Цены и новости на рынке нефтепродуктов
Новости и события
Активы по добыче нефти в южной части Северного моря Exxon компания планирует сохранить, как и бизнес по переработке и сбыту топлива в стране. Соглашение о продаже нефтедобывающих активов в северн…
Азербайджан SOCAR может восстановить работу на скважинах и месторождениях
Нефтяная госкомпания Азербайджана SOCAR может восстановить работу на скважинах и месторождениях, где ранее добыча была приостановлена. Об этом сообщили в SOCAR. Такой шаг компания может предприня…
Минэнерго России поддерживает перевод месторождений сверхвязкой и высоковязкой нефти в режим налога на дополнительный доход (НДД), сообщил журналистам Павел Сорокин в рамках участия в выездном со…
На фоне оживления спроса после пандемии не исключен еще более оживленный интерес к инвестированию в сфере разведки и разработки новых месторождений в азербайджанском секторе Каспийского моря. Об …
BIOT ART – старт творческого конкурса в рамках международной выставки БИОТ – 2021
Активы по добыче нефти в южной части Северного моря Exxon компания планирует сохранить в Великобритании
Стандарты, вступающие в силу с октября 2021 года
BIOT ART – старт творческого конкурса в рамках международной выставки БИОТ – 2021
Активы по добыче нефти в южной части Северного моря Exxon компания планирует сохранить в Великобритании
Стандарты, вступающие в силу с октября 2021 года
Каталог организаций и предприятий
Приём бу аккумуляторов в Калининграде, за сколько можно сдать аккумулятор • +как выбрать аккумулятор +для авто • +как выбрать аккумулятор +для автомобиля • +как зарядить автомобильный аккумулятор • +к…
…
Лучшее предложение по покупке зерновых культур: мы поможем купить зерно, купить ячмень, купить овес, купить люпин, купить вика, купить сено…
Производство профнастила, Профнастил, профлист, оцинкованный профнастил, профнастил Н75, С8, С21, оцинкованный лист, профнастил для забора, профнастил для перекрытий, профнастил для ангаров, Н75 оцинко…
ООО «Трубсервис» специализируется на оптовых поставках нефтепродуктов (судовое маловязкое топливо, ДТ, АИ, керосин, мазут) производства ОАО «ТАИФ НК» .
Где можно купить белорусские колбасы оптом в Москве? Конечно же, у нас! Мы предлагаем только свежие колбасы и мясные деликатесы оптом от известнейших мясокомбинатов: Гродненского и Брестского. Варена…
Предложения на покупку и продажу продукции
Предлагаем к поставке нефтепродукты на экспорт: 1.Нефть 2.Топливо дизельное 3.Керосин авиационный 4.Природный сжиженный газ СПГ (LNG) Так же имеется возможность продажи нефтепродуктов в Китай! Подро…
ГОСТы, ТУ, стандарты
Сущность метода заключается в оценке степени коррозии стального стержня, погруженного в смесь испытуемого масла и дистиллированной воды или испытуемого масла и раствора неорганических солей в условиях испытания.
Проточная полость кранов, подвергающихся периодическим и типовым испытаниям, должна быть обезжирена керосином по нормативно-технической документации или уайт-спиритом по ГОСТ 3134-78. 3.8.
Аннотация (область применения) — Настоящий стандарт устанавливает метод определения производительности по дистиллированной воде полимерных гидрофильных ультрафильтрационных плоских мембран.
Аннотация (область применения) — Настоящий стандарт распространяется на полимерные ультра и микрофильтрационные плоские гидрофильные мембраны и устанавливает метод определения точки пузырька мембран по дистиллированной воде или спирту.
Метод основан на экстрагировании образца волокнистого полуфабриката, бумаги или картона кипящей дважды дистиллированной или деионизированной водой и измерении электрической проводимости или электрического сопротивления полученной вытяжки.
…к воздействию жесткой воды;определение глубины прокрашивания;определение устойчивости окраски к физико-химическим воздействиям в отношении:света; света и погоды; дистиллированной воды; «пота»; стирки; трения; имической чистки;растворителей.
Лечит ли дистиллированный керосин рак?
Т.Л., др — Нет, пить дистиллированную керосин не лечит рак, насколько любое современное исследование может сказать. Некоторые исследования предполагают, что в некоторых случаях это может вызвать рак, хотя общее научное мнение не обнаружило сильной связи между керосином и раком в типичных условиях.
Было много исследований в поисках канцерогенных соединений, то есть канцерогенов . Исследования в этой области, кажется, показывают, что воздействие керосина в основном не связано с раком. Хотя я не нашел ссылки, в которой прямо говорится, что керосин не лечит рак, вероятно, это было бы отмечено, если бы был найден такой аномальный результат.
Похоже, что все источники согласны с тем, что керосин токсичен и не должен поступать в организм. Основная проблема, по-видимому, связана с вдыханием керосина, которое может произойти из-за аспирации после приема внутрь. Другие источники отмечают, что керосин может вызывать рак при длительном контакте с кожей. Наконец, стоит отметить, что керосины представляют собой огромную смесь многих различных соединений, некоторые из которых, как считается, вызывают рак.
Публикации по безопасности здоровья
Что касается канцерогенности, некоторые исследования указывают на повышение уровня заболеваемости раком в связи с воздействием керосина, хотя большинство источников, похоже, приходят к выводу, что потенциальная связь слабая:
канцерогенность
Избыток рака легких был замечен в большой когорте японских рабочих, подвергшихся воздействию керосина, дизельного топлива, сырой нефти и минерального масла [29]. В другом японском исследовании был обнаружен избыток рака желудка среди рабочих, возможно, подвергшихся воздействию керосина, машинного масла или жира [29]. Три исследования «случай-контроль» выявили связь между раком легких и использованием керосиновых печей для приготовления пищи среди женщин в Гонконге; однако не было проведено никакого различия между воздействием керосина как такового и воздействием его продуктов сгорания [29]. Учитывая, что такие исследования не могут приписать эффекты определенному химическому веществу, IARC оценил среднедистиллятные мазуты как «не поддающиеся классификации в отношении их канцерогенности для человека (Группа 3)» [29]: существует «неадекватное доказательство» для классификации керосин как канцероген для человека и «ограниченные доказательства» канцерогенности керосина для экспериментальных животных.
— «Керосин: токсикологический обзор» (2007 г.)
«Компендиум химических опасностей: керосин (мазут)» , Агентство по охране здоровья Великобритании (HPA) (2006) — старый, но подробный источник данных. Его ключевые моменты:
Ключевые моменты
Пожар
легковоспламеняющийся
Паровоздушные смеси взрывоопасны
Используйте обычную пену и обычный пожарный комплект с дыхательным аппаратом
Здоровье
Токсичность возникает при вдыхании керосина при проглатывании (аспирация)
Раздражает глаза и кожу
Аспирация может вызвать раздражение дыхательных путей
Острое и хроническое воздействие керосина может привести к последствиям для ЦНС, включая раздражительность, беспокойство, атаксию, сонливость, судороги, кому и смерть
Наиболее распространенное воздействие на здоровье, связанное с хроническим воздействием керосина, — дерматит.
Керосин не оказывает заметного влияния на репродукцию или развитие человека.
МАИР пришла к выводу, что не было достаточных доказательств для классификации керосина как человеческого канцерогена
Окружающая обстановка
Избегать попадания в окружающую среду
Информировать Агентство окружающей среды о существенных инцидентах
Изучив множество источников, я обнаружил, что некоторые утверждают, что керосин может вызывать рак, хотя большинство, похоже, утверждают, что нет очевидной связи с раком.
Несмотря на очевидное отсутствие канцерогенности, отравление керосином все еще имеет другие проблемы. В статье «Обработка и управление токсичностью углеводородов» (2015 г.) рассматриваются исследования по лечению проглатывания керосина. Большая часть беспокойства, кажется, связана с тем, чтобы избежать стремления.
Возможное происхождение историй о лечении рака
Если вы проведете достаточно случайное тестирование, вы найдете исследования повсюду. Я обнаружил одно исследование, в котором, по-видимому, сообщается о снижении видимой частоты рака на ~ 15% (25 наблюдаемых злокачественных новообразований против ожидаемых 29,4) для одной группы мужчин, которые подвергались воздействию паров керосина:
3.3 Эпидемиологические исследования и случаи канцерогенности для человека
В 1974 году в шведских вооруженных силах была создана группа из 2182 человек, подвергшихся воздействию реактивного топлива (Seldén & Ahlborg, 1986). Большинство мужчин (86%) были заняты в военно-воздушных силах, где воздействие было главным образом авиационный керосин, топливо для реактивных двигателей, изопропил нитрат (стартовое топливо) и авиационный бензин (для поршневых двигателей). Измерения реактивного топлива в воздухе на некоторых рабочих местах в 1975 и 1976 годах показали концентрации, превышающие 350 мг / м 3 . Заболеваемость раком и смертность в когорте наблюдались до 1981 и 1982 годов, соответственно, в центральных регистрах, с потерями для последующего наблюдения менее 0,2%. Для военно-воздушных сил общая смертность была значительно ниже, чем ожидалось, исходя из национальных показателей (44 наблюдений, 81,1 ожидаемых) из-за низкой смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Было 25 злокачественных новообразований по сравнению с ожидаемыми 29,4. Четкого увеличения частоты раковых заболеваний на определенных участках не наблюдалось, даже если принять во внимание продолжительность работы, задержку, занятие или тип воздействия. Эти результаты были подтверждены, когда наблюдение продолжалось еще два года (Seldén & Ahlborg, 1987). (Рабочая группа отметила непродолжительную последующую деятельность.)
— «Jet Fuel» , с.214-215
Очевидно, что упомянутое выше исследование было очень слабым и, вероятно, более объяснимым из-за других факторов, но, поскольку это произошло очень давно, люди, которые слышали это или изучали подобные исследования, возможно, сделали поспешные выводы.
