Cтраница 1
Расход активатора обычно определяют эмпирическим путем. [1]
Характеристика продуктов карбамидной депарафинизации. [2] |
При увеличении расхода активатора снижается необходимый расход карбамида и увеличивается глубина комплексообразования с одновременным снижением скорости процесса. Последний показатель определяет производительность установки. Следовательно, правильный выбор расхода карбамида при оптимальном расходе активатора имеет большое значение. [3]
Зависимость температуры застывания фракций долинской нефти от расхода растворителя ( растворитель - хлористый метилен, длительность перемешивания 60 мин. [4] |
При увеличении расхода растворителя равновесие сдвигается вправо, при этом расход активатора, участвующего в процессе комплексообразования, уменьшается. Зто приводит к необходимости одновременно повышать расход активатора, что снижает экономичность ( процесса. Кроме того, растворитель в какой-то степени разрушает комплекс, поэтому повышение его содержания приводит к повышению расхода карбамида. С увеличением расхода хлористого метилена выше оптимального [54] ( табл. 31) снижается скорость и глубина извлечения комплексообразующих компонентов из фракций долинокой нефти. Так, при обработке этих фракций ( 100 % ( масс.) карбамида оптимальный расход хлористого метилена составляет 100 - 150 % ( масс.) на нефть. В связи с этим авторы [63] предлагают использовать для рециркуляции депарафинированное дизельное топливо и раствор парафина. [5]
Зависимость температуры застывания фракций долинской нефти от расхода растворителя ( растворитель - хлористый метилен, длительность перемешивания 60 мин. [6] |
При увеличении расхода растворителя равновесие сдвигается вправо, при этом расход активатора, участвующего в процессе комплексоо бразования, уменьшается. Это приводит к необходимости одновременно повышать расход активатора, что снижает экономичность процесса. Кроме того, растворитель в какой-то степени разрушает комплекс, поэтому повышение его содержания приводит к повышению расхода карбамида. С увеличением расхода хлористого метилена выше оптимального [54] ( табл. 31) снижается скорость и глубина извлечения комплексообразующих компонентов из фракций долинокой нефти. Так, при обработке этих фракций 100 % ( масс.) карбамида оптимальный расход хлористого метилена составляет 100 - 150 % ( масс.) на нефть. В связи с этим авторы [63] предлагают использовать для рециркуляции депарафинированное дизельное топливо и раствор парафина. [7]
Зависимость выхода и свойств углеводородов, образующих и не образующих комплекс, от времени контактирования твердых углеводородов с карбамидом. [8] |
Комплексообразование осуществлялось при 55 С и частоте вращения мешалки 1500 мин 1; растворитель МЭК; отношение твердые углеводороды: МЭК: карбамид 1: 6: 3 2; расход активатора 4 % на карбамид; время контактирования 6, 30, 60, 120 180, 300, 360 мин. [9]
Результаты обработки нефти карбамидом. [10] |
Комплексообразованне осуществлялось при 25 С в течение 30 мин при частоте вращения мешалки 500 мин, в качестве растворителя использовался метиленхлорид при отношении нефть: метиленхлорид жарбамид: тиокарбамид 1: 1: 1: 1 и расходе активатора метанола 4 % на смесь комплексообразователей. [11]
Влияние концентрации карбамида ( в долях от концентрации насыщения на показатели комплексообразования. [12] |
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. [13]
Влияние концентрации карбамида ( в долях от концентрации насыщения на показатели комплексообразования. [14] |
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. [15]