• Nie Znaleziono Wyników

O prawidłowościach w składzie wysokodrobinowej części rop polskich; Spektrogramy w-rów naftenowych, wydzielonych z wysokodrobinowej części polskich rop : Lp. 1-40 - Digital Library of the Silesian University of Technology

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "O prawidłowościach w składzie wysokodrobinowej części rop polskich; Spektrogramy w-rów naftenowych, wydzielonych z wysokodrobinowej części polskich rop : Lp. 1-40 - Digital Library of the Silesian University of Technology"

Copied!
20
0
0

Pełen tekst

(1)

O HUWIBŁOWOifcIACH W SK2AB2IS \/XaOEODHOBIIIOliEJ C2i$CI

HOP POLSKICH

Praca stanowiąca podstawę do ubiegania się

o tytuł doktora

wykonana prses mgr in&. Annę Pawłowską — . arseo

w Katedra© technologii Hafty i Paliw Płynnych Politechniki alaskiej w Gliwicach

Promotor s Prof* dr ln&* włodsimierz Kisielów

Gliwice, dnia 12*V*l962r,

(2)

H o p y p o l s k i e

Ogólna charakterystyka geologiczna Niektóre własności rop

gablioa 1.

Lp Nazwa ropy Forraaoja geologiczna

1 Harklowa oligo—

oen Warstwy dolnokrodnieńsicie 2oo-7oo 0,8926 1,6 13,9 0,7

!

ł 55,2

2 Czarna u 4oo—45o

0,8856 3,2 7,7 1

w

25o-3oo o,7 I 41,7

3 Wielopole par.,stab tt

115o—13o 0,8534 2,3 7,2 o,7 I

1 37,9 4 Mokre bezpar* 13

2oo-6oo o,83o2 0,8 5,7 o,3 1

1 28,2

5 Wielopole u —f!— -.0«.

45o-115o of8298 1,3 5,0 1 , 2 1t

w

6 Rudawka « 27,5

~l!~ krośnieńskie 7oo-9oo 0,8273 o,2 4,4 0,8 !

i 2 7,2

7 Klęczany ii -R- 7oo-3oo 0,8176 0,0 6,8 2,0 I

\ 56,2

8 Rajskie n

*•"“* dolnokrośnieńskie 25o-4oo 0,8150 0,3 3,2 0,9 I

1i 28,2 9 Krościenko eooen I i II piaskowiec ciężkowioki 5oo-75o 0,8848 9,7 o,7 ! 51,8

1o Klimkówka u III i IV 5oo-65o 0,8820 4,0 6,9 o,3

!

i 4o,7 1 1 Lipinki n I piaskowiec ciężkowicki,

lupki p3tre

o O

n

o oT- <h 0,8744 4,1 9,7 4,7

I 1 1 1

52,5

12 Kryg Czarna «

I i II piaskowiec ciężkowicki 4oo-6oo 0,8726 5,6 1 1 , 6 6,7 52,4

13 lubatówka n III i IV -,ti„ 7oo-9oo 0,8595 5,3 o,3 11 34,0

14 Iwonicz n III i IV -.n- 2oo-6oo 0,8595 2,7 7,3 0,4 !

1 37,4

15 Magdalena n

łupki menilitowe 150-350 0,8591 o,3 8 ,2 6 , 1 1

I 49,1 16 Krościenko /¡rnold ti

I i 1 1 piaskowiec olężkowlcki 6oo-7oo 0,8581 0,4 8 ,2 7,o 1

i 48,1 17 Wietrzno par. ti

I piaskowiec ciężkowicki 600—700 0,8489 1 , 0 7,4 5,2 t

I 45,3 18 Kówne 0 Ij II, III, IV piaskowiec

ciężkowicki 3oo-75o 0,8449 1 , 2 7,9 6,4

1 S l

! i

45,9 19 Bówne bezpar. tt

I i II piaskowiec ciężkowieki 3oo-500 0,8376 1,4 7,8 0,6 38,7 Głębokość

zalegania m

Gęstoś

,-i2q

0 wag

Hiektdre własnodoi rop Zawar­

tość

asfalte- nów

Zawar­

tość żywic

"fewar- ¡'¡¿łoartoód

toijd fpososta parafiny IłoiSoi p Ioddesty- Ilowaniu

$ wag. 1frakcji _______Ido 33o°

1 o

(3)

