Преобразование - углеводород - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
В технологии доминируют два типа людей: те, кто разбираются в том, чем не они управляют, и те, кто управляет тем, в чем они не разбираются. Законы Мерфи (еще...)

Преобразование - углеводород

Cтраница 1


Преобразования углеводородов могут также инициироваться активностью бактерий на этих глубинах, поскольку тела бактерий упрощенно представляют собой оболочки, заполненные водой. Бактерии погибают, если вода закипает, однако температура кипения зависит от давления.  [1]

Преобразование углеводородов происходит в основном в аэробных условиях.  [2]

Преобразования углеводородов могут также инициироваться активностью бактерий на этих глубинах, поскольку тела бактерий упрощенно представляют собой оболочки, заполненные водой. Бактерии погибают, если вода закипает, однако температура кипения зависит от давления.  [3]

Степень преобразования углеводородов при гидрогенизации зависит от температуры и давления. Они подбираются с таким расчетом, чтобы при преобразовании нежелательных компонентов в маслах сохранить без изменений желательные углеводородные компоненты. Гидрогенизация как метод очистки предназначается чаще всего для обессеривания масел. Ей может предшествовать очистка масел избирательными растворителями и в случае парафинистых масел - депарафи-низация. Из легких и средних масляных фракций, предварительно очищенных избирательными растворителями, гидрогенизацией, проводимой в очень мягких условиях ( по температуре и давлению), получаются высококачественные моторные масла.  [4]

Степень преобразования углеводородов при гидрогенизации зависит от температуры и давления.  [5]

Степень преобразования углеводородов при гидрогенизации зависит от температуры и давления. Они подбираются с таким расчетом, чтобы при преобразовании нежелательных компонентов в маслах сохранить без изменений желательные углеводородные компоненты. Гидрогенизация как метод очистки предназначается чаще всего для обессеривания масел. Ей может предшествовать очистка масел избирательными растворителями и в случае парафинистых масел - депарафинизация.  [6]

Все описанные процессы преобразования углеводородов, входящих в состав нефтепродуктов, осуществляются на нефтеперерабатывающих предприятиях применительно к многокомпонентным смесям углеводородов различных классов. При этом одновременно протекают разнообразные реакции и конечный результат процесса определяется выбранными условиями и целевым направлением переработки нефтепродукта. В химической же промышленности отдельные реакции преобразования проводятся с индивидуальными углеводородами и протекают более четко, в определенном направлении. Подробнее они описаны во второй части книги.  [7]

Все описанные процессы преобразования углеводородов, входящих в состав нефтепродуктов, осуществляются на нефтеперерабатывающих предприятиях применительно к многокомпонентным смесям углеводородов различных классов. При этом одновременно протекают разнообразные реакции и конечный результат процесса определяется выбранными условиями и целевым направлением переработки нефтепродукта. В химической же промышленности от дельные реакции преобразования проводятся с индивидуальными углеводородами и протекают более четко, в определенном направлении. Подробнее они описаны во второй части книги.  [8]

Процесс изомеризации применяется для преобразования углеводородов нормального строения в углеводороды с разветвленной структурой.  [9]

С другой стороны, повышение температуры ведет к преобразованию углеводородов. При повышении температуры сложные углеводороды разрушаются с образованием большего числа более просто построенных молекул. Увеличение числа молекул приводит к увеличению объема или ( если резервуар замкнут) к росту давления. Температура может оказать и другое влияние на давление в пласте.  [10]

Неорганические гипотезы происхождения нефти предполагают значительно большие и сложные пути миграции и преобразования углеводородов, однако и здесь коллекторские и удерживающие свойства проницаемых пород, изолирующие свойства слабопроницаемых пород, условия их залегания играют решающую роль при образовании залежей.  [11]

Нефтяная гидрогеология является разделом гидрогеологии, изучающим подземные воды во взаимосвязи с процессами образования п преобразования углеводородов, их миграции, формирования и разрушения залежей нефти и газа. Понятие нефтяная гидрогеология тире понятия гидрогеология нефтяных и газовых месторождений, поскольку предметом ее являются подземные воды нефтегазоносных и перспективно нефтегазоносных областей, а не только отдельных их участков - месторождений.  [12]

Промышленное развитие отечественного процесса каталитического крекинга базируется на тщательно разработанных отечественной наукой теоретических и технических основах каталитического преобразования углеводородов и исторически подготовлено многочисленными исследованиями. Так, А. А. Летний [ 1 - 31 впервые поднял проблемы термического крекинга, а Г. Г. Густавсона [ 41 следует считать основоположником науки о каталитическом преобразовании нефтяного сырья.  [13]

В рассмотренных условиях краевых фаций бассейна продуктивной толщи не происходит в региональном масштабе ни восстановления битума, ни новообразования и преобразования углеводородов.  [14]

Следует отметить, что промышленное развитие процесса каталитического крекинга базируется сейчас на тщательно разработанных русскими и советскими учеными теоретических и технических основах каталитического преобразования углеводородов и исторически подготовлено многочисленными исследованиями, осуществленными в нашей стране и за рубежом в течение последних 70 - 80 лет.  [15]



Страницы:      1    2