Ссылка: Что такое керосин?
Керосин не простой химикат, поэтому образцы керосина могут иметь значительные различия в содержании. Это делает его относительно трудным для обсуждения по сравнению с химическими веществами, которые всегда имеют одинаковый состав.
Короче говоря, керосин похож на бензин или дизельное топливо. Все началось с того, что древняя растительная / животная жизнь умирала и превращалась в ископаемое топливо, которое затем выкачивалось из земли в виде сырой нефти. Сырая нефть затем разделяется с помощью фракционной перегонки , где ее варят в несколько этапов, каждый раз при более низкой температуре, пока она не перестанет кипеть.
Итак, керосин — это группа разложившихся органических веществ, температура кипения которых составляет от 150 до 275 ° С. Его точный состав будет зависеть от содержания сырой нефти.
Вне зависимости от источника сырой нефти или истории обработки, основные компоненты керосина в разветвленных и с прямой цепью алканов и нафтены (циклоалкано), которые обычно составляют по меньшей мере 70% по объему. Ароматические углеводороды в этом интервале кипения, такие как алкилбензолы (одно кольцо) и алкилнафталины (двойное кольцо), обычно не превышают 25% по объему потоков керосина. Олефины обычно не присутствуют в количестве более 5% по объему.
— «Керосин» , Википедия
Запись Керосина с CDC описывает это как:
Синонимы и торговые названия
Мазут № 1, масло диапазона [Примечание: рафинированный нефтяной растворитель (преимущественно C9-C16), который обычно содержит 25% нормальных парафинов, 11% разветвленных парафинов, 30% моноциклопарафинов, 12% дициклопарафинов, 1% трициклопарафинов, 16% мононуклеаров ароматические и 5% двуядерные ароматические соединения.]
— «Керосин» , Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC)
Некоторые компоненты в керосине классифицируются как канцерогены
Стоит отметить, что некоторые компоненты в керосине классифицируются как канцерогенные. Предположительно, керосины, которые имеют большие концентрации канцерогенных соединений, также могут быть канцерогенными, хотя мне неизвестна какая-либо общедоступная база данных, в которой перечислены подробные данные о разбивке керосинов по канцерогенности каждого компонента.
Керосины — Топливная компания ООО «НефтьОпт»
КЕРОСИН, дистиллированный продукт переработки нефти, тяжелее, чем бензин, но легче чем дизельное топливо. В России авиационный керосин имеет ГОСТ 10227-86, ГОСТ 12308-89. Применяют как реактивное топливо, горючий компонент жидкого ракетного топлива, горючее при обжиге стеклянных и фарфоровых изделий, для бытовых нагревательных и осветительных приборов, в аппаратах для резки металлов, как растворитель, сырье для нефтеперерабатывающей промышленности. Керосин может использоваться как заменитель зимнего и арктического дизтоплива для дизельных двигателей. Для многотопливных двигателей (на основе дизеля) возможно применение чистого керосина и даже бензина АИ-80. Допускается добавление до 20% керосина в летнее дизельное топливо для снижения температуры застывания, при этом не ухудшаются эксплуатационные характеристики. Также керосин – основное топливо для проведения фаершоу (огненных представлений), из-за хорошей впитываемости и относительно низкой температуры горения. Применяется так же для промывки механизмов, для удаления ржавчины.
Основные виды керосина
Авиационный керосин ТС-1,
Авиационный или авиакеросин, служит в турбовинтовых и турбореактивных двигателях летательных аппаратов не только топливом, но также хладагентом и применяется для смазываения деталей топливных систем. Поэтому он должен обладать хорошими противоизносными (характеризуют уменьшение изнашивания трущихся поверхностей в присутствии топлива) и низкотемпературными свойствами, высокой термоокислительной стабильностью и большой удельной теплотой сгорания.
Ракетное топливо РТ .
Керосин применяется в ракетной технике в качестве углеводородного горючего и одновременно рабочего тела гидромашин. В паре с жидким кислородом используется на нижних ступенях многих ракетоносителей. Для повышения плотности, и, тем самым, эффективности ракетной системы, топливо часто переохлаждают. В перспективе предполагается замена керосина на более эффективные углеводородные горючие – метан, этан, пропан и пр.
Технический керосин КТ-1, КТ-2
Технический керосин используют как сырье для пиролитического получения этилена, пропилена и ароматических углеводороов, в качестве топлива в основном при обжиге стеклянных и фарфоровых изделий, как растворитель при промывке механизмов и деталей. В России нормы на технический керосин задаются ГОСТ 18499-73 «Керосин для технических целей».
Осветительный керосин КО-25.
Осветительный керосин такого типа в основном применяют в керосиновых или в калильных лампах, а также в качестве топлива и растворителя. Качество такого керосина в лампах определяется в основном высотой некоптящего пламени. Существенное влияние на ВНП оказывает само качество и состав керосина. Улучшению качеств керосина может содействовать гидроочистка.
Нормы характеристик осветительных керосинов в России задаются стандартами ГОСТ 11128-65 «Керосин осветительный из сернистых нефтей» и ГОСТ 4753-68
Продажа и поставка Керосина ТС-1, РТ, КТ-1, КТ-2 , КО-25 оптом (крупным и мелким), осуществляется бензовозами в течение всего 1-2 дней, так и железнодорожным транспортом в течение всего 10-14 дней. Услуга доступна как для Юридических лиц, так и для Индивидуальных Предпринимателей (ИП). Мы можем осуществить поставку Керосина ТС-1, РТ, КТ-1, КТ-2 , КО-25 оптом (крупным и мелким) , для АЗС, производственных предприятий, систем отопления/обогрева загородных домов, коттеджей, дач, агрегатов и механизмов строительной и дорожной техники в холодное время года. При этом бензовоз будет оборудован счетчиком для контроля слива дизельного топлива при отгрузке. В любом случае вы можете рассчитывать на максимальную оперативность. В виду доступного местонахождения наших нефтебазах, развитой сети разливных терминалов в Москве и Московской области, Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, и в городах подмосковья: Домодедово, Люберцы, Чехов, Раменское, Щелково, Ногинск, Балашиха, Реутов, Бронницы, Видное, Орехово-Зуево, Луховицы, Зарайск, Озеры, Коломна, Луховицы, Павловский Посад, Воскресенск, Электроугли, Кашира, Одинцово, Ступино, Егорьевск, Шатура, Подольск, Серпухов, Климовск, Наро-Фоминск, Клин, Можайск, Звенигород, Химки, Красногорск, Шаховская, Истра, Руза, Волоколамск, Обнинск, Мытищи, Королев, Дубна, Солнечногорск, Талдом, Сергиев Посад, Софрино, Фрязино, Пушкино, Кимры, Фрязево, Дмитров, Лобня, Сходня Электросталь, и многие другие. Поставка Керосина ТС-1, РТ, КТ-1, КТ-2 , КО-25 оптом (крупным и мелким), будет произведена после оформления заказа и его оплаты!
Керосин — это… Что такое Керосин?
720 мл осветительного керосинаКероси́н (англ. kerosene от греч. κηρός — воск) — смеси углеводородов (от C
Свойства и состав
Плотность 0,78—0,85 г/см³ (при 20 °C), вязкость 1,2—4,5 мм²/с (при 20 °C), температура вспышки 28—72 °C, теплота сгорания ок. 43 МДж/кг.
В зависимости от химического состава и способа переработки нефти, из которой получен керосин, в его состав входят:
История
Сведения о дистилляции нефти начинаются с Х века н. э.. Однако широкого применения продукты дистилляции не находили, несмотря на сведения о использовании нефти в масляных лампах.
Начало промышленному использованию светлых нефтепродуктов в освещении было положено в 40-50-х годах XIX века. Разными людьми было продемонстрировано получение светлой малопахучей горючей жидкости перегонкой из угля, битума, нефти. Был получен ряд патентов. В 1851 году вступила в строй первая промышленная перегонная установка в Англии. В 1854 была зарегистрирована торговая марка «керосин». Начался процесс адаптации масляных ламп в керосиновую лампу [1].
До керосина в масляных лампах для освещения сжигали всевозможные жиры. Однако жиры давали меньше света, больше копоти, неприятно пахли, оставляли большой нагар и засоряли лампы отложениями. Промышленная добыча китовой ворвани для осветительных целей привела к катастрофическому уменьшению поголовья китов. Появление керосина оценили по достоинству, и он быстро вытеснил жиры.
В 1853 году, во Львове работники аптеки Петра Миколяша «Под золотой звездой», Игнатий Лукасевич и Ян Зег разработали методику дистилляции и очистки нефти. Теперь можно было начать производство керосина, или «новой камфины», как называл керосин Лукасевич. В декабре 1853 года ученые получили австрийский патент. В этом же году Зег открыл во Львове первое небольшое нефтеперерабатывающее предприятие[2].
В XIX веке из продуктов перегонки нефти использовали только керосин (для освещения), а получавшийся бензин и другие нефтепродукты имели крайне ограниченное применение. Например, бензин применялся в аптекарских и ветеринарных целях, а также в качестве бытового растворителя, и поэтому большие его запасы нефтепромышленники попросту выжигали в ямах или сливали в водоёмы. В 1911 году керосин уступил бензину своё лидирующее положение на мировом рынке нефтепродуктов из-за распространения двигателей внутреннего сгорания и электрического освещения. Вновь значение керосина начало возрастать только с 1950-х, ввиду развития реактивной и турбовинтовой авиации, для которой именно этот вид нефтепродуктов (авиакеросин) оказался практически идеальным топливом.
