Какое свойство нефти использует человек горючесть
Анонимный вопрос
23 декабря 2018 · 1,7 K
Имею естественно научное образование, в юношестве прикипел к литературе, сейчас…
Основные свойтсва нефти:
- Вязскость
- Плотность
- Маслянистость
- Легкая воспламеняемость
- Нефть содержит в себе: 82-87% углерода, 11-14% водорода, остальное содержимое это различные примеси.
Как образуется нефть?
Детский популяризатор науки отвечает на вопросы I Мои видеолекции о природе для детей и… · detlektor.ru
Учёные считают, что нефть образовалась из остатков древних растений и животных, которые жили на берегах тёплых и мелких морей, а также в самих этих морях, которые покрывали большую часть земной поверхности.
Старейшие месторождения нефти, друзья мои, образовались более 600 миллионов лет назад. Так вот, когда эти древние животные и растения погибали, они накапливались на морском дне. Со временем миллионы тонн песка и грязи покрывали их сверху. Всё это создало огромное давление, которое способствовало тому, что эти остатки стали превращаться в густую тёмную жидкость, которая, в свою очередь, пропитала землю.
Некоторые участки земной поверхности стали подниматься вверх — части морского дна становились сушей. Так вот, некоторый объём этой чёрной жидкости постепенно просочился на поверхность земли, и, таким образом, люди впервые обнаружили нефть. Это была сырая нефть, и люди всё равно использовали её тысячелетиями. Например, древние египтяне и китайцы использовали нефть в лечебных целях. А вот в Индии её использовали как топливо, и, кстати говоря, ещё задолго до нашей эры.
Неочищенная нефть, которая добывается из скважины, используется крайне редко. Для того чтобы её применять, её нужно очистить. В процессе очистки из нефти удаляются разные вещества, которые попали в неё естественным путём. В результате этого процесса мы получаем бензин, керосин, дизельное топливо, а также асфальт.
Как люди используют нефть, помимо использования в виде топлива?
Аналитик, финансист, инженер IT-направления, спортсмен, а ещё готовлю вкусно и…
Нефть, да и другие углеводороды, имеют колоссальное значение для человечества. Причём сейчас их роль, как топлива, постепенно отходит на второй план. Например, из нефти производят плстамассы, а это львиная доля потребительских товаров(да и не только потребительских). Также нефтепродукты используются в медицине( производство аспирина, салициловой кислоты, антимикробные средства, противоаллергические препараты, антибиотики и т.д.), в косметологии и производстве украшений (лаки, тени, карандаши и т.д.), в производстве синтетических тканей. И это далеко не все сферы применения. На данном этапе развития человечество без нейтепродуктов просто не выживет или скатится в средневековье в лучшем случае.
Прочитать ещё 1 ответ
Что если нефти не станет?
Эксперт в области популяризации науки.
Из 251 стран, существующих в современном мире только 81 страна добывает нефть и газ. 2/3 стран существуют и развиваются в безнефтяной экономической модели. Конечно нефть и газ это важный источник дешевой энергии для всей нашей цивилизации, запасы нефти и газа в недрах нашей планеты не бесконечны. Поэтому одним из основных направлений развития науки, технологий, является поиск и освоение альтернативных источников энергии. Далеко не все нефтедобывающие страны могут успешно развивать свою экономику, даже учитывая свои нынешние возможности. Экономика многих стран больше зависит от политической составляющей, чем от нефтедобычи. Нефть не исчезнет в одночасье, она просто начнёт дорожать по мере истощения запасов. Использование нефти в качестве топлива станет невыгодным, продукты глубокой переработки (пластмассы, полимеры, масла и тд) будут производиться ещё достаточно длительное время, пока тоже не будут замещены возобновляемым альтернативным сырьем. Мир перейдёт на новый технологический уклад, страны с продвинутым научно техническим потенциалом, ещё больше будут развиваться и доминировать, а отсталые страны все больше деградировать, зависеть от развитых стран, если конечно не смогут использовать свой потенциал. Отсутсвие нефти поменяет только вектор развития стран, изменит расстановку сил на политической карте мира, но не остановит нашу цивилизацию, этот фактор не сравним с глобальной войной или грандиозным природным катаклизмом. Современный мир таит в себе намного больше опасностей и негативных сценариев, чем выработка всех нефтяных запасов на планете.
Прочитать ещё 5 ответов
Что делают из нефти?
