Cтраница 3
Сложное влияние хода термического процесса переработки нефтяного сырья на концентрацию асфальтенов в жидких ( в условиях процесса) продуктах и на растворимость асфальтенов в них может сильно изменять состояние асфальтенов в растворах и в результате различным образом влиять на процесс кокеообразования. [31]
Зависимость остаточного со - [ IMAGE ] Зависимость минимальной. [32] |
Необходимость увеличения кратности при облегчении сырья объясняется тем, что при этом увеличивается относительное количество масляных компонентов, что приводит к увеличению растворимости асфальтенов в смеси деасфальтизата и растворителя. [33]
Для большей надежности вывода о том, что в пределах одной залежи асфальтены различны по физическим свойствам и химической природе были проведены опыты по растворимости асфальтенов. [34]
Выражение состава в виде треугольной диаграммы ( по результатам анализа образцов, разделенных на компоненты при помощи экстракции ацетоном и н. бутиловым спиртом. [35] |
Этим же объясняется и то, что при отгонке из нефти и нефтепродуктов, содержащих смолы и асфаль-тены, легких углеводородов, особенно предельного характера, повышается растворимость асфальтенов в смолисто-углеводородных системах и стабильность - таких коллоидных систем. В том же направлении действует увеличение в таких тройных системах ( углеводороды - смолы - асфальтены) количества ароматических углеводородов. [36]
Как видно из рис. 1.2, по отношению к асфальтенам дисперсионные среды нефтей как смеси углеводородов всегда находятся в левой, восходящей ветви кривой Семенченко, поэтому дегазация нефти всегда приводит к повышению растворимости асфальтенов. Такая же картина наблюдается при растворении твердых ароматических углеводородов. [37]
Как указано в работе [200], растворимость асфальтенов является одним из основных свойств, непосредственно обусловленных их химической природой: чем беднее асфальтены водородом и, следовательно, чем выше степень ароматизации и конденсированное их, тем хуже они растворяются даже в самых эффективных растворителях. Растворимость асфальтенов и соотношение в них С: Н являются объективными показателями их химической природы. Чем ниже растворимость асфальтенов, чем выше в них соотношение С: Н, тем в наиболее глубокой стадии ароматизации и концентрации они находятся. [38]
На результаты осмометрических измерений малорастворимая часть асфальтенов также влияет - значения молекулярного веса также получаются завышенными. Поскольку растворимость асфальтенов с повышением температуры возрастает, при более высоких температурах можно, по-видимому, получить более правильные результаты. [39]
На результаты осмометрических измерений малорастворимая часть асфальтенсв также влияет - значения молекулярного веса также получаются завышенными. Поскольку растворимость асфальтенов с повышением температуры возрастает, при более высоких температурах можно, по-видимому, получить более правильные результаты. [40]
Этими же свойствами обусловливается, видимо, способность нафтенатов кобальта, свинца и меди повышать термостабильность масел. Вследствие растворимости асфальтенов и оксикислот в масле с присадкой перечисленных мыл они при термической обработке в аппарате Папок не образуют твердой пленки, способной вызвать прилипание кольца. Нафтенаты и сульфонаты бария и кальция не повышают термоокислительную стабильность масел. [41]
Этими же свойствами обусловливается, видимо, способность нафтенатов кобальта, свинца и меди повышать термостабильность масел. Благодаря растворимости асфальтенов и оксикислот в масле с присадкой перечисленных мыл они при термической обработке в аппарате Папок не образуют твердой пленки, способной вызвать прилипание кольца. Нафтенаты и сульфонаты бария и кальция термоокислительную стабильность масел не повышают. [42]
Экспериментами, проведенными с асфальтенами без добавления калия, выявлено, что ультразвуковое воздействие практически не оказывает влияние на их растворимость в гексане. Поэтому повышение растворимости алкилированных асфальтенов может быть связано только с физическими и химическими процессами, протекающими в условиях восстановительного алкилирования. Увеличение степени замещения ароматических структур асфальтенов метальными радикалами, а также превращение конденсированных ароматических структур в гидроароматические вызывает нарушение п-п - взаимодействий между ароматическими кольцами, что приводит к частичной деассоциации асфальтенов и повышению их растворимости в гексане. В отличие от восстановительного алкилирования каменных углей эта реакция не является основной. Большее число метиль-ных групп введено путем метилирования фенольных ОН-групп и карбоксильных групп, а также анионов, образующихся в результате деструкции эфирных связей. [43]
Крайне характерны для асфальтенов явления растворимости. Оказалось, что растворимость асфальтенов в таких растворителях, как бензол, сероуглерод, хлороформ, четыреххлористый углерод и др., тесно связана с предварительным набуханием их в этих жидкостях. В других растворителях, как легкий бензин, винный спирт, этиловый эфир и др., асфальтены не набухают и практически не растворяются. [44]
Крайне характерны для асфальтенов явления растворимости. Оказалось, что растворимость асфальтенов в таких растворителях, как бензол, сероуглерод, хлороформ, четыреххлористый углерод и др., тесно связана с предварительным набуханием их в этих жидкостях. В других растворителях, как легкий бензин, винный спирт, этиловый эфир и др., асфальтоны не набухают и практически не растворяются. [45]