• По температурным зависимостям диэлектрической проницаемости органической части, выделенной из кира месторождения Мунайлы Мола, а также остаточного битума марки БН 60/90 было установлено, что диэлектрическая проницаемость органической части киров с повышением температуры возрастает более интенсивно, чем у битума. Это свидетельствует о большем количестве полярных соединений в органической части кира, чем у битума, отщепление которых от молекулярных ассоциатов при возрастании температуры приводит к более интенсивному возрастанию е.

    Установлено, что в органической части, выделенной из кира месторождения Мунайлы Мола, молекулярные ассоциаты не разрушаются даже при нагревании до 170 °С, т. е. структура органической части киров не переходит в истинный раствор из-за наличия в ней ассоциатов высокополярных компонентов, которые отсутствуют, например, в остаточном битуме марки БН 60/90. Структура этого битума переходит в истинный раствор при температуре равной 106 °С, т. е. свыше 106 °С в битуме все надмолекулярные структуры разрушены.

    В остатках органической части, выделенной из кира, после отгона фракций, выкипающих при 200 и 250 °С, диэлектрическая проницаемость возрастает, увеличивается также скорость изменения диэлектрической проницаемости остатков в зависимости от температуры. Это свидетельствует о том, что по мере отбора легких фракций из органической части кира в остатках концентрируются полярные компоненты, которые обусловливают высокие значения диэлектрической проницаемости. Как и в исходной органической части, выделенной из кира месторождения Мунайлы Мола, в ее остатках после отгона фракций, выкипающих при 200 и 250 °С, молекулярные ассоциаты при нагревании до 170 °С полностью не разрушаются, что подтверждает отсутствие максимумов на температурных зависимостях.


  • Характерной особенностью нефтеотходов станции Аллагуват является повышенное содержание в них парафинонафтеновых углеводородов (около 50%) и твердых парафинов (11,2%). Это маловязкий нефтепродукт с вязкостью при 80 °С 5-6 с. Однако из-за малого содержания смолисто-асфальтеновых компонентов эти нефтеотходы не соответствуют требованиям на битумное сырье. Нефтеотходы из ям Салаватской НПБ по составу и свойствам сходны с нефтеотходами Аллагувата и также не соответствуют требованиям на битумное сырье, определяемым ТУ 38.101585-75. Эти нефтеотходы отличаются повышенными значениями кислотных чисел и диэлектрической проницаемости, что, несмотря на значительное содержание парафинонафтеновых углеводородов, может свидетельствовать о повышенном межмолекулярном взаимодействии в них и высоких адгезионных свойствах.

    Для решения вопроса об использовании нефтеотходов с целью регулирования качества битумов необходимо было изучить возможности изменения их состава и свойств путем предварительной переработки. Как следует из результатов анализа состава и свойств нефтеотходов, получать битум путем их окисления или атмосферно-вакуумной перегонки не представляется возможным. Для получения битумов в нефтеотходы необходимо ввести компоненты, богатые смолисто-асфальтеновыми компонентами, например тяжелые гудроны или асфальты деасфальтизации тяжелых высокосернистых нефтей. Были изучены смеси остатков нефтеотходов с 300°С с гудронами арланской нефти различной вязкости из производственного объединения «Салаватнефтеоргсинтез».


  • В битумоминеральных композициях минеральный наполнитель может значительно влиять на химические превращения битума уже при смешивании его с наполнителем и, естественно, в процессе эксплуатации. Эти вопросы можно решить при изучении битумоминеральных композиций, используя разработанный способ определения группового состава битумов в битумоминеральных композициях. Сущность метода заключается в том, что приготовленный раствор битума, в отличие от известного способа, хроматографируется на приборе, разработанном БашНИИ НП без отделения минерального наполнителя. Поскольку содержание того или иного битумного компонента при хроматографировании определяют по концентрации диоксида углерода, образовавшегося при его термодеструкции, то присутствие минеральной части битумоминеральной композиции в сжигаемом растворе при хроматографировании на результаты опыта не влияет.

    Было изучено в процессе старения образцов при 80 °С изменение группового состава битумов различных структурных типов в битумопесчаных смесях с различными наполнителями: Вольским песком, нитом и известняком, диэлектрическая проницаемость которых была соответственно равна 2,1; 5,2; 7,1. Состав битума со структурой, близкой к гелю, меняется при старении в образцах с различными наполнителями примерно одинаково. В образцах битумов со структурой золь — гель, полученных окислением гудронов арланской нефти с вязкостью при 80 °С 60 и 92 с соответственно, групповой состав изменился при старении в меньшей степени с известняковым наполнителем, чем с Вольским песком или нитом. В битуме со структурой, близкой к золю, полученном из гудрона с вязкостью, групповой состав изменился примерно в одинаковой степени в образцах со всеми тремя наполнителями. Таким образом, установленная общая закономерность изменения химического состава битумов различных структурных типов при старении в образцах с различными минеральными наполнителями согласуется с отдельными результатами, приведенными в работах.


