Подача - разбавитель - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Закон Сигера: все, что в скобках, может быть проигнорировано. Законы Мерфи (еще...)

Подача - разбавитель

Cтраница 1


Подача разбавителя непосредственно в факел связана с опасностью срыва горения или образования большой неполноты сгорания.  [1]

Эта температура может быть использована в качестве параметра системы регулирования для подачи разбавителя в контур орошения колонны.  [2]

При использовании в качестве разбавителя азота никаких изменений в экспериментальную установку ( см. рис. 3.7) вносить не требуется, а при применении Двуокиси углерода и других разбавителей необходимо дополнительно смонтировать линию подачи разбавителя, состоящую из транспортного баллона с редуктором, реометра и трубопроводов.  [3]

Разбавление вязких нефтей и нефтепродуктов конденсатами, бензинами и керосинами для облегчения перекачки практически не осуществляется. Подача светлого разбавителя ( бензин, керосин) на месторождение, как правило, осуществляется по параллельному трубопроводу, сооружение и эксплуатация которого требуют дополнительных затрат. Поэтому транспортировка вязкой нефти с такими разбавителями оказывается чаще всего дороже, чем другие способы. Для мазутов и гудронов такие разбавители также нецелесообразны, так как на конечных пунктах необходимо будет сооружать установки по разделению смеси.  [4]

При 500 - 1000 заметного обессеривания не наблюдается ввиду того, что почти весь выделяющийся сероводород успевает вступить во вторичные реакции с коксом. Для увеличения глубины обессеривания необходима либо подача газообразного разбавителя, способного диффундировать в коксовые поры и вытеснять сероводород, либо присутствие в зоне прокаливания какого-либо твердого реагента, способного химически связывать выделяющиеся продукты распада. Очевидно, что чем лучшими адсорбционными и диффузионными свойствами обладает выноситель, тем лучший эффект обессеривания может быть достигнут. Повышение давления подаваемого газа должно улучшать обессеривание, так как газ-вытеснитель будет лучше адсорбироваться на поверхности кокса и более энергично вытеснять с его поверхности сероводород.  [5]

При 500 - 1000 заметного обессеривания не наблюдается ввиду того, что почти весь выделяющийся сероводород успевает вступить во вторичные реакции с коксом. Для увеличения глубины обессеривания необходима либо подача газообразного разбавителя, способного диффундировать в коксовые поры и вытеснять сероводород, либо присутствие в зоне прокаливания какого-либо твердого реагента, способного химически связывать, выделяющиеся продукты распада. Очевидно, что чем лучшими адсорбционными и диффузионными свойствами обладает выноситель. Повышение давления подаваемого газа должно улучшать обессеривание, так как газ-вытеснитель будет лучше адсорбироваться на поверхности кокса и более энергично вытеснять с его поверхности сероводород.  [6]

Институтом ТатНИПИнефть разработана и внедрена эффективная технология обезвоживания природных битумов, основанная на разрушении тонкодисперсной высокоустойчивой эмульсии без применения электрополя только термохимическим методом с применением углеводородного разбавителя. В качестве разбавителя могут быть использованы маловязкие нефти, конденсаты и др. Точка подачи разбавителя, его расход и гидродинамический режим турбулиза-ции потока регламентируется в зависимости от конкретных условий.  [7]

В зимнее время смесь перед перекачкой подогревается до 55 С. Несмотря на то, что конденсат подается на месторождение Ллойдминстер по параллельному трубопроводу из Хардисти, такой способ перекачки вязкой нефти оказался экономически более выгодным по сравнению с другими способами. Сооружение и эксплуатация параллельного трубопровода для подачи разбавителя на месторождение связано с большими дополнительными расходами и поэтому такой способ транспорта оказывается чаще всего нецелесообразным.  [8]