Интересно и происхождение слова керосин. Так, в Русской энциклопедии (т. 10, с. 42), изданной в Петербурге книжным товариществом «Деятель», сказано: «Керосин… введен в продажу торговым домом „Кэрръ и сынъ“ („Care and Son“), отсюда название». Однако в Большой советской энциклопедии мы читаем: «Керосин (англ. kerosene, от греческого kerós — воск)»
Получение
Получается путём перегонки или ректификации нефти, а также вторичной переработкой нефти. При необходимости подвергается гидроочистке.
Применение
Керосин применяют как реактивное топливо, горючий компонент жидкого ракетного топлива, горючее при обжиге стеклянных и фарфоровых изделий, для бытовых нагревательных и осветительных приборов, в аппаратах для резки металлов, как растворитель (например для нанесения пестицидов), сырьё для нефтеперерабатывающей промышленности. Керосин может использоваться как заменитель зимнего и арктического дизтоплива для дизельных двигателей, однако необходимо добавить противоизносные и цетаноповышающие присадки; цетановое число керосина около 40, ГОСТ требует не менее 45. Для многотопливных двигателей (на основе дизеля) возможно применение чистого керосина и даже бензина АИ-80. Допускается добавление до 20 % керосина в летнее дизельное топливо для снижения температуры застывания, при этом не ухудшаются эксплуатационные характеристики. Также керосин — основное топливо для проведения фаершоу (огненных представлений), из-за хорошей впитываемости и относительно низкой температуры горения. Применяется так же для промывки механизмов, для удаления ржавчины.
Авиационный керосин
Авиационный керосин, или авиакеросин, служит в турбовинтовых и турбореактивных двигателях летательных аппаратов не только топливом, но также хладагентом и применяется для смазывания деталей топливных систем. Поэтому он должен обладать хорошими противоизносными (характеризуют уменьшение изнашивания трущихся поверхностей в присутствии топлива) и низкотемпературными свойствами, высокой термоокислительной стабильностью и большой удельной теплотой сгорания.
Ракетное топливо
Керосин применяется в ракетной технике в качестве углеводородного горючего и одновременно рабочего тела гидромашин. Использование керосина в ракетных двигателях было предложено Циолковским в 1914 году. В паре с жидким кислородом используется на нижних ступенях многих РН: советских — «Союз», «Молния», «Зенит», «Энергия»; американских — серий «Дельта» и «Атлас». Для повышения плотности, и, тем самым, эффективности ракетной системы, топливо часто переохлаждают. В СССР в ряде случаев использовался синтетический заменитель керосина, синтин, позволявший поднять эффективность работы двигателя, разработанного под керосин, без существенных изменений в конструкции. В перспективе предполагается замена керосина на более эффективные углеводородные горючие — метан, этан, пропан и т. п.
Технический керосин
Технический керосин используют как сырьё для пиролитического получения этилена, пропилена и ароматических углеводородов, в качестве топлива в основном при обжиге стеклянных и фарфоровых изделий, как растворитель при промывке механизмов и деталей. Деароматизированный путём глубокого гидрирования керосин (содержит не более 7 % ароматических углеводородов) — растворитель в производстве ПВХ полимеризацией в растворе. В керосин, используемый в моечных машинах, для предупреждения накопления зарядов статического электричества добавляют присадки, содержащие соли магния и хрома.
Осветительный керосин
Керосин такого типа в основном применяют в керосиновых или в калильных лампах, а также в качестве топлива и растворителя. Качество такого керосина в лампах определяется в основном высотой некоптящего пламени. Существенное влияние на ВНП оказывает само качество и состав керосина. Улучшению качеств керосина может содействовать гидроочистка.
Характеристики осветительного керосина
Нормы характеристик осветительных керосинов в России задаются стандартами ГОСТ 11128-65 «Керосин осветительный из сернистых нефтей» и ГОСТ 4753-68 «Керосин осветительный», по последнему стандарту показатели следующие:
Показатель | КО-30 | КО-25 | КО-22 | КО-20 |
---|---|---|---|---|
Плотн., (при 20 °C), г/см3, не более | 0,790 | 0,805 | 0,805 | 0,830 |
Фракционный состав, °C | выкипает, % по объему, не менее | |||
20 | 200 | — | — | — |
25 | 200 | — | 200 | — |
80 | — | — | — | 270 |
Конец кипения, не выше | 280 | 300 | 280 | 310 |
Т. вспышки, °C, не ниже | 48 | 40 | 40 | 40 |
Т. помутнения, °C, не выше | −15 | −15 | −15 | −12 |
Содержание S, % по массе, не более | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
Кислотное число, не более | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
В народной медицине
Керосин был народным средством избавления от вшей. Керосином также лечили горло во время простуды (смазывали или полоскали). [источник не указан 179 дней]
См. также
Примечания
- ↑ Russell Loris S. A Heritage of Light: Lamps and Lighting in the Early Canadian Home. — University of Toronto Press, 2003. — ISBN 0802037658
- ↑ Steil Tim Fantastic Filling Stations. — MBI Publishing, 2002. — P. 19–20. — ISBN 0760310645
Ссылки
Существуют доступные способы очищения керосина в домашних условиях. В стеклянную трехлитровую банку следует налить 1 л керосина и столько же
Существуют доступные способы очищения керосина в домашних условиях.
В стеклянную трехлитровую банку следует налить 1 л керосина и столько же горячей воды, тем
пература которой должна составлять 60—70 °С. Содержимое банки нужно тщательно взболтать в течение 2—3 мин., предварительно закрыв ее полиэтиленовой крышкой. На руки во избежание ожогов рекомендуется надеть перчатки. В процессе взбалтывания следует обязательно время от времени открывать крышку, для того чтобы избежать избыточного давления и как следствие взрыва паров.
Жидкость должна отстояться в течение нескольких минут (с открытой крышкой). Когда она расслоится (там, где слои разделяются, скапливается грязь), нужно осторожно слить керосиновый слой, который расположится вверху, так, чтобы в сливаемую жидкость не попали хлопья.
Все действия необходимо проводить в хорошо проветриваемом помещении, потому что концентрированные пары керосина могут вызвать не только отравление и керосиновую пневмонию, но и взрыв.
Все другие способы очистки опасны. Среди них метод, для осуществления которого необходимо иметь вытяжку, электроплиту и опыт работы с химическими реактивами. Необходимо предупредить, что этим способом лучше не пользоваться, если нет необходимых условий и специального химического образования, поскольку он очень опасен.
Обыкновенный керосин становится пригодным для приема внутрь в соответствии с дозировками после того, как он будет подвергнут следующей процедуре. Его нужно налить в стеклянную пол-литровую бутылку, добавить 3 столовые ложки поверенной соли марки «Экстра» и процедить жидкость через фильтр из ваты и бинта в другую бутылку, заполнив ее целиком.
Затем бутылку с керосином следует поместить в кастрюлю с холодной водой, на дне которой имеется
подставка. После этого нужно довести до кипения воду в кастрюле и кипятить в течение 1,5 ч. При этом разрешается пользоваться только электроплиткой. Использование открытого пламени горелки газовой плиты может привести к взрыву керосина.
Ни бутылку, находящуюся на водяной бане, ни кастрюлю закрывать крышкой ни в коем случае нельзя. При этом очень интенсивно выделяются пары керосина, которые должны удаляться в вытяжку.
В результате такой обработки получается очищенный керосин. После остывания нужно слить его в другую емкость, при этом соль должна остаться на дне бутылки.
Обратите внимание на то, что для внутреннего применения рекомендуется только очищенный керосин, а для наружного — допускается применять обычный.
ГОТОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ на основе орехово-керосинового экстракта
Препарат Тодикамп, изготавливаемый в России на основе орехово-керосинового экстракта, рекомендуется применять согласно инструкции, прилагаемой к фабричной упаковке.
Этот препарат — результат десятилетней работы Московского института медико-биологических проблем. Доказано, что Тодикамп повышает устойчивость организма к воздействиям, вызывающим опухолевый процесс, т. е. орехово-керосиновый экстракт стабилизирует тканевые системы, излечивает гастрит, простатит, ишемическую болезнь сердца. Он не вызывает аллергии, не обладает токсическим действием и даже улучшает наследственные качества организма. Необходимо отметить, что в Тоди
кампе используется не обычный керосин, а специальный, полученный путем пятикратной перегонки.
Прием Тодикампа требует определенных ограничений в образе жизни. Например, он несовместим с алкоголем, с пребыванием на солнце, напряженной работой, его нельзя совмещать с психотропными средствами. Во время курса лечения Тодикампом возникает сонливость, поэтому следует ограничить поездки на автомобиле.
О целебных свойствах грецкого ореха знали врачи еще в глубокой древности. Грецкие орехи содержат много йода, вяжущих и дубильных веществ. Они обладают хорошими глистогонными и антимикробными свойствами, способствуют очищению крови. Затем было замечено, что керосин усиливает лечебное действие ореха. До сих пор в южных районах нашей страны настойка грецкого ореха на керосине — снадобье от многих болезней.
Для приготовления средства берут зеленые грецкие орехи (они должны достигнуть так называемой молочной спелости). Сырье режут на дольки (достаточно каждый орех разрезать на четыре части) и пропускают через мясорубку. Перемолотых орехов должно быть столько, чтобы они заполнили 1/3 литровой стеклянной банки. Затем банку заливают поверх орехов очищенным керосином (желательно подвергнуть предварительной очистке не обычный, а так называемый авиационный (дистиллированный) керосин). Затем банку плотно закрывают полиэтиленовой крышкой и настаивают в темном прохладном месте 21 день. После настаивания жидкость процеживают через четыре слоя марли, а остатки растительного сырья тщательно отжимают. Готовое средство — оре-хово-керосиновый экстракт — сливают в емкость темного стекла и хранят в темном прохладном месте.
Остатки растительного сырья выбрасывать не нужно: их складывают в стеклянную банку и хранят в темном прохладном месте. Эти выжимки просто незаменимы в качестве наружного средства: их используют во всех случаях, когда необходимо уменьшить отек и снять боль (самые разные травматические повреждения, артриты, разрывы и т. п.).
