Процесс - продукт - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Формула Мэрфи из "Силы негативного мышления": оптимист не может быть приятно удивлен. Законы Мерфи (еще...)

Процесс - продукт

Cтраница 2


В составе вспомогательных производств учитываются на ст-дельном аналитическом счете затраты по очистке сточных вол. Общую сумму затрат уменьшают на стоимость извлеченных при этом процессе продуктов. Оставшиеся затраты распределяют исходя из объема сточных вод, обезвреживаемых выбросов производственных подразделений, скорректированного на коэффициент загрязненности.  [16]

Таким образом, проведенные эксперименты показали, что в процессе ТКП происходит существенное увеличение содержания кислорода, особенно в смолистой части фр. КК, что обусловлено, по-видиыоыу, образованием в процессе TKS продуктов неполного окисления углеводородов наряду с оксидами углерода и водов. Наличие большого количества кислородсодержащих соединений обуславливает ряд особенных свойств § р, 350 С. КК, которые иогут быть иснолъБованн при дальнейшей ее переработке.  [17]

Таким образом, прОЕедешше эксперименты показали что в процессе ТКИ происходит существенное увеличение содержания кислорода, оообгчно в смолистой части фр. КК, что обусловлено, по-видимому, образованием в процессе ТКП продуктов неполного окисления углеводородов наряду с оксидами углерода и водой. Наличие большого количества кислородсодержащих соединений обуславливает ряд особенных свойств фр. КК, которые могут быть исполъьованы при дальнейшей ее переработке.  [18]

В настоящей книге рассматриваются состав и свойства угля и основные способы его химической переработки - полукоксование, коксование, газификация и гидрогенизация. Читатель знакомится также с переработкой и использованием получающихся при этих процессах продуктов.  [19]

Непрерывные процессы характеризуются единством времени проведения всех стадий процесса, каждая из которых осуществляется в специальном аппарате, благодаря чему непрерывные процессы характеризуются установившимся во времени режимом. При этом обеспечивается непрерывный подвод исходных материалов и вывод получаемых в результате процесса продуктов. Установившееся состояние понимается как среднестатистическое, так как неизбежны случайные колебания параметров процесса во времени.  [20]

При применении изложенных выше методов к расчету процессов, в которых внутримолекулярные реакции играют значительную роль, возникают принципиальные трудности. В настоящее время не существует точного решения задачи статистического-описания образующихся в ходе таких процессов продуктов. Имеющиеся отдельные попытки решения этой задачи основаны на использовании ряда упрощающих допущений, границы применимости и степень точности которых недостаточно ясны. Поэтому в данном разделе не приводятся выведенные различными авторами уравнения, а только сформулированы наиболее важные проблемы, возникающие при количественном описании процесса.  [21]

Необходимость выделения большого количества компонентов, помимо урана и плутония, усугубляет требования к сокращению числа выводов сбросных растворов из системы. Требуется такое построение циклической схемы по оборотным растворам, которое исключало бы накопление вредных для процесса продуктов сверх допустимого уровня.  [22]

Таким образом, механизм участия сульфатредуцирующих и сульфидокисляющих бактерий в коррозионном процессе весьма своеобразен и довольно сложен. В основном интенсификация коррозионного процесса в присутствии указанных бактерий связана не столько с участием бактерий в электрохимических реакциях коррозии, сколько с участием в этих процессах продуктов жизнедеятельности бактерий.  [23]

Запрещается, как правило, проведение технологических процессов при критических значениях параметров, в том числе в области взры-ваемости. В случае обоснованной необходимости проведения процесса в области критических значений ( области взрываемости) должны предусматриваться методы и средства, исключающие наличие или предотвращающие возникновение источников инициирования взрыва внутри оборудования ( искры механического и электрического происхождения, нагретые тела и поверхности и др.) с энергией или температурой, превышающей минимальную энергию или температуру зажигания для обращающихся в процессе продуктов.  [24]

Запрещается, как правило, проведение технологических процессов при критических значениях параметров, в том числе в области взрываемости. В случае рбоснованной необходимости проведения процесса в области критических значений ( области взрываемости) предусматриваются методы и средства, исключающие наличие или предотвращающие возникновение источников инициирования взрыва внутри оборудования с энергией ( температурой) зажигания, превышающей минимальную энергию ( температуру) зажигания ( искры механического и электрического происхождения, нагретых тел и поверхностей и др.) для обращающихся в процессе продуктов.  [25]

Запрещается, как правило, проведение технологических процессов при критических значениях параметров, в том числе в области взрываемости. В случае обоснованной необходимости проведения процесса в области критических значений ( области взрываемое-ти) предусматриваются методы и средства, исключающие наличие или предотвращающие возникновение источников инициирования взрыва внутри оборудования с энергией ( температурой) зажигания, превышающей минимальную энергию ( температуру) зажигания ( искры механического и электрического происхождения, нагретых тел и поверхностей и др.) для обращающихся в процессе продуктов.  [26]

Теплообменные аппараты являются составной частью практически всех технологических установок на нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводах. Их стоимость составляет в среднем 15 % от общей стоимости оборудования технологических установок. Тепло-обменные аппараты используют для нагрева, испарения, конденсации, охлаждения, кристаллизации, плавления и затвердевания участвующих в процессе продуктов, а также как парогенераторы или котлы-утилизаторы.  [27]

В 60 - х годах Шарпли выдвинул интересное предположение, связанное с гидрогеназной активностью СВБ. Он высказал мнение о том, что в результате каталитической функции гмдрогеназы в процессе восстановления сульфатов водородом на катодных участках металла из сульфат-иона может высвободиться кислород. В этих условиях кислород может выступить в качестве очень активного деполяризатора коррозии. Но и в этом случае речь идет не о непосредственном участии СВБ в коррозионном процессе, а о влиянии на этот процесс продуктов их жизнедеятельности.  [28]



Страницы:      1    2