Университет детей рассказывает об окружающем мире доступным научным языком. · udetey.ru
Чтобы использовать нефть, для начала её нужно очистить. Поэтому сначала на нефтеперерабатывающих заводах из сырой нефти удаляют лишнюю воду и соли. Для этого через неё пропускают электрический ток.
Затем начинается процесс, который называется “перегонка”. Под действием разных температур нефть рассортировывают на различные фракции — проще говоря, на нефтепродукты, которые затем станут бензином, дизельным топливом, авиатопливом и пр.
Потом в огромных резервуарах происходит окончательная переработка и очистка нефти. В итоге получается бензин различных марок — 92, 95 и 98. В нефть добавляют компоненты, улучшающие качество бензина.
И только после всего этого проводят экспертизы и пробы.
Прочитать ещё 8 ответов
Как сделать что-то похожее на нефть в домашних условиях, или где купить нефть для собственных нужд в Москве?
Химия, фотография, моделизм
Воспроизвести природные процессы образования нефти в домашних условиях невозможно, да и единой теории ее образования до сих пор нет. Можно пойти обратным путем: из продуктов нефтепереработки смешать некое подобие нефти. Смешайте мазут, дизельное топливо, керосин и бензин в примерном соотношении 50:20:10:20 частей соответственно (это примерный фракционный состав атмосферной перегонки нефти) и получится что-то похожее на нефть, правда без примесей и газа. Насчет покупки нефти – тут все зависит от количества. Если в больших количествах, то в компаниях, торгующих нефтью:))). Если нужно немного, то стоит поискать в магазинах, которые продают наглядные пособия по геологии и географии. Помню, что в школьном наборе по природоведению была ампула с нефтью. Еще можно купить стандартные образцы нефти (обычно 100 мл). Они продаются в фирмах, торгующих химическими реактивами и посудой, но цена у таких образцов обычно высокая. Так что все зависит от желания и финансовых возможностей:)
Прочитать ещё 2 ответа
Источник
Нефть – легковоспламеняющаяся жидкость, представляющая собой смесь углеводородов с различными соединениями (сернистыми, азотистыми, кислородными).
Горение нефти и нефтепродуктов
Пожарная опасность связана с химическим составом и физическими свойствами. Сырая нефть является смесью сернистых, азотистых, кислородсодержащих, циклических углеводородов, все из которых являются горючими веществами, материалами – химическими соединениями органического происхождения.
Пожарная опасность нефти и нефтепродуктов
Пожарная опасность нефти, нефтепродуктов – 3 класс опасности, согласно ГОСТ 19433-88, устанавливающего классификацию, маркирование опасных грузов.
При фракционной переработке происходит разделение на легкие, более горючие фракции – керосины, бензины, дизельное топливо, и до более тяжелых, менее горючих нефтепродуктов, таких как различные марки мазутов.
Горючие свойства образцов нефти (в зависимости от места добычи):
- Нефть, является природной смесью с температурой вспышки от – 29 до 130 ℃.
- Точка кипения жидких углеводородов в легких сортах нефти – от 20℃, тяжелых – от 100℃ и выше.
- Температурный диапазон самостоятельного воспламенения нефтяных углеводородов от 222 до 375℃.
- Нижний предел концентрации паров нефти, нефтепродуктов для воспламенения, распространения открытого пламени составляет 0,9–2,4% объема в диапазонах пределов температуры: нижнем – от – 45 до 26℃, верхнем – от -14 до 80℃.
Особенности горения
- В процессе горения сырая нефть начинает прогреваться в глубину, образуя все возрастающий гомотермический слой.
- Скорость выгорания – от 5,2х10-5 до 7х10-4 м/с.
- Скорость нарастания прогретого слоя составляет от 0,7х10-4 м/с.
- Температура прогретого слоя 130-160℃
- Температура горения (пламени) нефтепродуктов и нефти достигает 1100℃.
- Теплота сгорания составляет от 43514 до 46024 кДж/кг.
*Все данные из справочника Баратова А.Н. “Пожаро-взрывоопасность веществ и материалов и средств их тушения”
Пожаровзрывоопасные свойства нефтей
Вещества выделяемые при горении
При горении, образовании разливов в результате повреждения магистральных нефтепроводов, разгерметизации технологического оборудования на объектах переработки и централизованного хранения, в атмосферу выделяются как вредные, так и менее опасные вещества:
- Оксиды углерода – СО, СО2.
