Мир нефтепродуктов, 2023, № 4
научно-технический журнал
Покупка
Тематика:
Химическая промышленность
Издательство:
Профессия
Наименование: Мир нефтепродуктов
Год издания: 2023
Кол-во страниц: 62
Дополнительно
Вид издания:
Журнал
Уровень образования:
Дополнительное профессиональное образование
Артикул: 819040.0001.99
Тематика:
ББК:
УДК:
ГРНТИ:
Скопировать запись
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов
мир нефтепродуктов №4 2023 w w w . n e f t e m i r . r u Учредитель воскресенская кристиана Александровна Журнал зарегистрирован Государственным комитетом российской федерации по печати – свидетельство № 018580 от 5 марта 1999 г. Издатель © ооо Цоп «профессия» Генеральный директор огай А. и. Шеф-редактор воскресенская к. А. помощник шеф-редактора Безель м. Г. компьютерная верстка издательства. периодичность выпуска журнала 6 номеров в год. Контакты 190031, российская федерация, Санкт-петербург, Спасский пер., д. 2/44 e-mail: info@neftemir.ru Цена журнала – свободная материалы, поступившие в редакцию, подлежат обязательному рецензированию Заявленный тираж 1000 экз. © Цоп «профессия», 2020. все права защищены. никакая часть издания не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав. оформление, перевод: © Цоп «профессия», 2023 Founder Voskresenskaia Kristiana Aleksandrovna Journal registered in the State Committee of the Russian Federation for Press – Certificate No. 018580 of March 5, 1999. Publisher EPC "Professiya" CEO Ogay A. I. Chief editor Voskresenskaia K. A. Chief editor assistant Bezel M. G. Computer page makeup by publishing house Frequency: monthly issues, 6 volumes per year Contacts 190031, Russian Federation, St. Petersburg, Spasskii per. 2/44 e-mail: info@neftemir.ru © EPC "Professiya", 2020. All rights reserved (including those of translation into other languages). No part of this issue may be reproduced in any form by photoprinting, microfilm or any other means – nor transmitted or translated into a machine language without written permission from the publishers. Registered names, trademarks, etc. used in this magazine, even when not specifically marked as such, are not to be considered unprotected by law. Design, translation © EPC "Professiya", 2023 Scientific and technical journal ''world oF Petroleum ProduCts'' научно-технический журнал «МИР НЕФТЕПРОДУКТОВ»
w w w . n e f t e m i r. r u 3 мир нефтепродуктов №4 2023 w w w . n e f t e m i r . r u СОДЕРЖАНИЕ Журнал по решению ВАК Минобрнауки России включен в «Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук». Журнал включен в Российский индекс научного цитирования. CONTENTS Химия и теХнология переработки нефти Брызгалов Н. И., Ахметзянов Р. Р. Исследование реологических свойств полимерно-битумных вяжущих Лаврова А. С., Ведерников О. С., Ицкович В. А., Васильев В. В., Головачев В. А., Бородин Е. В., Леонтьева М. Е., Бессонов В. В., Мережкин А. В. Термообработка среднего дистиллята каталитического крекинга нефтеХимия: теХнология, процессы Сафронов Е. М., Бугаев Е. С., Зуйков А. В., Ершов М. А., Капустин В. М. Анализ и сопоставление российских технологий нефтепереработки Зуйков А. В., Игнатчик Я. Б., Капустин В. М. Оценка влияния стабильности состава топлива на эмиссию выбросов сО2 от технологических печей нпз нефтепродукты: состав, своЙства, применение Сенчик М. А., Капустин В. М., Вострикова Ю. В., Гладышев В. А., Соколов А. Д. Исследование влияния на дорожный битум полимерных битумных вяжущих материалов Химмотология Джавадова А. А., Юсифова А. Р., Рамазанова Ю. Б., Юсифзаде Г. Г., Гусейнова А. А., Магеррамова З. К. создание новых смазочных композиций на базе продукта регенерации отработанного масла Лашхи В. Л., Чудиновских А. Л. принципиальная возможность оценки сохраняемости масел мероприятия Выставка нефтегаз 2023 и национальный нефтегазовый форум 6 12 18 30 40 48 54 58 CHEMISTRY AND TECHNOLOGIES OF OIL-REFINING Bryzgalov N. I., Akhmetzyanov R. R. Research of Rheological Properties of Polymer-Bitumen Binders Lavrova A. S., Vedernikov O. S., Itskovich W. A., Vasil’ev V. V., Golovachev V. A., Borodin E. V., Leont’yeva M. E., Bessonov V. V., Merezchkin A. V. Heat Treatment of Middle Distillate of Fluid Catalytic Cracking PETROCHEMISTRY: TECHNOLOGY, PROCESSES Safronov E. M., Bugaev E. S., Zuikov A. V., Ershov M. A., Kapustin V. M. Analysis and Comparison of Russian Petroleum Refining Technologies Zuikov A. V., Ignatchik Ya. B., Kapustin V. M. Assessment of the Effect