Помимо Тодикампа в аптеках можно приобрести Фитодик и Тодикларк. Фитодик в своей основе имеет ту же орехово-керосиновую настойку, но с добавками полыни, почек тополя, березы, чеснока, эвкалипта и др. Из Фитодика хорошо изготавливать мази с помощью глины, крахмала, талька.
Тодикларк — тоже орехово-керосиновая настойка, но в ней используется не зеленый грецкий орех, а черный — американский. Практика показала, что Тодикларк сильнее Тодикампа.
Не всегда в аптеках имеются данные препараты, поэтому будет полезным привести следующий рецепт, тем более что полученная смесь действует аналогично Тодикампу. Необходимо смешать в равных количествах очищенный керосин и пищевую добавку Виталайн Черный орех, которая представляет собой растительный препарат антипаразитарного действия. Это спиртовой экстракт кожуры черного ореха. За счет содержания органических кислот, эфирных масел, горьких гликозидов он обладает антисептическим и антигельминтным действием. Прием смеси керосина и экстракта черного ореха дает хорошие результаты при лечении острых и хронических протозойных инвазий, кандидоза, при проведении комплексных программ очищения организма. Принимать по 10—20—30 капель 2—3 раза в день (с водой или соком) перед едой и перед сном. Доза подбирается индивидуально, начинать надо с
10 капель. Наилучший результат достигается при постепенном увеличении дозы препарата в течение двух недель, с перерывом в одну неделю перед повторным курсом. После него показано применение препарата Парагон, содержащего гвоздику и полынь.
Внимание! Лекарства, в состав которых входит керосин, официальной медициной детям принимать не рекомендуется.
Обновлено: 2019-07-09 21:27:48
Забытые рецепты старины глубокой
| Поиск по сайту |
Читать «Домашний лечебник» — Малахов Геннадий Петрович — Страница 41
Рецепт лукового супа: луковицу размером с лимон вместе с наружной коричневой кожурой мелко порезать, поджарить на растительном жире или масле (пока лук не станет золотисто-коричневым), затем добавить 0,5 л холодной воды и варить до тех пор, пока лук как следует не разварится. Потом добавить какой-нибудь растительный бульон, и все вместе энергично перемешать. После этого процедить: употреблять лишь прозрачный суп – без лука!
Больной должен быть полон решимости выздороветь! Необходимо укреплять веру в свои силы, отгоняя мрачные мысли!
МЕТОДИКА АРМСТРОНГА
Английский целитель Джон Армстронг успешно справлялся с онкологическими заболеваниями у своих пациентов, применяя длительные сроки голода и уринотерапии. В данной методике создаются наиболее благоприятные условия, при которых жизненная сила организма запускает необходимые целительные механизмы, которые уничтожают онкологию, укрепляют иммунитет, омолаживают организм.
Армстронг на основе опыта вегетарианцев утверждает, что те люди, которые питаются естественными, непереработанными продуктами, очень редко заболевают раком. И наоборот, те «вегетарианцы», которые в основном питаются макаронами, крахмальной пищей, овощами, сваренными в воде, а не на пару, кондитерскими изделиями, консервированными продуктами, болеют раком так же, как и прочие люди.
Избыточное потребление поваренной соли ведет к образованию раковой опухоли. Соль нарушает необходимую гармонию микроэлементов в крови.
Отрицательное эмоциональное состояние (страх, переживания, угнетение, раздражение и т. п.), особенно продолжающееся длительное время, может приводить к раку.
Как указанная Армстронгом пища отрицательно действует на организм, что делают переживания, эмоции и почему после них может образоваться рак, – на все это нет ответов.
Лечение
Достаточно продолжительный голод (в зависимости от тяжести заболевания – 10—40 суток), во время которого воды пить столько, сколько захочется, и примерно половину урины, выделяемой за день.
Во время голода обязательно ежедневно в течение двух часов втирать старую (или смесь старой и свежей) мочу в кожу. Растираться Армстронг рекомендует подогретой мочой. Компрессы и повязки из урины следует делать всякий раз, когда имеются нарывы, раны, наросты, опухоли и затвердения.
Согласно практике Армстронга, большинство онкологии проходит через 10—30 суток подобного голода и уринотерапии.
КЕРОСИНОВАЯ МЕТОДИКА ЛЕЧЕНИЯ РАКА
Паула Кернер из Австрии считает, что керосин лечит болезни, которые происходят от крови. С помощью предложенной ею методики приема керосина она вылечила свыше 20 тысяч больных и получила патенты во многих странах. Однако Паула Кернер не заостряет внимания на причинах возникновения онкологии, считая, что она возникает от каких-то изменений в крови.
Сама Паула болела раком кишечника с метастазами. За время болезни и лечения она похудела на 14 кг. Во время операции ей удалили 75 см кишок. Вторую операцию с целью сохранения жизни делать было поздно. Наступил паралич. Ее выписали как безнадежную больную. Врачи предсказывали только двое суток жизни.
Она решила попробовать лечение дистиллированным керосином. Сначала выпила одну столовую ложку. Через несколько часов самочувствие улучшилось. Паралич отступил, боли утихли. Через три дня она поднялась. Вскоре могла есть без рвоты. На шестой неделе почувствовала большой голод, появился аппетит на овощи, фрукты, мясо. Через некоторое время восстановился утерянный вес. С тех пор Паула уже не боялась страшной болезни, от которой не было никаких лекарств.
После этого она спасала больных от злокачественных опухолей, когда уже никакие лекарства не помогали.
Лечение
Паула Кернер советует пить только дистиллированный керосин, который, по ее мнению, возбуждает лимфососуды и оздоравливает кровь. Он лечит больных, которым не помогает операция, облучение. И, главное, не дает побочных явлений.
Керосин помогает при раке с метастазами, лечит детский церебральный паралич, заражение крови, простатит и др.
Больным со скрытыми недугами Паула рекомендует принимать керосин по 15 капель на кусочек сахара.
Для профилактики и предупреждения раковых заболеваний Паула Кернер советует принимать керосин по 1 ч. ложке утром и вечером с чаем, один раз в 12 дней. Либо пить по 1—2 капли керосина с кипяченой водой, 2—3 раза с приемом пищи. Курс лечения продолжается 6 недель. После делается анализ крови.
Больным с тяжелым поражением рекомендуется принимать по чайной или столовой ложке дистиллированного керосина раз в день натощак.
СПИРТОВО-МАСЛЯНАЯ МЕТОДИКА ЛЕЧЕНИЯ РАКА
Это народная методика лечения рака, которую рекомендует Николай Викторович Шевченко. Шевченко рекомендует сочетать эту методику с использованием «Люстры Чижевского», прибора, который производит ионизацию воздуха, насыщая организм отрицательно заряженными ионами кислорода. Из опыта Шевченко известно, что рак желудка первой и второй стадии излечивается полностью за несколько месяцев, рак третей и четвертой стадии с метастазами – в течение года-полутора лет. Шевченко считает, что предложенное им лечение идет успешнее, если больной до этого не испортил свой организм, а главное, печень лечением такими ядами, как сулема, чистотел, керосин, моча.
Лечение
Смешать в стакане 30 мл подсолнечного нерафинированного масла и 15 мл 96-процентного неразбавленного спирта. Ложкой размешивать не надо, а закрыть стакан крышкой и пару минут встряхивать, затем сразу выпить, пока лекарство не разложилось на фракции. Ничем не заедать, не запивать, не закуривать. Принимать лекарство три раза в день натощак за 30 минут. Делать это надо в одно и то же время. Чтобы не тошнило, можно что-нибудь пожевать, но обязательно выплюнуть. Пить 10 дней подряд, затем 5 дней перерыв, и так три раза подряд. Затем необходим перерыв – от 14 до 21 дня, и курс лечения повторять до полного излечения. В перерывах между приемами лекарства – просто отдыхать, никаких других методов лечения не применять. Если есть «Люстра Чижевского», включать ее на всю ночь и на несколько часов днем.
Шевченко категорически запрещает:
• любое другое противораковое лечение;
• прекращать лечение на полпути или вначале;
• самовольно снижать дозу;
• измерять дозу лекарства ложками, лучше всего для этого подходит одноразовый шприц со снятой иглой;
• внутривенно вводить глюкозу;
• пить алкоголь в любых видах и курить.
Водкой спирт заменять нельзя. Лечение можно начинать на любой стадии заболевания. Чем больше больной прошел курсов других противораковых лечений, тем меньше вероятность его излечения и заметно возрастают сроки лечения. Лечиться нужно только одним видом масла, от начала и до окончания лечения. Диеты никакой не нужно. Голодать нельзя. Нужно только снизить до минимума потребление любых жиров. Обезболивающие средства можно применять любые, кроме сильных наркотиков. Все другие лекарства – как назначит врач-терапевт. Никаких гормональных препаратов не принимать.
МЕТОДИКА ЯНА ГОУЛЕРА
В январе 1975 г. Яну Гоулеру ампутировали правую ногу по поводу остеогенной саркомы (рака кости). Врачи предупредили: если опухоль появится снова, болезнь быстро перейдет в терминальную фазу. Это означало, что после появления вторичных раковых образований этой формы большинство пациентов умирают через 3—4 месяца.
В ноябре этого же года – рецидив рака. В марте 1976 г. состояние Яна было настолько критическое, что, по мнению лечащего врача, ему жить осталось не более двух недель.
Важное замечание: человек эффективно может думать лишь тогда, когда поставлен в жесткие рамки – либо жить, либо умереть через 3—4 месяца. Опыт, полученный Гоулером от официальной медицины, – отрицательный (сделали калекой, а вылечить не смогли). Значит, надо самостоятельно «проглотить» огромное количество знаний, понять и сообразить, как их применить конкретно к своему теперешнему состоянию, проявить терпение и самообладание во время лечения, путем анализа корректировать процесс лечения, проявить решимость довести все до благоприятного конца.
