Жидкая углеводородная смесь - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 4
"Человечество существует тысячи лет, и ничего нового между мужчиной и женщиной произойти уже не может." (Оскар Уайлд) Законы Мерфи (еще...)

Жидкая углеводородная смесь

Cтраница 4


Процесс служит не только для разделения узкокипящих парафинов и олефинов, но также и для разделения жидких углеводородных смесей. К этому вопросу мы вернемся позднее при рассмотрении способов получения чистых ароматических углеводородов. Особое значение имеет дистекс-процесс при получении чистого бутадиена методом ступенчатого дегидрирования бутана.  [46]

Так как подавляющее большинство фенолов в чистом виде при 20 вещества кристаллические, то составление подобных зависимостей не может дать той точности определений, какая обнаружилась для жидких углеводородных смесей.  [47]

Все чаще, особенно в странах, бедных нефтью и природным газом, в Англии, Франции, Италии, Бельгии, Голландии и Германии, олефины начинают производить из жидких углеводородных смесей.  [48]

Кроме того, для определения наличия сернистых соединений используется метод испытания на медной пластинке по ГОСТ 6321 - 92, согласно которому оценивается коррозионное воздействие на медную пластинку содержащихся в жидких углеводородных смесях и топливах активных сернистых соединений или свободной серы, в условиях, устанавливаемых этим стандартом.  [49]

Теплота испарения индивидуальных веществ расходуется на преодоление межмолекулярных сил, действующих в жидком состоянии, а также на преодоление давления в процессе возникновения паровой фазы. Жидкие углеводородные смеси выкипают в некотором интервале температур, поэтому часть подводимой теплоты расходуется на повышение температуры смеси и точное определение энтальпии испарения становится затруднительным.  [50]

Уравнения ( 1 - 4) составлены для паров углеводородов. При вычислении теплот образования жидких углеводородных смесей: следует учитывать теплоту - их конденсации.  [51]

Первоначально уравнение состояния Редлиха - Квонга использовали для определения термодинамических и физических свойств газовых смесей. Применение этого уравнения для расчета свойств жидких углеводородных смесей приводит к большим погрешностям. Однако простота и удобство использования уравнения в инженерных расчетах выгодно отличают его от других уравнений состояния. Поэтому не прекращаются попытки его модификации для расширения границ применения.  [52]

Первоначально уравнение состояния Редлиха-Квонга использовали для определения термодинамических и физических свойств газовых смесей. Применение этого уравнения для расчета свойств жидких углеводородных смесей приводит к большим погрешностям.  [53]

Успех работы по экспериментальному изучению и практическому осуществлению процесса окисления Сложных углеводородных смесей типа керосина в жидкой фазе зависит не только от надлежащего учета общеизвестных факторов физико-химического характера, непосредственно определяющих ход этого сложного процесса, но и от правильного технологического оформления последнего, от правильного применения тех или иных технологических приемов. Один и тот же принцип и метод периодического окисления жидких углеводородных смесей в жидкой фазе, если он получит различное технологическое оформление, может дать, несмотря на постоянство всех прочих условий, различные качественные и количественные результаты. Таким образом технологические элементы процесса являются дополнительными факторами, способными влиять на направление реакции окисления жидких углеводородных смесей и ее конечный результат.  [54]

При разделении углеводородных смесей часто возникает необходимость удаления из потоков примесей ацетиленистых соединений. Это требуется в целях повышения безопасности работы оборудования или для снижения поверхностно-активных свойств жидких углеводородных смесей.  [55]

Приведенные данные убеждают в том, что при окислении керосиновых фракций дефлегматор является аппаратом, технологическое значение которого исключительно велико. Целесообразным подбором условий окисления и режима работы дефлегматора достигается требуемый конечный результат реакции окисления сложных жидких углеводородных смесей типа керосиновых фракций.  [56]



Страницы:      1    2    3    4