<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="JATS-archive-oasis-article1-4.xsd" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="ru">
  <front>
    <journal-meta>
      <journal-title-group>
        <journal-title>Журнал Научное обозрение. Технические науки</journal-title>
      </journal-title-group>
      <issn>2500-0799</issn>
      <publisher>
        <publisher-name>Общество с ограниченной ответственностью &amp;quot;Издательский Дом &amp;quot;Академия Естествознания&amp;quot;</publisher-name>
      </publisher>
    </journal-meta>
    <article-meta>
      <article-id pub-id-type="publisher-id">ART-1108</article-id>
      <title-group>
        <article-title>АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК УГЛЕВОДОРОДНЫХ ЖИДКОСТЕЙ И ПРИМЕНЕНИЕ ИХ В ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ТОПЛИВ</article-title>
      </title-group>
      <contrib-group>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Астапов</surname>
              <given-names>В.Н.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Astapov</surname>
              <given-names>V.N.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>juliasarbitova@gmail.com</email>
          <xref ref-type="aff" rid="affffa166e5"/>
        </contrib>
      </contrib-group>
      <aff id="affffa166e5">
        <institution xml:lang="ru">ФГБОУВПО «Самарский государственный технический университет»</institution>
        <institution xml:lang="en">Samara State Technical University</institution>
      </aff>
      <pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2016-05-01">
        <day>01</day>
        <month>05</month>
        <year>2016</year>
      </pub-date>
      <issue>5</issue>
      <fpage>5</fpage>
      <lpage>27</lpage>
      <permissions>
        <license xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">
          <license-p>This is an open-access article distributed under the terms of the CC BY 4.0 license.</license-p>
        </license>
      </permissions>
      <self-uri content-type="url" hreflang="ru">https://science-engineering.ru/ru/article/view?id=1108</self-uri>
      <abstract xml:lang="ru" lang-variant="original" lang-source="author">
        <p>В статье приведен аналитический обзор электрофизических характеристик углеводородных жидкостей и рекомендации по применению их в информационно-измерительных системах для контроля качества топлив. Во введении показана актуальность разработки информационно-измерительных систем для контроля качества товарных бензинов в технологическом потоке в режиме реального времени. В результате анализа акустических и электродинамических характеристик углеводородных топлив получены качественные предпосылки для разработки приборов контроля качества товарных бензинов. Получены частотные зависимости для электропроводности и диэлектрической проницаемости бензинов, которые отражают отличающуюся для каждого бензина совокупность общих и частных признаков, отождествляющих состав нефти из которой сделан бензин и компонентный состав бензина. Данные исследования позволяют установить критерий принадлежности товарных бензинов к тому или иному типу и позволили выделить основные направления технической реализации данных методов в устройствах контроля качества бензинов.</p>
      </abstract>
      <abstract xml:lang="en" lang-variant="translation" lang-source="translator">
        <p>In article the state-of-the-art review of electrophysical characteristics of hydrocarbonic liquids and the recommendation about their application is provided in information and measuring systems for quality control of fuels. In introduction relevance of development of information and measuring systems for quality control of commodity gasolines in a technological flow in real time is shown. In an analysis result of acoustic and electrodynamic characteristics of hydrocarbonic fuels high-quality prerequisites for development of devices of quality control of commodity gasolines are received. Frequency dependences for conductivity are received and dielectric permeability of gasolines which reflect the set of the general and private signs identifying composition of oil differing for each gasoline of which gasoline and component composition of gasoline is made. These researches allow to establish criterion of belonging of commodity gasolines to this or that type and have allowed to allocate the main directions of a technical implementation of these methods in control units of quality of gasolines.</p>
      </abstract>
      <kwd-group xml:lang="ru">
        <kwd>электрофизические характеристики</kwd>
        <kwd>углеводородные жидкости</kwd>
        <kwd>информационно-измерительные системы</kwd>
        <kwd>акустические характеристики</kwd>
        <kwd>электродинамические характеристики</kwd>
        <kwd>электропроводность</kwd>
        <kwd>диэлектрическая проницаемость</kwd>
        <kwd>компонентный состав бензина</kwd>
        <kwd>контроль качества бензинов</kwd>