-2'

3 9

4 0

ü'abllca 1 ,

o.d*

Jura i:

20 Foluss îeocen piaskowiec o ergów alei 25o-3oo i

I 0,8373 o,5 7,9 6,6 “ 1

-- Ł--- i 35,8 21 Traednidw t n piaskowiec a lupkdw raenili-

3oo—4oo 0,8365

towyoh 0,0 7,8 5,5 ! 39,8

22 Fellnerówka 1 11

3oo-5oo 0,8631 0,3 S,o 0,8

» 1 4o,5 23 iYulkaa ! ” II piaskowiec oaarnoraeoki 980—1o3o 0,8259 o,4 7,4 o,7 I 33,4 24 Mrukowa par# } w piasko?/ieo cergowski 5 oo-7oo 0,8254 o,7 6,5 5,9

»

1 36,3 25 iBurasaówka J 93

II piaskowiec oięńkowioki 13o-35o 0,8227 o,7 6,7 0,4 i 29,7 26 Mrukowa bespar. J « piaskowiec cergowski 29o-32o 0,8193 0,5 6,9 o,4 1 32,6

27 Potok ! 15 II piaskowiec Gięakowioki 65o—8oo 0,8159 o,4 7,2 o,4 1 26,5

28 Świerchowa Ikroda

lgdma piaskowiec oaarnoraeoki 480-530

620-73o 0,8731 0,8 1o, 1 o,9 I 49,1

29 Siary ! u piaskowiec inoceraaowy 400 0,8642 0,6 13,3 0,8 I 46,5

3o Rost olei par* i !S -,ł- oaarnoraeoki 110 0 0,8318 o,6 5,9 6 , 1 t 36,2

31 Kryg Zielona ! H «.ii«

4oo-6oo 0,8318 0,1 5,2 8,7

I

1 39,4

32 Bieca | u — -u— 100-6Ó0 0,8315 o,6 5,4 3,4 1 27,3

33 Rzepiennik ! Js ■»U«

3oo-4oo 0,8315 0,1 4,0 4,2 1 35,7

34 Węgldwka !kreda

1dolna piaskowce węglowieokie 250-450

490-550 0,8515 0,1 6,6 0,3

i

1 41,1 35 Grabownioa par*

Wt V j VJ

t 11 piaskowieo grodziski 97o—11oo

8oo-85o 0,830 0,1 5,3 2,5

!

1 36,5 36 Humniska 1 13 warstwy Igookie gdme

5oo-85o 0,8195 o,7 4,7

i dolne 4,3 1 33,9

37 Groby ! u warstwy Igookie dolne 4oo-65o 0,8183 0,0 4,6 1,9 11 33,4

38 Grabownica beapar • ! —n— «.u«

4oo-7oo 0,8168 0,1 4,3 0,4 t 3o,4 kiraeryd dolny 8 2 3 - 8 4 5

831—850

0,8335 0,8341

o,6 0,4

8 , 3 6 , o

7*1 7,8

4 1 , 9

4 3 , 1

•/ •./

(4)

Turaepole Wańkowa Bdbrka Sękowa N

Tyrawa Mokre par.

¿Tassose?/

Łodyna

par*,3tab»!eocen 1

¡kreda dl

i !

ieooen I

tdiigocenł

1 i

ieooen l ikreda @ł

3 !

ikroda gl tótigocenl

1 f

ieooen * ikreda J

Ieooea

JoligooGd

! !

iollgooen!

loocen I

! !

leocea I fcreda g4

1 !

loooea t taligcccn!

______________ L____ I

Ś

piaskowiec oięśkowioki hieroglifowy -łi- kllwski łupki nienilltowe

piaskowiec oięakowloki caaraoriaeokl

warstwy Inooeraiiiowe pł*magur­

skiej, warstwy krośnieńskie III płaskowieo ciężkowłoki piaskowiec osarnoraecki płaskowieo kllwski warstwy nienilltowe

warstwy dolnokroźnieńskie piaskowiec cięakowioki 1 1 piaskowiec cięńkowioki piaskowiec caamorseoki warstwy menilitowe piaskowiec kllwski

1— l ~ T ... "7—

T a b l i o a 1 • c « c L

5 0 0 - 5 2 ?

