Cтраница 1
Кубовая батарея непрерывного действия. [1] |
Последовательное окисление осуществляется и в бескомпрессорном реакторе, представляющем собой горизонтально расположенный сосуд, разделенный - на секции. Сырье здесь перетекает через переливные устройства из одной секции в другую. [2]
Кубовая батарея непрерывного действия. [3] |
Последовательное окисление осуществляется и в бескомпрессорном реакторе, представляющем собой горизонтально расположенный сосуд, разделенный на секции. Сырье здесь перетекает через переливные устройства из одной секции в другую. [4]
Последовательное окисление парафинов до спиртов, карбонильных соединений, кислот и углекислого газа происходит с возрастающим тепловым эффектом, и потому остановить процесс на нужной стадии очень трудно. [5]
Последовательное окисление парафинов до спиртов, карбонильных соединений, кислот и двуокиси углерода происходит с возрастающим тепловым эффектом, и потому остановить процесс на нужной стадии очень трудно. [6]
Последовательное окисление парафинов до спиртов, карбонильных соединений, кислот и диоксида углерода происходит с возрастающим тепловым эффектом, и потому остановить процесс на нужной стадии очень трудно. [7]
Последовательное окисление упомянутых галогенид-ионов, которое лежит в основе их обнаружения раствором КМпО4, начинается лишь после окисления им тиосульфат-ионов. [8]
Предложено последовательное окисление в системе трубчатый реактор - испаритель. [9]
Схема последовательного окисления в окислительных аппаратах разного типа. [10] |
Предложено последовательное окисление в системе трубчатый реактор - испаритель. В отличие от обычной схемы работы трубчатого реактора воздух подается в испаритель, работающий в этом случае как пустотелая колонна. [11]
Схема САНД последовательного окисления. [12] |
Агрегаты последовательного окисления, в которых процесс переделки чугуна в сталь разделен на последовательные операции, осуществляемые в системе отдельных аппаратов. [13]
Зависимость селективности окисления этилена от температуры ( а и степени конверсии ( б. [14] |
Ввиду последовательного окисления целевого вещества в продукты полного окисления селективность часто падает с увеличением степени конверсии углеводорода. Типичный вид такой зависимости изображен на рис. 121 6 на примере окисления этилена, где отрезок на оси ординат характеризует вклад параллельного пути, а падающий характер кривой говорит о последовательном превращении в продукты полного окисления. Очевидно, что с учетом затрат на регенерацию непрореагировавшего углеводорода в каждом процессе существует некоторая оптимальная степень конверсии, определяемая экономическими факторами. При прочих равных условиях ее регулируют двумя способами: временем контакта или применением недостатка кислорода. [15]