В мешатель заливают смесь растворителей, затем добавляют нитроцеллюлозу. Этот способ может быть применен при большом содержании растворителей в лаке. Недостатком способа является частичное выиадение нитроцеллюлозы, происходящее при недостаточно сильном размешивании во время подачи разбавителей. Для полного растворения выпавших комков нитроцеллюлозы требуется добавочное размешивание.  [9]

В мешатель заливают смесь растворителей, затем добавляют нитроцеллюлозу. Этот способ может быть применен при большом содержании растворителей в лаке. Недостатком этого способа является частичное выпадение нитроцеллюлозы, что может иметь место при недостаточно сильном размешивании при подаче разбавителей. Для полного растворения выпавших в этом случае комков нитроцеллюлозы требуется добавочное размешивание.  [10]

Система заполнения включает поршневой насос и восемь прецизионных микро-ллансшов с обшей емкостью 5 0 мл. Насос, соединенный с шаговым двигателем, отбирает и отдает по 5 мкл раствора при каждом шаге двигателя. Работа насоса контролируется ЭВМ, причем в пределах от 20 мкл до 3 0 мл программируемый интервал равен 20 мкл. Из восьми клапанов один используется для подсоединения насоса к контейнеру, шесть служат для подачи разбавителя и один для промывки системы водой. Жидкости отбираются и добавляются через иглу Ху-бера, которая может принимать до четырех положений: одно для отбора пробы, одно для введения пробы и элюента в хроматографиче-скую колонку, одно для непосредственного введения пробы и разбави-теля в контейнер и одно для слива при промывке иглы. После завершения цикла заполнения использованные чашечки для проб удаляются на лоток, а подготовленный контейнер движется в блок предварительного подогрева, в котором температура жидкости в контейнере доводится до 37 0 1 С. В анализаторе используется два нагревательных блока, расположенных последовательно.  [11]

О помещается несколько обойм. Пробирки прижаты к за слонкам обойм пружинками с постоянным натяжением. Для выведения пробирки на следующую стадию заслонка открывается специальной системой кулачков и пробирка выталкивается из обоймы. Как только обойма опорожняется, на ее место автоматически подается следующая. Незаполненные ампулы или ампулы, содержащие пробы гемолизированной или липемической крови, отбраковываются специальной оптической системой. Отбракованные ампулы помещаются в отдельные кассеты. Система отбраковки может не использоваться при ручном управлении работой анализатора, если пробы, отмеченные как неудовлетворительные, тем не менее пригодны для проведения отдельных анализов. Пробы, прошедшие контроль, направляются на стадии первичного отбора проб и разбавления. Пробоотборник переносит пробу заданного объема вместе с разбавителем в открытый сосуд. Высота расположения головки пробоотборника контролируется кулачком. При опускании головки зонд пробоотборника пробивает крышечку ампулы и опускается в пробу. Головка пробоотборника состоит из двух частей. Нижняя часть, остающаяся неподвижной, связана с линией подачи разбавителя. Верхняя часть с двумя капиллярными зондами поворачивается на полоборота. Один зонд опускается в ампулу и всасывает пробу, в то время как второй освобождается от про бы, взятой из предыдущей пробирки, и затем промывается растворителем. Разбавленная проба подается в пробирки, содержащиеся в распределительной системе, которая обслуживает отдельные аналитические каналы. Когда разбавленная проба попадает в аналитический канал, называемый реакционной консолью, второй пробоотборник-разбавитель переносит некоторую часть пробы в одну из полостей термо-статируемого вращающегося диска. Вся дальнейшая обработка пробы проводится в этой полости. Каждый вращающийся диск содержит 60 или ( если требуется обработка холостых растворов) 120 таких полостей, Внутренняя поверхность полостей не смачивается и является химически инертной. Полный оборот диск совершает за 12 мин. При вращении диска полости по очереди проходят через дозаторы раствора реагента, расположенные вокруг диска. Геометрия расположения дозаторов зависит от типа выполняемого анализа и нужного времени инкубации проб. Затем полость отмывается от остатков пробы и высушивается, после чего она готова к приему следующей пробы.  [12]



Страницы:      1