Научная статья на тему 'Исследование группового углеводородного состава керосино-газойлевых и масляных фракций Томской нефти'

Исследование группового углеводородного состава керосино-газойлевых и масляных фракций Томской нефти Текст научной статьи по специальности «Химические технологии»

CC BY
170
23
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Исследование группового углеводородного состава керосино-газойлевых и масляных фракций Томской нефти»

ИЗВЕСТИЯ

ТОМСКОГО ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА имени С. М. КИРОВА

Том 198 1974

ИССЛЕДОВАНИЕ ГРУППОВОГО УГЛЕВОДОРОДНОГО СОСТАВА КЕРОСННО-ГАЗОЙЛЕВЫХ И МАСЛЯНЫХ ФРАКЦИЙ ТОМСКОЙ НЕФТИ

Н. М. СМОЛЬЯНИНОВА, Н. В. ЗОРКАЛЬЦЕВА, С. И. СМОЛЬЯНИНОВ,

М. В. ШЛЫКОВА

(Представлена научно-методическим семинаром химико-технологического факультета)

Керосино-газойлевые фракции применяются в качестве топлива для тракторных и реактивных авиационных двигателей, а также для получения осветительного керосина. Газойлевые и соляровые фракции используются в качестве сырья для крекинга и пиролиза, а также в качестве дизельного топлива. Более высококипящие масляные фракции (выше 350°) после соответствующей обработки -и очистки дают товарные омазочные масла или их компоненты.

Качество и эксплуатационные свойства указанных продуктов находятся в прямой связи с их химической природой. Так, например, ароматические углеводороды ухудшают качество топлив для ВРД, отрицательно влияя на работу двигателя, так как увеличивают нагорооб-разование. Вследствие этого по техническим условиям на топливо для ВРД содержание ароматики в нем не должно превышать 20—25% [1]. Лучшие дизельные топлива характеризуются высоким содержанием парафиновых углеводородов, особенно нормального строения. На ка-

Таблица 1

Характеристика 50-градусных фракций нефти, выкипающих при температуре

выше 200°С

№ п. п. Температурные пределы отбора фракций Выход на нефть, % Удельный вес, ¿1° Показатель преломления, я20 Молекулярный вес

1 200—250 10,3 0,8250 1,4642 176

2 250-300 9,9 0,8485 1,4790 204

3 30Э-350 9,1 0,8753 1,4950 246

4 350—400 9,8 0,8985 1,5010 288

5 400-450 9,8 9,9195 1,5123 350

чество смазочных масел очень благоприятное влияние оказывают нафтеновые углеводороды. Отсюда ясна важность изучения химического состава нефти и ее фракций.

Настоящая работа (посвящена изучению группового углеводородного состава фракций нефти скважины 18 Соснинско-Советско-Медведев-ского месторождения, выкипающих выше 200°С. 6

Таблица 2

Группосой углеводородный состав керосино-газойлевых и масляных фракций нефти из скв. 18 (Советская площадь)

Содержание углеводородов во фракциях вес % Содерж. промеж, фракций и смол, %

№ п. п. Марка сили- метано-нафте-новых 1-я группа ароматических 2-я группа ароматических 3-я группа ароматических 4-я группа ароматических сумма арома

каге-ля „20 % 20 пО % „20 Пй % п20 % 20 % %

1 СК 1,4380-1,4805 71 1,4880-1,5203 13 1,5350-1,5475 3 1,5500 —1,5650 12 — — 28 1

2 я 1,4461-1,4790 64 1,4890-1,5270 13 1,5310-1,5390 5 1,5580-1,5660 15 — — 33 2

3 я 1,4528-1,4657 50 1,4878—1,5236 22 1,5748-1,5835 4 1,5748-1,5835 23 — — 49 1

4 я 1,4535—1,4775 47 1,4921—1,5328 25 1,5393-1,5461 7 1,5573-1,5890 И 1,5970-1,6013 8 51 2

5 п 1,4618-1,4743 41 1,4833—1,5384 32 1,5300-1,5489 6 1,5522-1,5824 9 1,5931 —1,6113 10 57 2

1 2 3 4 5 ксс я п 1,4372 — 1,4529 1,4438-1,4830 1,4490—1,4782 1,4510-1,4700 1,4670—1,4870 77 70 59 52 43 1,4929-1,5223 1,5180 1,4959—1,5258 1,4783-1,5274 1,4928-1,5280 12 14 23 24 25 1,5470 1,5439 1,5493 1,5362-1,5481 1,5388-1,5485 10 11 4 8 9 1,5682 1,5610-1.5845 1,5640—1,5859 1,5539-1,5957 4 13 11 12 1,5918-1,6014 1,5930—1,6009 3 9 22 29 40 46 55 1 1 1 2 2

Для исследования использовались 50-градусные фракции, которые были получены при разгонке нефти в аппарате АРН-2 (ГОСТ 11011-64). Фракции от 200 до 300°С отгоняли при остаточном давлении 10 мм рт. ст., выше 300° — при 1—2 мм рт. ст. Характеристика исследованных фракций приведена в табл. 1.

Групповой углеводородный состав определялся адсорбционным методом по методике, рекомендованной ВНИИ НП [2]. Метод предусматривает разделение исходной фракции на метано-нафтеновые углеводороды и 4 группы ароматических, отличающихся количеством бензольных колец в средней молекуле. В качестве адсорбента нами использовался силикагель марок КСС и КС К с величиной зерен 28—50 меш. Растворителем и десорбентом служил петролейный эфир с концом кипения 60°С. Для фракций, выкипающих выше 350°С, в качестве десорбирующих жидкостей был использован дробный растворитель, состоящий из смеси бензола и петролейного эфира в различных соотношениях [3].

В табл. 2 представлены результаты определения группового состава керосино-газойлевых и масляных фракций нефти скважины № 18. Прежде всего следует отметить значительно худшую разделительную способность силикагеля КС К, по сравнению с силикагелем КСС. Последний также более четко разделяет ароматические углеводороды на группы.

Как видно из приведенных данных, с повышением температурных пределов отбора фракций содержание метано-нафтеновых углеводородов уменьшается, а содержание суммы ароматических соответственно увеличивается. В керосино-газойлевых фракциях (200—300°С) преобладают метано-нафтеновые углеводороды, содержание ароматических сравнительно невелико и составляет 22—29%. Ароматика первой фракции представлена в основном гомологами бензола, второй — производными дифенила и др. [3]. Тяжелые ароматические (полициклические) углеводороды появляются лишь в более высококипящих погонах.

На основании показателей группового состава исследуемых фракций можно сделать предварительное заключение об их пригодности для получения реактивного топлива Т-1, дизельного летнего топлива, а также компонентов масел различных марок. Исследование свойств товарных продуктов, составленных* из комбинатов указанных фракций, позволит сделать окончательные выводы об ассортименте товарных продуктов и их качестве.

ЛИТЕРАТУРА

1. С. Н. Попов. Химия нефти и газа. Изд-во Львовского университета, 1960.

2. Методы исследования нефтей и нефтепродуктов. М., Гостоптехиздат, 1955.

3. В. Н. 3 р е л о в, Г. И. К и ч к и н. Хроматография в нефтяной и нефтехимической промышленности. М., Гостоптехиздат, 1963.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.