E ect of temperature and absorbed dose on the rate of formation and composition of gaseous products of radiolysis of oil-bituminous rock

Capa

Citar

Texto integral

Acesso aberto Acesso aberto
Acesso é fechado Acesso está concedido
Acesso é fechado Somente assinantes

Resumo

The results of study of gas formation at the radiation-thermal transformation of bituminous rocks of Kirmaku elds of Azerbaijan are adduced. The studies were carried out under the in uence of γ-radiation and accelerated electrons in a wide range of temperatures (20-500°C), absorbed dose (0-260 kGy), and dose rate (1 and 470 Gy/s).The in uence of temperature and adsorbed dose on the gas formation rate and content of products has been established. Estimates of technical and economic indicators of the process are given The results of these studies allow us to estimate the potential of the radiation-thermal method for producing oil products for various purposes.

Sobre autores

L. Jabbarova

Institute of Radiation Problems ANAS

Email: clala@mail.ru

I. Mustafayev

Institute of Radiation Problems ANAS

N. Gasanalieva

State University of Oil and Industry of Azerbaijan

Bibliografia

  1. Николин И.В. // Наука - фундамент решения технологических проблем развития России. 2007. № 2. С. 54-55.
  2. Danilova E.A. // Chem. J. 2008. № 12. P. 34-37.
  3. Ганиева Т.Ф., Абдуллин А.И., Идрисов М.Р. Современные дорожно-строительные материалы. Казань, 2014. С. 33-34.
  4. Халикова Д.А., Петров С.М., Башкирцева Н.Ю. // Вестн. Казан. технол. ун-та. 2013. №3 (16). С. 1-2.
  5. Гольберг И.С. НБП. Перспективы использования. Алма-Ата: Наука Каз. ССР, 1982. С. 48-54.
  6. Онгарбаев Е.К., Иманбаев М, Тилеуберди Е., Головко А.К. // Горение и плазмохимия. 2017. Т. 15, № 2. С. 148-155.
  7. Таубаева Г.Ж., Буканова С.К., Буканова А.С., Кайрлиева Ф.Б. // Молодой ученый. 2022. № 11 (406). С. 1-6.
  8. Ишмухамедова Н.К., Шакуликова Г.Т., Каримов О.Х., Шпынева М.А. // Нефтегазовое дело. 2022. Т. 20, № 2. С. 58-66.
  9. Надиров Н.К., Ширинских А.В., Нуржанова С.Б., Солодова Е.В., Абилмагжанов А.З. // Вестн. Евразийской науки. 2019. Т. 11, № 3. С. 1-9.
  10. Онгарбаев Е.К., Мансуров З.А., Мейирова Г.И., Малдыбаев К.М. // Нефть и газ. 2015. № 5. C. 133-138.
  11. Kirkbride C.G. US Patent 5902554. Appl. Febr. 14, 1997. Publ. May 11, 1999.
  12. Okwuoma O. // Petrol. Sci. Technol. 1999. Vol. 17, N 1-2. P. 57-65.
  13. Parkinson G. // Chem. Eng. 2002. Vol. 109, N 5. P. 27-31.
  14. Minoz V.A., Kasperski K.L. // Petrol. Sci. Technol. 2003. Vol. 21, N 9-10. P. 1509-1529.
  15. Милинчук В.К., Клиншпонт Э.Р. Основы радиационной стойкости органических материалов. М.: Энергоатомиздат, 1994. 256 с.
  16. Джаббарова Л.Ю., Мустафаев И.И., Ибадов Н.А. // ЖПС. 2022. Т. 89, № 3. С. 315-322.
  17. Мустафаев И.И., Джаббарова Л.Ю., Набизаде З.О., Ибадов Н.Э., Ахмедбекова С.Ф. // ХВЭ. 2013. Т. 47, № 6. С. 449-455.
  18. Jabbarova L.Y., Mustafayev I.I., Akperov A.S., Mirzayeva A.S. // J. Radiat. Res. 2022. Vol. 9, N 1. P. 58-63.
  19. Джаббарова Л.Ю., Мустафаев И.И, Мирзаева А.С., Ибадов Н.Я. // Радиохимия. 2023. Т. 65, № 4. С. 363-371.
  20. Джаббарова Л.Ю., Мустафаева И.И. // ЖПС. 2018. Т. 85, № 4. С. 686-690.
  21. Джаббарова Л.Ю. // ХВЭ. 2019. Т. 53, № 6. С. 466-471.
  22. Jabbarova L.Y., Mustafayev I.I., Ibadov N.A. // J. Appl. Spectrosc. 2022. Vol. 89. P. 418-425.

Declaração de direitos autorais © Russian Academy of Sciences, 2023

Este site utiliza cookies

Ao continuar usando nosso site, você concorda com o procedimento de cookies que mantêm o site funcionando normalmente.

Informação sobre cookies