Cтраница 3
Снизу вверх по разрезу закономерно уменьшается содержание ароматических углеводородов. Изменение углеводородного состава конденсатов по продуктивному разрезу носит плавный характер и строго определенную направленность, в результате чего можно сделать вывод, что установленное перераспределение конденсатов углеводородного состава обусловлено главным образом влиянием термобарических условий залегания залежей. В относительно жесткой термобарической обстановке ( для залежи ТГЬо давление 21, 0 МПа, температура 75 С) повышается растворимость ароматических углеводородов. Поэтому в нижних залежах растворились н-алканы значительной протяженности гомологического ряда. [31]
Концентрация асфальтенов в экстрактах, наоборот, с ростом плотности энергии когезии проходит через максимум. Причем в неполярных легких углеводородных растворителях асфальтены практически совсем не растворяются. Интересным также является то, что с повышением плотности анергии когезии растворителя растворимость в них асфальтенов понижается, хотя при этом растворимость ароматических углеводородов и смол растет. Наблюдается тенденция, заключающаяся в том, что экстракты, растворенные в азотсодержащих растворителях ( нитропропан, анилин, диметилформамид) характеризуются более высоким содержанием асфальтенов. [32]
Наиболее негативными загрязнителями подпочвенных и подземных вод являются нефть и нефтепродукты. Нефть и большинство нефтепродуктов с водой не смешиваются, растворимость их относительно невелика. Например, для жидких парафинов и нафтеновых углеводородов она составляет 40 - 150 мг / л, что во много раз превышает ПДК. Растворимость ароматических углеводородов еще выше и достигает 500 мг / л для толуола и 1800 мг / л для бензола. [33]
Наиболее негативными загрязнителями подпочвенных и подземных вод являются нефть и нефтепродукты. Нефть и большинство нефтепродуктов с - водой не смешиваются, растворимость их относительно невелика. Например, для жидких парафинов и нафтеновых углеводородов она составляет 40 - 150 мг / л, что во много раз превышает ПДК. Растворимость ароматических углеводородов еще выше и достигает 500 мг / л для толуола и 1800 мг / л для бензола. [34]
Брюдерером [228] опубликована гипотеза образования нефти, согласно которой нефть образуется из органических веществ морских вод, попадающих в периоды трансгрессий в водоносные горизонты. По его данным, растворимость ароматических углеводородов в воде, содержащей мыла в коллоидальном состоянии, повышается. Однако растворы должны содержать не менее 500 мг / л нафтената натрия. Говоря о высоких содержаниях последнего в подземных водах, автор ссылается на работу А. А. Карцева и др. [62], что, очевидно, свидетельствует о том, что такие содержания нафтеновых кислот в США не были зафиксированы. [35]
Взаимодействие I12S04 с сернистыми соединениями. [36] |
Диолефины способны давать продукты конденсации при действии даже разбавленных кислот. При обработке серной кислотой ароматических углеводородов, помимо сульфирования, происходит также их растворение в кислоте. На растворимость оказывает влияние строение ароматического углеводорода. С увеличением-длины боковых цепей и количества их растворимость ароматических углеводородов падает. Этим, в частности, объясняется трудность извлечения ароматических углеводородов из масляных фракций. [37]
Растворимость углеводородов в воде ( при 25 С и атмосферном давлении. [38] |
В каждом гомологическом ряду наиболее растворимые в воде углеводороды одновременно и наиболее летучи. Растворимые в воде легкие углеводороды труднее удаляются при обычных операциях улавливания и отстаивания. Утечки тяжелых продуктов, которые всплывают на поверхность воды, можно обнаружить простым осмотром. На рис. 108 показана растворимость в воде различных углеводородов, из которой видно, что растворимость ароматических углеводородов в 100 раз превышает растворимость парафиновых. Отсюда следует, что особое наблюдение за загрязнениями сточных вод нужно обеспечить на установках, вырабатывающих ароматические углеводороды или использующих их в качестве сырья или реагентов. [39]
Концентрированная серная кислота ( 93 - 98 % - ная) при обыч-ной-температуре химически почти не действует на нормальные парафиновые и нафтеновые углеводороды, но они частично растворяются в ней. Поэтому их почти всегда обнаруживают в кислом гудроне. Углеводороды изостроения, содержащие третичный углеродный атом, легко сульфируются концентрированной серной кислотой и образуют сульфокислоты и воду. Ароматические углеводороды при взаимодействии с избытком такой кислоты подвергаются сульфированию с образованием сульфокислот. Как правило, ароматические углеводороды растворяются в концентри-р ованной серной кислоте, причем растворимость их зависит от структуры ароматических углеводородов и концентрации кислоты: с повышением концентрации растворимость ароматических углеводородов увеличивается. [40]