- •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.
22.Фракционный состав нефти. Методы определения фракционного состава нефти и нефтепродуктов.
Фракционный состав нефтей и нефтепродуктов осуществляют перегонкой. Перегонку нефтей и нефтепродуктов с целью их разделения на фракции в лабораториях осуществляют с помощью различных аппаратов, в которых перегонку осуществляют с постепенным или с однократным испарением. Примером перегонки, в которой заложен принцип постепенного испарения, являются разгонка по ГОСТ (Энглеру) и разгонка по ИТК
Аппарат для разгонки нефтепродуктов по ГОСТ включает стандартную круглодонную колбу Вюрца емкостью 150 см3, холодильник и приемник - мерный цилиндр на 100 см3. В колбу наливают 100 см3 испытуемого нефтепродукта и перегоняют с определенной скоростью. Только в этом случае можно получать воспроизводимые результаты по фракционному составу и сравнивать их. Температуру паров, отвечающую моменту падения первой капли с отводной трубки конденсатора-холодильника, условились считать температурой начала кипения. При разгонке нефтепродуктов отмечают температуры, соответствующие отбору определенного объема исходного нефтепродукта.
Если необходимо иметь более точные данные по фракционному составу, то используют аппараты ИТК. Эти аппараты позволяют получить данные для построения кривых истинных температур кипения (ИТК), установить потенциальное содержание фракций и получить узкие фракции с целью изучения их состава и свойств.
23. Тепловые свойства нефтей и нефтепродуктов.
При технологических расчетах различных аппаратов используют тепловые свойства нефтей и нефтепродуктов:
-теплоемкость
-энтальпия
-теплота сгорания
-теплота испарения и др.
Теплоемкость-количество тепла необходимое для нагревания единицы массы вещества на 1градус.
Теплоемкость бывает: массовая; мольная; объемная.
Различают:
изобарную теплоемкость-
и изохорную -
.
=(0,762
- 0,0034Тср)/
Теплота испарения - количество тепла, поглощаемое жидкостью при переходе ее в насыщенный пар.[L]=[кДж/кг]
Теплота испарения нефтепродуктов <испарения воды, примерно на порядок.
Энтальпия-количество
тепла, которое необходимо для нагревания
единицы массы продукта от t=
С
до заданной t.
[q]
-
энтальпия для жидкости
-энтальпия
пара.
Энтальпия пара >энтальпии жидкости на величину теплоты испарения и перегрева пара.
Энтальпия определяется по формулам и табл.
Теплота
сгорания - количество
тепла, выделяющееся при полном сгорании
единицы массы топлива при нормальных
условиях.
Различают
теплоту сгорания высшую и низшую.
Qв отличается от Qн на величину теплоты полной конденсации водяных паров, образующихся из влаги топлива и при сгорании углеводородов.
Qн=46423+3169
-2792
Ф-ла Д.И. Менделеева:
Qн=339,1С+1030Н-108,9(О-S)-16,75W , где W-содержание воды (влаги).
Теплота плавления- количество теплоты, которое необходимо сообщить одной единице массы кристаллического вещества, чтобы перевести его из твёрдого состояния в жидкое.
Сублимация-— переход вещества из твёрдого состояния сразу в газообразное, минуя жидкое. Поскольку при сублимации изменяется удельный объём вещества и поглощается энергия (теплота сублимации), сублимация является фазовым переходом первого рода.
