- •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.
Лабораторные методы определения
Плотность может быть определена с помощью ареометра, пикнометра или гидростатических весов. Выбор метода определения плотности зависит от количества и вязкости нефтепродукта, требуемой точности определения и отводимого для анализа времени.
С помощью ареометра можно определить плотность с точностью до 0,001 и 0,005 соответственно для маловязких и вязких нефтепродуктов.
С помощью гидростатических весов определяют плотность с точностью до 0,0005 (5-10 ).
Применение пикнометра позволяет определить плотность с наибольшей точностью - до 0,00005 (5-10'5), но и времени для анализа необходимо затратить больше.
17.Молярная масса нефтепродуктов и газов: понятие, расчет, применение молярная масса
Средняя молярная масса для нефтей и нефтепродуктов рассчитывают по эмпирическим формулам. Чаще всего для определения молярной массы нефтяной фракции используют формулу Воинова:
М = а+b*tср. м. +с*t 2ср. м.
Где а, в, с - коэффициенты, зависящие от природы фракций;
tср. м-средняя молярная температура кипения фракции,
tср. =(tнк+tкк)/2
Для нефтей и нефтепродуктов неизвестного состава определение молярной массы производится по упрощенной формуле Воинова:
М = 60+0,3tср+0,001 tср^2
Зная относительную плотность нефтяной фракции, ее молярную массу можно определить по формуле Крэга: (связь р и М)
М =44,29* р15
/1.03-р1515
Средняя молярная масса нефти находится примерно в пределах 210-250[кг/к*моль]. Чем выше температура кипения нефтяных фракций, тем выше их молекулярная масса, также она зависит от химического состава фракции.
Молярная масса используется при расчете плотностей газов, молярных объемов жидких нефтепродуктов и их паров, при расчете размеров различных аппаратов и т.д.
В лабораторной практике молекулярный вес определяют криоскопическим методом, основанном на снижении температуры застывания растворителя от прибавления к нему нефтепродукта. Редко используется эбуллиоскопический метод – основан на изменении температуры кипения растворителя при прибавлении нефтепродукта.
18.Давление насыщенных паров нефтей и нефтепродуктов: понятие , расчет, определение и применение. Графики и номограммы для определения давления насыщенных паров углеводородов и нефтепродуктов.
ДАВЛЕНИЕ НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ
Пар, находящийся в равновесии с жидкостью, является насыщенным. В состоянии насыщения пары обладают наибольшим давлением, возможным при данной температуре. Д.Н.П.- это давление , которое оказывает пары на стенки сосуда.
Давление насыщенных паров - важная характеристика нефтей и нефтепродуктов. По величине давления насыщенных паров судят о количестве в них растворенных газов и низкокипящих фракций и их склонности к испарению.
Знание давления насыщенных паров позволяет обеспечить безопасность транспорта нефти и нефтепродуктов и снизить их потери при хранении. Давление насыщенных паров обеспечивает поведение, например, бензина в двигателе.
Для определения давления насыщенных паров существуют аналитические и графические методы. Наиболее распространенными являются график Кокса и сетка Максвелла. Они позволяют находить давление насыщенных паров фракций и углеводородов при заданной температуре, если известно давление насыщенных паров при какой-либо другой температуре.
График Кокса позволяет быстро и с достаточной для технических расчетов точностью определить давление насыщенных паров нефтепродуктов (углеводородов) при заданной температуре или по давлению насыщенных паров определить температуру кипения нефтепродукта (углеводорода). Для того чтобы воспользоваться графиком Кокса, предварительно необходимо определить молярную массу искомого продукта по его средней температуре кипения и сравнить с наиболее близким по молярной массе углеводородом.
Давление
насыщенных паров углеводородов
также может быть рассчитано
по уравнению Антуана:
Ai, Bi, Сi -константы Антуана i-го компонента.
Определение давления насыщенных паров моторных топлив проводится в герметичной стандартной металлической бомбе Рейда путем замера давления по манометру при 38 0С. Прибор для определения давления насыщенных паров состоит из металлической бомбы, манометра и водяной бани (рис. 2.3). Металлическая бомба имеет топливную и воздушную камеры, которые соединяются между собой. Отношение объема воздушной камеры к объему топливной находится в пределах 3,8 : 4,2. На верху воздушной камеры находится манометр. Водяная баня снабжена нагревательным приспособлением с терморегулятором для поддержания постоянной температуры 38±0,3 0С.
Рис. 2.3 Схема прибора
для определения давления насыщенных
паров нефтепродуктов:
1 – нижняя (топливная) камера; 2 – верхняя (воздушная) камера; 3 - манометр; 4- термометр;
5 – баня водяная; 6 – термостат.
