Cтраница 2
Разработана и реализована технология разделения воды от углеводородных примесей при температурах последних ниже температуры начала кипения воды. [16]
На стандартной модели хроматографа Пай проведен анализ углеводородных примесей в жидком кислороде, используемом при производстве стали. [17]
Для очистки отходящих газов установок платформинга от углеводородных примесей с получением азотоводородной смеси иногда используется также принцип каскадного охлаждения газовой смеси. [18]
![]() |
Хроматограмма газов регенерации серы, полуденная при последовательном соединении двух колонок ( А, А и при работе первой колонки ( Б [ в ]. [19] |
На стандартной модели хроматографа Пай проведен анализ углеводородных примесей в жидком кислороде, используемом при производстве стали. [20]
![]() |
Хроматограмма анализа углеводородной. [21] |
Промышленный хроматограф фирмы Руе применяется для определения углеводородных примесей в жидком кислороде при производстве стали. Результаты анализа используются для сигнализации о создании опасных концентраций ацетилена. [22]
![]() |
Приспособление для стриппинга водных растворов с непосредственным вводом паров в хроматограф. [23] |
В упомянутой уже работе по парофазному анализу углеводородных примесей воды на уровне десятков миллиардных долей ( ppb) [10] перед вводом в капиллярную колонку компоненты паровой фазы накапливались в капилляре с пленкой метилсиликонового масла OV-101, охлаждаемом до - ( 50 - 60) С, а затем быстро нагревающемся до 150 С. [24]
Рассмотрим еще один вариант газовых выбросов, содержащих углеводородные примеси, наиболее часто встречающиеся в промышленности. Во многих производствах возникают как плановые, так и неплановые залповые выбросы, приводящие к резкому возрастанию средних значений концентрации углеводородов в газе от нескольких раз до десятков раз. При частых повышениях концентрации углеводородов в газе происходит быстрое разрушение катализаторной пленки, теряется его активность. [25]
Этим методом было выполнено исследование состава и содержания углеводородных примесей в воздухе четырнадцати металлургических и химических предприятий ( Вагин Е. В. [ 13, с. Обследование показало, что основными источниками загрязнения воздуха на металлургических предприятиях являются коксохимическое, мартеновское и доменное производства, хранилища нефти и мазута, теплоэлектроцентрали. На химических предприятиях почти все производства выбрасывают в воздух различные углеводороды. [26]
Основным типом многотрубных вихревых теплообменников-конденсаторов, применяемых для выделения углеводородных примесей, содержащихся в малом количестве в сжатых технологических газах, является вихревой кожухотрубчатый аппарат. [27]
Разработана конструкция вихревого сепаратора, позволяющая отделять от сточных вод углеводородные примеси по фракциям. [28]
Разработан метод очистки пиролизного ацетилена с помощью активированного угля от углеводородных примесей С3 и выше. [29]
Дольше нагревать не следует, так как при этом увеличивается количество углеводородной примеси. [30]