Более высокая температура - порядок - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если тебе трудно грызть гранит науки - попробуй пососать. Законы Мерфи (еще...)

Более высокая температура - порядок

Cтраница 1


Более высокая температура порядка 500 С вызывает деформацию сетчатых электродов и их замыкание. При температурах же более низких электроды разрушаются от конденсирующихся паров серной кислоты. Электроды сухих - фильтров делаются из меди, мокрых - из освинцованной меди.  [1]

Реакция второго типа проводится при более высоких температурах порядка 750 - 850 и более.  [2]

Рекомендуется проводить этот процесс при температуре около 200 и давлении до 380 атм или же при более высокой температуре порядка 400 и давлении 20 атм.  [3]

Параллельно с разработкой низкотемпературных парофазных катализаторов проводились работы по изысканию катализаторов, которые позволяли бы превращать ароматические средние масла в высокоароматические бензины при более высоких температурах порядка 450 - 500 С.  [4]

Параллельно с разработкой низкотемпературных парофазных катализаторов проводились работы по изысканию катализаторов, которые позволяли бы превращать ароматические средние масла в высокоароматические бензины при более высоких температурах порядка 450 - 500 С. На установках, работающих при 300 атм, применяется катализатор, содержащий 80 % активированного угля, 15 % окиси хрома и 5 % окиси ванадия. Для установок, работающих при давлении 700 атм, как, например, на предприятии Welheira RulmJl GmbH, предложен катализатор, у которого носителем является обработанная фтористоводородной кислотой отбеливающая глина, содержащая 0 6 Я, молибдена, 2 % хрома, 3 % цинка и 5 % серы. Этот катализатор обладает большей продолжительностью жизни и дает более высокую степень конверсии по сравнению с катализатором, работающим при 300 атм. Оба катализатора конвергируют среднее масло битуминозного угля в бензин, содержащий приблизительно 50 % ароматики.  [5]

Если же направления движения металла и дымовых газов совпадают, то в зоне сжигания топлива ( в месте загрузки холодного металла) может устанавливаться более высокая температура порядка 1300 - 1400 С.  [6]

Гидрирование толуола в присутствии катализаторов под давлением водорода протекает легко с образованием метилциклогексана. При более высоких температурах порядка 450 - 470 С удается даже из технического толуола над такими катализаторами, как молибдат цинка и сернистый молибден, получить метилцикло-гексан.  [7]

Таким образом, предусматривается, что вода для отопительной сети подогревается до 95 - 98 и основном бойлере ( подогревателе) паром из регулируемого отбора ( или противодавления) 1 2 ага. Подогрев до более высокой температуры порядка 114 - 120 может быть осуществлен подъемом давления в отборе до 2 0 - 2 5 ага. Еще более высокий подогрев воды до 130 или 150 достигается паром из отбора более высокого давления или же острым паром из котла в отдельном ( пиковом) бойлере ( фиг.  [8]

Обогрев горячей водой при температуре свыше 100 недостаточно эффективен по сравнению с водяным паром, поэтому этот способ применяется очень редко. Только для получения более высоких температур порядка 300 - 350 целесообразно применять так называемую перегретую воду. Применяют перегретую воду для нагрева реакционных аппаратов от 200 до 350, однако сложность оборудования и высокое давление в системе является тормозом для широкого внедрения этого способа нагрева в промышленности.  [9]

Однако ароматические углеводороды получают из нефти главным образом путем специальных методов ее термической переработки - крекинга, пиролиза, каталитической дегидрогенизации нафтеновых углеводородов и циклизации парафиновых углеводородов. Пиролиз ведут при еще более высоких температурах порядка 650 - 800; в этом случае образуются большие количества ароматических углеводородов.  [10]

Реакции проводятся при температурах от 200 С и выше. Реакции второго типа, как, например, изомеризация и расщепление, требуют более высоких температур порядка 400 С. Активность катализатора повышается в присутствии серы и уменьшается при наличии соединений азота и кислорода, кроме того, эти элементы влияют на температуру, при которой происходит реакция.  [11]

Толщина слоя окалины зависит от продолжительности пребывания металла в зонах печи с высокими температурами. Окисление начинается при температуре 600 - 700, однако значительных величин достигает при более высоких температурах порядка 900 - 1000, поэтому чем дольше находится металл при температурах выше 900 - 1000, тем больше будет его угар, а следовательно, и потеря металла. Помимо потери металла, окалина ухудшает вид наружной поверхности изделий - после удаления окалины поверхность получается не гладкой, а шероховатой.  [12]

13 Зависимость продолжительности. [13]

На практике установлено, что для обжига известняка в известково-обжигательных печах достаточно его длительное пребывание в печи при 900 С. Однако обжиг ведут при более высокой температуре порядка 1100 - 1200 С, так как для полного разложения необходимо прогреть весь кусок известняка до 900 С для того, чтобы в середине его не оставалось необожженной извести.  [14]

Однако ароматические углеводороды получают из нефти главным образом путем специальных методов ее термической переработки-крекинга, пиролиза, каталитической дегидрогенизации нафтеновых углеводородов и циклизации парафиновых углеводородов. Крекинг нефти и мазута ведут обычно при температурах порядка 450 - 650, причем крекинг в жидкой фазе проводят при более низких температурах, а парофазный крекинг-при более высоких. Пиролиз ведут при еще более высоких температурах порядка 650 - 800; в этом случае образуются большие количества ароматических углеводородов.  [15]



Страницы:      1    2