Другой термический процесс - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Россия - неунывающая страна, любой прогноз для нее в итоге оказывается оптимистичным. Законы Мерфи (еще...)

Другой термический процесс

Cтраница 1


Другие термические процессы, например коксование, висбрекинг и термический риформинг, как правило, не ведут к образованию фракций с высоким содержанием нафталинов.  [1]

Дистилляты коксования, как и других термических процессов нефтепереработки, отличаются повышенным содержанием оле-финовых углеводородов, значительно затрудняющих исследование их углеводородного состава с применением инструментальных методов анализа.  [2]

Для испарения влаги и проведения совместно с сушкой других термических процессов к материалу необходимо подвести тепло; его можно подводить различно в зависимости от способа сушки. Если на основании опытных данных известен режим процесса, то из теплового баланса можно определить расход тепла на сушку и расход соответственно топлива, электроэнергии, пара.  [3]

Оптимальное решение проблемы достигается использованием термического крекинга - одного или в сочетании с другим термическим процессом. Поэтому за последние десять лет мощности термического крекинга в странах Западной Европы быстро росли.  [4]

Среди термических процессов в последние годы особое внимание нефтепереработчиков привлекает процесс висбрекинга, характеризующийся низкими, по сравнению с другими термическими процессами, капитальными и эксплуатационными затратами и обеспечивающий при этом значительное увеличение эффективности переработки нефти.  [5]

Среди процессов переработки нефтяных остатков в последние годы внимание нефтепереработчиков привлекает процесс висбрекинга, характеризующийся низкими, по сравнению с другими термическими процессами, капитальными и эксплуатационными затратами и обеспечивающий при этом значительное увеличение эффективности переработки нефти.  [6]

Как следует из табл. 7, для этих газов характерны высокое содержание метана и низкое содержание углеводородов G4, что значительно отличает их от газов других термических процессов переработки нефти.  [7]

8 Термическая и химическая переработка древесной биомассы. [8]

Важнейшие направления превращений древесной биомассы представлены на рис. 18.1. Самый старый и простейший из термических процессов - сжигание древесины. К другим термическим процессам относятся процессы пиролиза ( сухой перегонки) с получением древесного угля ( карбонизация), горючих газов ( газификация) и жидких продуктов. Лигнин при этом получается в виде нерастворимого остатка.  [9]

Сырье поступает в верхнюю часть реактора, где в слое инертного теплоносителя в присутствии водородсодержащего газа превращается в более легкие продукты, которые выводятся из реактора. Бензины, полученные этим процессом, отличаются повышенной химической стабильностью по сравнению с бензинами других термических процессов.  [10]

Исследование кинетики и механизма термических процессов, протекающих в четырехокиси азота, имеет также большое теоретическое значение. Имеется ряд нерешенных вопросов и относительно кинетики и механизма обратимой реакции ( 1), а также других термических процессов, протекающих п реагирующей четырехокиси азота.  [11]

Гидроочистка нефтепродуктов прямой перегонки протекает с относительно небольшим выделением тепла ( 12 - 20 ккал / кг сырья) и в результате этого не требуется применять специальных мер для регулирования темпера - туры в реакционной зоне. В случае же гидроочистки продуктов, содержащих значительное количество непредель - ных углеводородов ( продукты коксования и других термических процессов переработки нефти), количество выделяющегося тепла столь значительно, что это приводит к чрезмерному повышению температуры в реакторе и к необходимости его секционирования.  [12]

С другой стороны, пиролиз можно было бы целиком отнести к нефтехимическим процессам, поскольку топливные компоненты получаются при пиролизе только как побочные продукты. Несмотря на это, пиролиз хорошо вписывается в курс технологии переработки нефти как наиболее жесткая форма термического крекинга; в промышленном оформлении его также много общего с другими термическими процессами.  [13]

Методами хроматографии и экстракции удалось выделить порфирино-вые комплексы никеля и ванадия, но ни один из них до сего времени вполне достоверно идентифицировать не удалось. Все порфириновые комплексы содержатся в тяжелых фракциях или нефтяных остатках, некоторые, очевидно, имеют низкую, но отчетливо проявляющуюся летучесть; вместе с тем некоторые комплексы, содержащиеся в нефтяных остатках, частично разлагаются при промышленных процессах вакуумной перегонки и других термических процессах с образованием летучих металлорганических комплексных соединений. Кроме никеля и ванадия, в нефтях могут присутствовать другие металлы - алюминий, титан, кальций, железо, медь и молибден. Эти элементы качественно идентифицированы методами озоления, а в некоторых случаях экстракцией растворителями. В нефтях содержатся также некоторые элементы, очевидно, вводимые извне в результате применения в операциях бурения или добычи различных вспомогательных материалов. Одним из таких элементов является мышьяк, который, к сожалению, при перегонке переходит в бензин и загрязняет его, исключая возможность непосредственного проведения каталитического риформинга на платине. Часто обнаруживается также присутствие микроколичеств свинца обычно в виде тетраэтилпроизводного.  [14]

Вопрос о возможности и целесообразности термической диссоциации природных фосфатов для непосредственного получения фосфорного ангидрида и фосфорных кислот, минуя стадии восстановления фосфатов углеродом, возгонку фосфора и его окисления, представляет интерес благодаря одностадийное процесса, не требующего применения кокса, и перспективам получения более дешевой продукции. Интерес к изучению этого процесса в настоящее время возрастает также в связи со значительным прогрессом в области высокотемпературных процессов и аппаратов, особенно электротермических, циклонных, плазменных и других, а также в связи с быстрым развитием электроэнергетики, увеличением ресурсов природного газа и нефти и промышленным освоением других термических процессов переработки фосфатов.  [15]



Страницы:      1    2