6 o o 0 , 3 6 4 4 0 , 8 j 8 * 6

I

w 1

! 7 , 6 {

v ..

5 1 , 8

2 5 0 - 6 5 0 0 , 8 5 9 5 0 , 7 1

{ 8 , 8

«

I

2 * 3 { 3 2 , 2

3 o o - 9 o o 0 , 8 4 9 c 0 , 8 1 J 9 , 6

I

7 , 2 { 4 8 , 1

2 o o — 3 o o

5 3 o - 5 9 o 0 , 8 4 8 1

U7

1

|

6 , 4

l

2 , 2 | 3 7 , 4

4 5 o - 5 2 o

8 o o - 9 o o o , 8 4 7 o 0 , 2

I

i 9 * 3 l

7 , 7 { i

4 8 , 4

1 5 0 - 3 0 0 0 , 8 4 6 5 1 , 0 i 7 , 6

1

6 , 0 } 4 3 , 2

1 6o o- 1 8o o 0 , 8 4 1 5 1,1

I

j 4,1

!

9 , 3

J

4 1 , 9

1

0 0 0 - 1 o 5 o

1 1 o o - 1 2 o o 0 , 8 2 6 4 0 , 2

l

i

5 , 5

1

1

2 , 6 j 1

3 o , 3

3 o o - 5 50 0 , 8 1 9 3 o , 5

I

j 6 , 6

1

3 , 6 3 8 , 8

(5)

'Jablioa

g.

v /

Liosba porządkowa rop odpowiada l.p. w tablicy 1.

Skład grupowy poaostaioáoi destylacyjnych polskich rop*

ollgooen eooen

¿Jawar- \ toáá skład- \ ników grupowych \ w poaostało^cl

# waa*

L*$/1

ropy ! 1 2 3 4

i Í

I 5

! 1

6 7 8

I

! 9

! I

10 11 12 13 14

I 15 I

!I

16 1 l

A j Asfalteny

!

2,9 7,6 6,o 2,7

7 I i

0,6 0,0 1,1 T “

I ł

9,7 7,8 10,7 4,4 7,1

..i' o,7

J

1

0,8 i 1

B j Żywico J

25,1 17,8 19,1 20,0 i

1 18,2 t

16,2 12,1 11,3 I

j 18,7 t

17,o 18,5 22,1 15,5 19,6

1 16,7 ¡ i

17,0 I S

c 1 Węglowodory 1 naftenowe i

33,9 4o,2 39,5 48,7

!

! 41,5

!

47,1 53,9 52,5 I

I 39,9

3o,9 36,o 31,5 38,8 4o,4

I 33,7

J

«

38,2 ¡ r» Î W-ry aromatyczne 1

1 /frakcja I i 11/ !

i !

36,5 35,0 34,5 27,3

!

S 33,9

!

32,5 25,0 35,0

!

I 39,0

!

4o,7 26,4 25,8 41,0 32,1

1 1

3 3 ,9 j

j

29,5

J

i

B j Parafina

!

- - « ■* «■ » !

!

2,5 8 ,8 - I I t

- 1o,1 8 ,9 M W -

I

1 3,9 } I

14,0 j

!

1 Straty

!

1,6 - 0,9 1,3 ! 1*1

!

1,1 0,2 -

I

! I

1,7 1,2 1 ,0 0,3 0,8

I

1,1 j

......I

« !

0,5 ;

(6)

(gablioa i c.d.

Skład grupowy pozostałośoi destylacyjnych polskich rop.

e o e o n

k r e d a g d r a a

t o 4 6 s k ł a d - \ L .p v J

i ł t ó w g ru p o w y o h \ r o p y J

i p o a p s t a ł o d o i \ s

, S i L . w a g . . \ ?

1 7 1 8 1 9 2 o 21 2 2 2 3 2 4 2 5

ł

l

! 2 6

l

I

2 7 2 8 2 9

1

1 3 o I 31 3 2

1 ...

!