Керосин| Определение, использование и факты
Керосин , также обозначаемый как керосин , также называемый парафином или парафиновым маслом , воспламеняющейся углеводородной жидкостью, обычно используемой в качестве топлива. Керосин обычно бледно-желтого или бесцветного цвета и имеет приятный характерный запах. Его получают из нефти и используют для сжигания в керосиновых лампах, бытовых обогревателях или печах, в качестве топлива или топливного компонента для реактивных двигателей, а также в качестве растворителя для смазок и инсектицидов.
керосинКеросиновая масляная лампа.
Hemera / ThinkstockПодробнее по этой теме
переработка нефти: Керосин
Хотя его использование в качестве источника света значительно сократилось, керосин по-прежнему широко используется во всем мире для приготовления пищи и обогрева помещений …
Обнаруженный канадским врачом Абрахамом Геснером в конце 1840-х годов, керосин первоначально производился из каменноугольной смолы и сланцевого масла.Однако после бурения первой нефтяной скважины в Пенсильвании Э. Дрейк В 1859 году нефть быстро стала основным источником керосина. Из-за его использования в лампах керосин был основным продуктом нефтепереработки в течение нескольких десятилетий, пока появление электрических ламп не уменьшило их ценность для освещения. Производство продолжало снижаться, поскольку рост автомобилестроения сделал бензин важным нефтепродуктом. Тем не менее, во многих частях мира керосин по-прежнему является обычным топливом для отопления и приготовления пищи, а также в качестве топлива для ламп.Стандартное коммерческое реактивное топливо представляет собой по существу высококачественный прямогонный керосин, а многие военные реактивные топлива представляют собой смеси на основе керосина.
По химическому составу керосин представляет собой смесь углеводородов. Химический состав зависит от его источника, но обычно он состоит из примерно 10 различных углеводородов, каждый из которых содержит от 10 до 16 атомов углерода на молекулу. Основными составляющими являются насыщенные парафины с прямой и разветвленной цепью, а также кольцевые циклопарафины (также известные как нафтены).Керосин менее летуч, чем бензин. Его точка вспышки (температура, при которой он будет генерировать воспламеняющийся пар у своей поверхности) составляет 38 ° C (100 ° F) или выше, тогда как температура бензина составляет всего -40 ° C (-40 ° F). Это свойство делает керосин относительно безопасным топливом для хранения и обращения.
Керосин с температурой кипения от 150 до 300 ° C (300–575 ° F), наряду с дизельным топливом, считается одним из так называемых средних дистиллятов сырой нефти. Его можно производить в виде «прямогонного керосина», физически отделенного от других фракций сырой нефти перегонкой, или его можно производить как «крекинг-керосин» путем химического разложения или крекинга более тяжелых частей нефти при повышенных температурах.
Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишись сейчасКеросин — Energy Education
Рис. 1. Бутылка керосина, окрашенного в синий цвет. [1]Керосин представляет собой легковоспламеняющуюся жидкую смесь химикатов, которые образуются при перегонке сырой нефти. Для производства керосина сырая нефть перегоняется в дистилляционной башне по процессу, аналогичному тому, который используется для производства дизельного топлива и бензина. [2] Это дистиллят средней массы в процессе переработки, который может быть получен путем перегонки сырой нефти (здесь он известен как прямогонный керосин , ) или путем крекинга углеводородов более тяжелой нефти (здесь он известен как крекинг керосин ).Химический состав керосина довольно сложен, и он представляет собой сложную смесь парафинов (55,2%), нафтенов (40,9%) и ароматических углеводородов (3,9%). Керосин обычно содержит углеводороды, в цепях которых содержится от 11 до 13 атомов углерода. [3] Жидкое керосиновое топливо содержит потенциально вредные соединения, включая гексан и бензол. [4]
использует
Керосин — основной компонент авиационного топлива, составляющий более 60% топлива. Кроме того, его можно использовать в качестве масла в системах центрального отопления и в качестве чистящего средства. [2]
Хотя использование керосина во многих местах с годами снизилось в результате улучшения доступа к электричеству и природному газу, он по-прежнему широко используется в развивающихся странах для приготовления пищи, отопления и освещения. [2] Приготовление керосина широко распространено в развивающихся странах, особенно среди городского населения. Керосин часто рассматривается как хорошая альтернатива твердому топливу, биомассе и углю, поэтому керосиновые фонари используются в местах, где нет доступа к электричеству.По оценкам, во всем мире 500 миллионов домохозяйств используют для освещения такие виды топлива, как керосин. [4]
Для получения дополнительной информации о важности доступа к нетвердому топливу щелкните здесь.
Риск для здоровья
Использование керосина в качестве масла в обогревателях может быть опасным, и по этой причине он не используется часто. При работе керосиновые обогреватели могут вызвать ухудшение качества воздуха в доме, выделяя токсичные и канцерогенные газы. Из-за этого в большинстве развитых стран керосин активно не используется для отопления домов. [5]
В развивающихся странах широкое использование керосина связано с множеством различных проблем. Опасности использования керосина включают отравление, возгорание и взрывы. Кроме того, некоторые керосиновые лампы при горении выделяют мелкодисперсные частицы, оксид углерода, оксиды азота (NOx) и диоксид серы. Эти побочные продукты могут снижать функцию легких и увеличивать риск астмы и рака. [4] Принимая во внимание риски использования керосина, следует изучить более чистые альтернативы керосиновым технологиям для освещения и приготовления пищи, хотя керосин по-прежнему является более безопасным вариантом во многих случаях, чем использование твердого топлива.
Проблемы климата
Вообще говоря, керосиновые лампы неэффективны и при использовании выделяют вредные побочные продукты сгорания. Когда керосин сжигается в фитильных лампах, около 7-9% потребляемого керосина превращается в твердые частицы, которые почти полностью представляют собой черный углерод — вредный выброс. При сжигании древесины менее половины процента превращается в черный углерод. Сокращение выбросов черного углерода отмечено как потенциальный способ уменьшить потепление климата, и, поскольку керосиновые лампы являются одним из основных источников черного углерода, ограничение их использования может быть полезно для окружающей среды.Альтернативы этому использованию керосина включают большую электрификацию или использование дешевых светодиодных ламп. [6]
Список литературы
- ↑ Wikimedia Commons. (20 мая 2015 г.). Керосиновая бутылка [Интернет]. Доступно: http://en.wikipedia.org/wiki/Kerosene#/media/File:Kerosene_bottle.jpg
- ↑ 2,0 2,1 2,2 Агентство по охране здоровья. (20 мая 2015 г.). Сборник химических опасностей: керосин (мазут). [Интернет]. Доступно: http: // www.who.int/ipcs/emergencies/kerosene.pdf
- ↑ Стивен Маршак. (21 мая 2015 г.). Земля: портрет планеты , 3-е изд. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США: W.W. Norton & Company, 2008 г.
- ↑ 4,0 4,1 4,2 М. Бейтс, А. Готье, Н. Лам, К. Смит. (21 мая 2015 г.). Керосин: обзор бытового использования и его опасностей в странах с низким и средним уровнем доходов [онлайн]. Доступно: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3664014/
- ↑ Гордон Обрехт.(21 мая 2015 г.). Энергия: физическое, экологическое и социальное воздействие , 3-е изд. Сан-Франциско, Калифорния, США: Пирсон, 2006 г.
- ↑ Джеффри Стампф. (25 мая 2015 г.). Воздействие на климат керосиновых ламп, используемых в развивающихся странах [Online]. Доступно: http://www.niehs.nih.gov/news/newsletter/2013/1/science-kerosene/
9 фактов о керосине, которые вы могли не знать
Возможно, вы использовали керосин много лет, или вы могли быть совершенно новичком в этом универсальном топочном масле.В любом случае, мы собрали 9 фактов о керосине, о которых вы, возможно, не знали.
По оценкам OFTEC, около 1,5 млн домов в Великобритании используют керосин, что составляет примерно 5,6% от 26,4 млн домов в Великобритании, не подключенных к магистральной газовой сети. Также подсчитано, что примерно от 200 000 до 250 000 сельских предприятий также используют масляное отопление для обогрева помещений. Несмотря на это, все еще есть много людей, которые не уверены, что такое керосин и для чего его можно использовать, или что существуют более чистые керосины с низким содержанием углерода.
Итак, чтобы прояснить ситуацию, мы составили краткое руководство с некоторыми фактами о керосиновом масле, которое поможет ответить на многие ваши вопросы.
Есть еще вопросы по керосину? Вы можете позвонить нашим специалистам по керосину и обсудить ваши потребности в мазуте по телефону 0330 678 0880. Вы также можете запросить расценки сегодня.
Что такое керосин?
Керосиновое масло — легковоспламеняющаяся жидкость, которая используется во многих отраслях промышленности и в домах по всему миру в качестве топлива для получения света, тепла и энергии.Обычно он не вязкий и прозрачный, однако вязкие вещества, такие как воск и другие более густые вещества, могут быть получены из керосина.
Керосин также известен как парафин или керо (хотя есть различия между керосином и парафином, помимо общего названия). Это невероятно универсальное топливо, которое можно использовать для самых разных целей.
Начиная с самых ранних записей о перегонке в 9 веке, керосин сумел идти в ногу со временем, особенно с помощью тех, кто открыл улучшенные методы его перегонки и помог превратить керо в такое прочное и надежное топливо, которое у нас есть. в нашем распоряжении сегодня.
Для чего нужен керосин?
Использование керосина значительно варьируется от топлива для масляных ламп до чистящих средств, топлива для реактивных двигателей, топочного мазута или топлива для приготовления пищи. Его можно безопасно и эффективно использовать для получения отличных результатов во многих областях. Существует несколько масел, которые можно использовать в таком широком диапазоне применений, а его низкая стоимость делает керосин очень популярным маслом среди многих людей.
