Беспламенное окисление - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Богат и выразителен русский язык. Но уже и его стало не хватать. Законы Мерфи (еще...)

Беспламенное окисление

Cтраница 1


Беспламенное окисление под действием молекулярного кислорода называют обычно автоокислением. Участие молекулярного кислорода в реакции легче представить, если учесть, что он обладает парамагнитными свойствами, характерными для свободных радикалов.  [1]

2 Основные неисправности карбюраторных двигателей. [2]

Беспламенное окисление окиси углерода и углеродов происходит в нейтрализаторе с палладиевым катализатором при подаче в него эжектором дополнительного воздуха, который поступает через клапан отсечки. Эжектор и нейтрализатор установлены в выпускном тракте двигателя, причем нейтрализатор одновременно играет роль глушителя шума.  [3]

В процессе беспламенного окисления водорода в герметической оболочке образуется конденсат ( вода), который должен систематически удаляться.  [4]

Промышленные установки с беспламенным окислением начали строиться в конце 40 - х годов.  [5]

Их действие основано на беспламенном окислении кислородом жидкого или газообразного топлива на поверхности катализатора и выделении тепла.  [6]

Установка с высокотемпературным нагревом реагентов ( до 600 С) с беспламенным окислением метана без образования сажи была пущена фирмой БАСФ ( ФРГ) в 1954 г. Реактор шахтного типа загружался ( по ходу газа) слоем инертного огнеупорного материала, затем слоями платинового и никелевого катализаторов. Платиновый катализатор служил форконтактом для быстрого развития реакций при большой объемной скорости. Температурный максимум приходится на первые сантиметры этого катализатора, а никелевый служит в основном для эндотермических реакций. Слой инертного материала предотвращает проскок пламени в объем над катализатором. Давление в реакторе близко а к атмосферному. Несмотря на высокотемпературный нагрев ( 600 С) реагентов ( метана, пара и кислорода), горения в свободном объеме и образование сажи не наблвдалось.  [7]

В последние годы было выдано несколько патентов на добычу нефти с помощью ее беспламенного окисления в пласте. Преимуществом этого метода является меньший расход нефти и лучшая по сравнению с методом движущегося очага горения управляемость. Для инициирования беспламенного окисления нефти в пласте предложено специальное устройство833, представляющее собой реактор, заполненный катализатором, таким же как и для получения синтез-газа. Устройство опускают в скважину и с поверхности земли питают газообразным углеводородным сырьем в смеси с воздухом. Еще одним примером применения окислительных процессов в нефтедобыче является огневое бурение, которое, однако, применяют довольно редко. В этом методе используют чистый кислород с давлением 17 5 am и керосин в качестве топлива. Горелка дает пламя диаметром 5 см, длиной около 50 см с температурой 2200 С.  [8]

По поводу опытов Хартека и Копша и Гойба следует заметить, что действительно при некоторых условиях атомарный кислород с углеводородами, в присутствии молекулярного кислорода, дает пламена, но ели создать условия, при которых концентрация атомов кислорода мала, то оказывается, что возникновение пламени не обязательно и атомы кислорода могут реагировать без возникновения пламени. Характерно, что в продуктах такого беспламенного окисления углеводородов, кроме окиси и двуокиси углерода и воды, обнаруживаются спирты, альдегиды, перекиси и другие кислородсодержащие соединения.  [9]

Ученым предстояло найти или усовершенствовать катализаторы для беспламенного окисления углеводородов, входящих в состав бензинов, нужно было также создать удобные и надежные конструкции каталитических обогревателей. Одним из лучших катализаторов явилась приготовленная особым образом платина, нанесенная на носитель - асбест.  [10]

По устойчивости горения топлива располагаются в следующий ряд, справедливый как для индивидуальных углеводородов, так и сложных соединений: олефины парафины ] нафтены ароматические соединения. Этот ряд совпадает с рядом углеводородов по склонности к беспламенному окислению, механизм которого является цепным.  [11]

В последние годы было выдано несколько патентов на добычу нефти с помощью ее беспламенного окисления в пласте. Преимуществом этого метода является меньший расход нефти и лучшая по сравнению с методом движущегося очага горения управляемость. Для инициирования беспламенного окисления нефти в пласте предложено специальное устройство833, представляющее собой реактор, заполненный катализатором, таким же как и для получения синтез-газа. Устройство опускают в скважину и с поверхности земли питают газообразным углеводородным сырьем в смеси с воздухом. Еще одним примером применения окислительных процессов в нефтедобыче является огневое бурение, которое, однако, применяют довольно редко. В этом методе используют чистый кислород с давлением 17 5 am и керосин в качестве топлива. Горелка дает пламя диаметром 5 см, длиной около 50 см с температурой 2200 С.  [12]

США) запатентовала каталитический нагреватель, предназначенный для прогрева призабойной зоны и пласта. Нагреватель подвешивается на колонне НКТ с помощью муфты. В кольцевом пространстве между кожухом нагревателя и перфорированной центральной трубкой находится катализатор, и в слое его происходит беспламенное окисление горючего с выделением большого количества тепла. Конструктивные особенности каталитического нагревателя позволяют регулировать температуру продуктов реакции в диапазоне 260 - 600 С.  [13]

Одна из главных составных частей в них - резервуар с фитильным устройством, который подает пары бензина на предварительно разогретую поверхность катализатора. Пары бензина проникают через рыхлую массу катализатора и на его поверхности вступают в химическое взаимодействие е кислородом воздуха. Таким образом, на нагретой поверхности катализатора начинается беспламенное окисление ( сгорание) паров бензина, при котором выделяется много тепла.  [14]



Страницы:      1