Нефть и технология ее переработки

Цена:
10 руб.

Состав работы

material.view.file_icon
material.view.file_icon bestref-206548.doc
Работа представляет собой zip архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
  • Microsoft Word

Описание

Нефть представляет собой подвижную маслянистую горючую жидкость легче воды от светло-коричневого до черного цвета со специфическим запахом.

С позиций химии нефть - сложная исключительно многокомпонентная взаиморастворимая смесь газообразных, жидких и твердых углеводородов различного химического строения с числом углеродных атомов до 100 и более с примесью гетероорганических соединений серы, азота, кислорода и некоторых металлов. По химическому составу нефти различных месторождений весьма разнообразны. Поэтому обсуждение можно вести лишь о составе, молекулярном строении и свойствах «среднестатистической» нефти. Менее всего колеблется элементный состав нефтей: 82,5-87% углерода; 11,5-14,5% водорода; 0,05 - 0,35, редко до 0,7% кислорода; до 1,8% азота и до 5,3, редко до 10% серы. Кроме названных, в нефтях обнаружены в незначительных количествах очень многие элементы, в т.ч. металлы (Са, Mg, Fe, Al, Si, V, Ni, Na и др.).

Поскольку нефть и нефтепродукты представляют собой многокомпонентную непрерывную смесь углеводородов и гетероатомных соединений, то обычными методами перегонки не удается разделить их на индивидуальные соединения со строго определенными физическими константами, в частности, температурой кипения при данном давлении. Принято разделять нефти и нефтепродукты путем перегонки на отдельные компоненты, каждый из которых является менее сложной смесью. Такие компоненты принято называть фракциями или дистиллятами. В условиях лабораторной или промышленной перегонки отдельные нефтяные фракции отгоняются при постепенно повышающейся температуре кипения. Следовательно, нефть и ее фракции характеризуются не температурой кипения, а температурными пределами начала кипения (н.к.) и конца кипения (к.к.). При исследовании качества новых нефтей (т.е. составлении технического паспорта нефти) фракционный состав их определяют на стандартных перегонных аппаратах, снабженных ректификационными колонками (например, на АРН-2 по ГОСТ 11011-85). Это позволяет значительно улучшить четкость погоноразделения и построить по результатам фракционирования так называемую кривую истинных температур кипения (ИТК) в координатах температура -выход фракций в % масс, (или % об.). Отбор фракций до 200°С прово-дится при атмосферном давлении, а более высококипящих - под вакуумом во избежание термического разложения. По принятой методике от начала кипения до 300°С отбирают 10-градусные, а затем 50-градусные фракции до температуры к.к. 475 - 550°С. Таким образом, фракционный состав нефтей (кривая ИТК) показывает потенциальное содержание в них отдельных нефтяных фракций, являющихся основой для получения товарных нефтепродуктов (автобензинов, реактивных и дизельных топлив, смазочных масел и др.). Для всех этих нефтепродуктов соответствующими ГОСТами нормируется определенный фракционный состав. Нефти различных месторождений значительно различаются по фракционному составу, а следовательно, по потенциальному содержанию дистиллятов моторных топлив и смазочных масел. Большинство нефтей содержит 15 -25% бензиновых фракций, выкипающих до 180°С, 45 - 55% фракций, перегоняющихся до 300 - 350°С. Известны месторождения легких нефтей с высоким содержанием светлых (до 350°С). Так, самотлорская нефть содержит 58% светлых, а в нефти месторождения Серия (Индонезия) их содержание достигает 77%. Газовые конденсаты Оренбургского и Карачаганакского месторождений почти полностью (85 - 90%) состоят из светлых. Добываются также очень тяжелые нефти, в основном состоящие из высококипящих фракциий. Например, в нефти Ярегского месторождения (Республика Коми), добываемой шахтным способом, отсутствуют фракции, выкипающие до 180°С, а выход светлых составляет всего 18,8%. Подробные данные о фракционном составе нефтей бывшего СССР имеются в четырехтомном справочнике «Нефти СССР».
Курсовой проект по дисциплине "Технология переработки нефти и газа", тема "Установка АВТ мощнотью 8 млн. тонн Яворской нефти в год"-Курсовая работа-Машины и аппараты нефтехимических производств
Курсовой проект по дисциплине "Технология переработки нефти и газа", тема "Установка АВТ мощнотью 8 млн. тонн Яворской нефти в год"-Курсовая работа-Машины и аппараты нефтехимических производств Полоцкий Государственный Университет Кафедра химии и ТПНГ Курсовой проект по дисциплине "Технология переработки нефти и газа" На тему "Установка АВТ мощнотью 8 млн. тонн Яворской нефти в год"» Новополоцк 2016 г. Введение 5 1. Характеристика нефти по ГОСТ 31378-2009 и выбор варианта ее переработки 6 2. Хар
User nakonechnyy.1992@list.ru : 15 февраля 2018
936 руб.
Курсовой проект по дисциплине "Технология переработки нефти и газа", тема "Установка АВТ мощнотью 8 млн. тонн Яворской нефти в год"-Курсовая работа-Машины и аппараты нефтехимических производств
Ми подорожуємо містами України: Мукачівський замок
Історія заснування. Угорський період: Від династії Арпадовичів до князя Ференца II Ракоці. Чехословацький період та прихід Радянської влади у Закарпаття. Сьогодення замку "Паланок". Легенди про замок.
User evelin : 23 октября 2012
20 руб.
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА по дисциплине "ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ". Вариант №88.
КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ Задача 1. Прохождение дискретного непериодического сигнала через нерекурсивную дискретную цепь. На вход дискретной цепи подается непериодический сигнал . 1.1 Построить график дискретного сигнала. 1.2 Рассчитать спектр ДС с шагом . Построить амплитудный спектр. 1.3 Построить дискретную цепь. Записать ее передаточную функцию, определить импульсную характеристику цепи. 1.4 Определить сигнал на выходе цепи по формуле линейной свертки Построить график выходного сигнала. 1
User teacher-sib : 30 августа 2023
1000 руб.
promo
Теплотехника Задача 16.127 Вариант 05
Для теоретического цикла ДВС со смешанным подводом теплоты (рисунок) определить количество подведенной теплоты q1, количество отведенной теплоты q2, полезную работу цикла lц и термический КПД цикла ηt. Рабочее тело – воздух (R=287 Дж/(кг·К), ср=1006 Дж/(кг·К)). Параметры воздуха в начале политропного (показатель политропы ”n”) процесса сжатия р1=0,1 МПа, t1. Процесс расширения 4-5 считать адиабатным. Заданы следующие характеристики цикла: ε=υ1/υ2; λ=p3/p2; ρ=υ4/υ3. Определить также КПД цикла
User Z24 : 15 декабря 2025
350 руб.
Теплотехника Задача 16.127 Вариант 05
Контрольная работа по дисциплине: «Радиопередающие устройства систем радиодоступа и радиосвязи». Вариант №07.
Расчет нагрузочных характеристик генератора с внешним возбуждением Заданы: тип активного элемента (АЭ), мощность генератора в критическом режиме (Р1), питающие напряжение (Ес), эквивалентные расчетные параметры транзистора; угол отсечки коллекторного тока в критическом режиме. В контрольной работе требуется исследовать зависимость режима генератора с внешним возбуждением от сопротивления нагрузки (Rс). Таблица 1 - Исходные данные для расчёта нагрузочных характеристик m 0 Тип АЭ 2П901А 8 4
User teacher-sib : 3 июня 2019
300 руб.
Контрольная работа по дисциплине: «Радиопередающие устройства систем радиодоступа и радиосвязи». Вариант №07. promo
up Наверх