Окислительный режим - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Дипломат - это человек, который посылает тебя к черту, но делает это таким образом, что ты отправляешься туда с чувством глубокого удовлетворения. Законы Мерфи (еще...)

Окислительный режим

Cтраница 2


Для предотвращения появления наколов второго типа следует переводить обжиг на окислительный режим до начала плавления тлазури, чтобы копоть успела во время сгореть.  [16]

Особое внимание должно быть обращено на обстоятельство, когда внедрение окислительного режима проводится на блоках ранее работавших в гидразинно-аммиач-ном или щелочном режимах с минимальным содержанием кислорода в питательной воде. В этом случае в составе отложений на поверхностях ПВД и экранной системы, как правило, содержится медь.  [17]

БОУ до места ввода NHs) не более 0 2 мкСм / см. Такой окислительный режим в ФРГ называют комбинированным. Хотя в этом режиме с равным успехом могут применяться как перекись водорода, так и кислород, последний получил наибольшее распространение. Причина кроется в меньшей стоимости кислорода, который обычно получают на собственной электролизной установке ТЭС.  [18]

Изучение соотношения между серой и железом в продуктах окисления показало, что в области мягкого окислительного режима и при низких температурах процесс идет с преимущественным выщелачиванием серы. По мере возрастания потенциала и температуры раствора селективность выщелачивания серы снижается, и соотношение между атомными количествами серы и железа достигает стехиометрического в исходном минерале. На ИК-спектрах фиксируется также сульфат-ион, в случае арсенопирита - небольшое количество арсена-тов железа. В продуктах окисления обоих минералов обнаружена также небольшая доля магнетита.  [19]

Образование адсорбированных комплексов, содержа-ших эти ионы, облегчает стадию передачи электронов от сульфида окислителю и способствует окислению минералов в более мяг-ких окислительных режимах. SO 2Г, S2O 2Г, а также другие соединения, присутствие которых установлено по наличию разности между содержанием общей серы и перечисленных форм.  [20]

Очевидно также, что быстрый переход органического вещества из промежуточного между водой и осадком состояния в стадию осадка с рассмотренной точки зрения необходим в условиях водоемов с окислительным режимом. В водоемах застойных ( с зараженной сероводородом придонной толщей воды) это не столь обязательно. Однако и в последнем случае более быстрое погружение осадка в глубину - и перекрывание его новыми порциями отложений может одновременно способствовать меньшей потере легколетучих компонентов битума. В целом следует рассматривать ускоренный темп седиментации ( но до известного предела) в качестве одного из благоприятных условий для образования нефти.  [21]

В полузамкнутых мелководных водоемах, где исходный органический материал осадков связан с разложением донных покровов бентической морской растительности, там действительно на характеристику органического вещества осадков ( и его битумной части) окислительный режим водоемов не оказывает влияния. При повышенной концентрации этого органического вещества сам процесс его разложения создает восстановительную среду в осадке вне зависимости от окислительных или восстановительных условий водоема. Те же соотношения сохраняются на малых глубинах ( 10 - 25 м), отвечающих интервалу максимального развития планктона, и в области сублиторали открытых частей морских бассейнов. При относительно ускоренном темпе седиментации такой органический материал планктона здесь не успевает ( или почти не успевает) подвергнуться окислению в окислительной зоне воды. В этом случае бигумы планктона до попадания в осадок могут избежать окисления, в осадке же они обнаруживают явные черты восстановления.  [22]

Можно быть уверенным, что даже при незначительных глубинах бассейна, которые характерны для отложений рассматриваемых нефтеносных свит, в осадках ( в связи с разложением органического материала) могла создаваться резко восстановительная среда вне зависимости от восстановительного или окислительного режима самих водоемов. Лишь граница двух сред ( восстановительной и окислительной) в первом случае проходит в толще воды, а во втором приходится на тонкий бактериальный раздел между водой и осадком. Наблюдающиеся абсолютные величины содержания органического вещества в современных отложениях не показательны ( в прошлом они могли испытывать отклонения), существенно, однако, что с повышением этого содержания среда становится более восстановленной.  [23]

24 Основные показатели режима обжига колчедана. [24]

Некоторые изменения в технологическом режиме обжига колчедана могут быть внесены в связи с необходимостью учитывать условия переработки пиритных огарков. При рассмотренном выше окислительном режиме обжига имеющиеся в колчедане примеси цветных и благородных металлов, а также мышьяк остаются в пиритных огарках. Для использования в металлургии огарки необходимо предварительно очищать от указанных примесей. Из реализованных в промышленном масштабе ( за рубежом) схем переработки огарков наиболее полное извлечение цветных металлов обеспечивает метод хло-ридрвозгонки. Однако по этому методу мышьяк не извлекается. В этом случае переработка обжигового газа может быть осуществлена по схеме СО.  [25]

Впервые длительная промышленная проверка окислительного водного режима была проведена на электростанциях Гамбургской системы в ФРГ. В настоящее время окислительный режим реализуется в нескольких вариантах, названия которых пока не являются вполне установившимися.  [26]

В окраинных морях в отличие от Черного моря не только в пределах шельфа, но и в области материкового склона и смежных впадин окислительные условия бассейна распространяются на всю толщу воды. В таких условиях устойчиво окислительного режима от поверхности воды до дна степень окисления органического вещества планктона увеличивается с глубиной бассейна. Параллельно с этим в ту же сторону большего окисления изменяются и характеристики битумов осадков: наиболее окислены эти битумы в осадках фации впадин, менее окислены в фации материкового склона и еще менее - - в фации шельфа. Для большей наглядности приводившиеся ранее данные обобщены в табл. 21 в виде средних показателей. Из табл. 21 видно, что с переходом от фации шельфа к фации материкового склона и затем к фации впадин окраинных морей и вне зависимости от гранулометрического состава осадка в бензольной части битума уменьшается содержание более восстановленных компонентов ( масел и бензольных смол), одновременно увеличивается содержание наиболее кислой части битума, растворимой только в спиртобензоле.  [27]

Различен и процесс накопления углеводородов в битуме. В бассейнах с окислительным режимом типа окраинных морей содержание углеводородов в битуме с увеличением глубины водоема уменьшается ( в связи с окислением исходного органического материала), в бассейнах, зараженных сероводородом, увеличивается. И это увеличение содержания углеводородов может быть связано только с их новообразованием.  [28]

Для каждого режима в соответствии с характером статических связей между координатами процесса, приняв дополнительные предположения, можно существенно упростить исходную математическую модель. Так, при окислительном режиме концентрация окиси углерода незначительна и при изменениях соотношения топливо - воздух до некоторого предела содержание окиси углерода изменяется мало по сравнению с изменением концентрации кислорода и двуокиси углерода.  [29]

На блоке с комплексонной обработкой в области 300 - 400 С отмечается резкое возрастание содержания водорода как следствие термолиза комплексона и комплексонатов. В тракте блока с окислительным режимом концентрация водорода стабильна и содержание его невелико. Этот факт свидетельствует о пассивном состоянии поверхности металла котла.  [30]



Страницы:      1    2    3