of Fuel Composition Stability on CO2 Emissions from Refinery Process Furnaces PETROLEUM PRODUCTS: COMPOSITION, PROPERTIES AND APPLICATION Senchik M. A., Kapustin V. M., Vostrikova Yu. V., Gladyshev V. A., Sokolov A. D. Investigation of the Effect of Polymer Bitumen Binders on Road Bitumen CHEMMOTOLOGY Djavadova А. А., Yusifova А. R., Ramazanova Yu. B., Yusifzadeh G. G., Guseynova А. А., Magerramova Z. K. Creation of New Lubricating Compositions Based on Waste Oil Regeneration Product Lashkhi V. L., Chudinovskikh A. L A Fundamental Possibility of Assessing the Persistence of Oils EvENTS Neftegaz 2023 Exhibition and National Oil and Gas Forum 6 12 18 30 40 48 54 58
w w w . n e f t e m i r. r u Scientific and technical journal ''world oF Petroleum ProduCts'' научно-технический журнал «МИР НЕФТЕПРОДУКТОВ» ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР Капустин В. М. – д-р техн. наук, профессор, рГу нефти и газа (ниу) им. и. м. Губкина, москва, россия РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ Караханов Э. А. – д-р хим. наук, профессор, мГу им. м. в. ломоносова, москва, россия РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ Башкирцева Н. Ю. – д-р техн. наук, профессор, казанский национальный исследовательский технологический университет, казань, россия Винокуров В. А. – д-р хим. наук, рГу нефти и газа (ниу) им. и. м. Губкина, москва, россия Гришин Н. Н. – д-р техн. наук, профессор, 25-й Госнии химмотологии мо рф, москва, россия Егазарьянц С. В. – д-р хим. наук, мГу им. м. в. ломоносова, москва, россия Ершов М. А. – канд. техн. наук, генеральный директор Центра мониторинга новых технологий, москва, россия Золотов В. А. – д-р техн. наук, профессор, 25-й Госнии химмотологии мо рф, москва, россия Локтев А. С. – д-р хим. наук, рГу нефти и газа (ниу) им. и. м. Губкина, москва, россия Лысенко С. В. – д-р хим. наук, мГу им. м. в. ломоносова, москва, россия Максимов А. Л. – член-корреспондент рАн, д-р хим. наук, инХС им. А. в. топчиева рАн, москва Митусова Т. Н. – д-р техн. наук, профессор, Ао «внии нп», москва, россия Рудяк К. Б. – д-р техн. наук, профессор, Генеральный директор ооо «рн-Цир», москва, россия Серёгин Е. П. – д-р техн. наук, 25-й Госнии химмотологии мо рф, москва, россия Соловьянов А. А. – д-р хим. наук, профессор, внии «Экология», москва, россия Спиркин В. Г. – д-р техн. наук, профессор, рГу нефти и газа (ниу) им. и. м. Губкина, москва, россия У Вэй – профессор, институт химии, химической технологии и материаловедения Хэйлунцзянского университета, Харбин, кнр Цветков О. Н. – д-р техн. наук, инХС им. А. в. топчиева рАн, москва, россия Чернышева Е. А. – канд. хим. наук, рГу нефти и газа (ниу) им. и. м. Губкина, москва, россия Чудиновских А. Л. – д-р техн. наук, генеральный директор Ао фирма «нАми-Хим», москва, россия Ярославов А. А. – д-р хим. наук, член-корреспондент рАн, мГу им. м. в. ломоносова, москва, россия EDITOR-IN-CHIEF Prof. V. M. Kapustin – Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University), Moscow, Russia EDITORIAL COUNCIL Prof. E. A. Karakhanov – Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia EDITORIAL BOARD Prof. N. Yu. Bashkirceva – Kazan National Research Technological University, Kazan, Russia E. A. Chernishova – Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University), Moscow, Russia A. L. Chudinovskikh – Firm Nami-Chim Ltd, Moscow, Russia S. V. Egazar’yants – Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia M. A. Ershov – New Technologies Watch Center, CEO, Moscow, Russia N. N. Grishin – 25th State Research Institute of MD of Russian Federation, Moscow, Russia Prof. A. S. Loktev – Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University), Moscow, Russia Prof. S. V. Lysenko – Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia Prof. RAS A. K. Maksimov – A. V. Topchiev Institute of Petrochemical Synthesis, RAS, Moscow, Russia Prof. T. N. Mitusova – All-Russian Research Institute of Oil Refining, Moscow, Russia Prof. K. B. Rudyak – RN-CIR, CEO, Moscow, Russia Prof. E. P. Seregin – 25th State Research Institute of MD of Russian Federation, Moscow, Russia Prof. A. A. Solov’yanov – All-Russian Research Institute of Ecology, Moscow, Russia V. G. Spirkin – Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University), Moscow, Russia O. N. Tsvetkov – A. V. Topchiev Institute of Petrochemical Synthesis, RAS, Moscow, Russia V. A. Vinokurov – Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University), Moscow, Russia Prof. Wu Wei – Institute of Chemistry, Chemistry technology and Materials Science, Heilongjiang University, People’s Republic of China Prof. A. A. Yaroslavov – Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia Prof. V. A. Zolotov – 25th State Research Institute of Chemmotology of MD of the Russian Federation, Moscow, Russia
