Cтраница 3
Как и другие углеводороды, бутаны в первичной реакции дегидрогенизации при 540 - 595 и давлении 50 - 70 am дают около 40 % бутиленов, при более высокой температуре получается меньший выход бутиленов. Пиролиз бутана для получения бутиленов важен для производства полимерных моторных топ-лив. При более глубоком разложении наступает расщепление расположенной на конце или средней углерод-углеродной связи, соответственно образуются1 метильный, пропильный и этильный радикалы, которые дальше могут вступать в реакцию с неизменившимися бутанами. Пиролиз бутанов в условиях, позволяющих получать относительно высокие выходы бутиленов, важен для производства авиационного топлива, состоящего из смеси октанов и обладающего высокой устойчивостью к детонации. Для получения таких топлив бутилены полимеризуют каталитически в димеры ( сктены), а последние затем гидрогени-зуют и получают смесь октанов. [31]
Метан и другие углеводороды могут быть выделены из сухих газов различными методами. Одним из наиболее эффективных является непрерывный адсорбционный метод. Сущность его заключается в избирательном поглощении углеводородов активированным углем с дальнейшей отгонкой сорбированных углеводородов из угля водяным паром. [32]
Метан и другие углеводороды могут быть выделены из сухих газов различными методами. Одним из наиболее эффективных является непрерывный адсорбционный метод. [33]
Метан и другие углеводороды могут быть выделены и сухих газов различными методами. [34]
Метан и другие углеводороды дают при полном сгорании и то и другое. Таким образом, в результате полного сгорания всякого, самого сложного по составу газа образуются два инертных газа - углекислый газ и водяной пар. Однако этим состав газовой смеси, которую представляют собой продукты сгорания или, как их еще называют, дымовые газы, не исчерпывается. [35]
В молекулах других углеводородов при их термообработке-меняется взаимное расположение атомов углерода и водорода. Кроме того, некоторые молекулы, полученные из более крупных путем расщепления, или дегидрогенизации, могут соединяться друг с другом, образуя укрупненные молекулы. [36]
Наличие примесей других углеводородов и их структура оказывают влияние на физико-химические свойства жидких парафинов. [37]
Механизм разложения других углеводородов метанового ряда более сложный, однако в своей основе он подобен механизму разложения метана. [38]
Но существуют и другие углеводороды и их производные, в которых между двумя атомами углерода должно провести не один, а два валентных штриха. [39]
Вероятно, и другие углеводороды этиленного ряда, взятые в капельножидком состоянии, также легко могут быть превращены описанным путем в соответствующие алкоголи: для двух [ изомерных ] амиленов это уже и показано на деле. Во всяком случае изложенные здесь факты приводят к заключению, что для этого превращения достаточно весьма слабых влияний. [40]
Поступление с воздухом других углеводородов и сероуглерода также опасно в связи с тем, что эти вещества имеют малое давление насыщенного пара и в большинстве своем низкую растворимость в жидком кислороде. Это обусловливает возможность их накопления в конденсаторах до взрывоопасных концентраций. [41]
Наличие метана и других углеводородов в уходящих газах может быть вызвано неравномерностью смешения газа с воздухом, наличием местных низкотемпературных зон или прямым проскоком газа через охлажденное пространство между экранными трубами и обмуровкой топочной камеры. [42]
![]() |
Электрическая схема газоанализатора для определения взры - - неопасных концентраций бензина. [43] |
Наличие в воздухе других углеводородов мешает определению, поэтому при анализе воздуха используют фильтрующий латрон. [44]
![]() |
Электрическая схема газоанализатора для определения взрывоопасных концентраций бензина. [45] |