Cтраница 1
Групповой химический состав характеризует процентное содержание в топливе углеводородов различных гомологичных рядов, определяющих его физико-химические и эксплуатационные свойства. [1]
Групповой химический состав сырья более значительно влияет на выход и качество продуктов крекинга. [2]
![]() |
Характеристика сырья и рафинатов фракции 150 - 325 С арланской нефти. [3] |
Групповой химический состав сырья и рафинатов установлен хромато-графическим методом. [4]
Групповой химический состав сырья более значительно влияет на выход и качество продуктов крекинга. [5]
Групповой химический состав дистиллятных топлив характеризует содержание в них соединений различных классов и определяется как составом нефтяного сырья, так и технологией получения топлива. Поэтому различия между групповым химическим составом топлив различного типа весьма существенны. [6]
Групповой химический состав депарафинированного неочищенного дестиллата автола-6 приближается к составу масел селективной очистки. В табл. 9 приводятся данные по групповому химическому составу депарафинированного неочищенного автола-6, из которых ясно видна особенность группового химического состава, а именно: повышенное содержание нафте-но-парафиновых углеводородов и незначительное количество смолистых веществ. Выход такого масла составляет 7 7 % от нефти. [7]
Исследованы групповой химический состав и свойства масел, полученных гидрополимеризацией средней фракции сланцевой смолы. [8]
![]() |
Материальный баланс гидрокрекинга.| Показатели длительной работы алюмокобальтмолибденового катализатора в процессе гидрокрекинга вакуумного дистиллята сернистых нефтей. [9] |
Изменяется групповой химический состав: содержание парафино-нафтеновых углеводородов возрастает с 56 до 70 - 74 %, содержание тяжелых ароматических углеводородов падает. Эти благоприятные изменения сопровождаются повышением расхода водорода ( с 0 8 - 0 9 до Q-25 %) и увеличением образования газя и бензина за счет более глубокого гидрирования ароматических углеводородов. [10]
Сравнивая групповой химический состав исходного растительного материала и торфа, можно заметить, что из биомассы торфообразователя полностью исчезают белки, и основная часть углеводов, лигнины, претерпевают незначительные превращения. Появляются иродукты микробиологического и биохимического син - теза - гуминовые кислоты. По этому признаку торфогенез называют биохимической гумификацией. По содержанию гумуса определяют степень разложения торфа. Различают торфы низкой ( до 25 с / й), средней ( 20 - 30 %) и высокой ( более 35 % масс.) степени разложения. Кроме того, в торфе содержится много минеральных негорючих примесей. В результате торф обладает, подобно дровам, малым запасом тепла на единицу массы и может использоваться как топливо ( или удобрение) лишь вблизи от места добычи. В отличие от гумусового торфа сапропелиты не содержат гумусовых кислот, вызывающих появление черных вод. В сапропелите происходит некоторое обогащение водородом в результате развития восстановительных процессов. [11]
Сравнивая групповой химический состав исходного растительного материала и торфа, можно заметить, что из биомассы торфо-образователя полностью исчезают белки и основная часть углеводов - лигнины - претерпевают незначительные превращения. [12]
Изучение группового химического состава сераароматической фрак-щи, из которой были выделены ароматические углеводороды, показало. [13]
![]() |
Потенциальное содержание высокоиндексных масел в вязких дистиллятах и гудронах из различных нефтей. [14] |
Особенности группового химического состава ( высокое содержание нафтеновых углеводородов при относительно небольшом содержании ароматических углеводородов) должны учитываться при подборе присадок к маслам этой нефти, в первую очередь антиокислительных. [15]