Общий расход - реагент - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если Вас уже третий рабочий день подряд клонит в сон, значит сегодня среда. Законы Мерфи (еще...)

Общий расход - реагент

Cтраница 1


1 Общая характеристика и расход деэмульсаторов, применяемых на НПЗ. [1]

Общий расход реагента при подаче его перед каждой ступенью по сравнению с подачей всего реагента перед I ступенью меньше на количество, необходимое для пополнения вымытого водой деэмульгатора.  [2]

Общий расход реагентов на регенерацию ионитов составил: серной кислоты 0 55 % и аммиака ( 100 % - ного) 0 26 % к весу свеклы.  [3]

Общий расход реагентов а обработку воды, направляемой к потребителям, зависит от принципиальной схемы водоподготовки и определяется по приведенным ниже формулам.  [4]

Общий расход реагента уменьшается при его подаче перед каждой ступенью в количестве, необходимом для пополнения вымытого водой деэмульгатора, по сравнению с подачей всего количества реагента перед первой ступенью.  [5]

Общий расход реагентов составляет 1 5 - 2 0 м3 / ч на 1 м3 объема реактора.  [6]

7 Общая характеристика и расход деэмульгаторов, применяемых на НПЗ. [7]

Общий расход реагента при подаче его перед каждой ступенью по сравнению с подачей всего реагента перед I ступенью меньше на количество, необходимое для пополнения вымытого водой деэмульгатора. Например, для трех ступеней обессолива-ния при GMHH 8 г / т, / г 0 8 и подаче деэмульгатора только перед I ступенью потребуется 12 5 г / т реагента: на I ступень поступает 12 5, на II ступень ( 12 5 - 12 5 - 0 8) 10, на III ступень ( 10 - 10 - 0 8) 8 г / т деэмульгатора.  [8]

Очевидно, что общий расход реагента такой же, как и при закачке 0 05 % - ного раствора в количестве четырех поровых объемов. При такой технологии прирост нефтеотдачи на различные объемы отобранной жидкости примерно в 1 3 раза выше прироста нефтеотдачи, получаемого при вытеснении с постоянной концентрацией раствора. Таким образом, расчеты указывают на имеющийся резерв в увеличении нефтеотдачи от воздействия ПАВ за счет совершенствования, оптимизации технологии применения метода. В каждом конкретном случае эту технологию необходимо устанавливать расчетом с использованием необходимых лабораторных экспериментов.  [9]

Исходя из этого количества карбамида следует рассчитать общий расход реагентов, вводимых в колонну синтеза как со стороны, так и оборотных.  [10]

Регенерацию слабоосновных анионитов в схемах обесеоливания с обескремниванием целесообразно производить раствором едкого натра, собираемым после регенерации сильноосновного анионита, так как путем повторного использования регенерацион-ного раствора достигается сокращение общего расхода реагентов на регенерацию.  [11]

Применение указанной схемы для данной воды, как показало моделирование процесса полного обессоливания, позволяет получить воду с удельным сопротивлением до 50000 - 70000 ом-см после первой ступени, 0 26 - 0 3 мегом см после второй ступени и 8 0 мегом см после ФСД. Общий расход реагентов может быть доведен до 150 - 175 % от теоретически необходимого. Около 80 % кислых стоков нейтрализуется избытком щелочи.  [12]

Обводненность нефти оказывает двоякое влияние на затраты по реагенту. Во-первых, с ростом обводненности возрастает объем жидкости, поступающей на обработку. Это вызывает увеличение общего расхода реагента. Одновременно повышается удельный расход деэмульгатора на единицу подготовленной нефти. Во-вторых, при увеличении обводненности нефти свойства эмульсии изменяются. С увеличением количества воды в обрабатываемой жидкости повышается в некоторых пределах дисперсность и стойкость эмульсии, что вызывает повышенные расходы реагента на единицу обрабатываемой жидкости. Стойкость эмульсии в зависимости от степени обводненности меняется по-разному. По некоторым нефтяным месторождениям при обводненности до 30 - 40 % стойкость эмульсии возрастает, а в последующем снижается, по другим - она может возрастать или оставаться неизменной при значительно большей обводненности. Объясняется это в основном влиянием качества нефти и пластовой воды.  [13]

14 Обменная емкость катионита КУ-2 для Н2 после HI и после проскока натрия менее 50 мкг-экв / л при расходе H2SO4 60 кг / м3 ионита. ( При установке Н2 после А ] обменная емкость для всех схем принимается 400 г-экв / м3. [14]

Эта схема позволяет снизить расход кислоты и улучшить качество фильтрата. На рис. 6 - 24 приведена схема более совершенного ступенчато-противоточного фильтра. В этом фильтре вторая ступень имеет меньший диаметр, работает по чистому противотоку со скоростью фильтрования более 30 м / ч, слой ионита в ней надежно зажат как при регенерации так и при работе. Общий расход реагентов ( на обе ступени) по опытным данным не превышает 1 2 - 1 4 г-экв / г-экв.  [15]



Страницы:      1    2