! 3 3

! f

i |

1 l

A j A s f a l t c n y

i j

2 , 2 2 , 7 3 , 6 1 , 4 0 ,1 o , 7 1 , 3 1 , 9 2 , 3

I

| 1 , 6

!

1 , 5 1 , 4 1 ,2 | 1 » 8 j 0 , 2 o , 6

j — ,

! o , 3

j I

2 l ¿ y w i o e

i l

1 6 , 2 1 7 , 3 2 o , 2 2 1 , 9 1 9 , 6 2 2 , 3 2 2 , 3 1 7 , 8 2 2 , 4

1

| 2 1 , 2

l

2 7 , 5 2 o ,5 2 8 , 7 j 1 6 , 5 J 1 2 » 8 1 9 , 9

!

! 1 1 , 1

i i

j i W ę g l o w o d o r y I

1 n a f t e n o w e l

i i

3 4 , 5 3 6 , 2 3 9 , 1 4 1 ,1 3 8 , 0 3 6 , o 4 5 , 5 3 8 , 8 3 1 , 7

!

j 4 9 , 0

{

4 1 , 4 4 1 ,8 3 9 , 2 j 3 8 , 2 | 3 6 , 0 3 9 , 8

i

!

| 5 o , 6

l l

j i W - a? y a r o r n a t y o z u e I

i / f r a k o j a I i 1 1 / i

i i

3 5 , o 3 1 , 6 3 5 , 6 2 5 , 7 2 8 , 2 3 9 , 0 3 o , o 2 3 , 2 4 2 , 6

#

!

j 2 6 , 5

ł

2 9 , o 3 6 ,5 2 9 , 9 \ 2 5 , 0 [ 2 8 , 4 2 5 , 9

i

I

\ 2 o , 9

r

* !

i 1 P a r a fi n a

1 l

« t

1 1 , 6 1 0 , 8 - 9 , 2 1 3 , 4 - 1 7 , 2 -

I

! mm

l

- - - \ 1 7 , 4 J 2 1 , 4 1 2 ,1

1

1 1 5 , 1

j 1

j S t r a t y o ,5 1 , 4 1 ,5 0 , 7 o , 7 2 , o o , 9

1 ,1 1 , 0

!

| 1 , 7

I

o ,6 0 ,6 1 , 0 j 1 ,1

I 1 » 2 1 » 7

f

J 2 , 0

1

Liczba porządkowa rop odpowiada l.p. w tablicy 1.

(7)

ffablioa f?

c«d.

akład grupowy pozostałości destylacyjnych polskich rop.

w

Liosba porządkowa rop odpowiada l.p. w tablicy 1*

(8)

otoeunki wagowe składników grupowych wydaieloayoh a poaostałoóoi destylaoyjayoh rop polakloh*

•/•

(9)

o*d*

wuooîmki, v/agowe składników grupowych wydzielonych & posost&ütoáci destylacyjnych s?op polskich«

*/ *

(10)

tablica 3 o • rt «

Stosunki wagowo składników grupowych wydsielonyoh z possostałośoi destylacyjny oh rop polskich.

isîcHE igrupo

n:uci \ x/

\ ropy kreda dolna jura

!

f

I w !$&£. \

vag. \ 34 35 s 36 3? 38 ! 39 i 4o î i1

41 Î

!

42 43 ! 44 45 46 f 47 !1 i

..."Y 48 !

1 49 1

| C/3 v/-ry naft g b.

w~ry aromat• o, 99 1,921 2,o3 1,93 1,7 7; 1,67 j 1,2o| 1,1lj j

1 ,o2 1,01 | 1,0 2 1,15 1,25|

! 2,34 j

1

1,69j 1,11 j

\ B/B v/-r.v aromat*

Łsywice 2,6o 1,92¡ 1,66 2,o3 2 , 1 1 ; 1,511 1,55¡

! 1,93 j I

1,84 1,61 j 2,01 1,55 1,681

I

! 1 ,87;

1

í I

1,481 1,881 j C/B w-r.y naft en*

żywica 2,56 3,7o ■ 3,37 3,93 3,73 J 2,52 j 2,94 5

!

2 ,141 j

1,87 1,62! 2,05 1,78 2,10 j

1

!

4,38

J

t

1

!

