Cтраница 1
Непрерывные процессы окисления легко поддаются автоматизации, поскольку в каждой J точке процесса поддерживаются постоянные параметры. [1]
Непрерывные процессы окисления нефтепродуктов, как-более прогрессивные и экономически выгодные, несомненно, со временем вытеснят периодические. [2]
Непрерывный процесс окисления гудрона в пенной фазе, предложенный Ф. П. Хропатым - [6, 7], испытан на пилотной установке Херсонского НПЗ. Результаты испытаний показали, что следует продолжать разработку этого способа, для чего необходимо соорудить опытно-промышленную установку. [3]
Непрерывный процесс окисления гудрона в пенной фазе, предложенный Ф. П. Хропатым [6, 7], испытан на пилотной установке Херсонского НПЗ. Результаты испытаний показали, что следует продолжать разработку этого способа, для чего необходимо соорудить опытно-промышленную установку. [4]
Разработан непрерывный процесс окисления твердого нефтяного парафина в реакторе новой конструкции. Испытания непрерывного окисления в опытном реакторе в промышленных условиях показали, что в этом случае производительность реактора повышается в 2 5 - 3 papa. Это даст возможность уменьшить количество реакторов окисления для завода средней мощности примерно в 3 раза. [5]
Сущность непрерывного процесса окисления заключается в постоянном выводе образующихся кислородсодержащих соединений из реакционной зоны, связыванием их со щелочью. [6]
В непрерывном процессе окисления в любой точке технологической схемы поддерживается постоянный режям, а качество продукции меняется по мере перемещения ее по технологической схеме. В этом процессе подача сырья и выход готовой продукции осуществляются непрерывно, отсутствуют подготовительные и заключительные циклы, присущие периодическому процессу, окислительные мощности используются полностью. [7]
При непрерывном процессе окисления парафина до кислот и непрерывном выводе их из реактора количество побочных продуктов уменьшается вследствие сокращения времени пребывания окисляемой смеси в реакционной зоне. Это позволяет рассчитывать на то, что при правильном ведении непрерывного процесса в промышленных условиях удастся не только увеличить производительность установки, но и повысить выход и качество получаемых кислот. [8]
Широкому внедрению непрерывного процесса окисления парафина в производстве синтетических жирных кислот мешает гетерогенный катализатор, который выпадая в осадок, забивает аппаратуру и затрудняет работу переточной системы. [9]
С целью оценки непрерывного процесса окисления парафина было наработано около 1 5 тыс. м3 оксидата и затем переработано в цехе до синтетических жирных кислот. Ниже в таблице 2 приведены основные показатели жирных кислот. [10]
Проведены исследования гидродинамики непрерывного процесса окисления парафина в пенном состоянии. Получены формулы для определения размеров пузырьков при истечении воздуха в парафин и частоты образования пузырьков, а также для расчета гидравлического сопротивления пенного слоя. Получены критериальные уравнения, характеризующие высоту пенного слоя и его газосодержание. [11]
Неудачи с внедрением непрерывного процесса окисления парафина на заводах синтетических жирных кислот объясняются в первую очередь недооценкой роли катализатора. [12]
![]() |
Зависимость наблюдается прямая пропорциональная между периодом тормо - зависимость. Это обстоятельство указы. [13] |
Очевидно, в непрерывном процессе окисления указанный порядок величин скоростей зарождения, а также длины цепей будут близки к вычисленным. [14]
![]() |
Зависимость между периодом торможения - и и концентрацией - нафтола в процессе окисления изопропилового спирта. [15] |