Cтраница 3
Современные процессы переработки нефти основываются на исследовании углеводородного состава нефти и нефтепродуктов. В настоящее время наиболее надежным методом исследования химического состава является изучение колебательных спектров молекул. Основные принципы этого метода известны уже давно. Еще в 1800 г. Гершелем [22] было открыто излучение, лежащее за длинноволновым пределом человеческого зрения. Ранние исследования были весьма ограничены вследствие применения приборов с различной дисперсией и различных способов регистрации излучения в инфракрасной области. Однако уже в первых работах было замечено, чтс прозрачность так называемых бесцветных веществ зависит от частоты излучения. Иными словами, если бы глаз был чувствителен к энергии, излучаемой в инфракрасной области спектра, то эти вещества обладали бы цветом. [31]
Известно, что изучение свойств углеводородов и углеводородного состава нефтей сыграло важную роль в создании производственных процессов переработки углеводородов в нефтепродукты и химикаты. Несомненно, что детальное изучение химических и физических свойств сера-органических соединений и состава сернистой части нефти безусловно необходимо лля создания специфических производственных процессов, рассчитанных не только на получение высококачественных нефтепродуктов, но и на вовлечение в химическую переработку, а также на рациональную утилизацию неуглеводородной части нефти. [32]
![]() |
Состав насыщенных углеводородов жирновской нефти. башкирского ( I, тульского ( II, евлано-ливенского ( III горизонтов. [33] |
Таким образом, должна существовать зависимость между углеводородным составом нефти и параметрами внешней среды. [34]
Развитие аналитической химии позволило получить информацию об углеводородном составе нефтей, что повлекло за собой разработку новых классификационных систем. [35]
Как показал опыт, влияние микробиологического процесса на углеводородный состав нефти носит вполне закономерный и направленный характер. [36]
Научные исследования посвящены синтетической органической химии, изучению углеводородного состава нефтей, созданию высокоэффективных присадок к смазочным маслам, топлнвам и полимерным материалам, изучению теоретических вопросов химии присадок. [37]
Исследованиями советских химиков внесен большой вклад в изучение химического углеводородного состава нефтей. [38]
Таким образом, следует отметить единый характер изменения углеводородного состава нефтей многопластовых месторождений для различных регионов. При этом необходимо обратить внимание на то, что содержание нормальных и изопреноидных алканов в отличие от содержания нафтеновых углеводородов более чутко реагирует на изменение геохимических условий залегания нефтей. [39]
![]() |
Изменение состава нефти месторождения Кара-Тюбе при биологической деградации. [40] |
Более наглядное представление об изменениях, происходящих в углеводородном составе нефтей, может быть получено методами ГЖХ и масс-спектрометрии. [41]
Сочетание газожидкостной хроматографии с масс-спектрометрией дает значительный эффект при исследовании углеводородного состава нефтей. [42]
Авторы предлагают таблицу классификации, которая предусматривает все возможные случаи углеводородного состава нефтей. [43]
В ходе работ по исследовательской теме № 6 АНИ для изучения углеводородного состава нефтей различного типа были проведены анализы бензинов, выделенных из семи нефтей. Эти работы показали, что хотя относительное содержание углеводородов важнейших классов в разных нефтях неодинаково, относительное количество индивидуальных соединений среди углеводородов данного класса остается по порядку величины одинаковым в разных нефтях. Хотя число индивидуальных углеводородов, содержащихся в нефтях, чрезвычайно велико, в сколько-нибудь заметных количествах присутствуют лишь немногие углеводороды. [44]
Существует несколько методов, которые могут быть положены в основу при рассмотрении углеводородного состава нефтей. Углеводородный состав нефти можно рассматривать с чисто физической точки зрения; в ней определяют содержание материалов или фракций, пределы кипения, молекулярный вес или физические свойства которых совпадают с соответствующими свойствами продуктов, намеченных к получению. Второй путь основан на изучении углеводородного и химического состава сырья для рационального выбора методов переработки, позволяющих получить требуемые продукты, обладающие определенными свойствами и в требуемых соотношениях. В прежнее время в нефтеперерабатывающей промышленности применялась главным образом классификация, основанная на первом принципе; в настоящее время более важное значение имеет второй принцип классификации. [45]