2,5© j 2,09¡

\ b/a ż.ywice

aafalieny 8o,5 7o,o | 6,7 137,0 48,0 | 11,1 j 14,0 ,

!

f 1 ,0 | 1

8,8 12,4 j 3,7 38,4 7,3 ¡

s

\ 3,6 ¡

f

! 1

22,8 ¡ 12,1 ¡

\ C/a w~r.Y naft en.

asfaltany 2o6,5 259,0 ; 22,5 538,0 179,0 \ 27,9 | 41,2 |

1 23,6 ] j

16,5 20,1 ; 7,7 68,4 15,3 ¡

1 15,9

J

I

1 t 56,9 ¡

t

25,4 j

\ B/A w-r.v aromat,

asfalteny 2o9,o 134,5 ¡ 11,1 278,0 101,3 j 16,7 j 21,7 |

! 21,2 j I

16,2 20,0 | 7,5 59,6 12,3 |

i 6,8 ¡

I

» l 33,8 ¡ 1

22,9 ¡

¡ A/E asfaltem?

parafina - o, o31 o,19 o,o3 - o,o71 o,o5 \

! 0 , 1 1 ! i

o,19 0,11 J o,7o o,o3 0,21 j

!

0,1l|

i

1 0,11*

1

o,121

Î B/ÏÏ ż w / i o e

p a r a f i n a - 1.9 ¡ 1,3 4,0 - 0 , 8 ¡ o ,7 j

i

1,2 {

i

1,7 1,4 ¡ 2,6 1,3 1,5 J

I

0,4 ¡

1

* I 2,6 ¡ i

1,4 ¡

j C/B w-r.v n a f t en*

p a r a f i n a mm 7 »3 j 4,3 15,8 - 1,9 j 1,9 j

! 2,6 \

1

3,2 2,3 | 5,3 2,3 3 , 2 | a i t8¡

j

* 1 6,5 ¡

¡

2 , 9 1

¡ S/E w-r.v aromat,

p a r a f i n a - 3,8 j 2.1 7,9 »

1 , 2 j

1,0 j

!

2,3 ¡

I

3,2 2,3 j 5,2 2 , o 2 , 6 j

j

o,7¡

i

1

3,9 *

!

2 , 6 J

w

Licaha porządkowa rop odpowiada l.p, tablicy 1

(11)

gablioa Jasności fisyoane 1 skład strukturalny węglowodorów naftenowych

wydzielonych z [jozostałości destylacyjnych 49 polskich rop*

w 3p .załamania „ światła n^

1,4867 1,48oo 1,4764

-S i ' £ ■ X 1.*

lepkośd w 1o o°F

oSt

lepkoźd v/ 21o°F:

oSt

wskaźnik lopkości VI cię&ar

drobinojry skład stru­

kturalny

met* n-d-M ctC

par

1,4349 1,4990

99,8 ¡102,2 i

108,5 1289,o

10,4 ! 17,2 i

82,6 ! 59,3

! 469 1418 -- --- 1I— —

!

3,1 I 3,5 ----i1---- -

1

58,1 ! 47,5 I

1,481o

99,5

60.2

7,4

9o,5

435

2,7

59,4

1,4859

98.1

99,7

9,6

76,9

43o

3*o

54,7

1,4817

1o1,o

71,2

9,1

110,8

476

2* 6

64,3

1,483o

9o.1

1o5,o

10,4

87,0

419

2.8

56.8

1,4783

96,6

67,6

8.2

97,4

420

2,5

62,9

1,4795

99,7

53,3

7,2

102,8

454

2,6

63*5

97,8

67,8

8,4

1o1,3

4o7

2,4

6o,1

1,49c5

96,6

212,2

14,0

55,2

4o5

3,4

46,9

1,4818

99,4

74,4

8,6

94,4

391

2 .6

56,8

1,4848

97,8 96.6 98,o 102,o 96.8

73,0

8,7

99,4

1 1 o , o

14,3

127,0

119,5

1o,7

75,3

61,o

7,7

98.o

51,4

7,3

110,8

451 353 4o9 383 374

2,7 2.8 3,2 2,4 2.2

59,6 49,0 52,2 57,6 59,9 W

Liosba porsądkowa rop odpowiada l.p. tablicy 1.

