ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОБРАБОТКИ НА СВОЙСТВА ВЫСОКОПАРАФИНИСТОЙ МАЛОСМОЛИСТОЙ НЕФТИ, ОСАДКОВ И РАФИНАТОВ

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Доступ платный или только для подписчиков

Аннотация

Исследовалось влияние ультразвуковой обработки на свойства высокопарафинистой нефти, ее осадков и рафинатов. Нефть обрабатывалась в ультразвуковом поле (интенсивность поля 18 Вт/см2, частота 22 кГц, время 10 мин), процесс осадкообразования проводился при температуре среды 30°C и температуре “холодного стержня” 5°C. Вязкостно-температурные параметры нефти определялись с использованием ротационного вискозиметра HAAKE Viscotester iQ. Микроструктура осадков исследовалась на микроскопе AXIOLAB.A1. Содержание слабых и сильных кислот в нефти, рафинатах и осадках, выделенных из высокопарафинистой нефти, определялось с использованием метода потенциометрического титрования.

Об авторах

Г. И. Волкова

ФГБУН Институт химии нефти СО РАН (ИХН СО РАН)

Email: galivvol@yandex.ru
Россия, 634055, Томск

Д. А. Зубарев

ФГБУН Институт химии нефти СО РАН (ИХН СО РАН)

Автор, ответственный за переписку.
Email: zubarevdaniilandreevich@gmail.com
Россия, 634055, Томск

Список литературы

  1. Ramirez-Corredores M. The Science and Technology of Unconventional Oils. Acad. Press, 2017. 412 p.
  2. Hart A. // J. Petrol. Exploration and Production Technol. 2013. V. 4. № 3. P. 327.
  3. Santos R.G., Loh W., Bannwart A.C., Trevisan O.V. // Brazil. J. Chem. Engng. 2014. V. 31. № 3. P. 571. https://doi.org/10.1590/0104-6632.20140313s00001853
  4. Лоскутова Ю.В., Прозорова И.В., Юдина Н.В. // Химия и технология топлив и масел. 2011. № 5. С. 21. [Chemistry and Technology of Fuels and Oils, 2011, vol. 47, no. 5, p. 358].
  5. Мусина Н.С., Марютина Т.А. // Журн. аналит. химии. 2016. Т. 71. № 1. С. 29. [Journal of Analytical Chemistry, 2016, vol. 71, no. 1, p. 27].
  6. Ганиева Т.Ф., Фахрутдинов Р.З. // Вестн. Каз. технол. ун-та. 2015. Т. 18. № 1. С. 211.
  7. Mullakaev M.S., Abramov V.O., Abramova A.V. // J. Petrol. Sci. Engng. 2017. V. 159. C. 1. https://doi.org/10.1016/j.petrol.2017.09.019
  8. Litvinets I.V., Prozorova I.V., Yudina N.V., Kazantsev O.A., Sivokhin A. // J. Petrol. Sci. Engng. 2016. V. 146. P. 96. https://doi.org/10.1016/j.petrol.2016.04.026
  9. Волкова Г.И., Шелест Н.Н., Прозорова И.В., Юдина Н.В. // Нефтепереработка и нефтехимия. 2011. № 1. С. 17.
  10. Avvaru B., Venkateswaran N., Uppara P., Iyengar S., Katti S. // Ultrason. Sonochem. 2018. V. 42. P. 493. https://doi.org/10.1016/j.ultsonch.2017.12.010
  11. Huang X., Zhou C., Suo Q., Wang S. // Ultrason. Sonochem. 2018. V. 41. P. 661. https://doi.org/10.1016/j.ultsonch.2017.09.021
  12. Volkova G.I., Morozova A.V. // J. Phys.: Conf. Ser. 2020. V. 1611. P. 012018. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1611/1/012018
  13. Марьянов Б. М. Метод линеаризации в инструментальной титриметрии. Томск: Изд-во Томск. ун-та, 2001. 158 с.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2.

Скачать (64KB)
3.

Скачать (92KB)
4.

Скачать (894KB)
5.

Скачать (46KB)

© Г.И. Волкова, Д.А. Зубарев, 2023