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 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