Высокотемпературный пиролиз - углеводород - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если третье лезвие бреет еще чище, то зачем нужны первые два? Законы Мерфи (еще...)

Высокотемпературный пиролиз - углеводород

Cтраница 1


Высокотемпературный пиролиз углеводородов до ацетилена можно рассматривать как ряд последовательных обратимых реакций, первичные продукты которых не связаны непосредственно с конечными равновесными продуктами.  [1]

Переход в область высокотемпературного пиролиза углеводородов сопровождается изменением механизма и кинетики реакции. При температуре выше 1000 С пиролиз парафиновых углеводородов теряет характер цепного неразветвленного процесса. Механизм высокотемпературного пиролиза парафиновых углеводородов неясен.  [2]

Хотя реакции полимеризации встречаются в рядовом высокотемпературном пиролизе углеводородов, они обычно, как указано в главе третьей, являются целиком вторичными. Температурный режим в пределах 600 - 700, как это выяснено опытами над парами углеводородов при высокой температуре, приводит к распаду последних на более простые вещества.  [3]

Как известно, этилен является одним из целевых продуктов при высокотемпературном пиролизе углеводородов.  [4]

Радикал образуется не только окислением перинафтена, но и при высокотемпературном пиролизе петролейных углеводородов в отсутствии кислорода.  [5]

Для испытания метода в промышленных условиях в 1960 г. построена по проекту института Гипрокаучук опытно-промышленная установка высокотемпературного пиролиза углеводородов в трубчатой печи.  [6]

Высокой жаростойкостью ( до 1300 С) обладает сплав № 2 ( Х25Ю5), разработанный для высокотемпературного пиролиза углеводородов. Достоинством этого сплава является его стойкость к сернистым соединениям и то, что он практически не подвергается науглероживанию.  [7]

8 Труба из железо-хромо-алюминиевого сплава № 2 ( ЭИ292 для обработки легкоокисляющихся металлов при высоких температурах в вакууме. [8]

Без разработанной совершенной технологии сварки труб из железо-хромо-алюминиевого сплава № 2 невозможно было бы их применить для высокотемпературного пиролиза углеводородов. Сплав № 2, как нами отмечалось ранее в работах [1-3], подвергается сварке электродуговым способом. Технология сварки труб из сплава разработана и освоена Гипрокау-чуком, одним из предприятий Министерства химической промышленности, и Институтом металлургии им.  [9]

10 Труба из железо-хромо-алюминиевого сплава № 2 ( ЭИ292 для обработки легкоокисляющихся металлов при высоких температурах в вакууме. [10]

Без разработанной совершенной технологии сварки труб из железо-хромо-алюминиевого сплава № 2 невозможно было бы их применить для высокотемпературного пиролиза углеводородов. Сплав № 2, как нами отмечалось ранее в работах [1--3], подвергается сварке электродуговым способом. Технология сварки труб из сплава разработана и освоена Гипрокау-чуком, одним из предприятий Министерства химической промышленности, и Институтом металлургии им.  [11]

12 Влияние температуры на жаропрочность сплава № 2. [12]

Сплав № 2 как высокожароупорный материал в виде сверленых труб диаметром 50 мм был впервые применен для разработки технологии высокотемпературного пиролиза углеводородов. Позднее, когда была освоена технология горячей прокатки труб, заводы применяли для той же цели трубы размером 50x5x5000 мм.  [13]

Деви, открывший в 1836 г. ацетилен, обнаружил его в продуктах разложения метана, образующихся под действием искровых электрических разрядов; затем ацетилен был найден в коксовом газе и газах высокотемпературного пиролиза углеводородов.  [14]

Разложение и в этом случае проходит через стадию образования этилена. Считают, что главным продуктом высокотемпературного пиролиза углеводородов вплоть до 1100 - 1200 С является этилен.  [15]



Страницы:      1    2