мир нефтепродуктов №4 2023 w w w . n e f t e m i r . r u
w w w . n e f t e m i r. r u Химия и теХнолоГия перерАБотки нефти Брызгалов н. и., Ахметзянов р. р. (институт геологии и нефтегазовых технологий, фГАоу во «казанский (приволжский) федеральный университет»), казань E-mail: ni.bryzgalov@mail.ru иССледовАние реолоГиЧеСкиХ СвоЙСтв полимерно-БитумныХ вяЖуЩиХ Ключевые слова: полимер-битумное вяжущее, термоэластопласт, блоксополимер типа стирол-бутадиенстирол, динамическая вязкость, петля гистерезиса, тиксотропия. проводится анализ исследований реологических свойств полимерно-битумных вяжущих. Эти исследования показывают, что введение в битум полимерной добавки на основе блоксополимера типа стирол-бутадиенстирол приводит к существенному росту значений показателя модуля упругости вяжущего и снижению значений динамической вязкости при увеличении температуры от 40 до 120 °С. Экспериментально установлено, что при высоком содержании блок-сополимера типа стирол-бутадиен-стирол наблюдается рост значений эффективной вязкости вяжущего. в результате проведенных исследований установлена прямая корреляция между реологическими характеристиками битумных композиций и их стандартными эксплуатационными показателями. удк 665.71 DOI: 10.32758/2782-3040-2023-0-4–6-11 Введение полимерные битумные вяжущие (пБв) — это материалы, обладающие выраженными эластичновязкопластическими свойствами. поведение таких термоэластопластов чувствительно к изменениям температуры. пБв не подчиняются законам ньютона и Гука под приложенной на них нагрузкой по причине того, что проявляют низкую деформационномеханическую прочность из-за разделения фаз. Структурная сеть, присутствующая в них, отчасти разрушается за счет внутреннего трения при течении. в зависимости от величины, прикладываемой внешней сдвиговой силы или степени нагрева такие системы могут течь в виде либо ньютоновской жидкости с постоянным значением вязкости, либо структурированной жидкости с уменьшающейся эффективной вязкостью по мере увеличения градиента скорости [1]. Следует отметить, что существующие физикохимические показатели — пенетрация, температура размягчения, температура хрупкости по фраасу и т. д. — не позволяют качественно охарактеризовать свойства пБв в зависимости от времени эксплуатации, что приводит к необходимости разработки динамических методов испытаний с целью получения адекватных характеристик эксплуатационных свойств битумного вяжущего [2]. реология битумных вяжущих — одна из сложнейших исследовательских задач в области физической химии, до настоящего времени включающая немало открытых вопросов. в то же время уже сегодня можно с уверенностью утверждать, что реологи ческие показатели битумов наиболее объективно и достоверно характеризуют их эксплуатационные характеристики. по этой причине современные нормативные технические документации для битумных вяжущих основаны на реологических показателях. практическим примером этого является система объемно-функционального проектирования Superpave, которая внедряется в нашей стране в виде серии новых государственных стандартов. Система включает требования к битумному вяжущему и методы испытаний, основанные на оценке реологических характеристик. испытание битумного вяжущего проводят из расчета всего срока службы покрытия с учетом технологического и эксплуатационного старения. номенклатурный перечень марок PG в соответствии с ГоСт р 58400.1 позволяет подобрать наилучшее битумное вяжущее, необходимое для конкретного участка дороги [2]. классические реологические показатели — это вязкость, тиксотропия и т. д. ниже приведены исследуемые в данной работе реологические свойства битумных вяжущих. динамическая вязкость характеризует внутреннее трение среды, которую необходимо преодолеть для того, чтобы градиент скорости перемещения на единицу поверхности одного слоя был равен единице по отношению к другому слою. единицей динамической вязкости является вязкость среды, у которой один слой перемещается со скоростью 1 м/с относительно другого слоя на расстоянии 1 м под действием силы в один ньютон на квадратный метр.
