Общая физико-химическая характеристика нефти.
| М
| n 20, мм2/с
| n50, мм2/с
| Температура, °С
| ДНП,
мм рт.ст.
| Содержание, % мас.
| Парафины
| Кислотное число, мг КОН на 1 г нефти
| Зольность, % мас.
| Коксуемость, % мас.
| Выход фракций,
% мас.
| | вспышки в закрытом тигле
| застывания
| при 38 °С
| при 50 °С
| серы
| азота
| смол сернокислых
| смол силикагелевых
| асфальтенов
| нафтеновых кислот
| фенолов
| содержание, % мас.
| температура плавления, °С
| до 200 °С
| до 350 °С
| | без обработки
| с обработкой
| | 0.7995
|
| –
| 3.52
| –
|
| –
| –
|
| 0.05
| 0.02
|
| 6.7
| 0.40
| –
| –
| 22,0
|
| 0,12
| 0,02
| 0,31
| 26,7
| 58,6
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Таблица 36.2
Состав газов, растворенных в нефти
| Выход на нефть, % мас.
| Содержание углеводородов, % мас.
| | СН4
| С2Н6
| С3Н8
| Изо-С4Н10
| н-С4Н10
| | 1.9
| 32.3
| 4.1
| 19.8
| 17.2
| 26.6
|
Таблица 36.3
Характеристика фракций, выкипающих до 200 °С
| Температура отбора,
°С
| Выход на нефть,
% мас.
|
| Фракционный состав, °С
| Содержание
серы,
% мас.
| Октановое число (ММ)
| Кислотность,
мг КОН на 100 см3
фракции
| Давление насыщенных паров
(при 38 °С),
мм рт. ст. (Па)
| | н.к.
| 10%
| 50%
| 90%
| | 28-120
| 9.4
| 0.6910
|
|
|
|
| 0.007
|
| –
| –
| | 28-150
| 14.9
| 0.7075
|
|
|
|
| 0.009
|
| –
| –
| | 28-180
| 20.4
| 0.7200
|
|
|
|
| 0.010
|
| –
| –
| | 28-200
| 24.8
| 0.7320
|
|
|
|
| 0.011
|
| –
| –
|
Таблица 36.4
Групповой углеводородный состав фракций, выкипающих до 200 °С
| Температура
отбора, °С
| Выход
на нефть,
% мас.
|
|
| Содержание углеводородов, % мас.
| | ароматических
| нафтеновых
| парафиновых
| | всего
| нормального строения
| изомерного строения
| | 28-60
| 1,4
| 0,6550
| –
|
|
|
| –
| –
| | 60-95
| 4,0
| 0,6895
| –
|
|
|
| –
| –
| | 95-122
| 4,3
| 0,7226
| –
|
|
|
| –
| –
| | 122-150
| 5,2
| 0,7364
| –
|
|
|
| –
| –
| | 150-200
| 9,9
| 0,7606
| –
|
|
|
| –
| –
| | 28-200
| 24,8
| 0,7320
| –
|
|
|
| –
| –
|
Таблица 36.5
Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...
|
Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...
|
Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...
|
Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...
|
Методика исследования периферических лимфатических узлов. Исследование периферических лимфатических узлов производится с помощью осмотра и пальпации...
Роль органов чувств в ориентировке слепых Процесс ориентации протекает на основе совместной, интегративной деятельности сохранных анализаторов, каждый из которых при определенных объективных условиях может выступать как ведущий...
Лечебно-охранительный режим, его элементы и значение.
Терапевтическое воздействие на пациента подразумевает не только использование всех видов лечения, но и применение лечебно-охранительного режима – соблюдение условий поведения, способствующих выздоровлению...
|
Метод Фольгарда (роданометрия или тиоцианатометрия) Метод Фольгарда основан на применении в качестве осадителя титрованного раствора, содержащего роданид-ионы SCN...
Потенциометрия. Потенциометрическое определение рН растворов Потенциометрия - это электрохимический метод исследования и анализа веществ, основанный на зависимости равновесного электродного потенциала Е от активности (концентрации) определяемого вещества в исследуемом растворе...
Гальванического элемента При контакте двух любых фаз на границе их раздела возникает двойной электрический слой (ДЭС), состоящий из равных по величине, но противоположных по знаку электрических зарядов...
|
|