Изменение - углеводородный состав - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если бы у треугольника был Бог, Он был бы треугольным. Законы Мерфи (еще...)

Изменение - углеводородный состав

Cтраница 1


Изменение углеводородного состава газов и конденсатов по разрезу многопластовых месторождений может указывать на вертикальную миграцию углеводородов из верхнеюрских отложений в нижнемеловые. Установлено также, что распределение углеводородов в конденсатах юрских отложений несколько иное, чем в конденсатах из меловых отложений.  [1]

Изменение грушевого углеводородного состава в процессе равновесного ОИ сказывается на значении плотности и молекулярной массы узких фракций выделенных из равновесных фаз.  [2]

3 Изменение углеводородного состава нефти, % вес. [3]

Изменение углеводородного состава девонской нефти по Шка-повскому нефтяному месторождению на пути ее движения, согласно нашим разовым определениям за 1963 г., приведено в табл. VII.6. Нефть горизонта Д1у отлична от нефти горизонта Дг В сырьевой и товарный резервуары поступала смесь нефти двух горизонтов.  [4]

Рассмотрим изменение углеводородного состава в зависимости от температуры в двигателе от начала предпламенных процессов до момента самовоспламенения. Имеются литературные данные [195, 196], свидетельствующие о том, что температура окисления н-алканов уменьшается с увеличением их молекулярного веса, что изоалканы более пассивны к окислению по сравнению с нормальными.  [5]

Закономерность изменения грушевого углеводородного состава узких нефтяных фракций в зависимости от условий перегонки и природы сырья может быть полезно использована при выборе оптимальных условий нагрева нефтяного остатка с обеспечением необходимых требований по коксуемости и физико-химическим свойствам дистил-лятных и остаточных продуктов, являщихся сырьем для последующих процессов нефтепереработки.  [6]

Глубина и характер изменений углеводородного состава бензинов рифор-минга и крекинга в процессах их вторичной переработки, и том числе в процессах очистки, определяют эффективность отдельных методов, которые можно использовать для этой цели. Однако, оценивая возможные методы именно с такой точки зрения, необходимо постоянно иметь в иду источник и условия происхождения бензина. Практика показывает, что один и тот же метод очистки может оказаться высокоэффективным для бензина пиролиза или парофазного крекинга и малоэффективным для бензина жидкофаз-ного крекинга. Более того, в одном и том же процессе крекинга, по из различных видов сырья ( парафинистого или нафтеио-ороматического), можно получить бензины, последующая эффективная переработка которых может потребовать принципиально различных методов, что особенно актуально к случае гетерогенного катализа.  [7]

Важно проследить за изменением углеводородного состава продуктов испарения нефти на пути ее дальнейшего следования к печи нефтеперерабатывающего завода. Потери ишимбайской нефти от ее испарения, согласно разовым замерам, проведенным в 1943 г., составляют: из участкового резервуара 0 7, сырьевого - 1 1 и из товарного после обезвоживания нефти - 1 5 % от ее веса.  [8]

Объяснение указанных закономерностей в изменении углеводородного состава нефтей, залегающих на больших глубинах, следует искать в основном в термодинамических свойствах углеводородов.  [9]

Такая же зависимость в изменении углеводородного состава газа наблюдается и в опытах с другими катализаторами.  [10]

Объяснение указанных закономерностей в изменении углеводородного состава нефтей, залегающих на больших глубинах, следует искать в основном в термодинамических свойствах углеводородов.  [11]

Таким образом, на характер изменения углеводородного состава конденсатов по продуктивным разрезам месторождений, находящихся в различных геологических условиях, влияет различного рода вторичные явления.  [12]

Причины этого явления заключаются в изменении углеводородного состава топлива, связь которого с детонационными свойствами рассмотрена выше.  [13]

14 Влияние температуры и объемной скорости на выходы продуктов каталитического крекинга фракции 320 - 450 ромашкинской нефти ( индекс активности катализатора 36 6. [14]

На рис. 11.18 и 11.19 показаны изменения углеводородного состава газойлевых и соляровых фракций, получаемых при каталитическом крекинге.  [15]



Страницы:      1    2    3    4