мир нефтепродуктов №4 2023 w w w . n e f t e m i r . r u динамическая вязкость по закону ньютона вычис ляется по формуле (1), па ∙ с: η = τ / γ, (1) где τ — напряжение сдвига, па; γ — скорость сдвига, с–1 [3]. Напряжение сдвига — величина, определяемая отношением силы, производящей сдвигающее действие, к площади воздействия. Скорость сдвига — величина, определяемая градиентом скорости в битуме, перпендикулярным к напряжению сдвига. для изучения поведения битумных вяжущих в основном используют вискозиметры, с помощью которых можно получить достаточно данных для описания структуры и механических моделей этих материалов. кроме того, данные полного реологического анализа пБв необходимы для проектирования оборудования по их производству и транспортировке. в настоящее время известно несколько методов определения тиксотропных свойств дисперсных систем. по мнению А. и. рабинерсона, метод ротационной вискозиметрии наиболее точен для изучения тиксотропных свойств. для исследования механизма тиксотропных изменений необходимо получить данные, характеризующие свойства веществ в двух состояниях — до разрушения и после него. прайс-джонс также утверждал, что тиксотропные свойства нельзя определить по одной кривой течения. отсюда следует, что необходимы две кривые: одна должна быть получена по мере постепенного увеличения скорости сдвига, а другая — при уменьшении скорости сдвига после разрушения структуры системы. данный метод называется методом петли гистерезиса [4]. Петля гистерезиса — замкнутая фигура, описы вающая кривые «нагрузка-разгрузка». особенностью многих псевдопластичных и пластично-вязких структурированных дисперсионных систем является наличие петель гистерезиса при загрузке и разгрузке. когда оказываемое сдвиговое напряжение достигает предельного или условно-предельного состояния, система показывает характерную ньютоновскую жидкость: она начинает течь. Материалы и методы для проведения исследований по определению реологических свойств битумных вяжущих в качестве исходного сырья для получения пБв был использован битум Бнд 70/100, соответствующий требованиям ГоСт 33133–2014. для модификации битума в качестве полимера применили блок-сополимер типа стирол-бутадиен-стирол (СБС). Блоксополимеры типа СБС состоят из стиролбутадиен-стирольных тройных цепей с двухфазной морфологией жестких полистирольных доменов (дисперсная фаза) в гибкой полибутадиеновой матрице. неоднократно подтвержденные превосходные свойства, относительно хорошая дисперсность (или соответствующая растворимость) в битуме, приемлемая стоимость сделали СБС очень популярным модификатором для битума. реологические исследования пБв проводились на ротационном вискозиметре RHEOTEST RN 4.1 при температуре 40–120 °С в диапазоне скоростей сдвига от 0,5 до 600 с–1. испытания были основаны на принципе измерения чистого однородного сдвига ламинарного и турбулентного течения материала в узком кольцеобразном зазоре системы соосных цилиндров. динамическая вязкость пБв была определена по требованиям ГоСт 33137–2014 по условию 1. Согласно условию 1 измерение динамической вязкости проводят следующим образом. во-первых, скорость вращения шпинделя устанавливают так, чтобы требуемая скорость сдвига была установлена с точностью 3–5 %; во-вторых, показания измеряют через три последовательных интервала времени (45 ± 5) с. прибор автоматически фиксирует значение динамической вязкости, напряжения сдвига и скорости сдвига. проводилось исследование тиксотропных свойств по методу петель гистерезиса образцов пБв с содержанием СБС 4 %масс. и пБв с содержанием СБС 5 %масс. исследование заключалось в определении эффективной вязкости образцов до и после разрушения структуры при температуре 90 °С. исследование проводилось по следующей схеме: 1. для каждого вещества поддерживалось одина ковое начальное условие. образцы выдерживались в течение 30 мин в сосуде для термостатирования при температуре 90 °С; далее устанавливалась скорость сдвига вращающегося шпинделя 1 с–1 и в течение 120 с шпиндель совершал оборот со скоростью сдвига 1 с–1. 