old
eng
Лаборатория углеводородов и высокомолекулярных соединений нефти

Структура / Научные подразделения / Лаборатория углеводородов и высокомолекулярных соединений нефти

Руководитель

Певнева Галина Сергеевна

Ведущий научный сотрудник, кандидат химических наук, доцент

Тел.: (3822) 492-071
E-mail: pevneva@ipc.tsc.ru

Содержание

Направления деятельности лаборатории

  • Разработка научных основ создания новых технологий переработки углеродсодержащего нетрадиционного вида сырья (тяжелых нефтей, природных битумов, горючих сланцев), основанных на использовании воздействия термической, механической энергии и активных реагентовбласть исследований/направление исследований,
  • Геохимические исследования нефтей и РОВ пород по аттестованным методикам: определение содержания органического углерода и битумоидов в горных породах (кернах); исследование состава биомаркеров, особенностей молекулярного состава углеводородов и структурно-группового состава высокомолекулярных соединений нефтей и РОВ, определение типа исходного органического вещества, степени биодеградации, гипергенной и катагенной преобразованности органического вещества и нефтей, и других показателей, необходимых для оценки фациальных условий накопления нефтематеринских пород, путей миграции, физического состояния и ресурсов углеводородов в залежах
  • Испытания нефтепродуктов (бензинов, реактивных, дизельных и котельных топлив, масел, битумов) на их соответствие требованиям технических условий и ГОСТ.
  • Исследования состава и свойств нефтей, газоконденсатов, их товарных смесей и фракций; оценка потенциального содержания и товарных качеств получаемых нефтепродуктов, выдача рекомендаций по рациональным направлениям переработки углеводородного сырья, подготовка исходных данных для проектирования установок по переработке нефти и облагораживанию фракций.
  • Экспертиза способов и технических решений по переработке углеводородного сырья, получению товарных нефтепродуктов.

Состав подразделения​

общая численность — 17, в том числе
кандидатов наук − 6,
молодых ученых − 5,
аспирантов − 3

Певнева Галина Сергеевна, заведующая лабораторией, вед. науч. сотр., канд. хим. наук, доцент, pevneva@ipc.tsc.ru

Кривцов Евгений Борисович, ст. науч. сотр., канд. хим. наук,  john@ipc.tsc.ru

Свириденко Никита Николаевич, ст. науч. сотр., канд. хим. наук,  dark_elf26@mail.ru

Горбунова Марина Владимировна, науч. сотр., канд. хим. наук, mozhayskaya@ipc.tsc.ru

