Смесь - жидкий продукт - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Нет такой чистой и светлой мысли, которую бы русский человек не смог бы выразить в грязной матерной форме. Законы Мерфи (еще...)

Смесь - жидкий продукт

Cтраница 3


31 Свойства тяжелой нефти и природных битумов Канады. [31]

Добытая в карьере горная масса подвергается дроблению и экстракции горячей водой, паром и раствором щелочи. Далее для обеспечения подвижности битум нагревается и смешивается с широкой бензиновой фракцией. Последняя после центрифугирования смеси возвращается в процесс смешения. Извлеченный же битум подвергается замедленному коксованию. Получаемый при этом сернистый кокс используют как энергетическое топливо, а смесь жидких продуктов коксования, выход которых достигает 79 % на исходное сырье, разделяют на бензиновую, керосино-газойлевую и тяжелую газойлевую фракции. Они проходят раздельную гидроочистку и вновь смешиваются, образуя синтетическую нефть. Эта нефть имеет вязкость 3 мм2 / с, плотность 865 кг / м3, температуру застывания - 45 С, коксуемость 0 2 % ( масс.) и содержит 0 1 % ( масс.) серы и 0 04 % ( масс.) азота. Такое соотношение считается благоприятным для дальнейшей переработки в связи с тенденцией дизелизации автомобильного транспорта.  [32]

Появление жидких кислородсодержащихпро-дуктов реакции наблюдается только тогда, когда процесс контактного восстановления окиси углерода ведут при увеличении давления. Такой метод получения жидких соединений запатентован Баденской анилиновой и содовой ф-кой ( BASF) еще в 1913 г. Несколько времени спустя той же проблемой получения жидких продуктов из окиси углерода под давлением занялись Фишер и его сотрудники. Ими было установлено, что для приготовления катализатора безусловно должно употребляться железо, к-рое в таких условиях предпочтительнее, чем кобальт и никель. Применяя специальный циркуляционный аппарат, в котором реакционные газы при давлении в 150 atm многократно прогонялись через трубку с катализатором, нагретую до 400 - 450, Фишер получал смесь жидких продуктов. Такая жидкая смесь состояла из двух слоев-одного водного, содержащего спирты, альдегиды, ке-тоны, к-ты и воду, и другого-маслянистого, к-рого получалось по объему раза в два больше, чем водного. Из к-т были обнаружены ( в обоих слоях) следующие: муравьиная, уксусная, про-пионовая, изомасляная и повидимому высшие, прямого определения которых однако не делалось. Присутствия формальдегида обнаружено не было; из спиртов в значительных количествах присутствовали: метиловый, этиловый, нормальный пропиловый; из кетонов-ацетон, метил ацетон и другие.  [33]

Появление жидких кислородсодержащих продуктов реакции наблюдается только тогда, когда процесс контактного восстановления окиси углерода ведут при увеличении давления. Такой метод получения жидких соединений запатентован Баденской анилиновой и содовой ф-кой ( BASF) еще в 1913 г. Несколько времени спустя той же проблемой получения жидких продуктов из окиси углерода под давлением занялись Фишер и его сотрудники. Ими было установлено, что для приготовления катализатора безусловно должно употребляться железо, к-рое в таких условиях предпочтительнее, чем кобальт и никель. Применяя специальный циркуляционный аппарат, в котором реакционные газы при давлении в 150 atm многократно прогонялись через трубку с катализатором, нагретую до 400 - 450, Фишер получал смесь жидких продуктов. Такая жидкая смесь состояла из двух слоев-одного водного, содержащего спирты, альдегиды, ке-тоны, к-ты и воду, и другого-маслянистого, к-рого получалось по объему раза в два больше, чем водного. Из к-т были обнаружены ( в обоих слоях) следующие: муравьиная, уксусная, про-пионовая, изомасляная и невидимому высшие, прямого определения которых однако не делалось. Присутствия формальдегида обнаружено не было; из спиртов в значительных количествах присутствовали: метиловый, этиловый, нормальный пропиловый; из кетонов-аьетон, метилапетон и другие. После отделения водного слот главная маслянистая часть оЗладала следующими свойствами: удельный вес - О 289; содержание углерода - / 0 % и водорода - 1 / %; высшая теплотворная способность 8200Са1 / лг, низшая теплотворная способность 75 0 Са1 /; тсмп-ра застывани i ниже - 30; границы кипения: до 100 перегоняется около 40 %, до 200 перегоняется около 9 / %; продукт огладает очень низкой температурной вспышкой. Все приведенные данные показывают пригодность продукта дл i употрьбления его в качестве моторного топлива.  [34]



Страницы:      1    2    3