      </kwd-group>
      <kwd-group xml:lang="en">
        <kwd>electrophysical characteristics</kwd>
        <kwd>hydrocarbonic liquids</kwd>
        <kwd>information and measuring systems</kwd>
        <kwd>acoustic characteristics</kwd>
        <kwd>electrodynamic characteristics</kwd>
        <kwd>conductivity</kwd>
        <kwd>dielectric permeability</kwd>
        <kwd>component composition of gasoline</kwd>
        <kwd>quality control of gasolines</kwd>
      </kwd-group>
    </article-meta>
  </front>
  <back>
    <ref-list>
      <ref>
        <note>
          <p>1. Астапов В.Н. Методологические и схемотехнические решения в системах контроля и управления на нефтеперерабатывающем заводе – Самара: Изд-во СНЦ РАН, 2006. – С. 286.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>2. Астапов В.Н. Устройство для измерения октанового числа бензина // Патент № 2207557 РФ. – Бюл. № 18, 2003.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>3. Астапов В.Н. Физические основы оптико-акустического метода контроля качества углеводородных топлив // Фундаментальные и прикладные проблемы приборостроения, информатики и экономики: научные труды VII международной научно-практической конференции // Приборостроение. Московская государственная академия приборостроения и информатики. – М.: МГАПИ, 2005. – С. 19–23.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>4. Антонов В.С., Беков Г.И., Большов и др. Лазерная аналитическая спектроскопия. – М.: Наука, 1986.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>5. Ахметов С.А., Ишмияров М.Х., Веревкин А.П., Докучаев Е.С. Малышев Ю.М. Технология, экономика и автоматизация переработки нефти и газа / под. ред. С.А. Ахметова. – М.: Химия, 2005. – С. 574–670.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>6. Бузановский В.А. Варианты построения информационно-измерительных систем физико-химического состава и свойств веществ. НПО «Химавтоматика» // Контрольно измерительные приборы и системы. – 2009. – № 9.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>7. Гинзбург В.Л. Распространение электромагнитных волн в плазме. – М.: Наука, 1967.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>8. Гуреев А.А., Азев В.С. Автомобильные бензины. Свойства и применение. – М.: 1996.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>9. Жаров В.П., Летохов В.С. Лазерная оптико-акустическая спектроскопия. – М.: Наука,1984.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>10. Козинцев В.И., Белов М.Л. и др. Лазерный оптико-акустический анализ многокомпонентных газовых смесей. – М.: Изд. МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2003.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>11. Кудрявцев Б.Б. Применение ультраакустических методов в практике физико-химических исследований. – М.: Гос.издательство технико-теоретической литературы. – 1952. – 323 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>12. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика. Том IV. Квантовая электродинамика. – М.: Наука, 1982.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>13. Ланг А. Измерение важнейших параметров бензина с помощью анализатора в ближней ИК – области спектра // Нефтегазовые технологии. – 1994. – № 9, № 10.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>14. Островская Г.В. Эффективность преобразования световой энергии в акустическую при взаимодействии импульсного лазерного излучения с жидкой средой // Журнал физической физики. – 2002. – Т. 72, Вып. 10. – С. 95–100 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>15. Пономарев Ю.П. и др. Лазерная оптико-акустическая спектроскопия межмолекулярных взаимодействий в газах. – Томск: МГП «РАСКО», 2000.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>16. Рудик В.С., Уваров А.С., Белкин В.И. Использование автоматических промышленных анализаторов состава и свойств нефтепродуктов в АСУ ТП смешения бензинов // Транспорт и хранение нефтепродуктов и углеводородного сырья. – 1978. – № 4. – С. 32–36.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>17. Свердлова О.В. Электронные спектры в органической химии. – Л.: Химия, 1985.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>18. Современные системы компаундирования моторных топлив // ЦНИИТЕНЕФТЕХИМ. – 1997.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>19. Туманов В. Октанометр // Схемотехника. – 2003. – № 9. – С. 2–5.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>20. Усиков С.В. Электрометрия жидкостей. – Л.: Химия, 1974.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>21. Яворский Б.М., Детлав А.А. Справочник по физике. – М.: Наука, 1974.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>22. ГОСТ 8226-82 Топливо моторное. Исследовательский метод определения октанового числа.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>23. ГОСТ 511-86 Топливо моторное. Моторный метод определения октанового числа.</p>
        </note>
      </ref>
    </ref-list>
  </back>
</article>
