Cтраница 1
Состав дегтей ( табл. 14, 15, 16) из различных образцов одних и тех же петрографических составных частей отличается друг от друга незначительно. Заметна тенденция в изменении состава дегтей. Дегти из углей более высокой степени обуглероживания содержат меньше кислорода и имеют более высокое отношение углерода к водороду. Статистический анализ данных показывает, что для окончательного установления наличия такой зависимости желательна большая устойчивость данных и большее число наблюдений. Средний состав ожиженных продуктов различных петрографических составных частей ( табл. 17), за исключением спор и смоляных телец, очень близок между собой. Споры и смоляные тельца имеют определенно более низкое отношение углерода к водороду. [1]
В составе древесных дегтей содержатся насыщенные кислоты жирного ряда, от муравьиной до ка-ириловой; из высших к-т этого ряда найдены пальмитиновая, арахи-новая, бегеновая и др.; установлено также присутствие ненасыщенных кислот жирного ряда и ароматич. [2]
В составе древесных дегтей содержатся насыщенные кислоты жирного ряда, от муравьиной до ка-приловой; из высших к-т этого ряда найдены пальмитиновая, арахи-новая, бегеновая и др.; установлено также присутствие ненасыщенных кислот жирного ряда и ароматич. [3]
![]() |
Вязкость дорожных дегтей, сек. [4] |
Наблюдается зависимость между составом дегтей, природой активных веществ и химическим составам минеральных материалов. [5]
Гетероциклические амины входят в состав сырого каменоугольного дегтя в количестве до 0 2 % и известны под названием пиридинов. N) является начальным элементом обширного гомологического ряда и по своим свойствам может рассматриваться как основание. Пиридины различаются по фракциям. Наиболее высококипящие используются в промышленности как ингибиторы при травлении железа кислотой. Температура кипения ингибиторов составляет 150 - 180 С. Они обладают резким неприятным запахом; будучи органическими соединениями они хорошо горят, в связи с чем ввод ингибиторов должен осуществляться при температурах газа ниже 500 С. [6]
Практически состав битумов одинаков с составом дегтя, полученным при сухой перегонке того же угля при 450 в вакууме. Так, например, деготь, полученный при перегонке угля под вакуумом, состоял из 30 % насыщенных и 68 % ненасыщенных углеводородов, тогда как битумы того же угля содержали 20 % насыщенных и 78 % ненасыщенных углеводородов. При перегонке молодого топлива, содержащего большое количество кислорода, первичный деготь значительно отличается от битумов, хотя некоторое сходство сохраняется и в этом случае. Так, например, первичный деготь торфа содержит те же воски, что и битумы. [7]
![]() |
Влияние различных факторов на результаты дестилляции торфяного дегтя. [8] |
Кривая V дает представление о влиянии входящих в состав дегтя соединений и условиях образования в их присутствии пека. После удаления из дегтя низинного торфа асфальтенов, аммиака и уксусной кислоты осмоление и образование карбоидов резко падает. [9]
![]() |
Характеристика различных видов первичных дегтей торфа. [10] |
Первые два фактора влияют на скорость и глубину изменения состава дегтя при конденсации его компонентов; третий - обусловливает глубину осмоления дегтя при его дестилляции, так как максимальное накопление продуктов конденсации зависит от концентрации исходных веществ в дегте, способных конденсироваться с образованием асфальтенов, кар-боидов и кокса. Четвертый фактор указывает на влияние тех веществ, которые или входят в состав дегтя или вводятся в него, ускоряя или тормозя процессы конденсации. К первым относятся например аммиак, уксусная кислота и др., ко вторым - пары воды. [11]
Первые два фактора влияют на скорость и глубину изменения состава дегтя при конденсации его компонентов; третий - обусловливает глубину осмоления дегтя при его дестилляции, так как максимальное накопление продуктов конденсации зависит от концентраций исходных веществ в дегте, способных конденсироваться с образованием асфальтенов, карбоидов и кокса. Четвертый фактор указывает на влияние тех веществ, которые или входят в состав дегтя или вводятся в него, ускоряя или тормозя процессы конденсации. [12]
В табл. 4 приведены данные, характеризующие влияние температуры термической подготовки угля на состав дегтей полукоксования. [13]
Исследование состава продуктов полукоксования, главным образом дегтя и подсмольных вод. В ИГИ и ВНИИПС изучался состав дегтей полукоксования горючих сланцев и разрабатывались методы их использования; в результате предложены схемы переработки сланцевого дегтя на определенные виды жидкого горючего и химические продукты, в частности в ИГИ АН СССР, в лабораторныхусловиях разработан метод облагораживания сланцевого дегтя крекингом под давлением водяного пара. [14]
Фракционный состав дегтя позволяет судить о наличии в нем низкокипящих фракций, которые при горячей укладке ( 140 - 160) дегте-минеральных смесей могут испаряться, что приводит к изменению состава дегтя, а также ухудшает условия труда. [15]