Промышленное применение - процесс - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Никогда не недооценивай силы человеческой тупости. Законы Мерфи (еще...)

Промышленное применение - процесс

Cтраница 2


Эта температура, а также степень конверсии являются показателями возможности промышленного применения процесса.  [16]

Скорее всего это обстоятельство и обусловливает известные трудности, тормозящие в ряде случаев промышленное применение процессов псевдоожижения.  [17]

Радиационная химия полиэтилена и других высокомолекулярных углеводородов широко изучалась отчасти из-за относительной простоты материала, а отчасти из-за возможности промышленного применения процесса облучения ( стр. Многие из явлений, вызываемых в полиэтилене излучением, подобны явлениям, получаемым на углеводородах низкого молекулярного веса ( см. стр.  [18]

Развивая классические воззрения А. Н. Баха на процессы окисления органических веществ, советские ученые успешно изучают химию пере-кисных соединений и прокладывают пути для промышленного применения процессов регулируемого окисления.  [19]

Книга содержит наиболее детальное описание физико-химической стороны процесса и предназначена не только для фотолюбителей, но и для лиц, работающих в области промышленного применения цветных процессов.  [20]

Несмотря на более чем столетнюю историю развития процессов пиролиза, впервые реализованных в России на заводах Нефтегаз, интерес к изучению различных аспектов и широкому практическому применению их во всех промыш-ленно-развитых странах не ослабевает и до настоящего времени. При этом целенаправленное промышленное применение процессов пиролиза непрерывно меняется в соответствии с требованиями промышленности и экономики.  [21]

Подробно описаны сводные результаты промышленного применения процесса платформинг [320] в течение трех лет.  [22]

Удалению S02 из дымовых газов посвящено значительно больше исследовательских работ, чем любому другому процессу газоочистки, но результаты их нельзя считать вполне удовлетворительными. Фактически в настоящее время еще нет пригодных для промышленного применения процессов, позволяющих экономично извлекать серу или S02 из дымовых газов от процессов сгорания. Это положение объясняется двумя основными причинами. Во-первых, объем газа по отношению к количеству содержащейся в нем серы настолько велик, что установка для очистки этих газов неизбежно требует крупных капиталовложений и эксплуатационных расходов. Во-вторых, возможные побочные продукты такой очистки имеют ограниченное применение. Чистый жидкий SO2 является сравнительно дорогим продуктом, но облает потребления его весьма ограничены. Элементарная сера и серная кислота имеют практически неограниченный сбыт как основное сырье для химической промышленности, но продажная цена их низка.  [23]

Небольшие химические изменения, вызываемые умеренными дозами излучения, приводят к большим изменениям физических свойств некоторых полимеров. Этот факт привлек внимание к радиационной химии полимеров, начиная приблизительно с 1952 г. Другой причиной интереса к этому вопросу являлась возможность промышленного применения процесса облучения, а также необходимость понять причины разрушающего действия излучения на биологические макромолекулы и на пластики. Этот вопрос получил большое развитие в последние несколько лет, и действие излучения на полимеры является теперь важной составной частью как радиационной химии, так и науки о полимерах. Прикладные вопросы радиолиза полимеров рассмотрены в гл.  [24]

Причиной изменения концентраций начальной фазы раствора в ходе ее выкипания или конденсации является выделение из нее новой фазы, имеющей состав, отличный от ее состава. Это обстоятельство и наряду с ним резкое различие в плотностях паровой и жидкой фаз, обеспечивающее возможность их легкого самопроизвольного отделения друг от друга, создают основу промышленного применения процессов перегонки.  [25]

Органические гидропероксиды являются обычно очень реакци-онноспособными соединениями; кислород-кислородная связь легко разрывается гомолитически, давая один или несколько продуктов в зависимости от условий окисления и строения алкана. Газофазное окисление вследствие значительно меньшей селективности имеет меньшее значение в химической промышленности, чем жидкофаз-ное окисление. Важнейшим промышленным применением жидко-фазного процесса является производство уксусной кислоты из бутана или низкокипящих нефтяных фракций. В ходе этого процесса образующиеся при разложении алкилгидропероксидов алкоксира-дикалы диспропорционируют с разрывом С-С - связи, давая этиль-ные радикалы и ацетальдегид, который далее окисляется в уксусную кислоту.  [26]

Под термином гидрогенизация угля обычно понимают процесс присоединения водорода к углю и маслам, полученным из угля или других источников, сопровождающийся одновременным крекингом исходного сырья. Начало промышленному применению процесса гидрогенизации угля положили работы Бергиуса по исследованию строения угля, из которых следовало, что при высоких температурах и давлении молекулярный водород взаимодействует с углем.  [27]

В книге описано поверхностное упрочнение и защита от высокотемпературной коррозии деталей энергетического и другого вида оборудования путем химического никелирования; технология нанесения никель-фосфорных покрытий на теплоустойчивые перлитные и на жаропрочные аустенитные стали. Рассматриваются: стабильность структуры, защитные и прочностные свойства покрытия при высоких температурах. Излагаются результаты эксплуатационных испытаний деталей с никель-фосфорным покрытием, а также опыт промышленного применения процесса химического никелирования.  [28]

Ватермана о применимости адсорбционного процесса обессеривания в промышленном масштабе представляет большие трудности. Опубликован ряд работ по адсорбционному выделению сернистых соединений, в частности проводившихся совместно Горным бюро США и Американским нефтяным институтом. Однако эти работы в большей степени посвящены научному исследованию сернистых соединений, содержащихся в нефти, чем промышленному применению ад-сорбциоьного процесса обессеривания.  [29]

Активированный уголь марки СКТ хорошо адсорбирует меркаптаны, но присутствие в газах тяжелых углеводородов резко снижает сорбируемость меркаптанов. Введение в активированные угли оксидов металлов ( Си, Сг, Ni, Fe, Mn) увеличивает их поглотительную способность к сераорганическим соединениям. Для десорбции меркаптанов используется очищенный природный газ или азот. Регенерация проводится при 300 С. При промышленном применении процесса возникает проблема очистки газов регенерации.  [30]



Страницы:      1    2    3