- Оксиды азота – NO, NO2.
- Сероводород.
- Оксиды серы.
- Синильная кислота – HCN.
- Формальдегид.
- Уксусная кислота.
Горение розливов сырой нефти, товарных продуктов и отходов ее химико-технологической переработки чрезвычайно опасны.
В результате полного сгорания жидких нефтяных углеводородов остается лишь минеральный зольный остаток, в основном состоящий из окислов металлов, кремния, кальция. Составляющий у нефти и других тяжелых нефтепродуктов от сотых до тысячных долей процента массы, а у бензинов, равный нолю.
Плотность нефти практически со всех известных месторождений и мест добычи – легче воды, поэтому тушить нефть, а тем более нефтепродукты, имеющие еще меньшую плотность, бесполезно. В воде нефть не растворяется, хотя способна образовывать с ней эмульсии.
Пожарная опасность при добыче и переработке
Опасность процессов добычи нефти, газа нашли отражение в СП 231.1311500.2015 – о требованиях ПБ при обустройстве нефтяных, газовых месторождений.
При химико-технологической переработке нефти важно строгое соблюдение технологических регламентов основных процессов (безопасных при нормальных режимах работы) – атмосферной, вакуумной перегонки нефти и ректификации, а также слаженные действия дежурного персонала при возникновении нештатных и аварийных ситуаций, способных привести к взрыву, пожару.
Взрывная опасность нефтепродуктов несколько преувеличена, ведь легкие нефтепродукты невозможно инициировать ни трением, ни воздействием ударной волны, ни даже капсюлем детонатора.
Высокую опасность представляют операции по перекачке нефти по магистральным нефтепроводам, осуществляемых при помощи насосных станций, а так же при перевозке сырой нефти (нефтепродуктов).
Когда происходит переход части нефти в парообразное состояние, например, в емкостях с не до конца заполненными объемами – резервуара хранения и перевозки нефтепродуктов, то ситуация радикально меняется.
Такие паровоздушные смеси не только способны воспламениться от небольшого источника зажигания, но в данном замкнутом объеме, их горение по скорости и распространения пламени, а так же нарастании давления имеет взрывной характер, что приводит к разрушению корпусов резервуаров хранения (перевозки) и быстрому распространению пожара на больших площадях, в результате выброса и розлива нефтепродуктов.
Пожарная безопасность при работе с нефтепродуктами заключается в неукоснительном выполнении должностных обязанностей по ведению технологического процесса, мер ПБ, изложенных в инструкции, разработанной с учетом особенностей данного объекта добычи, переработки, транспортировки.
Опасность хранения
Для обеспечения пожарной безопасности складов нефти и нефтепродуктов разработан комплекс мероприятий, охватывающий все стадии – от грамотного выбора площадки, до защиты наземных, подземных резервуаров, зданий по расфасовке горюче-смазочных материалов в тару стационарными системами пожаротушения, организации строгого контроля за режимом безопасности и охраны труда на предприятии.
Опасность нефтепродуктов в зависимости от их сорта, марки, химического состава различна:
- Легкие нефтепродукты – керосины, бензины являются легколетучими ЛВЖ, могут вспыхнуть от любой искры, случайно занесенного источника воспламенения, например, в результате неосторожности персонала, проводящего огневые, в том числе газоэлектросварочные работы.
- Смазочные масла, которые куда сложнее поджечь, опасны тем, что при контакте с натуральными тканями склонны к самовозгоранию в результате окислительных реакций.
Поэтому для профилактики причин пожаров с легкими нефтепродуктами важны правильные способы хранения, осторожность при любом использовании источников открытого огня возле них.
При обращении с тяжелыми нефтепродуктами, такими как различные виды смазочных масел, для предотвращение возможных возгораний заключается в своевременном сборе, надлежащем временном хранении в плотно закрытых металлических контейнерах и вывозе промасленных материалов с территории предприятий по окончании рабочих смен.
Нефть относится к классу пожара B, подклассу В1: горение жидких веществ не растворимых в воде (бензин, нефтепродукты), а так же сжижаемых твердых веществ (парафин)
Пожары на нефтяных месторождения, местах разведки и добычи тушат механической или компрессионной пеной, генерируемой подачей водных растворов пенообразователей, а на объектах промышленной переработки сырой нефти, хранения товарных нефтепродуктов – стационарными пенными установками, порошковыми и комбинированными системами пожаротушения.
