Керосин применяют как реактивное топливо в самолётах и ракетах (авиационный керосин), горючее при обжиге стеклянных и фарфоровых изделий, для бытовых нагревательных и осветительных приборов (керосин осветительный), в аппаратах для резки металлов, как растворитель (например, для нанесения пестицидов), в качестве рабочей жидкости в электроэрозионных станках, сырья 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 дизельного двигателя) возможно кратковременное применение чистого керосина и даже бензина АИ-80. Зимой 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 фаер-шоу (огненных представлений), из-за хорошей впитываемости и относительно низкой температуры горения. Применяется также для промывки механизмов, для удаления ржавчины.
Характеристики осветительного керосина[править | править код]
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 объёму, не менее
|
20
|
20
|
—
|
—
|
—
|
25
|
20
|
—
|
20
|
—
|
80
|
—
|
—
|
—
|
27
|
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
| Определение керосина в воздухе
Для определения паров керосина на объекте мы используем газоанализаторы ГАНК-4. Этот прибор позволяет с высокой точностью установить концентрацию в диапазоне от 0,6 до 150 мг/м3 методом фотоионизационного детектирования.
В лабораторных условиях пробы воздуха на содержание паров керосина исследуются в газовых хроматографах для точного измерения концентрации в промышленных выбросах на тех объектах, где это вещество используется в производственном процессе.
Лабораторные измерения позволяют установить концентрацию керосина в воздухе в более широком диапазоне: от 1 до 15000 мг/м3. Протоколы, полученные по результатам такого анализа, могут применяться для составления любой экологической документации, обоснования проектов СЗЗ, составления программ экологического контроля.
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №15
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ТОКСИЧНОЙ ПЫЛИ В ВОЗДУХЕ
Цель работы: изучение методики и приборов, используемых для исследования запыленности воздуха.
Вопросы: Нормирование содержания вредных веществ в воздухе. Источники пыли. Воздействие пыли. Методы исследования запыленности. Отбор проб воздуха. Аспираторы. Фильтродержатели и фильтры.
Do'stlaringiz bilan baham: |