Cтраница 2
Между этими температурами и фракционным составом нефтепродукта имеется определенная связь: чем. Так, бензин имеет температуру вспышки ниже - 50, а мазут выше 110 С. [16]
Температура вспышки связана с фракционным составом нефтепродукта: чем больше в нефтепродукте легких фракций, тем ниже ее температура вспышки. Для достижения необходимой температуры вспышки нефтяные фракции подвергают отпариванию в специальных аппаратах. [17]
Настоящий стандарт устанавливает метод определения фракционного состава нефтепродуктов путем испарения по способу Папок, Зусевой и Данилина. [18]
Как работает автомат для определения фракционного состава нефтепродуктов. [19]
![]() |
Схема аппарата с дефлегматором. [20] |
Описанные выше аппараты для определения фракционного состава нефтепродуктов имеют низкую погоноразделительную способность, поэтому используются только для определения приближенного фракционного состава. [21]
При непосредственном получении стандартных по фракционному составу нефтепродуктов на перегонной установке легкие фракции использовались нерационально. Значительная часть бензина ( иногда до 30 %) переходила в керосин. [22]
При непосредственном получении стандартных по фракционному составу нефтепродуктов на перегонной установке легкие фракции использовались нерационально. Значительная часть бензина, иногда до 30 %, переходила в керосин. [23]
![]() |
Зависимость выхода светлых фракций, выкипающих до 350 и 450 С, нефтей Поволжья, Урала и Западной Сибири от плотности нефти. [24] |
Приведенные зависимости показывают, что для фракционного состава нефтепродуктов решающее влияние оказывает плотность нефти. [25]
Между температурами вспышки и воспламенения и фракционным составом нефтепродукта имеется связь: чем более легкие углеводороды входят в его состав, тем эти температуры ниже. Так, бензин имеет температуру вспышки ниже - 50, а мазут выше 110 С. [26]
Большинство указанных работ посвящено облагораживанию легких по фракционному составу нефтепродуктов с целью получения бензинов и тракторных керосинов. Однако в последние годы ситуация значительно изменилась. С одной стороны, в общем балансе добываемых в Советском Союзе нефтей все большее и большее значение приобретают сернистые нефти. Все шире стали применяться процессы переработки тяжелых видов сырья из сернистых нефтей, при которых получается значительное количество высокосернистых, смолистых, значительно ароматизированных керо-сино-газойлевых фракций, не могущих быть использованными в качестве моторных топлив без применения специальных методов очистки. [27]
Поэтому указанные методы разгонки применяют для сравнительной оценки фракционного состава нефтепродуктов. [28]
![]() |
Газовая горелка Теклю. [29] |
При выполнении некоторых анализов ( определение коксуемости, фракционного состава нефтепродуктов и др.) применяют газовые горелки двух основных типов: Бунзена и Теклю. Подсос воздуха регулируется с помощью вращающего диска 4; чем ближе диск находится к конической части 3 горелки, тем меньше подача воздуха. Для нормальной работы горелки зазор между конической частью и диском должен составлять 2 - 3 мм. Винт 5 служит для тонкой регулировки подачи газа; более грубо подача газа регулируется краном на лабораторном столе. Чтобы зажечь горелку, к отверстию 2 подносят зажженную спичку и затем открывают кран на лабораторном столе. [30]