  • Об усадочных деформациях в асфальтобетонах можно судить по изменению их плотности. Данные о росте усадочных деформаций, полученные дилатометрическим методом и измерением плотности асфальтобетона, показали хорошее их совпадение. На основе определения плотности образцов при 20±0,1 °С было изучено влияние содержания битума в смеси и природы минерального наполнителя на усадку асфальтобетонов при термоциклировании в интервале температур от 30 до -18 °С. В асфальтобетонах с большим содержанием битума, как следовало ожидать, усадочные деформации более высокие. Через 100 циклов термоциклирования в асфальтобетоне с содержанием 8% битума усадка была на 80% выше, чем в образце, содержащем 6,5% битума.

    Природа минерального наполнителя также значительно влияет на усадочные процессы в асфальтобетоне. Так, чем более полярный минеральный наполнитель (более высокая диэлектрическая проницаемость), тем меньше усадка в асфальтобетоне, то есть битумное связующее, адсорбированное на более полярной поверхности наполнителя, в меньшей степени склонно к фазовым превращениям, что проявляется в меньшей усадке битумоминеральной композиции с таким наполнителем. В асфальтобетоне на известняке, диэлектрическая проницаемость которого 7,2, усадка через 100 циклов термоциклирования была в 3 раза больше, чем у асфальтобетона на диабазовом порфирите, которого равна 8,4.

    Усадка в асфальтобетонах, связанная с фазовыми превращениями в битумах, вызывает в покрытиях, не имеющих возможности свободно перемещаться, усадочные напряжения. Так, при испытании в установке УОНДА 1420 защемленного по концам образца асфальтобетона на битуме марки БН 60/90 при его термоциклировании в интервале температур от 5 до -20 °С было обнаружено появление возрастающих усадочных напряжений.


  • Мерой адсорбционной способности поверхности минеральных наполнителей принята диэлектрическая проницаемость, которая обусловлена природой вещества, характеризует полярность его молекул или структурных элементов и является очень важной характеристикой взаимодействия поверхностей, в частности, битума и минерального наполнителя.

    Диэлектрическую проницаемость є минеральных наполнителей сравнительно легко измерить с достаточной степенью точности с помощью моста Е-12-1. По мере уменьшения крупности зерен диэлектрическая проницаемость, и, соответственно, полярность и адсорбционная способность поверхности наполнителя несколько возрастают. Испытанные образцы наполнителей по возрастанию полярности располагаются в следующей последовательности: Вольский песок, железистый песок, мрамор, диабазовый порфирит.

    Влияние природы минерального материала на старение битумов было определено по изменению ударной прочности при 20 °С битумопесчаных образцов, приготовленных с различными минеральными материалами, на приборе Эверса — Вальтера в процессе старения при 80 °С. Во всех случаях использовали фракцию песка 0,6-0,8 мм с предварительно окатанной в шаровой мельнице поверхностью с содержанием битума марки БН 60/90 15% (об.). Так, по мере возрастания полярности минерального наполнителя первоначальная ударная прочность битумопесчаных образцов снижается. Однако старение битумов с более полярными материалами происходит менее интенсивно.

    Фазовые превращения при старении битумов в битумоминеральных композициях приводят к значительному изменению всех свойств.


Метки

адсорбционный александрович алексеевич анализ андреевич арист асфальт асфальтобетон атака башкирии бесшовный биметаллический бнд 60/90 бнд 90 бнд 90/130 бнд 130/200 бн 90 боевой борисович будущее быстрый вагон важный васильевич ввод величина вениамин верхний вклад вновь внутренний водонасыщения возрастание вопрос выбор вывод выксунского высококачественный высокомолекулярный георгиевич год гордость григорьевич групповой гудрон давидович давление деталь деформирование диэлектрический днепровский добавка достижение ефимович жидкий заготовка западносибирский затрата зимний известняк известняковый изотермический индекс интенсивный интервал иосифовича использовать кинетика киров кислота климатический книга коллоидный коэффициент кристаллизация кристаллический крошка крупман кубовая кубометр леонидович линейный максимальный масло масса месторождение метод механизм механик минимальный минус михаил михайлович модернизация модуль моисеевич молекулярный мунайлы нагревание начинать незначительный непосредственный низкотемпературный николаевич обеспечивать образец объемный олег описать оптимальный органический орден основание остаток отклонение павлович перемещение переохлаждение переработка пересыщения петрович петровна плавка поверхностный повысить подвижность пожалуй полностью получать порошок последующий постоянный поток предельный принципиальный принять природа присадка производительность производство проницаемость процесс работать размер размягчение раствор растворимость растяжение расширение реакция реализация резиновый родной розенштрах ромашкинской рост ряд связанный связующий сектор селиверстович семенович сергеевич серна склад служба событие содружество создать солдат средства срок старший стеклообразный строительство схема счет считать сырье термодинамический термообработка толщина тонна тот точка тысяча убедительный узкий украинский упругость усадка усадочный успех участник участок учет фабрика факт фактор федорович фракционный характеризовать характеристика хрупкость частица человек широкий эдуард экспериментальный энергетик энергия этап эффект яковлевич яковлевна 12 16 17 35 40 60/90 и бн 70 90 и бн 130 90/130 120 150 160 250 1420 deg

 

Май 2012
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Категории