Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ХНГ шпоры.docx
Скачиваний:
19
Добавлен:
24.09.2019
Размер:
2.45 Mб
Скачать

12.Химический состав масел и их эксплутационные свойства

НЕФТЯНЫЕ МАСЛА (минер. масла), продукты переработки высококипящих (300-600 °С) нефтяных фракций, представляют собой жидкие смеси парафиновых, нафтеновых, ароматич. и нафтено-ароматич. углеводородов, а также их гетеропроизводных, содержащих S, N, О и некоторые металлы (V, Ni, Fe, Сu и др.). Вязкость разл. углеводородов колеблется от 2-3 до 600-1100 мм2/с (при 100 °С). Сложность смесей исключает возможность разделения нефтяные масла на индивидуальные углеводороды. Поэтому о хим. составе нефтяные масла судят по содержанию в них отдельных групп углеводородов. Групповой углеводородный состав средней (отгоняется 50% по объему) фракции одного из типичных нефтяные масла (% по объему):

Содержание др. соединений (% по массе): сераоргани-ческих-от сотых долей до 5-7 (в расчете на S); азотистых-не более 0,5 (в расчете на N); металлоорганических-до 0,01.

13.Химический состав керосина и методы анализа его фракций

Плотность - 0,78-0,85 г/см (при 20 °C), вязкость - 1,2 - 4,5 мм2/с (при 20 °C), температура вспышки - 28-72°С, теплота сгорания - ок. 43 МДж/кг.

В зависимости от химического состава и способа переработки нефти, из которой получен керосин, в его состав входят:

предельные алифатические углеводороды - 20-60 %

нафтеновые 20-50 %

бициклические ароматические 5-25 %

непредельные - до 2 %

примеси сернистых, азотистых или кислородных соединений

Чем легче по фракционному составу дистилляты нефти, тем с большей точностью можно определить их химический состав. Так, для бензиновых фракций методом газожидкостной хроматографии определяют индивидуальный углеводородный состав. Подобное исследование углеводородов керосиновых фракций сопряжено с рядом трудностей, сопровождается предварительным разделением на узкие фракции и требует применения методов спектрального анализа.

Анализ высококипящих углеводородов нефти. Этот анализ осложняется очень большим числом индивидуальных углеводородов, входящих в состав нефтяных фракций. Поэтому полная идентификация даже углеводородов керосиновых фракций газовой хроматографией — трудновыполнимая задача . Однако газовая хроматография дает ценные сведения об индивидуальном составе отдельных групп углеводородов, выделенных различными методами из нефтяных фракций — нормальных алканов, углеводородов изопреноидного строения, алкиладамантанов, аренов .

Исследование конденсированных ароматических углеводородов керосиновых фракций с применением адсорбции, селективного растворения и спектральных методов позволяет дополнить и уточнить имеющиеся данные по индивидуальному составу нафталиновых углеводородов, содержащихся в различных нефтях. Так, например, пикратным методом не было обнаружено присутствие нафталина в туймазинской и доссорской нефтях . Возможно, однако, что в этих нефтях содержится настолько малое количество нафталина, что точность пикратного метода оказалась недостаточной. При помощи пикратного метода можно обнаружить содержание лишь 0,1—0,3% нафталинов во фракции, тогда как по спектру поглощения в ультрафиолетовой области можно обнаружить нафталин и его метилированные гомологи в количествах 0,01% и даже 0,001% от веса ароматической фракции.