Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Химия природных энергоносителей и углеродных материалов. Лабораторный практикум

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
10.1. Лабораторная работа 14. Определение непредельных
углеводородов в светлых нефтепродуктах
методом йодного числа
Оборудование, реактивы, материалы: бензин; этиловый спирт; раствор йода (20%-ный); ацетон; йодид калия (20%-ный); тиосульфат натрия (0,1н); раствор крахмала (0,5 %).
Отберите навеску бензина в количестве 0,2…0,4 г в бюкс с притер­той крышкой. Основные операции анализа рекомендуется проводить в ко­нической колбе или склянке объемом 500 мл. Эти сосуды должны быть снабжены притертыми пробками.
В колбу налейте 15 мл спирта в качестве растворителя и внесите туда содержимое бюкса. Осторожными движениями обмойте бюкс спиртом, имеющимся в колбе.
К спиртовому раствору в колбе прилейте 25 мл 20%-ного спиртового раствора йода и плотно закройте колбу пробкой, предварительно смочен­ной раствором 20%-ного йодистого калия, во избежание больших потерь йода. Осторожно встряхните колбу. Затем добавьте 150 мл дистиллиро­ванной воды, снова закройте пробкой, взболтайте содержимое в течение 5 мин и выдержите в покое еще 5 мин. После этого добавьте 1…2 мл крах­мала и оттитруйте избыток йода тиосульфатом натрия до обесцвечивания раствора. Запишите полученное значение объема тиосульфата натрия V
,
1
пошедшее на титрование раствора.
Для проведения контрольного опыта в пустую колбу налейте 25 мл 20%-ного спиртового раствора йода, добавьте 150 мл дистиллированной воды, 1…2 мл крахмала и титруйте тиосульфатом натрия как в предыду­щем целевом опыте. Запишите полученное значение объема тиосульфата
натрия 𝑉, пошедшее на титрование раствора.
Йодное число вычисляют по формуле
( – ) 100
VVT
= ,
x
1
G
где V – объем тиосульфата натрия, пошедший на титрование в контроль­ном опыте, мл; V
– объем тиосульфата натрия, пошедший на титрование в
1
целевом опыте, мл; T – титр раствора тиосульфата натрия по йоду, г/мл;
G – навеска бензина, г.
Содержание (% масс.) непредельных углеводородов находят по формуле
x·M
H =
,
254
где x – йодное число; M – молекулярная масса бензина; 254 – молекуляр­ная масса йода.
71
10.2. Контрольные вопросы
1. Расскажите о непредельных соединениях в нефти и нефтепродуктах.
2. Каким образом в нефтепродукты могут попадать непредельные
соединения?
3. Каким показателем характеризуется наличие непредельных
соединений?
4. Почему непредельные углеводороды нежелательны в нефтепро-
дуктах?
5. Какие нормы йодного числа для авиационных топлив и почему?
6. Какие положительные и отрицательные стороны присутствия
ароматических углеводородов в нефтепродуктах можете назвать?
7. На чем основываются методы определения непредельных углево-
дородов в нефтепродуктах?
8. Какие методы определения йодного числа Вы знаете?
9. Дайте определение понятий «йодное число», «бромное число».
10. В чем суть метода определения йодного числа?
11. Расскажите о порядке проведения опыта.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При выполнении лабораторных работ по дисциплине «Химия при­родных энергоносителей и углеродных материалов» студенты приобрета­ют необходимые для дальнейшего изучения специальных дисциплин зна­ния, умения и навыки:
- знание общих представлений о природных энергоносителях, соеди­нениях, входящих в их состав, а также закономерностях изменения физи­ко-химических свойств в зависимости от качественного и количественного состава при их использовании в нефтеперерабатывающей промышленности;
- умение анализировать полученную в ходе лабораторных работ ин­формацию по качеству природных энергоносителей и применять эти зна­ния для выбора дальнейшего использования (или направления переработ­ки) природного энергоносителя;
- навыки расчетов основных физико-химических характеристик при­родных энергоносителей, а также навыки работы с нормативной докумен­тацией в области анализа и обработки экспериментальных данных.
72
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Ахметов, С. А. Технология глубокой переработки нефти и газа / С. А. Ахметов. – Уфа : Гилем, 2002. – 672 с.
2. Белянин, Б. В. Технический анализ нефтепродуктов и газа / Б. В. Белянин, В. Н. Эрих. – 3-е издание, переработанное и дополненное. – Ленинград : Химия, 1975. – 338 с.
3. Каминский, Э. Ф. Глубокая переработка нефти: технологический и экономический аспекты / Э. Ф. Каминский, В. А. Хавкин. – Москва : Тех­ника, 2001. – 384 с.
4. Мановян, А. К. Технология первичной переработки нефти и природного газа : учебное пособие для вузов / А. К. Мановян. – Москва : Химия, 2001. – 568 с.
5. Пузин, Ю. И. Практикум по химии нефти и газа для студентов заочной дистанционной формы обучения / Ю. И. Пузин. – Уфа : Изд-во Уфимского гос. нефтяного техн. ун-та, 2004. – 129 с.
6. Рудин, М. Г. Карманный справочник нефтепереработчика / М. Г. Рудин, В. Е. Сомов, А. С. Фомин ; под редакцией М. Г. Рудина. – Москва : ЦНИИТЭнефтехим, 2004. – 339 с.
7. Сарданашвили, А. Г. Примеры и задачи по технологии перера­ботки нефти и газа / А. Г. Сарданашвили, А. И. Львова. – Москва : Химия,
1973. – 272 с.
8. Справочник нефтепереработчика / под редакцией Г. А. Ластовки­на, Е. Д. Радченко, М. Г. Рудина. – Ленинград : Химия, 1986. – 648 с.
9. Чуракаев, А. М. Газоперерабатывающие заводы и установки / А. М. Чуракаев. – Москва : Недра, 1994. – 334 с.
73
Учебное издание
Бурдакова Екатерина Сергеевна
ХИМИЯ ПРИРОДНЫХ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ
И УГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Лабораторный практикум
Научный редактор – доктор химических наук,
доцент О. Г. Шакирова
Редактор Т. И. Ивашкина
Подписано в печать 20.09.2021.
Формат 60×84 1/16. Бумага 65 г/м
2
. Ризограф EZ 570E.
Усл. печ. л. 4,43. Уч.-изд. л. 4,19. Тираж 46 экз. Заказ 30398.
Редакционно-издательский отдел
Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Комсомольский-на-Амуре государственный университет»
681013, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 27.
Полиграфическая лаборатория
Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Комсомольский-на-Амуре государственный университет»
681013, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 27.
74