Виділення з нафти базового авіаційного гасу за допомогою мембранної технології

Автор(и)

  • Inessa Burtna Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056, Україна https://orcid.org/0000-0003-4550-9022
  • Otar Gachechiladze ДП «Грузино-український дім» пер. Музейний, 10, м. Київ, Україна, 01001, Україна https://orcid.org/0000-0002-9702-7167

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.73381

Ключові слова:

авіаційний гас, первапорація, процеси переробки нафти, мембрана, полімер, суміш вуглеводнів.

Анотація

Проведено аналіз впливу основних параметрів гасової фракції, яка виділена традиційною дистиляцією та з застосуванням мембранних технологій, як базової сировини на якість авіаційного палива. За допомогою експериментальної мембранної установки з сирої нафти виділена гасова фракція. Дослідження фізико–хімічних властивостей гасової фракції показали, що в отриманому за допомогою первапорації гасі відсутні кислоти, молекули води, вміст сірки знижено, а кількість аренів незначна.

Біографії авторів

Inessa Burtna, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра біотехніки та інженерії факультету біотехнології і біотехніки

Otar Gachechiladze, ДП «Грузино-український дім» пер. Музейний, 10, м. Київ, Україна, 01001

кандидат фізіко-математичних наук

Директор

Посилання

  1. Cookson, D. J., Lloyd, C. P., Smith, B. E. (1987). Investigation of the chemical basis of kerosene (jet fuel) specification properties. Energy Fuels, 1 (5), 438–447. doi: 10.1021/ef00005a011
  2. Investigation of By product Application to Jet Fuel (2001). U.S. Department of Energyб 1–28.
  3. Burtna, I. A., Litvinenko, D. V., Gachechiladze, O. O., Shafarenko, N. V. (2012). Membrane recovering of kerosene and diesel fractions from mix of heavy oil and gas condensate. Industrial service, 4 (49), 2–4.
  4. Chevron Corporation Technical Review (2008). Aviation Fuels, 1–94.
  5. Affens, W. A., Hall, J. M., Holt, S., Hazlett, R. N. (1984). Effect of composition on freezing points of model hydrocarbon fuels. Fuel, 63 (4), 543–547. doi: 10.1016/0016-2361(84)90294-1
  6. Steinecker, W. (2012). Analysis of Kerosene Based Fuels Using Variable Geometry Columns Featuring Variable Stationary Phase Thickness (VSPT). VGC Chromatography LLC. USA, 1–3. Available at: http://www.vgcchromatography.com/documents/VGC_Application_Note-Kerosene_Analysis.pdf
  7. Friedman, R. (1979). High Freezing Point Fuels Used For Aviation Turbine Engines. 24 – the Annual International Gas Turbine Conference, San Diego, California, 1–12.
  8. Shafer, L., Striebich, R., Gomach, J., Edwards, T. (2006). Chemical class composition of commercial Jet Fuels and other specialty Kerosene Fuels. 14th AIAA/AHI Space Planes and Hypersonic Systems and Technologies Conference, 44 (11), 2433–2814. doi: 10.2514/6.2006-7972
  9. Edwards, T., Colket, M., Cernansky, N., Dryer, F., Egolfopoulos, F., Friend, D. et. al. (2015). Development of an Experimental Database and Kinetic Models for Surrogate Jet Fuels. 45th AIAA Aerospace Sciences Meeting and Exhibit, 53 (1), 1–21. doi: 10.2514/6.2007-770
  10. Separation Technology for the Industries of the Future, chapter 3 Petroleum Industry (1998). The National Academies Press, Washington, D.C., 28–35.
  11. Odebunmi, E. O., Ogunskin, E. A., Ilukhor, P. E. P. (2002). Characterization of Crude Oils and Petroleum Products: (I) Elution liquid chromatographic separation and gas chromatographic analysis of oils and petroleum products. Bull Chem. Soc. Ethiop., 16 (2), 115–132. Available at: http://www.ajol.info/index.php/bcse/ article/view/20934/18846
  12. Burtna, I. A., Gachechiladze, O. O., Ruzhinskaya, L. I. (2010). The membrane separation of liquid hydrocarbons. Theoretical and applied problems of service, 1 (34), 8–11.
  13. Burtnaya, I. A., Ruzhinskaya, L. I., Gachechiladze, O. O., Shafarenko, N. V. (2013). Transfer processes in polymer membranes. Part 1. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1 (6(61)), 4–6. Available at: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/9181/7972
  14. Burtnaya, I. А. (2013). Transfer processes in polymer membranes. Part 2. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2 (11(61)), 41–44. Available at: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/11731/9873
  15. Al-Harahsheh, А., Y. Al-Otoom, A., Shawabkeh, R. A. (2005). Sulfur distribution in the oil fractions obtained by thermal cracking of Jordanian El-Lajjun oil shale. Energy, 30 (15), 2784–2795. doi: 10.1016/j.energy.2005.01.013

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-08-24

Як цитувати

Burtna, I., & Gachechiladze, O. (2016). Виділення з нафти базового авіаційного гасу за допомогою мембранної технології. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4(6(82), 4–11. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.73381

Номер

Розділ

Технології органічних та неорганічних речовин