказалась близкой к присадкам ионол и п-гидроксидифениламин.  [35]

При других методах регенерации ( адсорбция - щелочная очистка) оставшиеся в маслах присадки не разрушаются. В табл. 38 приведены данные, характеризующие влияние ме хода регенерации на изменение концентрации присадки ионол в трансформаторном масле.  [36]

Менделеева пошел по пути переочистки масла и ингибирования его ( свободного от продуктов, пассивирующих антиокислители) присадкой ионол.  [37]

По существу эти ароматические углеводороды играют роль особых естественных ингибиторов окисления. В связи с указанными трудностями в получении высококачественных неингибированных масел в настоящее время, как было указано выше, все трансформаторные масла ингибируются присадкой ионол.  [38]

39 Влияние антиокислительных присадок на стабильность масел ( окисление по методу ВТИ. [39]

Лабораторные испытания присадки АзНИИ - 11 в смеси с маловязкими маслами показали ее высокую эффективность ( табл. 9); она оказалась близка к присадкам ионол и я-оксидифе-ниламин.  [40]

Во многих электроаппаратах и установках сроки службы масел исчисляются годами, поэтому одно из важнейших свойств масел - стабильность. Для повышения стабильности добавляется присадка ионол. Электроизоляционные свойства масла определяются тангенсом угла диэлектрических потерь.  [41]

Все исследованные образцы топлив имеют значительный запас качества по температуре вспышки ( кроме образца VI), температуре начала кристаллизации, вязкости, теплоте сгорания, кислотности, фактическим смолам. По термической стабильности и коррозионной агрессивности, определявшихся лабораторным методом [26], исследованные образцы топлив в значительной степени различаются между собой. Образец III, содержащий 0 004 % присадки ионол, имеет по сравнению с другими образцами значительно более высокую термическую стабильность и меньшую коррозионную агрессивность.  [42]

Присадка Ионол технический находится в иммобилизованном состоянии. При контактном взаимодействии препаративной формы присадки с трансформаторным или индустриальным маслом она постепенно высвобождается и переходит в циркулирующее масло. Способ ее введения в систему смазки приводит к длительной стабилизации содержания присадки Ионол технический в заданном диапазоне концентраций и к продолжительной стабилизации свойств самих масел.  [43]

Одной из проблем, связанных с применением противоокислитель-ных присадок, является различная восприимчивость базовых масел к присадкам. В зависимости от характера сырья, из которого масло изготовлено, способа и глубины очистки, наличия большего или меньшего количества в маслах различных примесей и, в частности, смол масло может по-разному воспринимать присадки. Мы уже видели ( см. табл. 57), что масло МК-6 из анастасиевской нефти значительно менее восприимчиво к присадке ионол, чем, например, масло MG-6 из туймазинской нефти. Из углеводородов, входящих в состав нефтяных масел, наиболее восприимчивы к противоокисли-тельным присадкам нафтено-парафиновые, затем идут моноциклические ароматические углеводороды с развитыми боковыми цепями. Значительно труднее стабилизируются антиокислителями ароматические углеводороды полициклические и нафтено-ароматические. Масла, содержащие в своем составе большое количество полициклических ароматических и нафтено-ароматических углеводородов, а также смол, плохо восприимчивы к действию антиокислителей. Наиболее резко снижают действие антиокислителей смолистые продукты.  [44]

Химическая стабильность определяется по методу ЦИАМ. Прогнозирование допустимых сроков хранения топлив, стабилизированных антиокислительными присадками, основано на измерении скорости образования свободных радикалов Wio2 при окислении кислородом воздуха реактивного топлива, не содержащего присадку ионол, и определении по wi o2 допустимого срока хранения этого же топлива с ионолом при контакте его с воздухом.  [45]



Страницы:      1    2    3    4