Керосин обычно используется для производства тепла и электроэнергии, но, как вы можете видеть, керосин способен не только на эти две функции.В этом посте мы расскажем о более полезных применениях керосина.
Еще 9 фактов о керосине, которые вы, вероятно, не знали…
- Как производится керосин?
- Кто изобрел / открыл керосин?
- Почему керосин был назван керосином?
- Сколько керосина используется в мире?
- Керосин токсичен / опасен для человека?
- Можно ли использовать керосин в качестве чистящего средства?
- Люди по-прежнему используют керосин в качестве топлива для освещения?
- Используется ли керосин в индустрии развлечений?
- Действительно ли керосин используется в качестве ракетного топлива?
1.Как делают керосин?
Производство керосинового масла в настоящее время является несложным процессом. Керосиновое топливо — это нефтепродукт, который получают путем разделения соединений, составляющих сырую нефть.
Этот процесс известен как «фракционная перегонка» и дает прозрачное жидкое масло с плотностью примерно 0,81 г / см3 ( грамм на кубический сантиметр ). Фактическая плотность керосина составляет 0,82 г / см³ и 0,8 г / см³ для парафина. Однако, поскольку эти два масла практически совпадают, лучше всего найти золотую середину и 0.81 г / см³.
Итак, почему для нас важна плотность керосина? Чем выше плотность топлива, тем большую массу топлива можно хранить в данном баке и тем большую массу топлива можно перекачивать из данного насоса. Это важно для многих людей, работающих в отраслях, где используются такие виды топлива, как керосин, и точные расчеты, необходимые для получения максимальной отдачи от веса и мощности.
Мы предполагаем, что только умные куки-файлы, увлеченные нефтью, читают подобный пост, и поэтому вы, вероятно, уже знаете большую часть приведенных выше фактов о керосине, но вот они:
2.Кто изобрел / открыл керосин?
Первые известные письменные упоминания о процессе перегонки керосина были написаны известным персидским ученым по имени Рази (Мухаммад ибн Закария ар-Рази). В своей книге «Китаб аль-Асрар» («Книга секретов») он описал два метода производства керосина.
Позже, во времена китайской династии Мин (1368–1644), китайцы производили керосин путем добычи и очистки нефти, которая затем превращалась в топливо для ламп. Еще до этого было сказано, что китайцы использовали нефть для освещения ламп и отопления домов еще в 1500 году до нашей эры.
К 1700-м годам «каменноугольная нефть», как ее называли, была хорошо известна промышленным химикам как побочный продукт производства каменноугольного газа и каменноугольной смолы. Однако оно никогда не считалось подходящим ламповым маслом для внутреннего освещения, так как оно могло гореть дымным пламенем.
Вместо этого в домашних лампах будет использоваться гораздо более популярный китовый жир (особенно кашалот), который горел ярче и чище, чем другие виды масла в то время.
Перенесемся в 1846 год в Шарлоттаун, Остров Принца Эдуарда в Канаде.Канадский геолог Абрахам Пинео Геснер заявил, что впервые публично продемонстрировал открытый им процесс, из которого получилось «отличное топливо для ламп».
3. Почему керосин был назван керосином?
Название было придумано канадским геологом Абрахамом Пинео Геснером, сокращение от «keroselaion» от греческого « keroselaion », что означает восковое масло. Однако прошло еще 8 лет, прежде чем он зарегистрировал торговую марку под названием «керосин» в 1854 году.
Это могло быть частично связано с открытием и последующими патентами, полученными шотландским химиком Джеймсом Янгом на топливо, которое он обнаружил в 1847 году.Затем он запатентовал свой процесс в 1850 году, а позже, в 1852 году, в США был получен патент на производство парафинового масла путем перегонки угля. Это, в свою очередь, означало, что другие продюсеры были обязаны платить ему гонорары.
Скорее всего, из-за роста популярности обоих масел, Абрахам Пинео Геснер отказался от своего товарного знака на названии «керосин», при этом как керосин, так и парафиновое масло в то время конкурировали за использование в домах и на предприятиях.
4. Сколько керосина используется в мире?
Хотя популярность керосина снизилась с введением газа и электричества в современные дома.В Великобритании и во всем мире по-прежнему много домов, в которых керосин используется как для отопления, так и для освещения.
Фактически, сегодня во всем мире для всех целей по-прежнему используется примерно 1,2 миллиона баррелей керосина в день. Типичный нефтяной баррель вмещает 45 галлонов или 205 литров, что соответствует примерно 54000000 галлонов или 246000000 литров соответственно.
Это много керосина! Особенно с учетом того, что заказы наших клиентов редко превышают полный нефтеналивной танкер (36 000 литров), а это еще много керосина.Чтобы представить это в контексте, танкеры Nationwide Fuels будут очень загружены изо дня в день, так как нам нужно будет ежедневно доставлять более 6833 керосина!
В течение года общее потребление керосина в мире составляет приблизительно 19 710 000 000 галлонов — чуть меньше 20 миллиардов галлонов! Это почти 25 миллионов нефтеналивных танкеров керосина каждый год. Мы думаем, что нам, возможно, придется пересмотреть размер наших нефтяных танкеров, чтобы удовлетворить этот спрос!
5.Керосин токсичен / опасен для человека?
Керосин можно есть или пить целенаправленно только на полном топливе! Проглатывание керосина опасно и может быть смертельным. Керосин иногда рекомендуют как старое народное средство от головных вшей, но учреждения здравоохранения предостерегают от этого вида использования керосина из-за риска ожогов и серьезных заболеваний.
Из-за ненависти керосина ко всему живому, он оказался эффективным пестицидом. Он эффективен при уничтожении большого количества насекомых, особенно постельных клопов и головных вшей.Его также можно применять в стоячей воде для уничтожения личинок комаров. Он задыхает трахеи насекомых тонкой пленкой парафина, препятствующей обмену кислорода. Это должно действительно беспокоить комаров!
6. Можно ли использовать керосин в качестве чистящего средства?
Еще один факт о керосине, о котором вы, возможно, не знаете, заключается в том, что его можно использовать для очистки велосипедных и мотоциклетных цепей от старого смазочного масла перед повторной смазкой. Это действительно хорошо работает и упрощает работу. Он также обладает отличными свойствами в качестве барьерного топлива и может использоваться для разделения топлива, чтобы оно не загрязнялось при перекачивании через шланг.
7. Люди по-прежнему используют керосин в качестве топлива для освещения?
Да, есть. Хотя это, очевидно, не так распространено, как раньше, все же многие люди используют керосин для освещения. Даже амиши, которые обычно избегают использования электричества, используют керосин для освещения в ночное время.
8. Используется ли керосин в индустрии развлечений?
Керосин часто используется в индустрии развлечений для огневых представлений, таких как огнедышание, жонглирование огнем и искусство танца с огнем.Это одно из самых опасных применений керосина! Однако помните, что керосин токсичен для человека, поэтому вот несколько полезных советов о том, какое топливо для дыхательных путей является наименее токсичным.
9. Действительно ли керосин используется в качестве ракетного топлива?
Лошади — сильные животные, и лошадиные силы — отличный способ подчеркнуть мощность, производимую двигателями. Керосин для ракетного топлива (известный как керосин типа RP1) используется в реактивных двигателях в качестве ракетного топлива путем смешивания его с кислородом.
Мощность, создаваемая этим типом топливной смеси, невероятно велика.Одним из примеров является использование керосина при старте ракеты Сатурн V, которая доставила человека на Луну.
Взлет этой конкретной ракеты дал примерно 217 миллионов лошадиных сил. Представьте себе это в своей машине! Автомобиль, который расходует 30 миль на галлон, может объехать вокруг света около 800 раз с тем количеством керосина, которое использовалось Saturn V для миссии по посадке на Луну.
В заключение
Как видно из приведенных выше фактов относительно различных применений керосина, это замечательное топливо, которое, безусловно, выдержало испытание временем.Его можно использовать для очистки, запуска ракет и даже для развлечения людей на сцене.
Если вы хотите узнать больше о различиях между нашим керосином и керосином, очищенным от углерода, или хотите запросить расценки, позвоните нашим специалистам по топливу сегодня по телефону 0330 678 0880, чтобы узнать больше и разместить заказ.
Камфен для керосиновых ламп — Американское историческое общество нефти и газа
Популярная, но опасная смесь была заменена менее летучим ракетным топливом будущего.
В начале 19 века в лампах использовалось множество различных видов топлива, в том числе рапсовое масло, сало и китовый жир, полученный из китового жира (и более дорогой спермацет из головы кашалотов), но большинство американцев могли позволить себе только излучаемый свет. животным жиром, сальными свечами.
К 1850 году Патентное бюро США зарегистрировало почти 250 различных патентов на все виды ламп, фитилей, горелок и топлива, чтобы удовлетворить растущий потребительский спрос на освещение.В то время, когда солнце садилось, большинство американцев все еще жили почти в полной темноте.
До появления керосина, лампы с двумя прожекторами «горящей жидкости» были популярными, но опасными источниками света.
В годы, предшествовавшие Гражданской войне, самым популярным топливом для ламп на сегодняшний день была «горючая жидкость», называемая камфеном, опасная смесь скипидара, спирта и камфорного масла, полученная из древесины камфорных деревьев. Это было недорого, но непостоянно; Камфеновые лампы могут взорваться.
В 1835 году Генри Портер из Бангора, штат Мэн, запатентовал свою смесь камфена и открыл бизнес по ее продаже в центре Бостона, штат Массачусетс.Смесь объединила одну часть скипидара с четырьмя частями спирта и небольшое количество камфоры для аромата.
