Превращения асфальтенов А1 и А2 в процессе крекинга атмосферного остатка
- Авторы: Свириденко Н.Н.1, Сергеев Н.С.1, Уразов Х.Х.1
-
Учреждения:
- Институт химии нефти СО РАН
- Выпуск: № 2 (2024)
- Страницы: 37-43
- Раздел: Статьи
- URL: https://transsyst.ru/0023-1177/article/view/661581
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0023117724020079
- EDN: https://elibrary.ru/OMJJET
- ID: 661581
Цитировать
Аннотация
Рассмотрены и проанализированы различные условия крекинга атмосферного остатка Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода. Установлены оптимальные условия крекинга атмосферного остатка (температура 450°С и продолжительность 30 минут), при которых дополнительно образуется 51.8 мас. % светлых фракций за счет деструкции 31.3 мас. % смолисто-асфальтеновых компонентов. Исследованы образующиеся при крекинге продукты уплотнения. Методом структурно-групповой анализа исследованы две фракции асфальтенов (А1 и А2) исходного сырья и выделенных из жидких продуктов крекинга. Выявлено влияние продолжительности крекинга атмосферного остатка на образование вторичных асфальтенов.
Ключевые слова
Полный текст

Об авторах
Н. Н. Свириденко
Институт химии нефти СО РАН
Автор, ответственный за переписку.
Email: nikita26sviridenko@gmail.com
Россия, Томск
Н. С. Сергеев
Институт химии нефти СО РАН
Email: nikitaser99@gmail.com
Россия, Томск
Х. Х. Уразов
Институт химии нефти СО РАН
Email: urazovhh@gmail.com
Россия, Томск
Список литературы
- Matuszewska A., Owczuk M., Biernat K. // Energies. 2022. V. 15. P. 2719. https://doi.org/10.3390/ en15082719
- Sviridenko N.N., Urazov Kh.Kh. // Pet. Sci. Technol. 2023. 41. 20. P. 1918-1933. https://doi.org/10.1080/10916466.2022.2104872
- Гончаров А.В., Кривцов Е.Б., Юрлов С.С. // ХТТ. 2022. 2. С. 56. https://doi.org/10.31857/S0023117722020025 [Goncharov, A. V. Krivtsov E. B., Yurlov S. S. // Solid Fuel Chemistry. 2022, vol. 56, no. 2, p. 138–144. https://doi.org/10.3103/S0361521922020021].
- Иовик Ю.А., Кривцов Е.Б. // Химия в интересах устойчивого развития. 2020. 4. C. 439. https://doi.org/10.15372/KhUR2020249 [Iovik Y.A., Krivtsov E.B. // Chemistry for Sustainable Development. 2020. 4. p. 425. https://doi.org/10.15372/CSD2020249].
- Бояр С.В., Копытов М.А. // ХТТ. 2023. 2 – 3. С. 92. https://doi.org/10.31857/S0023117723020020 [Boyar, S.V., Kopytov, M.A. Solid Fuel Chem. 2023, vol. 57, p. 82. https://doi.org/10.3103/S0361521923020027].
- Yakubov M.R., Abilova G.R., Yakubova S.G., Mironov N.A. // Pet. Chem. 2020. V. 60. P. 637. https://doi.org/10.1134/S0965544120060109
- Yoshikazu S., Yukichi H., Yoshiaki S., Tugsuu T., Enkhsaruul B. // J. Jpn. Petrol. Inst. 2013. V. 56. 1. P. 44. https://doi.org/10.1627/jpi.56.44
- Akimov A.S., Sviridenko N.N. // Pet. Sci. Technol. 2022. V. 40. 8. P. 980. https://doi.org/10.1080/10916466.2021.2008973
- Manasrah A.D., Nassar N.N. // Applied Energy. 2020. V. 28. P. 115890. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2020.115890
- Oh K.S. // J. Korean Chem. Soc. 2014. 31. P. 151. https://doi.org/10.12925/jkocs.2014.31.1.151
- Нальгиева Х.В., Копытов М.А. // ХТТ. 2022. № 2. С. 34. https://doi.org/10.31857/S0023117722020074 [Nal’gieva Kh. V., Kopytov M.A. // Solid Fuel Chemistry, 2022, vol. 56, no. 2, p. 116. https://doi.org/10.3103/S0361521922020070
Дополнительные файлы
