Cтраница 2
Указанные результаты позволяют применять нефтешламы в качестве сырья для получения высокосернистого кокса, пеков и других углеродистых материалов. [16]
Схема приспособления для [ IMAGE ] Схема приспособления для испы-испытания трубок из антегмита на тания антегмитовых плиток на воздухо. [17] |
ТАТЭМ ( ATM-10) на плавке жаропрочных металлов и были получены лучшие показатели по сравнению с другими углеродистыми материалами. [18]
Обессеривание коксов с разным исходным содержанием серы при температурах, С. [19] |
В связи с отсутствием правильных представлений о химизме и механизме обессеривания ряд авторов пытались проводить Обессеривание нефтяных коксов и других углеродистых материалов в условиях, когда этот процесс в принципе вообще не может протекать. Так, термическое обессеривапие нефтяного кокса с 5Исх 2 0 % при 1100 С в течение 26 ч не дало и не могло. [20]
Материалы обзора могут быть полезными при пуске разнообразных установок облагораживания нефтяных коксов, решении различных проблем в области производства и применения нефтяных коксов и других углеродистых материалов. [21]
Угольные ( обожженые и самообжигающиеся) аноды, применяемые в металлургической, химической и электротехнической промышленности, получаемые из рядовых сортов нефтяного кокса и других углеродистых материалов каменноугольного происхождения. Заготовки угольных анодов обжигают при 900 - 1400 С. [22]
Обессеривание коксов с разной исходной сернистостью. [23] |
Только отсутствием представлений, правильно отображающих химизм п механизм обессерпвания, можно объяснить тот факт, что ряд авторов пытались проводить обессеривание нефтяных коксов и других углеродистых материалов в условиях, когда этот процесс не может протекать в принципе. В результате авторы пришли к неверному выводу о том, что сернистые соединения нефтяного кокса распадаются при температурах, значительно превышающих 1000 С. Как следует из кривой, изображенной на рис. 57, обессеривание может происходить при любой температуре выше 700 С, если исходное содержание серы выше ее равновесного значения. [24]
Углеродсодержащие огнеупоры охватывают две подгруппы: 1) карборундовые огнеупоры ( карбиды) и 2) углеродистые огнеупоры, изготовленные из графита, кокса и других углеродистых материалов. [25]
Угольные ( обожженые и самообжигающиеся) аноды, применяемые в ме таллургической, химической и электротехнической промышленности, получаемые из рядовых сортов нефтяного кокса и других углеродистых материалов каменноугольного происхождения. Заготовки угольных анодов обжигают при 900 - 1400 С. [26]
Обессеривание коксов с разной исходной сернистостью. [27] |
Только отсутствием представлений, правильно отображающих химизм и механизм обессеривания, можно объяснить тот факт, что ряд авторов пытались проводить - обессеривание нефтяных коксов и других углеродистых материалов в условиях, когда этот процесс не может протекать в принципе. В результате авторы пришли к неверному выводу о том, что сернистые соединения нефтяного кокса распадаются при температурах, значительно превышающих 1000 С. Как следует из кривой, изображенной на рис. 57, обессеривание может происходить при любой температуре выше 700 С, если исходное содержание серы выше ее равновесного значения. [28]
В основном зола состоит из углекислых солей щелочных и щелочноземельных металлов; солей железа, марганца и кремневой кислоты очень мало, что сильно отличает древесные угли от других углеродистых материалов. [29]
Однако изменение реакционной способности отдельной сферической частицы электродного угля, пластин пирографита и ядерного графита при атмосферном давлении не дает основания считать, что подобное явление присуще и другим углеродистым материалам. [30]