«Горючая жидкость Портера» стала популярным топливом для ламп. Он ярко горел и хорошо пах, но был опасен, согласно Бостонскому регистру маттапан, который сообщил, что пожары и травмы в домах были обычным явлением. Газета отметила 10 сентября 1859 года:
Существуют разные виды ламп и лампового масла, адаптированные к разным вкусам и обстоятельствам; и есть, по крайней мере, одно, наиболее отвратительное изобретение под названием Камфеновое масло или Горючая жидкость, которое лучше было бы назвать быстрым и готовым средством разрушения для частных семей; поскольку это обозначение передавало бы истинное представление о его природе и последствиях.
Несмотря на риски, потребительский спрос на камфен вырос. К 1856 году Руфус Х. Сполдинг взял на себя бостонский бизнес Генри Портера как «Единственный производитель патентной композиции Портера».
Рекламы примерно 1855 года производителя камфена Руфуса Х. Сполдинга также рекламировали «Переносные и устойчивые лампы любого типа».
Spalding предлагал множество декоративных осветительных приборов, включая жирандоли и канделябры, а также фонари и лампы для всех видов топлива.Офисы и «мануфактура» Сполдинга на Тремонт-Роу на Адамс-стрит поставляли камфен растущему населению Бостона.
Стоимость китового жира варьировалась от 1,30 доллара за галлон до 2,50 доллара за галлон (примерно от 35,70 доллара за галлон до 68,70 доллара за галлон в долларах 2017 года). Сало стоило около 90 центов за галлон. Более популярным было промышленное «каменноугольное масло», топливо, очищенное из угля, которое стоило около 50 центов за галлон, но оно было сажистым и давало низкокачественный свет.
Каменное масло было запатентовано в 1854 году канадским врачом и геологом Абрахамом Геснером, который назвал свою лампу топливным керосином.Большинство людей называли это каменноугольным маслом. Завод в Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк, вскоре начал производить и продавать новый продукт Геснера.
В крупных городах общественные уличные фонари уже сжигали «искусственный газ», полученный путем перегонки смолы и древесины. Балтимор, штат Мэриленд, зажег первый в США уличный газовый фонарь в 1817 году во время церемонии в квартале от мэрии. В 1836 году недавно созданный Philadelphia Gas Works управлял заводом по «газификации», который производил осветительные газовые фонари из очищенного угля, которые подавались по трубопроводу на 46 уличных фонарей.
Но для дешевого яркого домашнего освещения многие американцы все же купили двухфитильную лампу, работающую на камфене. У необычных ламп были горелки с длинными фитильными трубками, установленными под углом, чтобы гореть отдельно, что, по мнению многих, помогло снизить риск взрыва. На трубки были помещены металлические колпачки, чтобы погасить пламя (считалось более безопасным, чем их задуть).
Спирт, используемый в камфене, был важной опорой для ликероводочных заводов, многие продавали от 30 до 80 процентов своей продукции на рынке лампового топлива.Помимо таверн, к 1860 году винокурни поставляли для осветительной промышленности не менее 90 миллионов галлонов алкоголя в год.
Системы производства и распределения камфена были хорошо налажены, и, поскольку китовый жир становился все более дорогим, будущее камфена выглядело безоблачным, несмотря на взрывы. Затем, 27 августа 1859 года, Эдвин Л. Дрейк пробурил первую коммерческую нефтяную скважину в Америке в Титусвилле, штат Пенсильвания.
Инвесторы в «Безумие Дрейка», включая Джорджа Биссела из нефтяной компании Seneca в Нью-Хейвене, штат Коннектикут, узнали от профессора Йельского университета, что нефть можно переработать в керосин.
Простая перегонка сырой нефти давала керосин, который продавался примерно по 50 центов за галлон, примерно по той же цене, что и камфен. Возникли нефтеперерабатывающие заводы в Пенсильвании, которые производили керосин из нефти, многие из которых использовали простые перегонные кубы «чайников» производительностью от 40 до 4 000 галлонов в день. Поскольку недорогой керосин на масляной основе начал подавляющее большинство производителей камфена (и каменноугольного масла) в начале гражданской войны, налог на алкоголь погасил бизнес по производству камфеновых осветительных приборов.
Чтобы помочь профинансировать армию Союза, Закон о внутренних доходах ввел 2 доллара.08 за галлон алкоголя в период с 1862 по 1864 год. Этот закон, предназначенный только в качестве акцизного налога на алкогольные напитки, не освобождал промышленное использование, в том числе камфен, который на 75 процентов был крепким алкоголем. Камфен, который когда-то пользовался популярностью, вскоре был забыт в американских семьях (Конгресс отменил налог на алкоголь в 1906 году).
Углеродное масло
Сегодня здесь находится музей нефти и парк. Скважина Дрейка принесла сотни галлонов высококачественной сырой нефти. Из каждого галлона можно получить примерно три литра лампового топлива.Новый продукт стал называться каменным маслом, каменноугольным маслом, углеродным маслом или керосином (продукт XIX века до сих пор используется в качестве ракетного топлива).
Объявление о поиске агентов по продаже керосиновых ламп марки Aladdin, около 1900 года.
После исторического открытия Дрейка 1859 года Сэмюэл Киер из Питтсбурга стал его первым клиентом — и первым человеком в Соединенных Штатах, который переработал масло для топлива для ламп. Он продал свое более качественное «Углеродное масло» по цене 1,50 доллара за галлон.
После замедления темпов бурения во время Гражданской войны в северо-западной Пенсильвании появились первые города нефтяного бума.Баржи начали перемещать нефтяные баррели емкостью 42 галлона вниз по Ойл-Крик к реке Аллегейни и далее на новые нефтеперерабатывающие заводы в Питтсбурге. Появились тысячи деревянных вышек, многие из которых были оснащены двухзлыми нефтесодержащими фонарями, называемыми желтыми собаками, заправленными сырой нефтью.
В течение нескольких лет керосиновые лампы осветили почти каждый американский дом. Многие новые отрасли разведки, добычи и транспортировки процветали благодаря керосину. Затем, начиная с 1880-х годов, керосин внезапно стал устаревшим, поскольку на рынке появилась новая технология.
Электрические фонари Томаса Эдисона постепенно начали заменять керосиновые лампы. Почти так же быстро, как керосин погасил камфен 20 лет назад, электрическое освещение омрачило будущее керосина, поскольку потребители включили электрическое освещение. Утрата основного продукта могла обречь молодую нефтяную промышленность Америки.
Затем другое радикальное изобретение стало невероятно популярным среди потребителей, но не в области освещения, а в области транспорта. «Конные экипажи» с двигателями внутреннего сгорания, работающими на топливе за счет нефтепродуктов, открыли новые возможности для нефтяного бизнеса (см. Cantankerous Combustion — 1st U.С. Автосалон). С уменьшением спроса на керосин спрос на бензин изменил американские компании по разведке, добыче и транспортировке нефти.
Потребность в побочном продукте перегонки керосина, который раньше выбрасывали, возникла в особенно благоприятное время для техасских лесных охотников. В 1901 году недалеко от Бомонта было открыто гигантское нефтяное месторождение Шпиндлтоп-Хилл. Наступил современный нефтяной век.
_________________________________________________________________
Американское историческое общество нефти и газа сохраняет за собой U.С. История нефти. Поддержите этот веб-сайт энергетического образования AOGHS.ORG своим взносом сегодня. Для получения информации о членстве обращайтесь по адресу [email protected]. © 2020 Брюс А. Уэллс.
Информация для цитирования — Название статьи: «Камфен к керосиновым лампам». Автор: Редакция Aoghs.org. Название веб-сайта: Американское историческое общество нефти и газа. URL: https://aoghs.org/products/camphene-to-kerosene-lamps. Последнее обновление: 6 января 2020 г. Исходная дата публикации: 29 апреля 2017 г.
_________________________________________________________________
Периодическое фракционирование (1855-1880) | FSC 432: Нефтепереработка
Периодическое фракционирование (1855-1880)На первых нефтеперерабатывающих заводах США Пенсильванская нефть легко перегонялась для производства керосина для ламп (который горел чисто, не выделяя большого количества дыма из-за парафинового состава сырой нефти Penn) и смазочного масла для паровых двигателей.Более легкие фракции, полученные при перегонке, такие как нафта, пропан и бутан, в значительной степени считались неприятными и сжигались для утилизации из-за их высокого давления пара и низких температур вспышки, что могло вызвать трудности при хранении. На рисунке 11.1 показан типичный процесс периодической перегонки на ранних нефтеперерабатывающих заводах 1850-х годов, который использовался в основном для производства керосина, обозначенного на схеме как «продукт» из сепаратора. Для процесса дистилляции сырая нефть загружалась в котел, нагреваемый за счет сжигания газа, или другие виды топлива в топке, а остаточная смола удалялась после завершения дистилляции.Башня Dephlegmator работала как дистилляционная колонна, и по мере того, как сырье кипело в кубе, паровая фракция из дефлегматора конденсировалась и направлялась в сепаратор [2]. Отделенная керосиновая фракция часто подвергалась вторичной перегонке для контроля температуры вспышки для безопасного использования топлива в лампах и уменьшения запаха. Остаточную фракцию также перегоняли с использованием вакуума для получения смазочного масла и смазки для паровых двигателей и воска для изготовления свечей.
Заправка котла сырой нефтью и опорожнение остатка от перегонки потребовала много времени и усилий, что сделало периодическую перегонку крайне неэффективной.В большинстве случаев извлеченная головная фракция подавалась обратно в тот же куб для удаления большего количества сероводорода и более легких фракций для контроля воспламеняемости (температуры вспышки) керосина. Удаление сероводорода и других легких соединений серы также уменьшило запах керосина и продуктов, полученных при сжигании керосина в газовых лампах. Поскольку спрос на керосин увеличился, нефтеперерабатывающие заводы начали использовать два куба: один для первого фракционирования керосиновой фракции, а второй — для повторной дистилляции керосина для очистки.Последовательное использование двух кадров ознаменовало начало непрерывных кадров [2].
