Керосино-газойлевая масляная фракция - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Вы молоды только раз, но незрелым можете оставаться вечно. Законы Мерфи (еще...)

Керосино-газойлевая масляная фракция

Cтраница 1


Керосино-газойлевые и масляные фракции, температуры застывания которых достигают - 36 С по физико-химическим характеристикам удовлетворяют требованиям ГОСТа на зимние топлива, особенно для их использования в суровых климатических условиях. Синтетическая нефть из нефтебитуминозных пород по количеству и качеству светлых фракций превосходит таковые из некоторых нефтей.  [1]

Прямогонные дистилляты - бензины, керосино-газойлевые и масляные фракции - подвергают гидроочистке главным образом с целью удаления сернистых соединений. При этом получаются малосернистые дистилляты, представляющие собой очень хорошее сырье для каталитического крекинга, каталитического риформинга [144, 166, 184, 200-205] и производства смазочных масел. К числу эксплуатационных свойств нефтепродуктов различных классов, улучшающихся при гидроочистке, соответственно относятся: прдемистость к ингибиторам окисления, легкость деэмульсации, индекс вязкости; кислотное число, коксуемость по Конрадсону, антиокислительная стабильность масел, содержание металлов, кислородных и азотистых соединений.  [2]

Гидроочистке подвергают следующее сырье: бензиновые, керосино-газойлевые и масляные фракции, нефтяные остатки, коксохимический сырой бензол и нафталиновую фракцию. Реакции, протекающие при каталитическом гидрооблагораживании указанных продуктов, аналогичны реакциям гидрогенизации и гидрокрекингу.  [3]

4 Адсорбтограммы разделения доссорского полутудрона при использовании в качестве элюирующих растворителей изопентана ( - - - - - - - - - - - - - - и алкилата. [4]

Наряду с изопентаном при хроматографировании керосино-газойлевых и масляных фракций находит применение петролейный эфир и изооктан. Широкое использование этих растворителей связано с тем, что они выпускаются промышленностью в достаточных количествах. Однако это не исключает возможности использования и других низкокипящих углеводородов.  [5]

Понятие группового углеводородного состава для керосино-газойлевых и масляных фракций несколько отличается от аналогичного понятия для бензинов. Причем чем выше температура кипения фракции, тем большую долю в ней составляют гибридные углеводороды и тем сложнее структура последних. В масляных фракциях гибридные углеводороды преобладают.  [6]

7 Основные источники света, применяемые в рефрактометрии. [7]

Контроль при адсорбционном определении группового углеводородного состава керосино-газойлевых и масляных фракций осуществляется по показателю преломления.  [8]

Карбамидная депарафинизация - для удаления н-алканов из керосино-газойлевых и масляных фракций, при этом получают низкозастывающие дизельные топлива зимних сортов и трансформаторные масла.  [9]

Анализ высококипящих компонентов, входящих в состав керосино-газойлевых и масляных фракций нефти - значительно более сложная задача по сравнению с анализом бензиновых фракций.  [10]

Одним из наиболее известных расчетных методов для характеристики керосино-газойлевых и масляных фракций является метод n - d - M и его разновидности. А для оценки более тяжелых фракций в настоящее время используется так называемый ден-симетрический расчетный метод [2, 3], который так же, как и метод n - d - M, дает возможность рассчитывать содержание углерода в ароматических ( С А), нафтеновых ( Сн) и парафиновых ( Сп структурах нефтепродуктов, а также среднее число ароматических и нафтеновых колец ( КА и Кн) в молекуле.  [11]

Одним из наиболее известных расчетных методов для характеристики керосино-газойлевых и масляных фракций является метод n - d - M и его разновидности. А для оценки более тяжелых фракций в настоящее время используется так называемый ден-симетрический расчетный метод [2, 3], который так же, как и метод n - d - M, дает возможность рассчитывать содержание углерода в ароматических ( С А), нафтеновых ( С н) и парафиновых ( Сп структурах нефтепродуктов, а также среднее число ароматиче-ских и нафтеновых колец ( Кл и Кн) в молекуле.  [12]

Одним из наиболее известных расчетных методов для характеристики керосино-газойлевых и масляных фракций является метод n - d - M и его разновидности. А для оценки более тяжелых фракций в настоящее время используется так называемый ден - - симетрический расчетный метод [2, 3], который так же, как и метод n - d - M, дает возможность рассчитывать содержание углерода в ароматических ( С А), нафтеновых ( С н) и парафиновых ( Сп структурах нефтепродуктов, а также среднее число ароматических и нафтеновых колец ( КА и Кн) в молекуле.  [13]

Показания дифференциального манометра ( мм керосинового столба) при отборе керосино-газойлевых и масляных фракций не должны превышать 100 мм. Увеличение разности давления и дифференциальном манометре выше 100 мм свидетельствует о нарушении баланса нагрева кубика и колонки. В этом случае необходимо не увеличивать нагрев кубика или постепенно увеличить нагрев колонки.  [14]

Вышеуказанные методы структурно-группового анализа могут быть применены не только к углеводородам, выделенным из керосино-газойлевых и масляных фракций адсорбционной хроматографией, но и к фракциям, не подвергнутым хроматографическому разделению.  [15]



Страницы:      1    2