Cтраница 2
Целесообразность применения этого способа обусловлена прежде всего возможностью изучения растворимости твердых углеводородов в нефти при различной газонасыщенности с использованием глубинных проб нефтей. [16]
При снижении температуры одновременно увеличивается вязкость минеральных масел и снижается растворимость твердых углеводородов. [17]
Совершенствование процессов производства парафинов и церезинов и разработка математической модели растворимости твердых углеводородов в кетон-ароматических растворителях. [18]
Согласно исследованиям ГрозНИИ, растворимость твердых углеводородов в нефтяных фракциях уменьшается с повышением плотности и температуры кипения фракции; растворимость твердых углеводородов в одном и том же растворителе уменьшается с повышением температуры их плавления; с повышением температуры растворимость твердых углеводородов увеличивается, и при температуре плавления они смешиваются со всеми нефтяными продуктами во всех отношениях, образуя истинные растворы. [19]
Как было указано, растворимость таких углеводородов подчиняется общей теории растворимости твердых веществ в жидкостях и характеризуется следующими положениями: растворимость твердых углеводородов уменьшается с увеличением плотности и температур выкипания фракции; для фракций, выкипающих в одном и том же температурном интервале, растворимость твердых углеводородов одного гомологического ряда уменьшается с увеличением их мо-лекуляпн й массы; растворимость твердых углеводородов увели-чиваегся с повышением температуры. [20]
Согласно исследованиям ГрозНИИ, растворимость твердых углеводородов в нефтяных фракциях уменьшается с повышением плотности и температуры кипения фракции; растворимость твердых углеводородов в одном и том же растворителе уменьшается с повышением температуры их плавления; с повышением температуры растворимость твердых углеводородов увеличивается, и при температуре плавления они смешиваются со всеми нефтяными продуктами во всех отношениях, образуя истинные растворы. [21]
Как было указано, растворимость таких углеводородов подчиняется общей теории растворимости твердых веществ в жидкостях и характеризуется следующими положениями: растворимость твердых углеводородов уменьшается с увеличением плотности и температур выкипания фракции; для фракций, выкипающих в одном и том же температурном интервале, растворимость твердых углеводородов одного гомологического ряда уменьшается с увеличением их мо-лекуляпн й массы; растворимость твердых углеводородов увели-чиваегся с повышением температуры. [22]
Как было указано, растворимость таких углеводородов подчиняется общей теории растворимости твердых веществ в жидкостях и характеризуется следующими положениями: растворимость твердых углеводородов уменьшается с увеличением плотности и температур выкипания фракции; для фракций, выкипающих в одном и том же температурном интервале, растворимость твердых углеводородов одного гомологического ряда уменьшается с увеличением их мо-лекуляпн й массы; растворимость твердых углеводородов увели-чиваегся с повышением температуры. [23]
Глубина охлаждения масляной фракции зависит от заданной температуры застывания депарафинированного масла и растворяющей способности растворителя. Так как растворимость твердых углеводородов определяется природой растворителя, то для достижения неЬбходимой температуры застывания масел необходима различная степень охлаждения депарафинируемой смеси. ТЭД полярных растворителей невелик: для ацетона он равен 8 - 9 С, для метилэтилкетона - от 2 до 3 С, а для метилизобутилкстоиа - 0 С. [24]
Твердые углеводороды - парафины и церезины-плохо растворяются в жидком пропане при низких температурах; при охлаждении растворов до минус 40 - минус 45 происходит почти полное выделение твердых углеводородов. С повышением температуры растворимость твердых углеводородов увеличивается; при 20 - - 40 углеводороды с низкой и средней температурами плавления находятся в растворенном состоянии. Наиболее высокоплавкие парафины и особенно церезины остаются - частично нерастворимыми. [25]
Очевидно, что высокое значение ТЭД, присущее данному растворителю, характеризует его неэкономичность, так как вызывает большие эксплуатационные затраты на охлаждение раствора. В связи с тем, что растворимость твердых углеводородов в данном растворителе повышается с понижением температуры их плавления, использование неполярных растворителей в тех случаях, когда требуется достичь низкой температуры застывания масла, невозможно. [26]
В последнее время к растворителям добавляют только толуол. При добавлении к полярному растворителю бензола или толуола несколько повышается растворимость твердых углеводородов в смеси. При О С эта растворимость составляет 0 1 - 0 2 г на 100 г растворителя. [27]
Для количественной оценки интенсивности отложения пара - фина необходимо тщательное экспериментальное изучение физико-химических факторов, оказывающих как непосредственное, так и косвенное влияние на формирование парафиновых отложений. В частности, большой практический интерес представляют такие параметры, как коэффициент растворимости твердых углеводородов - а, критическое напряжение в парафиновых отложениях. [28]
Растворимость парафинов в кетонах и их смесях с бензолом и толуолом. [29] |
Кроме того, присутствие этих компонентов в гаче или петролатуме осложняет производство высококачественных парафинов и церезинов. В связи с этим большая часть растворителей, применяемых при депарафи-низации и обезмасливании, представляет собой смеси, в которых один из компонентов является осадителем твердых углеводородов, а другой - растворителем жидкой части масляного сырья. Данные о растворимости твердых углеводородов в различных растворителях [37] на примере двух парафинов, различающихся по температуре плавления, показывают ( табл. 17, рис. 46), что в низкомолекулярных полярных растворителях твердые углеводороды с высокой температурой плавления растворимы только при повышенных температурах. [30]