Тушение небольших по площади розливов нефтепродуктов на промышленных предприятиях, АЗС, осуществляют с использованием переносных, передвижных пенных, порошковых огнетушителей, противопожарных полотен/кошм.
ВАЖНО: Остерегайтесь вскипания при тушении водой и пеной.
Что происходит при горении нефтепродуктов и после горения?
При их горении в атмосферу выбрасывается огромное количество тепла и вредных химических соединений.
После окончания горения нефти, остается небольшое количество зольного остатка.
Легкие нефтепродукты, к которым относятся все сорта бензинов, сгорают полностью.
Источники:
- Справочник «Пожаро-взрывоопасность веществ и материалов и средств их тушения», под редакцией коллектива авторов, включая А.Н. Баратов, А.Я. Корольченко, Г.Н. Кравчук, 1990 год издание № 1; таблица 4.1 Рекомендации по средствам и нормам тушения, стр. 103;
- Справочник «Пожаро-взрывоопасность веществ и материалов и средств их тушения», под редакцией коллектива авторов, включая А.Н. Баратов, А.Я. Корольченко, Г.Н. Кравчук, 1990 год издание № 2, стр. 39-41; таблица 5.46 Пожаровзрывоопасные свойства Нефтей.
Источник
Нефть представляет собой горючую маслянистую жидкость, обладающую со специфическим запахом. Цвет – от светло-коричневого до темно-бурого.
Загрузка …
Согласно российскому госстандарту Р 51858-2002 нефть делится на:
- сырую нефть, которая является природной ископаемой углеводородной смесью в жидкой форме, с широким физико-химическим составом; в ней также содержатся – вода, растворенный газ, набор минеральных солей и различные примеси механического характера; она выступает в качестве основного сырья при производстве жидких углеводородных энергоносителей (бензин, дизтопливо, мазут, керосин), а также смазочных видов масла, кокса и битума;
- товарную нефть, представляющую собой нефть, которая подготовлена к поставке потребителям согласно требованиям действующих нормативов.
Химические свойства нефти
Химические свойства нефтепродуктов, если рассматривать их с точки зрения элементарного состава, во многом похожи, поскольку все эти вещества содержат углерод и водород. Эти два элемента образуют соединения различного строения.
К ним относятся:
- газы (углерод С1-С4);
- углеводородные жидкости (С5-С16);
- парафины (от С17).
Например, для производства моторных и смазочных масел используются соединения сразу 5-ти групп углеводородов, что позволяет получать нафтены большей плотности. С6H6, представляющие собой цепочку сразу из шести групп – это бензолы. Их плотность значительно больше, чем плотности воды, поэтому они используются как растворители.
Химия нефти – это сложная смесь органических углеводородных соединений, строение которых различно. В связи с этим, состав нефтей, добытых на разных месторождениях, зачастую сильно отличается.
Основные характеристики нефти и нефтепродуктов
Ими являются:
№ | Полезная информация |
---|---|
1 | плотность |
2 | вес (молекулярная масса) |
3 | вязкость |
4 | температуры вспышки, воспламенения и самовоспламенения |
5 | температуры застывания, помутнения и кристаллизации |
6 | электрические или диэлектрические характеристики |
7 | оптические характеристики |
8 | растворимость |
9 | растворяющая способность |
Плотность
Плотность – это масса вещества, приходящаяся на единицу объема. Так как нефть в основном состоит из углеводородов, значение её плотности и плотности её фракций, как правило, меньше единицы.
Количественные показатели плотности, которую имеют нефтепродукты, следующие (в граммах на кубический сантиметр):
- нефть – от 0,8 до 0,95;
- бензиновые фракции – от 0,71 до 0,75;
- керосины – от 0,75 до 0,78;
- дизтоплива – от 0,8 до 0,85;
- масляные фракции – от 0,91 до 0,98;
- мазуты – примерно 0,95;
- гудрон – от 0,99 до 1,0.
Плотность выше одного грамма на кубический сантиметр имеют нефтяные смолы.
Нефть обычно характеризуется так называемой относительной плотностью, которая представляет собой безразмерную величину, которая в числовом выражении равна массе нефтепродукта (при температуре её определения), деленной на массу дистиллированной воды (при температуре 4 градуса Цельсия) при равных объемах обоих веществ.
Согласно установленным ГОСТ-ом правилам, в РФ плотность определяют при 15-ти и 20-ти градусах Цельсия.