2. далее для образцов скорость сдвига устанавливалась 150 с–1. За 10 шагов скорость сдвига возрастала с 1 до 150 с–1 по геометрической зависимости. на каждом шаге при стабилизации показателей снимались значения вязкости и напряжения сдвига 3. далее для образцов скорость сдвига устанавливалась 1 с–1. За 10 шагов скорость сдвига уменьшалась с 150 до 1 с–1 по геометрической зависимости. на каждом шаге при стабилизации показателей снимались значения вязкости и напряжения сдвига. Результаты результатом испытания является среднее ариф метическое динамической вязкости, па ∙ с, измеренное за три последовательных временных интервала. результаты испытаний приведены в табл. 1. на рис. 1 приведена зависимость изменения динамической вязкости пБв от содержания СБС и температуры. как показано на рис. 1, значения динамической вязкости пБв в зависимости от температуры уменьшаются по экспоненциальной зависимости. результаты испытаний приведены на рис. 2 и в табл. 2, 3 соответственно. на графике представлены кривые изменения вязкости и напряжения сдвига от скорости сдвига в логарифмическом масштабе. Слева на оси ординат представлена шкала
w w w . n e f t e m i r. r u единицы измерения напряжения сдвига, а справа — шкала единицы измерения вязкости. в результате проведенных расчетов реологиче ских характеристик образцов пБв были определены текучесть n и коэффициент консистенции k для образцов пБв с содержанием СБС 4 и 5 %масс. соответственно. результаты табл. 3 показывают, что температура перехода из неньютоновского в ньютоновское состояние повышалась с увеличением содержания полимера в битумно-полимерной композиции, в то время как сдвиговые свойства материала ухудшались [5]. Анализ степенного закона вязкости жидкости на примере исследуемых образцов пБв свидетельствует об экстремальном реологическом поведении дисперсных систем образцов пБв. так как на начальном этапе вязкость снижается, в дальнейшем при увеличении давления значения вязкости не изменяются. при значении n < 1 вязкость уменьшается с повышением скорости сдвига, что соответствует псевдопластичному поведению пБв. показатель текучести n = 1 свидетельствует о наличии ньютоновских свойств текучести пБв; при значении n > 1 у образцов пБв наблюдаются дилатационные свойства текучести (вязкость увеличивается при повышении градиента скорости). С помощью коэффициента консистенции k, который в нашем случае составляет 19 и 20,8 па ∙ с соответственно, проведены расчеты значений напряжения сдвига, скорости сдвига и эффективной вязкости. мера определенности σ формул составляет 0,99 при максимально возможном значении 1. показатель текучести n и коэффициент консистенции k не являются истинными константами вещества, так как это параметры приближенной математической модели. Обсуждение как показано на графиках, вязкость изменяется при изменении скорости сдвига, что характерно для неньютоновских жидкостей. вязкость при увеличении скорости сдвига уменьшается, что является характерной особенностью псевдопластических жидкостей. Это вызвано наличием структурной вязкости у пБв-систем. Структурная вязкость вызвана наличием ассоциатов макромолекул и надмолекулярных структур. при движении в потоке с градиентом скорости подобные структуры подвергаются пептизации, что приводит к уменьшению вязкости, т. е. структурная вязкость — это дополнительная к ньютоновой вязкость систем, вызванная добавочным сопротивлением течению со стороны внутренних пространственных структур. в растворе дисперсия полимера, содержащая молекулярные цепи, образует флуктуационную сетку зацеплений вследствие перепутывания и переплетения це- пей [6]. низкая прочность молекулярной решетки пБв может приводить к недостаточной деформационной прочности флуктуационной сетки вяжущего. в состоянии покоя эти материалы сохраняют нерегулярный внутренний порядок, именно по- этому они обладают значительным сопротивлением текучести, т. е. высокой вязкостью (рис. 3). по мере увеличения скорости сдвига частицы, взвешенные в жидкости, ориентируются в направлении потока, тем самым уменьшая сопротивление потоку и снижая вязкость раствора. Цепные молекулы полимера могут развязываться, вытягиваться и ориентироваться в направлении действия движущей Рис. 1. Зависимость динамической вязкости пБв от содержания СБС и температуры Таблица 1 Динамическая вязкость ПБВ в зависимости от температуры и содержания сБс температура, °С динамическая вязкость пБв, па ∙ с Битум Бнд 70/100 Содержание СБС, %масс. 3 4 5 40 391,28 729,33 1776,67 1863,33 60 14,78 35,73 74,37 76,07 90 0,75 1,81 3,02 3,15 120 0,05 0,33 0,5 0,62 Химия и теХнолоГия перерАБотки нефти