ПРЕВРАЩЕНИЕ КОРОТКОЦЕПНЫХ н-АЛКАНОВ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ КАВИТАЦИИ
https://doi.org/10.32362/2410-6593-2017-12-5-65-70
Аннотация
Ключевые слова
Об авторах
В. Н. ТорховскийРоссия
кандидат технических наук, главный специалист кафедры технологии нефтехимического синтеза и искусственного жидкого топлива им. А.Н. Башкирова
119571, Россия, Москва, пр-т Вернадского, д. 86
С. Н. Антонюк
Россия
кандидат технических наук, доцент кафедры технологии нефтехимического синтеза и искусственного жидкого топлива им. А.Н. Башкирова
119571, Россия, Москва, пр-т Вернадского, д. 86
С. И. Воробьев
Россия
доктор биологических наук, профессор,
119991, Россия, Москва, ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2
М. В. Николаева
Россия
студентка кафедры технологии нефтехимического синтеза и искусственного жидкого топлива им. А.Н. Башкирова
119571, Россия, Москва, пр-т Вернадского, д. 86
Список литературы
1. Дудкин Д.В., Кульков М.Г., Шестакова Е.Н., Якубенок А.А., Новиков А.А. Переработка нефтяных остат- ков в условиях механохимического воздействия // Химия и технология топлив и масел. 2012. № 4. С. 34-37.
2. Завалинская И.С., Чиж Д.В., Ясьян Ю.П. Изменение свойств нефтяных фракций при лазерном воздействии // Химия и технология топлив и масел. 2014. № 1. С. 9-11.
3. Колесников И.М., Фролов В.И., Борзаев Х.Х. Глотов А.П., Кардашев С.В. Математическое моделирование каталитического крекинга нефтешлама, подвергнутого электромагнитной активации // Химия и технология топлив и масел. 2015. № 6. С. 16-20.
4. Сафиева Р.З. Физикохимия нефти. Физико-химические основы технологии переработки нефти. М.: Химия, 1998. 448 с.
5. Патрикеев Г.А. Структурный подход при изучении физических свойств жидких н-алканов и полиметиленов // ДАН СССР. 1975. Т. 221. № 1. С. 134-137.
6. Нестеренко А.И., Берлизов Ю.С., Берлизова Ю.Ю. Расчет средневзвешенного числа циклов кавитационной интенсификации крекинга нефтяного сырья // Химия и технология топлив и масел. 2009. № 2. С. 47-50.
7. Нестеренко А.И., Берлизов Ю.С. Моделирование влияния кавитации на крекинг углеводородов нефти // Химия и технология топлив и масел. 2012. № 1. С. 35-40.
8. Промтов М.А. Перспективы применения кавитационных технологий для интенсификации химико-технологических процессов. // Вестник ТГТУ. 2008. Т. 14. № 4. С. 861-868.
9. Торховский В.Н., Воробьев С.И., Егорова Е.В., Антонюк С.Н., Городский С.Н. Превращение алканов под действием единичного импульса гидродинамической кавитации. II. Поведение среднецепных алканов С21-С38 // Вестник МИТХТ. 2014. Т. 9. № 4. С. 59-69.
10. Торховский В.Н., Воробьев С.И., Егорова Е.В., Иванов С.В., Городский С.Н. Превращение алканов под действием единичного импульса гидродинамической кавитации. I. Поведение алканов С13-С15 // Вестник МИТХТ. 2013. Т. 8. № 6. С. 27-36.
11. Торховский В.Н., Воробьев С.И., Антонюк С.Н., Егорова Е.В., Иванов С.В., Кравченко В.В., Городский С.Н. Использование многоцикловой кавитации для интенсификации переработки нефтяного сырья // Технологии нефти и газа. 2015. № 2. С. 9-17.
12. Нестеренко А.И., Берлизов Ю.С. Увеличение глубины переработки нефти путем кавитационной интенсификации крекинга нефтепродуктов // Вопросы химии и хим. технологии. 2015. Т. 2 (100). С. 92-103.
13. Иванов С.В., Воробьев С.И., Торховский В.Н., Герзелиев И.М. Применение гидродинамической кавитации для повышения эффективности каталитического крекинга вакуумного газойля // Вестник МИТХТ. 2013. Т. 8. № 3. С. 67-69.
14. Курочкин А.К., Хазеев Р.Р. Экспериментальный поиск перспективной технологии глубокой переработки ашальгинской сверхвязкой нефти // Сфера. Нефть и газ. 2016. № 2 (52). С. 62-79.
15. Фомичев-Замилов М. Новая технология upgrade битума // Oil&Gas Journal Russia. 2015. February. P. 66-71.
Рецензия
Для цитирования:
Торховский В.Н., Антонюк С.Н., Воробьев С.И., Николаева М.В. ПРЕВРАЩЕНИЕ КОРОТКОЦЕПНЫХ н-АЛКАНОВ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ КАВИТАЦИИ. Тонкие химические технологии. 2017;12(5):65-70. https://doi.org/10.32362/2410-6593-2017-12-5-65-70
For citation:
Torkhovsky V.N., Antonyuk S.N., Vorobyev S.I., Nikolaeva M.V. TRANSFORMATION OF SHORT-CHAIN n-ALKANES UNDER TREATMENT OF HYDRODYNAMIC CAVITATION. Fine Chemical Technologies. 2017;12(5):65-70. (In Russ.) https://doi.org/10.32362/2410-6593-2017-12-5-65-70