Свириденко Юлия Александровна, науч. сотр., канд. хим. наук, jiosephe@gmail.com

Гончаров Алексей Викторович, науч. сотр., канд. хим. наук, mad111-2011@mail.ru

Нальгиева Хава Висангиреевна, мл. науч. сотр.,  nalgieva.1997@gmail.com

Пантилов Пётр Валерьевич, мл. науч. сотр. аспирант, 6tinygamer10@gmail.com

Уразов Хошим Хошимович, мл. науч. сотр., urazovhh@gmail.com

Кузнецова Ирина Николаевна, ведущий инженер kuznecovain@rambler.ru

Ерофеев Сергей Юрьевич, ведущий инженер,  erofeev@ipc.tsc.ru

Иванова Елена Викторовна, ведущий инженер, ivanova@ipc.tsc.ru

Капанец Елена Григорьевна, ведущий инженер, anr@ipc.tsc.ru

Попов Николай Валентинович, ведущий инженер, popov@ipc.tsc.ru

Мержигот Мария Игоревна, мл. науч. сотруд., аспирант, merzhigot@mail.ru

Фролова Ульяна, мл. науч. сотруд., аспирант, 
ulya.frolova.0202@list.ru

Важнейшие научные результаты

Разработаны и аттестованы методики геохимических исследований нефтей, природных битумов, органического вещества пород.
Установлены основные особенности молекулярного строения и макроструктуры высокомолекулярных компонентов нефтей, их структурно-генетические взаимосвязи с нефтяными углеводородами и низкомолекулярными гетероатомными соединениями.
Установлено влияние смол и асфальтенов тяжелого углеводородного сырья на выход и состав продуктов при термическом и каталитическом крекинге
Разработаны способы управления и повышения селективности реакций крекинга углеводородов, смол и асфальтенов тяжелых нефтей, природных битумов и нефтяных остатков с применением инициирующих и каталитических добавок.
Назад
Следующая
  • Разработаны и аттестованы методики геохимических исследований нефтей, природных битумов, органического вещества пород.
  • Установлены основные особенности молекулярного строения и макроструктуры высокомолекулярных компонентов нефтей, их структурно-генетические взаимосвязи с нефтяными углеводородами и низкомолекулярными гетероатомными соединениями.
  • Установлено влияние смол и асфальтенов тяжелого углеводородного сырья на выход и состав продуктов при термическом и каталитическом крекинге.
  • Разработаны способы управления и повышения селективности реакций крекинга углеводородов, смол и асфальтенов тяжелых нефтей, природных битумов и нефтяных остатков с применением инициирующих и каталитических добавок.
  • Предложены методы облагораживания тяжелых нефтей, природных битумов и нефтяных остатков с целью увеличения выхода дистиллятных фракций.
  • Разработаны безводородные способы обессеривания вакуумных дистиллятов, основанные на сочетании селективного окисления и адсорбционной очистки или термической обработки продуктов
  • Разработан новый способ подготовки высокопарафинистых и тяжелых нефтей к трубопроводному транспорту, основанный на удалении из сырой нефти твердых парафинов и смолисто-асфальтеновых компонентов сжиженными углеводородными газами.
  • Предложены способы получения ценных продуктов из горючих сланцев сочетанием механоактивации и крекинга с инициирующими и каталитическими добавками.

Проекты, гранты, договора

  • Разработка безводородных способов термодеструкции компонентов тяжелого нефтяного и углеродсодержащего сырья на основе данных об их составе и структурной организации, стабильности и реакционной способности (Приоритетное направление Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы, проект № V.46.2.2).
  • Разработка некаталитических способов термодеструкции компонентов тяжелого нефтяного сырья на основе данных об их составе и структурной организации, стабильности и реакционной способности. 0370-2014-0004 (Приоритетное направление Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы)
  • Комплексная программа фундаментальных исследований СО РАН «Междисциплинарные интеграционные исследования» :

— Междисциплинарный интеграционный проект СО РАН № 18 «Нафтеновые нефти и нафтиды Сибири (условия образования, особенности состава и свойств, направления использования)» 2012-2014 г.г.;

— Междисциплинарный интеграционный проект СО РАН № 35 «Углеродная составляющая (неорганическая и органическая) аэрозоля: образование и поведение в атмосфере» 2012-2014 гг.,

— Интеграционный проект «Адамантановые нефти и конденсаты Сибири (геология, геохимия, условия образования, ресурсы, технология получения высокоплотных топлив и масел.

