Очистка - углеводородный газ - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если тебе до лампочки, где ты находишься, значит, ты не заблудился. Законы Мерфи (еще...)

Очистка - углеводородный газ

Cтраница 1


Очистка углеводородных газов и водородсодержащего газа производится 15 % раствором МЭА. Регенерация раствора МЭА осуществляется в колонне К-607 при температуре 135 С; предварительно насыщенный раствор МЭА подогревается в теплообменниках Т-610 до температуры 80 - 100 С. Регенерированный раствор поступает в емкость циркулирующего раствора МЭА, откуда забирается насосами и подается в абсорберы на очистку.  [1]

Очистка углеводородных газов от сероводорода осуществляется в абсорбере К-603 с помощью 15 % раствора МЭА. Очищенные газы сбрасываются в сеть топливного газа.  [2]

Большое разнообразие методов очистки углеводородных газов от сероводорода и других вредных примесей сводится в две группы: 1) сухая и 2) мокрая очистки.  [3]

Сероводород, полученный при очистке углеводородных газов, можно непосредственно перерабатывать в серную кислоту либо сначала получать из него свободную серу.  [4]

В нефтезаводской практике основное назначение очистки углеводородных газов заключается в освобождении их от сероводорода. Обычно применяют мокрые методы очистки.  [5]

6 Константы равновесия реакций поглощения соединений серы окисью цинка. [6]

Во избежание выделения углерода прп очистке углеводородных газов рекомендуется низкотемпературный поглотитель ГИАП-10-2 на основе окиси цинка, содержащий 10 вес.  [7]

Однако кислые компоненты, извлеченные при очистке углеводородных газов, могут использоваться в качестве сырья при производстве, например, серы и серной кислоты.  [8]

На этом основана практически вся промышленная технология очистки природных и заводских углеводородных газов от примесей сероводорода, используемого затем в производстве серы и серной кислоты, а также диоксида углерода.  [9]

10 Характеристика катализата.| Технологическая схема установки Л-35-11 / 1000. [10]

В состав секции каталитического риформинга комбинированных установок ЛК-6У входит узел очистки углеводородного газа от сероводорода, который в типовых установках Л-35-11 / 1000 отсутствует.  [11]

Анализ литературных источников указывает: на преимущественное применение абсорбционных методов очистки углеводородных газов от кислых компонентов, из которых наиболее широко используются циклические процессы с применением аминосодержащих абсорбентов; для проведения процесса абсорбции применяются аппараты различных конструкций, среди которых наибольшее распространение получили абсорбционные аппараты колонного типа.  [12]

13 Принципиальная блок-схема опытной установки. 1 - реактор. 2 - котел-утилизатор. 3 - сборник серы. 4 - конденсатор-экономайзер. Потоки. I - газ исходный. II - воздух технический. III - парогазовая смесь. IV - очищенный газ. V - жидкая сера. VI - химочищенная вода. VII - пар. VIII - сера. [13]

Бывший Институт катализа СО АН СССР и Башкирское специальное конструкторско-технологическое бюро НПО Грознефтехим предлагают процесс очистки углеводородных газов с высокой концентрацией сероводорода методом прямого окисления сероводорода кислородом воздуха в псевдоожиженном слое катализатора с получением элементной серы.  [14]

15 Конструкция ( а схема потоков и геометрические размеры ( б двутавровой насадки [ патент РФ № 2218983 ]. [15]



Страницы:      1    2