Cтраница 2
Продукт пиролиза метана, полученный при соотношении водяной пар / метан, равном 3: 1, загружают в каталитический реактор, в котором поддерживается температура 800 F и давление 8 атм, чтобы в результате получить углеводороды с большей молекулярной массой. Предполагается, что в равновесной смеси содержатся следующие соединения: СО, Н2, СШ, ОНю, CgHig, H2O, CO2, СНзОН и СН3СНО и что константы равновесия реакций образования этих соединений известны. [16]
Продукт пиролиза метана, полученный при соотношении водяной пар / метан, равном 3: 1, загружают в каталитический реактор, в котором поддерживается температура 800 F и давление 8 атм, чтобы в результате получить углеводороды с большей молекулярной массой. Предполагается, что в равновесной смеси содержатся следующие соединения: СО, Н2, СШ, QHio, CgHig, H2O, CO2, СНзОН и СН3СНО и что константы равновесия реакций образования этих соединений известны. [17]
Продукты пиролиза метана ( например, ацетилен) могут разлагаться до углерода и водорода ( табл. 20), поэтому применяют неболь - - шое время контакта и быстрое охлаждение ( закалку) реакционной смеси. [18]
Продукты пиролиза метана ( например, ацетилен) могут разлагаться до углерода и водорода ( табл. 20), поэтому применяют небольшое время контакта и быстрое охлаждение ( закалку) реакционной смеси. [19]
Продукт пиролиза метана, полученный при соотношении водяной пар / метан, равном 3: 1, загружают в каталитический реактор, в котором поддерживается температура 800 F и давление 8 атм, чтобы в результате получить углеводороды с большей молекулярной массой. Предполагается, что в равновесной смеси содержатся следующие соединения: СО, Н2, СШ, C4Hi0) CgHig, H2O, CO2, СНзОН и СНзСНО и что константы равновесия реакций образования этих соединений известны. [20]
Пиролиз пропана при температуре 1100 С и давлении 50 мм рт. ст. [21] |
При пиролизе метана, этана и пропана ацетилен является прямым продуктом пиролиза этилена. [22]
При пиролизе метана в плазменной струе удается достигнуть высоких выходов ацетилена. [23]
При пиролизе метана было получено только 1 - 2 % этилена и 2 - 3 % ацетилена. [24]
Однако и непосредственный пиролиз метана также приводит к образованию некоторого количества жидких углеводородов, содержащих, в основном, ароматику. [25]
Скорость реакции пиролиза метана могла бы быть увеличена при использовании катализаторов, содержащих железо, никель и некоторые другие металлы. Однако при применении указанных катализаторов процесс существенно осложняется вследствие образования карбидов металлов. [26]
В процессе термоокислителыгого пиролиза метана продолжительность реакции очень важна. По практическим данным, время пребывания газов в реакционной зоне должно составлять 0 003 - 0 008 с, а при высокотемпературной конверсии метана оно равно 1 - 3 с. Это объясняется тем, что наибольший выход целевого продукта - ацетилена - достигается только при глубине реакции 0 85 - 0 90, состав получаемых продуктов фиксируется на определенной промежуточной стадии в весьма короткое время. [27]
Исследован процесс термоокнслительного пиролиза метана под давлением. Установлено, что время смешения подогретых метана и кислорода с повышением давления должно изменяться, определена необходимая величина скорости вылета метанокислородной смеси из сопла горелки. Скорость сгорания единицы объема метанокислородной смеси необходимо увеличивать прямо пропорционально увеличению давления, время пребывания газов в реакционной зоне уменьшить на величину, пропорциональную увеличению давления. [28]
Расщепление метана в колос с угольной нитью. [29] |
Считается, что пиролиз метана проходит через стадии образования этана и этилена. Как будет показано дальше, первым устойчивым продуктом является этан. Так как процессы разложения этана и этилена будут рассмотрены отдельно, остановимся только на начальной стадии разложения метана, т.е. на стадии, ведущей к образованию этана. [30]