Cтраница 1
Зависимость выхода карбамидного комплекса от расхода карбамида. [1] |
Расход карбамида, необходимого для требуемой глубины извлечения комплексообразующих компонентов, зависит не только от химического состава сырья, природы и расхода растворителя и активатора, но и от агрегатного состояния карбамида. Результаты исследований, посвященных карбамидной депарафинизации нефтяного сырья, доказывают, что оптимальный расход карбамида, необходимого для достаточного выхода целевого продукта с заданными свойствами, подбирается экспериментально для каждого вида сырья. Оптимальным расходам карбамида в данном случае следует считать 100 % ( масс.) на сырье, так как дальнейшее увеличение практически не влияет а выход продуктов депарафинизации, причем наиболее резкое снижение температуры застывания депарафинированного топлива и повышение температуры плавления парафина отмечены при расходе карбамида 70 % ( масс.) на сырье. Затем эти показатели изменяются медленнее. [2]
Расход карбамида составляет 0 2 % на сырье. [3]
Зависимость выхода карбамидного комплекса от расхода карбамида. [4] |
Расход карбамида, необходимого для требуемой глубины извлечения комллексообразующих компонентов, зависит не только от химического состава сырья, природы и расхода растворителя и активатора, но и от агрегатного состояния карбамида. Результаты исследований, посвященных карбамидной депарафинизации нефтяного сырья, показывают, что оптимальный расход карбамида, необходимого для достаточного выхода целевого продукта с заданными свойствами, подбирается экспериментально для каждого вида сырья. ОптимальньГм расходам карбамида в данном случае следует считать 100 % ( масс.) на сырье, так как дальнейшее увеличение практически не влияет на выход продуктов депарафинизации, причем наиболее резкое снижение температуры застывания депарафинированного топлива и повышение температуры плавления парафина отмечены при расходе карбамида 70 % ( масс.) ja сырье. [5]
Для к-парафинов расход карбамида равен 0 8 моль на каждый атом углерода. [6]
Влияние концентрации карбамида ( в долях от концентрации насыщения на показатели комплексообразования. [7] |
С увеличением расхода карбамида при постоянном расходе активатора глубина превращения а возрастает с 35 до 100 % ( см. рис. 94, а), однако наряду с этим увеличивается и время для достижения этой глубины превращения. При увеличении расхода активатора снижается необходимый расход карбамида и увеличивается глубина комплексообразования при одновременном снижении скорости процесса. Последний показатель при промышленном осуществлении карбамидной депарафинизации является одним из важнейших, так как определяет производительность установки и экономику процесса. В связи с этим правильный выбор расхода карбамида при оптимальном расходе активатора имеет большое значение. [8]
Влияние концентрации карбамида ( в долях от концентрации насыщения на показатели комплексообразования. [9] |
С увеличением расхода карбамида при постоянном расходе активатора глубина превращения а возрастает с 35 до 100 % ( см. рис. 94, а), однако наряду с этим увеличивается и время для достижения этой глубины превращения. При увеличении расхода активатора снижается необходимый расход карбамида и увеличивается глубина комшюксообразования при одновременном снижении скорости процесса. Последний показатель при промышленном осуществлении карбамидной депарафинизации является одним из важнейших, так как определяет производительность установки и экономику процесса. В Связи с этим правильный выбор расхода карбамида при оптимальном расходе активатора имеет большое значение. [10]
Принципиальная схема автоматического регулирования соотношения расходов формалина и карбамида. [11] |
Одновременно пневматический сигнал, пропорциональный расходу карбамида, поступает на вторичный прибор 8 типа ПВ-10. Сигнал от суммирующего блока 7 поступает на регулирующий блок 6, в камеру коррекции которого подается сигнал от вторичного прибора 5 типа ПВ-10-1Э. [12]
На рис. 82 приведена зависимость между расходом карбамида и температурой застывания депарафинированного дизельного топлива. [14]