Cтраница 3
Примерно до 575 пиролиз пропана идет одновременно и одинаково по обоим этим направлениям. При более высоких температурах процесс дегидрогенизации отходит на второй план, уступая место второй реакции с отщеплением метана. Все другие продукты пиролиза пропана, несомненно, являются продуктами вторичного происхождения. [31]
Все другие продукты пиролиза пропана ( бутадиен, ацетилен, ароматические углеводороды и др.) являются, несомненно, продуктами вторичного происхождения. [32]
Все другие продукты пиролиза пропана ( бутадиен, ацетилен, ароматика и др.) являются, несомненно, продуктами вторичного происхождения. [33]
Все другие продукты пиролиза пропана ( бутадиен, ацетилен, ароматические углеводороды и др.) являются, несомненно, продуктами вторичного происхождения. [34]
![]() |
Изменение изобарных потенциалов углеводородов в области температур. [35] |
Аналогичные соображения для пиролиза пропана с целью получения этилена позволяют установить примерный интервал температур от 660 до 930 С. [36]
Все другие продукты пиролиза пропана ( бутадиен, ацетилен, зроматика, углерод и др.), несомненно, являются продуктами вторичного происхождения. [37]
Определены энергии активации пиролиза этана-и пропана, удовлетворительно совпадающие с литературными данными. [38]
Производство ацетилена методом прямого пиролиза пропана имеет по сравнению с другими методами технологические и экономические преимущества. Этот метод, энергетический баланс которого намного лучше, чем при электродуговом методе пиролиза, исключает периодичность в работе установки с регенератором и в отличие от метода частичного окисления позволяет избежать применения кислорода. [39]
Так, при пиролизе пропана в присутствии ванадиевого катализатора водяной пар снижает коксообразо-вание не менее чем вдвое, заметно повышаются выходы этилена, пропилена, олефинов С4 и бутадиена, несколько возрастает также конверсия исходного углеводорода. При использовании других катализаторов ( например, оксида индия) водяной пар оказывает еще более заметное влияние. [40]
В соответствии с этим пиролиз пропана, с целью получения этилена, проводится при температуре 800, а пиролиз этана - при 900 и выше. [41]
![]() |
Влияние разбавления пропана водяным паром. [42] |
Указанные условия позволяют осуществить пиролиз пропана со 100 % - ной конверсршй за проход с выходами ( вес. [43]
Ниже приведен состав газов пиролиза пропана в % мол. [44]
Если же разделяются газы пиролиза пропана и более тяжелых продуктов, то при 35 атм температуру орошения достаточно поддерживать на уровне - 100 - ( -) 95 С. Более низкая температура орошения обеспечивает полноту извлечения этилена. Для конденсации орошения применяют испаряющийся при - 100 - ( -) 105 С этилен. Для охлаждения до-130 С применяют более дорогостоящее метановое охлаждение. Демета-низационная колонна имеет 20 тарелок, что достаточно для отделения метана от более тяжелых углеводородов. В кубе этой колонны поддерживается температура 18 С, что обеспечивается конденсацией пропана, возвращаемого из холодильного цикла или же циркуляцией воды. Аппараты, работающие при температурах - 130 С и ниже, изготовляются из нержавеющих сталей, с содержанием 35 % никеля. [45]