Газообразное углеводородное сырье - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Демократия с элементами диктатуры - все равно что запор с элементами поноса. Законы Мерфи (еще...)

Газообразное углеводородное сырье

Cтраница 1


1 Электросхема установки процессов Брно. [1]

Газообразное углеводородное сырье вводится тангенциально к дуге и проходит через полый электрод, где закаляется сперва нефтью, а затем водой. Все это происходит за 10 - 100 мсек. Применение первичной закалки нефтью снижает на 10 - 15 % энергетические потери процесса. Электроды состоят из железного поджигающего кольца с медным покрытием, применение которого вызвано тем, что графит не так сильно отлагается на меди.  [2]

Учитывая важность обеспечения газообразным углеводородным сырьем нефтехимических производств, мы считаем целесообразным познакомить читателей с ресурсами этого сырья и распределением их по экономическим районам Советского Союза.  [3]

Исследованы закономерности термокаталнтнческого разложения газообразного углеводородного сырья на поверхности различных гетерогенных катализаторов в интервале температур 450 - 1000 С.  [4]

Исследованы закономерности термокаталитического разложения газообразного углеводородного сырья на поверхности различных гетерогенных катализаторов в интервале температур 450 - 1000 С.  [5]

В настоящее время значительная часть газообразного углеводородного сырья используется в качестве технологического топлива или сжигается на факелах, ухудшая экологическую обстановку в местах нефте - и газодобычи.  [6]

Для теоретического обоснования возможности протекания процесса термокаталитического разложения газообразного углеводородного сырья были проведены термодинамические расчеты ряда возможных реакций.  [7]

При низких температурах до 500 С включительно из газообразного углеводородного сырья образование волокнистого углеродного вещества идет но дендритному Механизму, поэтому в составе газа основным компонентом является водород, так как основной реакцией данного механизма является дегидрирование.  [8]

В сборнике рассматриваются вопросы сероочистки и подготовки к переработке газообразного углеводородного сырья, праненяемого в процессах каталитической конверсии углеводородов, в производстве водорода и восстановительных газов.  [9]

Влияние изученных катализаторов на образование волокнистого углеродного вешества из газообразного углеводородного сырья в области температур 450 - 800 С объясняется различной активностью1 этих катализаторов в отношении реакций, протекающих в этих условиях. Характерными дли Этих условий являются реакции дегидрирования, крекинга, гидрокрекинга1, деалкнлирования, депщроалкнлировйння, иолйкоНдейсацйй, поЛйМеризацЙй и уплотнения.  [10]

В таблице 79 приводится характеристика газов пиролиза некоторых видов газообразного углеводородного сырья смеси газообразных углеводородных фракций этановой, пропан-про-пиленовой, бутан-бутиленовой и конденсатов ( С5 и высших), практически применяемых в настоящее время; этановой и про-пан-пропиленовой фракции ( с концентрацией С3 54 8 и 21 1 %); а также смеси газообразных углеводородных фракций-зтано-вой и пропановой, применение которых намечено в 1965 году.  [11]

Сущность процесса получения волокнистого углеродного вещества заключается в термокаталитнческом разложении газообразного углеводородного сырья на поверхности никелевого катализатора при температуре 450 - 550 С.  [12]

Уже теперь можно назвать ряд синтетических продуктов, получаемых из газообразного углеводородного сырья, как например: кетоны, спирты, эфиры, гликоли, моющие средства, синтетический каучук, политен и другие высокополимерные продукты, хлорорганические соединения, растворители, специальные сорта жидкого топлива и многие другие.  [13]

Таким образом, процесс образования отложений волокнистого углерода на катализаторах из газообразного углеводородного сырья изучен недостаточно и поэтому нет единого мнения о влиянии технологических параметров на протекание данного процесса и особенно на образование той или иной формы углеродных отложений Существуют также противоречивые выводы в вопросе о механизме и кинетике образования углеродных отложений на поверхности катализаторов.  [14]

15 Структура трубной. [15]



Страницы:      1    2