
- •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.
19. Температура вспышки, воспламенения, самовоспламенения и пределы взрываемости газов и нефтепродуктов : понятие, методы определения в лаборатории, применение.
t вспышки- минимальная t, при которой пары нефтепродукта, нагреваемого в стандартных условиях, вспыхивают при поднесении открытого пламени. Прибор для опред. t вспышки – тигель( открытый и закрытый). Температура вспышки, определенная в закрытом тигле, всегда значительно ниже температуры вспышки того же нефтепродукта, определенной в открытом тигле. Это объясняется тем, что требуемое для вспышки количество нефтяных паров над испаряющейся в закрытом тигле жидкостью накапливается при более низкой температуре, чем в тигле открытого типа.
t вспышки относится к экологическим показателям качества;
t вспышки нормируется для нефтепродуктов, начиная с реактивного топлива (дизтопливо, масла)
Температура вспышки нефтепродуктов зависит от их фракционного состава и наличия низкокипящих компонентов. Чем легче фракция нефти, тем ниже ее температура вспышки.
Ниже представлены температуры вспышки нефти и нефтяных фракций:
бензиновые фракции – от –400С до –950С и ниже;
керосиновые фракции – +28÷+700С;
дизельные фракции - +50÷+1600С;
вакуумные газойли и масляные дистилляты - +180÷+2500С;
гудроны – выше 2500С;
нефти – от –37 до +780С.
При определении температуры вспышки фиксируют минимальную температуру, при которой смесь паров нефтепродукта с воздухом вспыхивает и сейчас же гаснет. При дальнейшем нагреве нефтепродукта и очередном поднесении пламени продукт вспыхивает и горит в течение некоторого времени.
Минимальную температуру, при которой нагреваемый в стандартных условиях нефтепродукт загорается при поднесении к нему открытого пламени и горит не менее 5с, называют температурой воспламенения. Температуры воспламенения нефтепродуктов всегда выше их температур вспышки.
Температуры самовоспламенения- минимальная тем-ра, при кот. пары нефтепродукта, нагретого в стандартных условиях, вспыхивают самопроизвольно.
Температуру самовоспламенения нефтепродуктов определяют в открытом тигле.
бензин- tсамовосп.- (4250С)
реактивное топливо- tсамовосп.- (3800С)
дизтопливо- tсамовосп.- (3600С)
Пределы взрываемости.
Различают нижний и верхний пределы взрываемости.
Нижний предел взрываемости- это такая концентрация горючего в-ва в воздухе, ниже которой взрыва не происходит, т.к. имеющийся избыток воздуха поглощает выделившуюся в исходной точке теплоту и распространение горения не происходит.
Верхний предел взрываемости- это такая концентрация горючего в-ва в воздухе, выше которой взрыва не происходит, т.к. кислорода недостаточно для поддержания процесса горения.
Наиболее взрывоопасны ацетилен, водород, которые имеют самые широкие интервалы взрываемости.
20.Низкотемпературные свойства нефтей и нефтепродуктов – температуры застывания, начала кристаллизации и помутнения: понятие, определение в лаборатории, применение
Температура застывания нефтепродуктов – максимальная температура, при которой нефтепродукт охлаждаемый в стандартных условиях теряет свою подвижность.
Т.З относится к эксплуатационным показателям качества .Нормируется для реактивных, дизельных топлив и смазочных масел, кроме бензина.
Температура застывания:
Бензиновая фракция -75 до -35
Нефть -60до +30
Диз.топливо( сущ 3 вида темп застывания)
-летнее -10
-зимнее -35
-арктическое -55
Прибор для определения температуры застывания нефтепродуктов показан на рис.10.1.
Температурой помутнения называют максимальную температуру, при которой топливо теряет прозрачность.(Это связано с наличием воды) .По этому показателю судят о гигроскопичности топлив и о возможности выпадения кристалликов льда, засоряющих топливоподающую систему.
Температура помутнения нормируется для диз.топлив и реактивных топлив.
За температуру начала кристаллизации принимают максимальную температуру, при которой в топливе невооруженным глазом обнаруживаются кристаллы. В первую очередь выпадают кристаллы парафиновых У.В . Этот показатель важен для реактивных топлив , он должен быть не выше -60
Определяют в лаборатории с помощью стеклянной пробирки с двойными стенками и сметкой на внутренней стенке .Пробирка снабжена корковой пробкой через которую проходит ручная мешалка и в которую вставлен термометр.