Важнейшие публикации

  1. Hydrocarbon Composition of the Products of Thermal and Catalytic Cracking of Asphaltenes Obtained in Supercritical Water / Kh. V. Nal’gieva, G. S. Pevneva, N. G. Voronetskaya, M. A. Kopytov // Solid Fuel Chemistry. – 2025. – V. 59. – No. 3. – P. 227–233.
  2. Goncharov, A. V. Transformation of the Resins of High-Sulfur Tar in the Cracking Process / A. V. Goncharov, E. B. Krivtsov // Solid Fuel Chemistry. – 2025. – V. 59. – No. 3. – P. 234–239.
  3. In-situ prepared dispersed Co and Ni catalysts for heavy oil upgrading: effect of Ni, Co, and acetone on product composition / Kh. Kh. Urazov, N. N. Sviridenko, M. V. Mozhayskaya, V. V. Chebodaeva, M. V. Grabchenko // Petroleum Science and Technology. – 2025. – V. 43. – No. 11. – P. 1200–1215.
  4. Нальгиева, Х. В. Исследование влияния сверхкритической воды на твердые коксоподобные продукты, полученные в процессе крекинга / Х. В. Нальгиева, М. А. Копытов // Известия высших учебных заведений. Серия: Химия и химическая технология. – 2024. – Т. 67. – № 8. – С. 113–120.
  5. Formation of Thiophene Derivatives and Destruction Kinetic Regularities during the Cracking Process of High-Sulfur Vacuum Gasoil Oxidation Products / E. B. Krivtsov, A. V. Goncharov, Y. A. Sviridenko, M. I. Merzhigot // Theoretical Foundations of Chemical Engineering. – 2024. – V. 58. – No. 3. – P. 759–767.
  6. Sviridenko, N. N. GC-MS analysis of hydrocarbons formed after catalytic cracking of heavy oil / N. N. Sviridenko, G. S. Pevneva, N. G. Voronetskaya // Petroleum Science and Technology. – 2024. – V. 42. – No. 17. – P. 2158–2170.
  7. Sviridenko, Y. A. Effect of pre-oxidation on the rate of formation of sulfur-containing aromatic compounds during vacuum gas oil thermal cracking / Y. A. Sviridenko, N. N. Sviridenko, E. B. Krivtsov // Journal of Analytical and Applied Pyrolysis. – 2024. – V. 183. – 106798.
  8. Goncharov, A. V. Changes in the Structure of Asphaltene Molecules in the Process of Initiated Cracking of Tars / A. V. Goncharov, E. B. Krivtsov // Solid Fuel Chemistry. – 2023. – V. 57. – No. 1. – P. 88–94.
  9. Kopytov, M. A. Thermolysis of Brown Coal in Water in the Presence of a Catalytic Additive Based on Iron Oxides / M. A. Kopytov, S. V. Boyar // Solid Fuel Chemistry. – 2023. – V. 57. – No. 1. – P. 13–15.
  10. Influence of Heat Treatment Conditions on the Composition of Cracking Products of Oil Shale from the Kashpir Deposit / M. V. Mozhayskaya, G. S. Pevneva, E. B. Krivtsov, P. V. Pantilov // Solid Fuel Chemistry. – 2023. – V. 57. – No. 1. – P. 16–20.
  11. Sviridenko, N. N. Characteristics of products of thermal and catalytic cracking of heavy oil asphaltenes under supercritical water conditions / N. N. Sviridenko, A. S. Akimov // The Journal of Supercritical Fluids. – 2023. – V. 192. – 105784.
  12. Pevneva, G. S. Study of Coke Formation in SARA Fractions by Means of Thermogravimetry / G. S. Pevneva, N. G. Voronetskaya, M. A. Kopytov // Chemistry for Sustainable Development. – 2022. – V. 30. – No. 4. – P. 395–401.
  13. Goncharov, A. V. Calculation of the Rate Constants of Thermal Cracking and Condensation Reactions of High-Sulfur Tar Asphaltenes / A. V. Goncharov, E. B. Krivtsov // Solid Fuel Chemistry. – 2022. – V. 56. – No. 2. – P. 108–115.
  14. Urazov, Kh. Kh. Effect of Hydrogen-Donor of Heavy Crude Oil Catalytic Aquathermolysis in the presence of Nickel-Based Catalyst / Kh. Kh. Urazov, N. N. Sviridenko, Yu. A. Iovik, E. N. Kolobova, M. V. Grabchenko, I. A. Kurzina, I. I. Mukhamatdinov // Catalysts. – 2022. – V. 12. – No. 10. – 1154.
  15. Krivtsov, E. B. Calculation of the Kinetic Parameters for the Reactions of Formation and Decomposition of Thiophene Derivatives in the Process of High-Suifur Natural Bitumens Cracking / E. B. Krivtsov, N. Sviridenko // Petroleum Chemistry. – 2021. – V. 61. – No. 11. – P. 1319–1325.
  16. Voronetskaya, N. G. Structural Transformations of Heavy Oil Resins and Asphaltenes upon Thermal Cracking / N. G. Voronetskaya, G. S. Pevneva // Solid Fuel Chemistry. – 2021. – V. 55. – No. 3. – P. 165–170.
  17. Urazov, Kh. Kh. NiO based catalysts obtained “in-situ” for heavy crude oil upgrading: effect of NiO precursor on the catalytic cracking products composition / Kh. Kh. Urazov, N. N. Sviridenko // Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers. – 2021. – V. 127. – P. 151–156.
  18. D.S. Korneev, G. S. Pevneva, N. G. Voronetskaya Effects of the Composition and Molecular Structure of Heavy Oil Asphaltenes on Their Reactivity in Thermal Decomposition Processes // Petroleum Chemistry. – 2021. – Vol.61.– No.2.–Р. 152-161.

Ресурсы/приборная база

  • хромато-масс-спектрометр GCMS-QP 5050A Shimadzu, Япония;
  • хроматографы «Кристалл 2000М» с детекторами: пламенно-ионизационным, электронно-захватным, фотометрическим;
  • высокотемпературный газожидкостный хроматограф «Хромос ГХ-1000 «анализатор рентгеновский энергодисперсионный БРА-18;
  • спектрофотометр UNICO 2804, США;
  • стендовая установка для термокаталитических превращений тяжелого углеводородного сырья.
  • установка для определения молекулярных масс «Крион»;
  • аппарат для определения фракционного состава нефтей АРН-2,
  • набор оборудования для анализа физико-химических свойств нефтей и нефтепродуктов.

Связь с ВУЗами

Кривцов Е.Б. — доцент кафедры ВМС и Нефтехимии ХФ ТГУ