(12)
(13)

aaM-ioa 1

.łasnoŁOi fizyczne i slc£ad strukturalny węglowodorów naftenowyoh.

wydsielonyoli © pozostałości destylacyjnyoii 49 polskioh rop*

o.a.

Liosba porsądlcowa rop odpowiada l.p. tablicy 1*

(14)

fablica 5

Własności fizyczne i skład strukturalny węglowodoru aromatycznych /frakcje I-aae/ wydzie­

lonych z pozostałości destylacyjnych. 4o polskich rop«

lepkośd w 1oo°P oSt

lepkodd w 21o°F ost

wskaźnik

lepkości IP 73/53

strukturalny metodą

n-d-M

$ C'Par

215*6

14,7

54,3 3.a

2250

28 j o

34,0

156,8

47,0

275,5 !22o,7 I

14,4 ! 14,3 1

i

56,2 ! 46,o ---- §----

43,8 ! 54,0

34o,4

17,5

5o,o 5o,o

233,4

14*8

5o

45,8 54,2

167,3

13,4

46*o 4,0

462,6

19,5

22,7

4o3 0,23 21,5 55,0 45,0 3,5 1,1 l o,9

151,4

12*o

67,6

357 0,36

21,2

5o,8 49,2 2,7

1*1

231,0

14,2

46,1

375 o,19 2o,2 52,7 47,3 3,1

~

324,2

14,6

379 0,26 27,8 57,2 42,8 3,4

^75"

l

19o,2 »271,6 I

13,2 J 16,o i

57,o i 51,4 ---- 8l---

l 382 I 355 ---- 1i----

0,24 \ o,31 ---- 1----

16,0 J 24,2 -I-

55,01! 52,5

*

45,o I 47,5 4-

3,8 I 2,9

“WMI ..«■p|^. ... »i

0,5 ! 1,2

(15)

własnośoi i-izyoane i skład strukturalny węglowodorów aromatycznych. /frakcje I-azc/ wydzie­

lonych a posostałoiSoi destylacyjnych 4c polskich. rop»

ffablioa s, o.d.

wsp * aałamania światła a2o

V dysporsja właściwa

nv - nP . X10*

lepkośd w 1oo°F oSt

lepkość w 21 o F OSt

wskaźnik

lepkośdi IP 73/53 ciężar dro­

binowy M

saw. siarki 0 wag.

skład

strukturalny metodą

a-d-M

A

**»

& C P,

Par a?

‘A

1,5o79

4o4 o,24 18.2 44,6 55^4 2,8 o,9

1,9151

134,3

2o5,2

14,0

6o#1

48©

o o 24 19,3 44,5 99 >5

2,9

1.2

1,5113

138,2

171,0

13*3

73,4

378 o,53 18,8 5o.5 49,5 2*8 0*9

1,5172

125,9

378,o

13,0

•96

413 0* 34 19S5 51,4 48,6 3,3 1 »o

1,5133

134,3

149,8

11,9

67 ,2

458 O «35 19,3 43,2 56,8 3*2

1.1

1,5o61

128,1

474 o,2o 16,3 4o» 4 W , 6 3.0 19o

1,5164

139,2

219.6

14,4

56,8

453 os49 2o&2 45.3 54,7 3*3

1.1

1,5140

132,5

4o7 o,17 15*2 56,5 43,5 3,7 o,5

1,5255

146,7

341,0

16,7

27,9

418 0,38 24,0 5c«0 5o,o

1,3

1,5215

143,2

2o5,9

13,3

46,9

455

0.24

22.5 47,1 52,9 3,3

1,5149

124,1

361,6

18,7

48,4

445 I o,26

18.0

+

49.0 51.0

"377

1,3 i 1,0

1,9122

129,1

166,6

12.9

7o.4

468 o,37 17*9 43,9

56,1

3,2

1 * 0

1,5o42

128,4

426

0,11

16,9 4o,7 59,3

2 , 6 0,9

1,513o

134,2

43o

0,18

19,0 49,7 94,3 3,1 I

1,0

1,5o49

124,3

446 0,19 17.8 39,9 6o,1

0,9 x/ Licaba porsądkowa rop odpowiada l.p. w tablicy 1

(16)

Tablica 5 o.ćl*

W?.GSił0i30± .fiaycan© i skîad strukturalny węglowodorów aromatycznych /frakcje I-sze/ wydsie- lonyoh a posostałości destylacyjnych 4o polskich rop.

