Cтраница 1
Разделение нефтепродукта на группы методом жидкостной адсорбционной хроматографии на силикагеле дает некоторое представление о химической природе сырья. С помощью этого способа решаются главным образом две задачи: аналитическое определение группового состава как некоторого показателя качества и препаративное разделение на группы с целью дальнейшего, более глубокого, изучения состава нефтепродукта различными физико-химическими и инструментальными методами. [1]
Обычно разделение нефтепродуктов методом ЭХ проводят либо при комнатной, либо при несколько более высокой температуре. Детальное исследование влияния температуры на результаты разделения при высокоэффективной ЭХ, проведенное [68] на примере эпоксидных смол и полистролов в системе полистирольный гель - тетрагидрофуран при 10 - 45 С, показало, что температура колонки может оказывать влияние только в том случае, если ЭХ в значительной степени осложнена адсорбцией или каким-либо другим типом взаимодействия гель - разделяемое вещество. При разделении тяжелых нефтепродуктов влияние температуры может сказываться и вследствие изменения степени ассоциации компонентов битумов и асфальтенов в растворе. Бруле [43] проверил влияние температуры на разделение ряда битумов и пришел к вьшоду, что изменение температур с 25 до 50 С не вызывает заметного изменения хроматограмм битумов. [2]
После разделения нефтепродуктов методом адсорбционной хроматографии на группы углеводородов выделенные углеводороды характеризуются по физическим константам. При этом определяются широко доступными методами плотность и молекулярный вес, показатель преломления, а в некоторых случаях - вязкость, анилиновая точка и элементарный состав. На основании этих показателей определяется среднее строение выделенных углеводородов, позволяющее судить о количестве и характере циклов и длине боковых цепей. [3]
Обычно разделение нефтепродуктов методом ЭХ проводят либо при комнатной, либо при несколько более высокой температуре. Детальное исследование влияния температуры на результаты разделения при высокоэффективной ЭХ, проведенное [68] на примере эпоксидных смол и полистролов в системе полистирольный гель - тетрагидрофуран при 10 - 45 С, показало, что температура колонки может оказывать влияние только в том случае, если ЭХ з значительной степени осложнена адсорбцией или каким-либо другим типом взаимодействия гель - разделяемое вещество. При разделении тяжелых нефтепродуктов влияние температуры может сказываться и вследствие изменения степени ассоциации компонентов битумов и асфальтенов в растворе. Бруле [43] проверил влияние температуры на разделение ряда битумов и пришел к выводу, что изменение температур с 25 до 50 С не вызывает заметного изменения хроматогрэмм битумов. [4]
![]() |
Хроматографические колонки с восходящим потоком анализируемых продуктов.| Границы зон де-сорбируемых компонентов при нисходящем ( / и восходящем ( / / потоке, растворителей. [5] |
Четкость разделения нефтепродуктов во многом зависит также от конструкции хроматографических колонок и их размеров. [6]
При разделении нефтепродуктов, содержащих олефины, моноолефины элюируются вместе с насыщенными, а диолефины, вероятно, вместе с моноароматическими углеводородами. В более высококипящих фракциях происходит перекрывание олефиновых и моноароматических углеводородов. Более успешно этот вопрос решается методом ВЭЖХ. [7]
Приведенный материал по разделению нефтепродуктов показывает, что эти закономерности оправдываются и по мере их уточнения и расширения смогут все более надежно направлять работу в области хроматографического разделения нефтепродуктов. [8]
При очистке и разделении нефтепродуктов методом адсорбции имеет место физическая адсорбция, отличающаяся от химической тем, что адсорбируемые вещества ( сорбаты) сохраняют свою индивидуальность и могут быть выделены при десорбции. В первую очередь адсорбируются полярные соединения с большим диполь-ным моментом, затем неполярные вещества, в молекулах которых под действием силового поля молекул адсорбента возникают индуцированные диполи, и, наконец, неполярные вещества, адсор-бируемость которых определяется дисперсионным взаимодействием молекул адсорбента и адсорбируемого веществе. В соответствии с этим компоненты разделяемого нефтепродукта по адсорбируемо-сти можно расположить в следующем порядке ( по убывающей): смолисто-асфальтеновые вещества - - тяжелые ароматические углеводороды - - средние ароматические углеводороды - легкие ароматические углеводороды - - нафтеновые и парафиновые углеводороды. [9]
При очистке и разделении нефтепродуктов как адсорбированные, так и неадсорбированные их компоненты одинаково важны с точки зрения их использования в промышленности. Компоненты, адсорбирующиеся на адсорбенте, выделяются из отработанного адсорбента при десорбции. В отличие от адсорбции этот процесс является эндотермическим. Поскольку процесс адсорбции является экзотермическим, то с повышением температуры выше предела, обеспечивающего проникновение разделяемого продукта в поры адсорбента, эффективность адсорбции снижается вплоть до выделения адсорбированных компонентов. Как правило, эти компоненты вытесняют с поверхности адсорбента при помощи растворителя - с более высокой адсорбируемостью. [10]
А могут применяться для разделения нефтепродуктов молекулярного веса, соответствующего бензино-лигроиновым фракциям. [11]
На технологической установке по разделению нефтепродуктов вследствие срабатывания предохранительного клапана произошел выброс паро-жидкост-ной органической смеси, приведший в результате к з агоранию в районе эстакады технологических трубопроводов. [12]
![]() |
Система аварийного сброса горючих газов нефтехимического комбината, расположенная в пределах технологической установки ( а и на тер. [13] |
На технологической установке по разделению нефтепродуктов вследствие срабатывания предохранительного клапана произошел выброс паро-жидкост-ной органической смеси, приведший в результате к загоранию в районе-эстакады технологических трубопроводов. [14]
![]() |
Схема ( а и ловушкя ( б прибора для выделения нефтепродуктов. [15] |