Приборами для определения плотности являются:
- ареометры;
- нефтеденсиметры;
- гидростатические весы Мора-Вестфаля.
Существует еще пикнометрический метод определения плотности нефтепродуктов, который считается самым точным.
На величину численного значения плотности нефти существенно влияет её фракционный состав, присутствие растворенных в ней газов и концентрация смол.
Плотность является одним из нормируемых качественных показателей для нефти и нефтепродуктов.
Молекулярный вес ( масса)
Эта характеристика нефти и нефтепродуктов имеет только усредненное значение, которое зависит от их состава и соотношения их компонентов.
Первый жидкий углеводород – пентан, имеет значение молекулярного веса 72, а смолистые вещества – от полутора до двух тысяч условных единиц.
Как правило, большинство нефтей имеют значение этого параметра в диапазоне от 250-ти до 300-т условных единиц.
Чтобы максимально точно определить средний молекулярный вес нефтепродукта, используют экспериментальные данные, которые получают с помощью эбулеоскопического и криоскопического методов.
При проведении технологических расчетов этого показателя, пользуются специальными графиками, которые показывают зависимость среднего молекулярного веса либо от плотности продукта, либо от его средней температуры кипения.
Поскольку молекулярная масса нефти и нефтепродукта аддитивна, то есть получается сложением масс отдельных её компонентов, зная эти значения, а также процентное содержание компонентов в смеси, простым сложением молекулярных весов отдельных частей можно получить среднюю молекулярную массу всего нефтепродукта.
Вязкость
Зависит от фракционного и химического состава продукта. Вязкость бывает динамической и кинетической.
Динамическая вязкость по-другому называется внутреннее трение. Является свойством жидкости сопротивляться сдвигающим её усилиям, направленным по касательной. Этот показатель важен при расчете движения продукта.
Другое определение динамической вязкости – сопротивление, оказываемое жидкостью в случае относительного перемещения двух слоев.
Кинематическая вязкость является величиной, которая получается делением значения динамической вязкости на плотности продукта (при одинаковых температурах измерения).
Этот параметр для различных нефтей колеблется от 2-х до 300 сантистокс (при 20-ти градусах Цельсия). Средняя вязкость основного количества нефтей находится в пределах от 40-ка до 60-ти сантистокс.
Кинематическая вязкость – важнейшая характеристика смазочных масел, так как именно от её величины напрямую зависит способность смазки обеспечить нужный гидродинамический режим. Поэтому для смазочных масел этот показатель выступает главной нормирующей характеристикой.
Определяют кинематическую вязкость специальными приборами, называемыми вискозиметрами.
Чем больше молекулярный вес нефтяной фракции и температура её кипения, тем больше значение вязкости. Для сравнения скажем, что вязкость бензина при 20-ти градусах – около 0,6 сантистокс, а остаточных масел – от 300 до 400.
Вязкость масел не обладает аддитивностью, поэтому этот показатель для масляной смеси расчетным путем (средневзвешенная величина) определить нельзя. Чтобы получить значение этого параметра, используют специальные номограммы. По их кривым устанавливают, в каких пропорциях нужно смешивать компоненты, чтобы получить масла с определенной вязкостью.
Показатель вязкости находится в сильной зависимости от температуры. Чем она ниже – тем больше вязкость. С её повышением вязкость снижается. Так как многие виды масел и прочих нефтепродуктов применяются в широком температурном диапазоне, кривая вязкости является для этих веществ весьма важной характеристикой качества: чем более пологая кривая – тем качество продукта выше.
Температурно-вязкостные свойства масел оценивают по:
- отношению вязкости при 50-ти градусах к вязкости при 100 градусах;
- ТКВ (температурному коэффициенту вязкости);
- индексу вязкости, который является условным показателем, сравнивающим исследуемое и эталонное масло. Рассчитывают его, как правило, по таблицам.
Температура вспышки
При этой температуре пары нагреваемого в стандартных условиях нефтепродукта образуют с атмосферным воздухом смесь, которая вспыхивает при наличии источника пламени.
При этом, для температуры вспышки бензина и легких нефтяных фракций определятся верхний предел взрывоопасности, а для температуры вспышки остальных видов нефтепродуктов – нижний.
Значение этого показателя зависит от фракционного состава исследуемого продукта: чем ниже предел перегонки – тем ниже это значение.