» \ L.p?/

\ »opy

! Jasności \

kreda dolna 34

j

t 36

l 37 41 43 44 45

!...

1 46

1 48 49 !

j GęstoiSd d|°

i

o,933ojo,9o44 o,92oo o,9103 0,9331 o,9173

!

o,9o85|0,9165 I

0,9164 o,9o72j i wsp »aałamaaia ~

i światła nj

J

1,5l99j1,5o3o ł

1,5115 1,5111 1,52oo 1,5o97

J

1,5o59331 ,5 1o5 1,5111 1,5o56|

i dyspersja wiaściwa

! . > - "c x ioA

! d* .

137,2 l

¡124,9 134,1 13o,5 13o,o 13o,4 128,2 1

|13o,5 132,1 134,7 { i lepkość w 1oo°F

j eût 248,4 i ~

J - 14o,8 26o,o 276,1 159,0

■4..

I

1136,6 151,8 92,2 \ î lepkoéd w 21o°F

I oSt 14,5

!

I 11,9

Î ir»>s i 11,9

I > 15*4 15, ,4 13,4

--- i 11,7 t '

12,6 9,6 I , wskaińilc

! lepkości I? 73/53 4o,1 1\ «

i “ 75,4 48,4 39,4 83,9

ł

1 76,2 77,7 92,2 1 I cięjśar dro-

j binowy M 444

i 1451

! 436 421 364 388 4o4

■I.'---

!

1422 44 514

i saw* siarki # wag* o, 3o j 0,15 0,17 0,47 o,3o 0,29 o,27 | o,34 0,26 0,49 \

1 0 CA

1 skład —... 21,4 i 15,4 17,7 10,7 23,2 18,2 17,7 Î 18,8 19,11 16,o Î

i # cH 47,9 l 4o,5

H--—. 45,0 44,0 52,2 47,7 43,o J 44,4 f3,3 35,5 t 1 # cp 52,1 ! 59,5 55,0 56,o 47,8 52,3 57,o ł 55,6 >6,7 64,5 I 3,4 ! 2,8 3,1 2,9 3,o 2,9 2,7 ! 2,9 3,0 3,0 l

ł ?A 1,2 ! 0,9 o,9 1,0 1,1 o,9 o,9 ! 1,0 1*1 1,0 !

x/ Licaba porządkowa ropy odpowiada l*p. w tablicy 1.

(17)

Silica fizyczne l skład strukturalny węglowodorów aromatycznych /frakcje xi—gie/

wydzielonych z pozostałości destylacyjnych 49 polskich rop*

£

oligooen

eooen ropy

t-7o°C

Gęstość t»4orc;1,009 oo5 0.9917

t~2oC! 190264 1,0152 1,007 1*01?

0,9965,1,016 1,018 o,991

1,0457 1,0198 1,o19

0,971 wsp•zała- t=7o°c!

mania świa- t=4o°C 1,574o tła njj t=2© c

1,5766 i

1,5873 1,5824 1,5740 1,579 1,591 1,366 1,5895

1,6o32 1,59o9,1,5693,1,5878

i i

240,4 !212,8 ¡234,9 1,5948

1,547

dyspersja o

właściwa t-4i* C ,208,9 t*2© C|

248,0

229,7

232,7 234,4 224,3 2c8,7 210,9 223,7 173,0 ągglcogg l

^ f 0<Sd W ?oo°c| 96,4

557,0

45ooo 2362 6o48 6811 887,0 6121 9166 058,1 3363 33o8 !2269,

15o»6 5o.5 99,8 58» 7

wskaźnik I? 73/53.'-213,2

lepko^oiPH C-o4o15, <-257 18o 180 <-263 <-253 93,9 <"*224

lerjkośu w 5o°C

iopico^d w ioow 298.8 46.8 ciężar drobinowy Mi 392

____________ i i

zaw* siarki $ wag*l o,81 _ ______ _______ i

$ C, J 47.8 skład

struktur

CFari metodą

n-d-Lf

Liczba porządkowa rop odpowiada l.p. w tablicy 1.

