Гудрон - смесь - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Почему неправильный номер никогда не бывает занят? Законы Мерфи (еще...)

Гудрон - смесь

Cтраница 1


Гудрон смеси западно - 50 50 сибирской и туйыазин-ской нефте.  [1]

В качестве сырья используется гудрон смесей восточно-украинских ( ГнединцйвскогО И Качановского месторождений) и мангышлакской нефтей с температурой размягчения ( КиШ) 37 - 42 С, условной вязкостью при 80 С - 43 - 57 сек, содержащий 1 5 % асфальтенов, 32 5 % смол и 66 % масел.  [2]

В качестве размягчителя использовался гудрон смеси западно-сибирских нефтей, применяющийся как сырье для производства окисленных вязких битумов.  [3]

В работе исследсшаш химическая структура компонентов гудрона смеси западносибирских нефтей и определены основные направления химических превращений в процессе получения высокоокисленного битума. Структурно-групповые параметры компонентов гудрона и битума были получены е использованием ИХ - и ПМР-спектроиетрии.  [4]

В качестве разжижителя высокоплавких битумов битумосодержащей породы месторождения Иман-Кара взят товарный гудрон смеси западно-сибирских нефтей с условной вязкостью при 80 С, равной 22 с.  [5]

В настоящей статье приводятся данные по исследованию качеств окисленных битумов из гудрона смеси девонских сернистых нефтей. Как показывают данные таблицы, физико-химические изменения, происходящие в гудроне по мере его постепенного окисления как в периодических кубах, так и на установке непрерывного окисления, свидетельствуют о том, что процессы уплотнения являются основными и решающими. Постепенное увеличение плотности, сопровождаемое повышением содержания асфаль-тенов и возрастанием молекулярного веса при практически неизменном соотношении между содержанием С и Н, служит достаточно убедительным доказательством этого.  [6]

Выше, в табл. 5, были приведены данные по групповому составу гудрона смеси сернистых девонских нефтей после окисления его до температуры размягчения по КиШ 98 С. Окисление в этих и последующих опытах велось при 250 С и подаче воздуха 2 л / мин на 1 кг сырья.  [7]

Общая сера головной фракции бензина висбрекинга мазута арланской нефти на 65 % представлена меркаптанами, абсолютное содержание которых достигает в среднем 0 32 % вес. В бензиновых дистиллятах термокрекинга гудрона смеси нефтеи - шкаповской, ромашкинской и отчасти бондю-женский - концентрация меркаптановой серы составляет примерно 0 1 % вес.  [8]

Исходя из этого производительность любого типа реактора уменьшается по мере увеличения нормы расхода воздуха. Так, норма расхода воздуха для получения дорожных битумов из гудрона смеси ухтинских нефтей в 4 раза меньше нормы расхода воздуха для производства той же марки из гудрона типа усть-балыкской нефти. Вследствие этого, производительность окислительного аппарата при производстве Одной и той же марки битума при переработке вышеуказанного гудрона также снижается в 4 раза.  [9]

Сущность метода заключается в определении коэффициента диффузии коллоидных частиц путем измерения спектрального состава рассеянного света. В качестве объектов исследования были выбраны первичные асфальтены, выделенные из гудрона смеси западно-сибирских нефтей и индивидуальные углеводороды: толуол, циклогексан, н-пентан. Показано, что размеры асфальтеновых ассоциатов в зависимости от их концентрации в растворе ( до 10 % мае.  [10]

В этой связи представляет интерес изучение процесса испарения легких углеводородов из нефтяной системы, то есть ее перегонку в присутствии добавок различных нефтепродуктов, содержащих значительные количества смолисто-асфальтеновых соединений. В качестве таких добавок были выбраны гудроны арланской и западно-сибирской нефтей, смола пиролиза, побочный продукт битумного производства - черный соляр, присадка ПФ-1, синтезированная на базе гудрона смеси западно-сибирских нефтей. В главе 5 было показано, что процесс испарения легкокипящих углеводородов из смеси с гудроном отличается от простого выпаривания и осложняется взаимодействием компонентов смеси.  [11]

Из табл. 2 видно, что КРС коксов существенно зависит от качества сырья коксования. Из сравнения их по начальной КРС следует, что наиболее реакционноспособным является образец кокса 10, полученный из крекинг-остатка ыангышлакской иефти, а наименее ак-тиьиым по отношению к С02 - образцы 12 и 13, полученные из гудрона и деасфальтизата гудрона смеси сернистых нефтей. Коксы из мало-сернистых остатков значительно более реакционноспособны, чем коксы из сернистых остатков.  [12]

Для улучшения низкотемпературных характеристик парафино-содержащих углеводородных конденсатов применяются депрессор-ные присадки нефтяного происхождения. На основании лабораторных исследований выявлена депрессорная активность нефтяных остатков в углеводородном конденсате Кара-чаганакского НГКМ. Активно уменьшается в ряду: гудрон арланской нефти - гудрон смеси западно-сибирской нефти - гудрон мангы-шлакской нефти. Наименьшая депрессорная активность гудрона мангышлакской нефти объясняется низким содержанием асфальте-нов по отношению к смолам.  [13]

Таким образом, битумы первой группы, обладая высокой тепло - и морозостойкостью, имеют низкие прочностные свойства. В табл. 3 представлены показатели качества некоторых образцов сырья для битумов I группы. Содержание в них асфальте-нов колеблется от 2 1 % для гудрона котуртепинской нефти до 8 5 % для гудрона смеси ромашкинской и шкаповской нефтей.  [14]



Страницы:      1