Средние значения этого параметра:
- для бензиновых фракций – от –30-ти до –40-ка градусов;
- для керосиновых – от 30-ти до 60-ти;
- для дизельного топлива разных видов – от 30-ти до 90;
- для масел – от 130-ти до 320.
Температура воспламенения
При этом температурном значении нагреваемый нефтепродукт не только загорается от пламени, но и продолжает гореть не меньше 5-ти секунд.
Этот показатель всегда выше, чем значение температуры вспышки, причем, чем более тяжелая фракция – тем разница больше. Если в маслах присутствуют летучие примеси, то эти два показателя сближаются.
Температура самовоспламенения
При ней нагреваемый нефтепродукт, находясь в контакте с атмосферным воздухом, вспыхивает самостоятельно, без внешнего источника пламени.
Это значение зависит как от фракционного состава, так и от концентрации углеводородов той или иной группы.
При этом, чем ниже температура кипения конкретного продукта, тем он менее опасен в плане самовоспламенения. Также значение этого показателя снижается по мере увеличения средней молекулярной массы.
Например, температура самовоспламенения тяжелых остатков нефти – от 300-т до 500 градусов, а тот же показатель для бензиновых фракций – больше 500. Однако, если появляется источник пламени (огонь или искра), то взрыво- и пожароопасность легких фракций резко возрастает.
Самый высокие значения этого показателя характерны для углеводородов ароматической группы.
Температура застывания
Характеризует потерю текучести при низкой температуре.
Чем больше в нефтепродукте парафинов – тем выше этот показатель. Кроме того, потеря текучести вещества может быть вызвана увеличением его вязкости при понижении температуры. Важный показатель для трубопроводной и иной транспортировке.
Температура помутнения
Характеризует способность топлива при низких значениях температуры поглощать из воздуха влагу, что представляет особую опасность для авиационных видов топлива, в которых эта влага может превратиться в лед.
Температура начала кристаллизации
Характеризует образование в нефтепродуктах кристаллических веществ. Для топлива, использующегося в двигателях карбюраторного и реактивного типа этот показатель не должен быть выше минус 60-ти градусов.
Электрические и диэлектрические характеристики
Чистым безводным нефтяным продуктам свойственна очень низкая электропроводность, что позволяет применять, например, твердые парафины в качестве изоляторов, а некоторые виды нефтяных масел (трансформаторное, конденсаторное, изоляционное) – для использования в электротехнической аппаратуре и в кабелях высокого давления.
Оптические свойства нефти
К ним относятся:
- цвет нефти и нефтепродукта;
- флуоресценция (свечение в отраженном свете; ликвидируется очисткой);
- оптическая активность (способность изменять плоскость поляризации вращением в правую сторону; практического применения нет).
Оптические свойства нефти и её производных характеризуют:
- показатель преломления;
- удельная рефракция;
- рефрактометрическая разность;
- удельная дисперсия.
Растворимость
Углеводороды практически не растворяются в воде.
Растворяющие свойства
В сырой нефти и в жидких углеводородах хорошо растворяются такие вещества, как сера и её соединения, йод, смолы, а также жиры растительного и животного происхождения.
Это свойство нашло широкое техническое применение в нефтехимии. Большинство растворителей, применяемых в различных отраслях промышленности, сделаны на основе нефтепродуктов.
В нефти хорошо растворяется воздух и различные газы (углерод, сероводород и так далее).
Опасные свойства нефтепродуктов:
- легковоспламеняемость;
- горючесть;
- взрывоопасность;
- испаряемость.
YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href=”/youtube/v3/getting-started#quota”>quota</a>.
Список используемой литературы:
- Нефть и Нефтепродукты – Википедия
- Хаустов, А. П. Охрана окружающей среды при добыче нефти/ Хаустов, А. П., Редина, М. М. Издательство: «Дело», 2006. 552 с.
- Алекперов, В.Ю. Нефть России: прошлое, настоящее и будущее /Алекперов В.Ю. М.: Креативная экономика, 2011. – 432 с.
- Издательство: «Нефть и газ», 2006. 352 с. Сургутнефтегаз.
- Экономидес, М. Цвет нефти. Крупнейший мировой бизнес: история, деньги и политика/ Экономидес М., Олини Р. Издательство: «Олимп-Бизнес», 2004. 256 с.
- Эрих В.Н. Химия нефти и газа. — Л.: Химия, 1966. — 280 с. — 15 000 экз.
Источник