
- •3.Теории происхождения нефти.
- •4. Элементный состав нефтей и связь между элементным составом и их физическими свойствами.
- •5.Классификация газов.
- •6. Фракционный состав нефти
- •7. Парафиновые ув нефтей: строение молекул, агрегатное состояние, распределение по фракциям нефти. Применение парафиновых ув.
- •8.Нафтеновые ув нефтей: строение молекул, распределение по фракциям, нафтеновый паспорт нефти.
- •9. Ароматические ув нефтей: строение молекул, распределение по фракциям.
- •12. Азотистые соединения нефтей, их характеристика , распределение по фракциям нефти , химические свойства.
- •13. Кислородосодержащие соединения нефти , их характеристика , распределение по фракциям нефти.
- •Минеральные соли
- •16. Плотность нефтепродуктов и газов: понятие, расчет, лабораторные методы определения, применение. Плотность
- •Лабораторные методы определения
- •17.Молярная масса нефтепродуктов и газов: понятие, расчет, применение молярная масса
- •19. Температура вспышки, воспламенения, самовоспламенения и пределы взрываемости газов и нефтепродуктов : понятие, методы определения в лаборатории, применение.
- •20.Низкотемпературные свойства нефтей и нефтепродуктов – температуры застывания, начала кристаллизации и помутнения: понятие, определение в лаборатории, применение
- •21. Вязкость - кинематическая, динамическая и условная, вязкостно- температурные св-ва, индекс вязкости: понятие, расчет, применение.
- •22.Фракционный состав нефти. Методы определения фракционного состава нефти и нефтепродуктов.
- •23. Тепловые свойства нефтей и нефтепродуктов.
- •25. Поверхностное натяжение нефтепродуктов.
- •26.Электрические и Оптические свойства нефтепродуктов.
- •27. Важнейшие эксплуатационные характеристики топлив. Октановое и цетановое число.
3.Теории происхождения нефти.
2 теории:
неорганическая теория(космическая теория Соколова, карбидная теория Менделеева, магматическая теория Кудрявцева, абиотическая теория Порфирьева)
биогенная теория (органическая)- (сапропелевая теория Губкина, западная биогенная теория)
Абиогенная теория - нефть может синтезироваться из неорганических вещ-в.
Биогенная теория - нефть обр-сь из растительных и животных остатков.
1866г.-франц.химик Бертло предположил, что нефть обр-сь из минерал.вещ-в в недрах земли.
1876г.- Д.И.Менделеев
2FeC+3H2O---Fe2O3+C2H6
CaC2+2H2O---Ca(OH)2+C2H2
Al4C3+12H2O---4Al(OH)3+3CH4
Магматическая гипотеза Кудрявцева
При
высоком p
и t
в мантии земли обр-сь углеводородные
радикалы- частицы со свободной валентностью
,
,
эти радикалы движ-ся в зону низких p
и t;
реагируют друг с другом, обр-ют углеводороды
нефти. Далее жидкость перемещается как
вертик-но, так и гориз-но, скапливаясь
в ловушках. Эта теория смогла объяснить
движ-ие p
от более высоких к более низким. Эта же
гипотеза наз-ся вулканической.
Космическая гипотеза Соколова
По мере охлаждения земли углеводороды накапливались в недрах.
Абиотическая теория Порфирьева
Нефть транспортируется из глубин с помощью холодных процессов. С помощью алмазного пресса р=3млн атм, из неорганич. в-в получены углеводороды.
Биогенная теория(теория орг. происхождения нефти)
Нефть- продукты разложения биологических и животных остатков под действием спец. геологических условий. Впервые эта теория была озвучена Ломоносовым в середине 18 века.
Энглер и Гефер провели опыт: при t=400С и р=1Мпа перегоняли рыбий жир и получили смесь углеводородов(1888)
Н.Д.Зеленский(1919) осуществил перегонку орг. ил-сапропель получил бензин, керосин и еще какой-то остаток; также был получен газ(метан)
И.М.Губкин- «Учение о нефти» исходное в-во- сапропель
4. Элементный состав нефтей и связь между элементным составом и их физическими свойствами.
Элементный состав - процентное содержание химических элементов по массе. С- 82-87% , Н- 11-15%. Кроме них в нефтях присутствуют еще три элемента – S- 0,02-7%, N- до 2,2%, O- до 1,5%. В очень незначительных концентрациях в нефтях встречаются также металлы: Fe, Cl,Ni,Co,V,Si,As,P
В нефти встреч-ся более 50 хим.эл- содерж-ся в виде соответствующих соединений.
Так как водород имеет наибольшую теплоту сгорания среди элементов, а нефть содержит много водорода, среди ископаемых (за исключением нефтяного газа) нефть обладает наибольшей теплотой сгорания.
От углей и сланцев нефть отличается также более высоким содержанием углерода.
Кислород, сера, азот в нефтях встречаются в виде соответствующих соединений (гетероорганические соединения).
5.Классификация газов.
Простейшая классификация для сжатых (да и не только) газов такова:
окислители
инертные
горючие
Окислители: сами по себе газы не горючие, но отлично поддерживают горение в качестве окислителя. Жир или смазка в комбинации с сильными окислителями представляют собой самовоспламеняющуюся (взрывоопасную) комбинацию.
Наиболее распространенные окислители:
Воздух, Двуокись азота NO2, Кислород, Окись азота NO, Фтор, Хлор
Нейтральные газы: не поддерживают горение и не горят. Кроме того, они не вступают в реакцию с обычными материалами. Если в помещение подать некоторый объем нейтрального газа, то таким образом, за счет вытеснения кислорода, можно серьезно ограничить процесс горения. Отличная замена воды в системах пожаротушения для применений, где использование воды недопустимо ( например, установки под напряжением и т.д.).
Наиболее распространенные нейтральные ("инертные") газы :
Азот, Аргон, Гелий, Ксенон, Неон, Углекислый газ (CO2) - (не путать с СО = угараный газ)
Горючие газы: в смеси с воздухом или кислородом возгораются или взрываются при соответствующей концентрации смеси . Если смесь слишком богатая или бедная, то воспламенения не произойдет.
Наиболее распространенные горючие газы:
Аммиак, Арсин, Ацетилен, Бутан, Водород, Угарный газ, Метан, Пропан, Пропилен, Циклопропан (наркоз), Этан, Этилен