Рисунок 11.1. Ранний периодический процесс дистилляции для получения в основном керосина в качестве продукта [2].
[2] Ф. Селф, Э. Экхольм и К. Бауэрс, Обзор нефтепереработки — нефть, процессы и продукты, Айше, 2000, глава 4.
Средних дистиллятов | Глоссарий | Нефтетанкинг
Термин «средние дистилляты» относится к нефтепродуктам, полученным в «среднем» интервале кипения от 180 ° C до 360 ° C в процессе перегонки сырой нефти.Их также называют средними дистиллятами, потому что продукты удаляются на средней высоте в дистилляционной башне во время многоступенчатого процесса термического разделения.
В Германии средний дистиллят — это технический термин, используемый для обозначения газойля. Средние дистилляты, которые, следовательно, также известны как газойль, в основном включают сверхлегкий топочный мазут (топочный мазут EL) и дизельное топливо, а также судовое дизельное топливо (MDO) в качестве промежуточного звена между средними дистиллятами и тяжелым топливом, а также реактивное топливо. топливо (также называемое Джет А-1 или керосин).
Средний дистиллят представляет собой прозрачную легковоспламеняющуюся жидкость от бесцветной до светло-желтого цвета. Он имеет от десяти до двадцати атомов углерода, плотность не более 0,860 кг / л при 15 ° C и температуру вспышки выше 60 ° C.
Средние дистилляты или газойли производятся на нефтеперерабатывающем заводе путем перегонки сырой нефти, что означает, что сырая нефть разделяется на составные части. После опреснения сырая нефть, нагретая трубчатыми печами, поступает в дистилляционную колонну и фракционируется при атмосферном давлении.Башня состоит из определенного количества уровней, на каждом из которых разная температура (понижающаяся снизу вверх). На самом низком уровне накапливаются атмосферные остатки. На более высоком уровне (в среднем интервале кипения) конденсируется тяжелый средний дистиллят, за ним следует легкий средний дистиллят, а затем более летучая фракция, нафта. Газообразные компоненты собираются в верхней части дистилляционной башни. Средние дистилляты отводятся из побочных потоков дистилляционной колонны. Есть две основные фракции, из которых смешиваются продаваемые продукты с определенными свойствами в процессах постдистилляционной очистки.
Газойль является исходным сырьем для производства топочного мазута, дизельного топлива и авиакеросина. Газойль часто разделяют на две фракции (легкий газойль, используемый в основном для авиационного топлива; и тяжелый газойль, в основном, для топочного мазута / дизельного топлива). Однако переход между различными углеводородными группами плавный. Диапазон кипения керосина Jet A-1 составляет около 180-300 ° C, а для дизельного топлива и сверхлегкого печного топлива — около 170-390 ° C.
Готовые нефтепродукты представляют собой смеси различных компонентов, которые могут иметь различный состав в зависимости от выбранной сырой нефти.Продукты, которые еще не были указаны для использования в качестве топочного мазута (топлива для выработки тепла) или дизельного топлива (топлива для создания движения), в статистике рассматриваются как средние дистилляты. Чтобы различать сверхлегкий топочный мазут (HEL) и дизельное топливо, свойства которого очень похожи, в Германии топочный мазут с более низким налогообложением окрашивается с использованием красного красителя и желтого растворителя 124, чтобы предотвратить его использование в качестве топлива для создания движения в транспортных средств, поскольку это было бы уклонением от уплаты налогов и, следовательно, наказуемо по закону. В других странах есть аналогичные методы маркировки, но часто используются другие красители.
В зависимости от типа масла выход средних дистиллятов составляет от 25% до 40%. Однако, поскольку спрос на газойль выше, остаточное топливо от перегонки сырой нефти разделяется каталитическим или термическим крекингом для увеличения выхода. Таким образом, от 20% до 50% остаточного топлива можно преобразовать в газойль. Таким образом, средний выход газойлей составляет около 40% от объема сырой нефти. Урожайность была значительно увеличена за счет технических инноваций в последние десятилетия.
(PDF) Влияние дистиллированной воды и керосина в качестве диэлектриков на скорость обработки и морфологию поверхности Al-6061 во время электроэрозионной обработки
169
Достижения в области науки и технологий Research Journal Vol.13 (3), 2019
8.
Луис, К.Дж., И. Пуэртас и Г. Вилла, Исследование скорости перемещения материала и износа электродов на EDM
карбида кремния. Журнал обработки материалов
Technology, 2005. 164–165 (0): 889-896.
9.
Джахан, М.П., Ю.С. Вонг и М. Рахман, Исследование
— одноэтапная электроэрозионная электроэрозионная обработка карбида вольфрама
с использованием различных электродных материалов. Журнал
Технологии обработки материалов, 2009.209 (8):
3956-3967.
10. Шабгард М., М. Сейедзаввар и С.Н.Б. Оляей,
Влияние входных параметров на характеристики
процесса электроэрозионной обработки. Стройнишки вестник — Машиностроительный журнал
, 2011. 57 (09): 689-696.
11.
Экмекчи Б., Остаточные напряжения и белый слой
при электроэрозионной обработке (EDM). Applied
Surface Science, 2007. 253 (23): 9234-9240.
12.Чакраборти, С., В. Дей, С.К. Гош, Обзор
об использовании диэлектрических жидкостей и их влиянии
на характеристики электроэрозионной обработки.
Точное машиностроение, 2015. 40: 1-6.
13. Li, L., X.T. Вэй, З.Я. Li, Поверхностная целостность evo-
Анализ эффективности обработки и обработки W-EDM
из сплава на основе никеля. Прикладная наука о поверхности,
2014. 313 (0): 138-143.
14.
Мехмуд, С.и др., Определение распределения остаточных напряжений
в высокопрочном алюминиевом сплаве
после EDM. Достижения в области науки и технологий
Research Journal, 2017. 11 (1): 29-35.
15.
Чжан Ю. и др. Исследование влияния диэлектриков
на характеристики удаления материала электроэрозионным электродом
. Журнал технологий обработки материалов,
2014. 214 (5): 1052-1061.
16. Zhang, Y., et al., Исследование восстановленного слоя поверхности поверхности
, обработанной опускающимся электрическим разрядом ma-
, резка с использованием эмульсии вода-в-масле в качестве диэлектрика.
Прикладная наука о поверхности, 2011. 257 (14): 5989-5997.
17.
Jilani, S.T. и P.C. Панди, Экспериментальные исследования характеристик воды как диэлектрика в электроэрозионном электродвигателе
. Международный журнал проектирования станков
и исследований, 1984. 24 (1): 31-43.
18.
Джесвани М.Л. Электроэрозионная обработка в дистиллированной воде
. Wear, 1981. 72 (1): 81-88.
19. Чен, С., Б. Ян и Ф. Хуанг, Влияние сена керо-
и дистиллированной воды в качестве диэлектриков на характеристики электроэрозионной обработки сплава
Ti – 6A1–4V.
Journal of Materials Processing Technology, 1999.
87 (1): 107-111.
20.
Lin, Y.C., B.H. Ян, Ю.С. Чанг, Обработка
характеристик титанового сплава (Ti – 6Al – 4V) с использованием
комбинированного процесса электроэрозионной обработки с USM.Журнал
технологии обработки материалов, 2000. 104 (3):
171-177.
21.
Мутурамалингам, Т. и Б. Мохан, Обзор
о влиянии электрических параметров процесса на процесс электроэрозионной обработки
. Архив строительства и машиностроения
Engineering, 2015. 15 (1): 87-94.
22. Имран М. и др., Характеристика поверхности EDM
Морфология Al-6061 с использованием различных диэлектриков.
Технический журнал, Инженерный университет и
Technology (UET) Taxila, 2017.22 (3): 51-57.
23. Хан, Ф. и др., Влияние различных методов подготовки поверхности на свойства расслаивания
вакуумно-пропитанных слоистых пластиков из алюминия, армированного углеродным волокном
(CARALL):
имитационное моделирование. Журнал механики и технологии
, 2017. 31 (11): 5265-5272.
24. Qayyum, F., et al., 3D численное моделирование усталостного разрушения термо
mal в образце клина из инструментальной стали AISI h23
.Инженерная механика разрушения, 2017.
180: 240-253.
25.
Асгар В. и др., Исследование скорости роста усталостной трещины
в CARALL, ARALL и GLARE.
Усталость и разрушение инженерных материалов и
конструкций, 2017. 40 (7): 1086-1100.
26.
Anjum, N., et al., Модель деформации сдвига для равноканального углового прессования
nel в высокоэластичной экструдированной плазме.
tics. Ядро, 2015.52 (4): 169-175.
27.
Уллах М., К.С. Ву и Ф. Каюм, Прогноз
пластичности вершины трещины, вызванной изменением скорости затвердевания сварочной ванны
и ее влияния на усталостную трещину
скорость распространения (FCPR). Журнал
Механические науки и технологии, 2018. 32 (8):
3625-3635.
28. Петрович Дж. И Г. Томас, Реакция алюминия
с водой с образованием водорода. Министерство энергетики США
, 2008: 1-26.
29.
Reid, R.C., J.M. Prausnitz, and B.E. Poling, The
Свойства газов и жидкостей. 1987.
30.
Варгафтик Н.Б. Справочник физических свойств
жидкостей и газов — чистых веществ и смесей.
1975.
31.
Mehmood, S., R.A. Паша и А. Султан, Eect
Электроэрозионной обработки материала
Скорость удаления и состав белого слоя. Мехран
Научно-исследовательский журнал университета в области инженерии и
Технологии, 2017.36 (1): 45-54.
32. Имран М. и др. Электроэрозионный электроэрозионный электрод из алюминиевого сплава 6061 us-
с графитовым электродом с использованием параун-масла и дистиллированной воды
в качестве диэлектрической среды. Достижения в науке
и журнал технологических исследований, 2017.