Cтраница 3
Эффективность действия присадок на осаждение твердых углеводородов в электрическом поле определяется их структурой, составом твердых углеводородов и характером растворителя. Де-прессорные присадки эффективны лишь по отношению к твердым углеводородам дистиллятного происхождения, в то время как моющие присадки более активны к твердым углеводородам остаточного происхождения. Кроме того, важна природа дисперсионной среды: большая часть исследованных присадок обладает высокой - стабилизирующей способностью в алифатических растворителях и кетонах; в системах с ароматической дисперсионной средой эффективность многих присадок снижается. [31]
Эффективность действия присадок зависит и от качества крекируемого сырья. Чем тяжелее сырье и выше в нем содержание смол и асфальтенов, тем сильнее снижается вязкость крекируемого сырья и увеличивается пробег установки. При крекировании относительно легкого парафинистого сырья в результате применения присадок может быть увеличен пробег установки или при сохранении цикла работы установки ужесточается режим и увеличивается отбор светлых нефтепродуктов. Значительного снижения вязкости не наблюдается. [32]
Эффективность действия присадок на осаждение твердых углеводородов в электрическом поле определяется их структурой, составом твердых углеводородов и характером растворителя. Де-прессорные присадки эффективны лишь по отношению к твердым углеводородам дистиллятного происхождения, в то время как моющие присадки более активны к твердым углеводородам остаточного происхождения. Кроме того, важна природа дисперсионной среды: большая часть исследованных присадок обладает высокой стабилизирующей способностью в алифатических растворителях и кетонах; в системах с ароматической дисперсионной средой эффективность многих присадок снижается. [33]
Механизм действия присадок, предотвращающих образование кристаллов льда в авиационных топливах, изучен недостаточно. Существуют два типа таких присадок: 1) присадки, действие которых основано на растворимости в них воды при хорошей растворимости самой присадки в топливе, 2) присадки поверхностно-активного характера, способствующие образованию высокодисперсных систем с мицеллами, внутри которых удерживаются молекулы воды. [34]
Эффективность действия присадок существенно возрастает с уменьшением содержания парафина в нефтях. [35]
Механизм действия присадок, понижающих температуру застывания масел, зависит от природы присадки и может проявляться в двух направлениях. [36]
Механизм действия присадок пока изучен недостаточно. Механизм моющего действия присадок основан на сорбции мицелл присадки на поверхности углистых частиц нагара, находящихся в масле. Частицы присадки окружают укрупняющиеся мицеллы нагара, препятствуя их дальнейшему увеличению и отложению на поверхностях деталей агрегата. [37]
Эффективность действия присадок определяется их химической природой, концентрацией, структурно-групповым составом базовой основы, эффектами взаимовлияния присадок друг на друга и на составляющие базовой основы, условиями механообработки. [38]
Механизм действия присадок ( депрессаторов) в настоящее время не совсем ясен. Предполагается, что молекулы присадок адсорбируются на поверхности выпадающих из нефти кристаллов парафина, мешая их росту. В результате образуется текучая суспензия кристаллов парафина в нефти. [39]
Механизм действия присадки заключается в следующем. Тяжелые мазуты склонны к образованию продуктов уплотнения смол и высококонденсированной ароматики, поэтому с повышением температуры в процессе крекинга, а также при горении образуются твердые продукты уплотнения. [40]
![]() |
Влияние ингибиторов коррозии. [41] |
Механизм действия присадки А, по-видимому, заключается в диспергировании нерастворимых ассоциатов на мельчайшие частицы, за счет чего предотвращается их коагуляция и выпадение в осадок. Более того, можно предположить, что присадка А одновременно препятствует превращению растворимых в масле продуктов окисления в нерастворимые вещества и их седиментации. Образующиеся при этом коллоидные частицы удерживаются во взвешенном состоянии в масле за счет солюбилизации. Таким образом, очевидно, присадка А обладает некоторой антиокислительной функцией. [42]
Механизм действия присадок, предотвращающих электрофоретическое выделение сажи на металле ( как было экспериментально установлено [2, 4]), связан с сорбцией присадки на частицах сажи и созданием повышенной концентрации одноименно заряженных мицелл присадки в зоне деталей, в данном случае электродов. В результате происходит кулоновское отталкивание сажистых частиц от деталей. [43]
Эффективность действия присадок в смазках помимо этих факторов зависит от типа и концентрации загустителя [22], содержания свободных кислот или щелочей [23], технологии приготовления смазки и способа введения присадки. Поскольку присадки в подавляющем большинстве случаев являются наиболее дорогостоящими компонентами обычных массовых смазок, то следует учитывать их стоимость, доступность и токсичность. Важным условием подбора присадок является отсутствие или минимальное изменение структуры и реологических свойств смазок под их воздействием. [44]
Эффективность действия присадок в процессе термического крекирования высокосмолистых и высоковязких остатков арланской нефти установлена в результате исследований БашНИИНП и подтверждена длительным опытно-промышленным пробегом установки термического крекинга па Салаватском нефтехимическом комбинате. [45]