Cтраница 1
Наличие сернистых соединений как в гидрогенизирующем газе, так и в сырье не оказывает влияния на технологию, поскольку в данном сырье процесс конверсии углеводородов является полностью некаталитическим. Однако уходящие газы должны быть очищены, и стоимость отмывки сероводорода иногда является лимитирующим фактором и зависит от количества удаляемой серы. [1]
Наличие сернистых соединений и смол в дифениламине исключает возможность нормального протекания гидрирования на стационарном никелевом катализаторе. [2]
Наличие сернистых соединений в нефтяных коксах влияет на механизм и кинетику процесса графитации. На рис. 43 показано изменение межслоевого расстояния в кристаллитах коксов ФНПЗ и НУ НПЗ и содержания в коксах серы в зависимости от температуры обработки. Из рисунка видно, что Й0о2 снижается для разных коксов неодинаково. По-видимому, гетерогенная графитация протекает через газовую фазу, переносчиком углерода в этом процессе является сера. При температурах до 2200 С лучше графитируется сернистый кокс, при более высоких температурах с. Это обстоятельство было подтверждено также при графитации нефтяных коксов с различным содержанием серы материнской и введенной искусственно. [4]
Наличие сернистых соединений в нефтяных коксах влияет на механизм и кинетику процесса графитации. На рис. 43 показано изменение межслоевого расстояния в кристаллитах коксов ФНПЗ и НУ НПЗ и содержания в коксах серы в зависимости от температуры обработки. Из рисунка видно, что cfooa снижается для разных коксов неодинаково. По-видимому, гетерогенная графитация протекает через газовую фазу, переносчиком углерода в этом процессе является сера. При температурах до, 2200 С лучше графитируется сернистый кокс, при более высоких температурах d002 малосернистого и сернистого кокса различаются незначительно, что обусловлено удалением сернистых соединений до достижения этой температуры. Это обстоятельство было подтверждено также при графитации нефтяных коксов с различным содержанием серы материнской и введенной искусственно. [6]
Наличие сернистых соединений в сырье не оказывает вредного влияния на товарные качества окисленных битумов. [7]
Наличие сернистых соединений и элементарной серы в то-пливах обусловливает коррозийные свойства самого топлива, а также вызывает коррозию деталей двигателя продуктами его сгорания. Сернистые соединения, содержащиеся в топливе, по-разному корродируют металл, но продукты сгорания всех сернистых соединений в определенных условиях сильно корродируют отдельные детали двигателя. [8]
![]() |
Влияние состава смеси. [9] |
Наличие сернистых соединений в топливе способствует нага-рообразованию, наблюдается очень твердый нагар с повышенными абразивными свойствами. [10]
Наличие сернистых соединений в нефтяных коксах влияет на механизм и кинетику процесса графитации. На рис. 43 показано изменение межслоевого расстояния в кристаллитах коксов ФНПЗ и НУ НПЗ и содержания в коксах серы в зависимости от температуры обработки. Из рисунка видно, что cfooa снижается для разных коксов неодинаково. По-видимому, гетерогенная графитация протекает через газовую фазу, переносчиком углерода в этом процессе является сера. При температурах до, 2200 С лучше графитируется сернистый кокс, при более высоких температурах d002 малосернистого и сернистого кокса различаются незначительно, что обусловлено удалением сернистых соединений до достижения этой температуры. Это обстоятельство было подтверждено также при графитации нефтяных коксов с различным содержанием серы материнской и введенной искусственно. [12]
Наличие сернистых соединений и смол в дифениламине исключает возможность нормального протекания гидрирования на стационарном никелевом катализаторе. [13]
При наличии сернистых соединений в резине в трубку для сожжения помещают серебро, нагретое до 550 С для поглощения серы. [14]
При наличии сернистых соединений раствор иода через некоторое время обесцвечивается. [15]