(18)

gablioa

6

Własności fizyczne i skład strukturalny węglowodorów aromatyczny cii /frakcjo 11-gie/

wydzielonych a poaootałodoi destylacyjnych 49 polskich rop.

o.d.

w

Łiozfca porządkowa rop odpowiada l,p. w tablicy 1.

(19)

ggblloa

6

Własności flaycsne i skład strukturalny węglowodorów arcraatyosnyołi /frakcje 11-gie/

wydzielonych ¡¡3 potsostałosoi destylacyjnych. 49 polskich, rop*

dyspersja właściwa lepkość cSt

lepkość OSt

t*7o°C t=4o°C t=2oC w 1oo°F W 5o°C w 2l0®y v/ loo C wskaźnik IP 73/53 lepkości Mf C~o4oi5 lepko^d w 5o°C lepizoćć w i oo^C

aaw.siarki % wag-

skład % OA

strukturalny*<h C’H metodą

n-d-M

%

cPar

2o3fo

o,9o 6o,o 64*1 35,9

P5? 3,9

22o

o, 74 63,1 52,7 47,3 2,9 A ! 2,8 2,9

—194

o,54 ! 0,67 i

41,5 } 47,9 58,5 65,5 41,5 34,5 4,1 3,9 2,3 2,4

0,47 29,4 61,8 38,2 3,6 1,3

17o,9 17o,o 429,0 502,0 666,0 24,4 18,8 27,6 -89

-3,0 55,9

1.24 34,0 63#2 36,8 4,1

1,6

1,27 37,3 57,5 40,5 3.9 1,9

1,47 45.3 64,9 35,1

4*6 2,4

250

0,61

6o98

64,0 36,0 4,1 3,1

233

o,87 55,5 63,2 36.8 3,6 2,5

217

0,85 44,9 68,7 31,3 4,0

2,1

o,78

46,8 71,8 28.2 3,5 1,9

1,5552

2o4

T"“ "

219,8 T “

!

¡177.0

209

16oo 1o9o ¡644,7

| 1925

48,5

j 18*2

35,0 i 48,5

-141 < -2o5

{-7 1,6

! < - 2 o 5

1 , 0 1 l 0,27 J 48,9 [ 4o,8 61,9 59,4 38,1 ; 4o,6 3,9 j 3,4 3,1 1,9

1,5698 1,5769

!,226

ł

¡2872

1 I29,5

-259

o,76 i 1,46 l

42,9 J 53,1 63,6 63,5 36,4 | 36,5 4,8 3,3

2.6 2,3

1^/

Liosba porsądkowa rop odpowiada l.p. w tablicy 1*

(20)

Cytaty

Powiązane dokumenty

rów aromatycznych i obok tego - parafinowych* W konsakwencji to j hipotezy należało by się spodziewać, iż ropy o dużo j zawartości parafiny powinny również sawiorać

One should emphasize the fact that the full matrices (or the ”almost” full ma- trices, it means, matrices with the small number of zero elements in comparison with the

Wprawdzie współczesne metody symulacji komputerowej umożliwiają szybkie i bardzo dokładne obliczenia błędu bez potrzeby uciekania się do jakichkolwiek przybliżeń,

BPM Business Process Management - Zarządzanie procesami biznesowymi Założenia: Ewolucyjne wprowadzanie zmian, całościowe podejście do zmian systemu zarządzania przy.

Jeśli któryś z profili nie jest uruchomiony w danym roku akademickim, przedmioty tego profilu mogą być oferowane studentom jako wybieralne przedmioty

trafia na liczne problemy, wśród których najważniejszym jest brak standaryzacji interfejsów sprzętowych i programowych dla tych systemów, a także funkcji

„inteligentnych” modułów oprogramowania oraz sprzętu komputerowego, sieci komputerowych i teleinformacyj- nych [3], Ogólną ideę systemu CIM w przedsiębiorstwie oraz jego

Never use the transistors under combined maximum allowable conditions; do not position them near heating circuit com ponents; maximum allowable values prevent the excess of