Cтраница 1
Индивидуальные газообразные углеводороды, которые получаются либо непосредственно из сырой нефти или природного газа, либо путем крекинга более тяжелых нефтепродуктов, используются для производства химических продуктов, пластмасс и синтетического каучука ( см. гл. [1]
Определение индивидуальных газообразных углеводородов с помощью методов общего анализа представляет очень трудную, а в большинстве случаев невыполнимую задачу. Присутствие углеводородов, более тяжелых, чем этан и этен, уже заметно искажает результаты анализа. Определение индивидуальных углеводородов при значительном их числе производится специальными методами, описываемыми в главах IV и VI. В этих случаях при общем анализе более или менее точно может быть определено путем сожжения только суммарное содержание углеводородов. Однако при одновременном присутствии Н2, СО и непредельных снижается и точность суммарного определения углеводородов путем сожжения. Водород и окись углерода могут определяться с помощью окиси меди при 300; однако при этом окисляется ацетилен, а частично и другие непредельные углеводороды. [2]
Гидраты индивидуальных газообразных углеводородов или их смесей состоят из нестехиометрических соединений включения клеточного типа - клатратов. [4]
Промышленное производство индивидуальных газообразных углеводородов составляет в настоящее время крупную и самостоятельную отрасль нефтеперерабатывающей промышленности. Глава по давлению насыщенных паров высших углеводородов с числом углеродных атомов выше 4 будет дана в одном из последующих выпусков настоящего Справочника. [5]
В табл. 46 приведены некоторые индивидуальные газообразные углеводороды и их свойства. Перечисленные соединения обычно не присутствуют одновременно в каждом образце. В природных газах и газах, растворенных в нефтях, например, не встречаются, как правило, непредельные углеводороды. В газообразных продуктах нефтепереработки и нефтехимического синтеза обычно отсутствуют редкие газы. [6]
Выще были рассмотрены условия и результаты пиролиза индивидуальных газообразных углеводородов ( этана, пропана, бутанов), однако с практической точки зрения наибольший интерес представляет пиролиз технических фракций газов. [7]
Сырьем для пиролиза могут служить смеси газов нефтепереработки или выделенные индивидуальные газообразные углеводороды, например, этан. При совместном пиролизе различных углеводородов выход этилена снижается, но это снижение до определенного предела компенсируется преимуществом, связанным с отсутствием необходимости разделения смесей на индивидуальные углеводороды высокой степени чистоты. [8]
Различие свойств насыщенных и ненасыщенных углеводородов можно проследить, применяя и простейшие индивидуальные газообразные углеводороды - метан, этилен и ацетилен. В этом случае наиболее характерными реактивами являются бромная вода и ще-лочный раствор перманганата калия; ход взаимодействия с концентрированными кислотами менее показателен. Различие состава этих углеводородов проявляется также в характере их горения. [9]
Различие свойств насыщенных и ненасыщенных углеводородов можно проследить, применяя и простейшие индивидуальные газообразные углеводороды - метан, этилен и ацетилен. В этом случае наиболее характерными реактивами являются бромная вода и щелочной раствор марганцовокислого калия; ход взаимодействия с концентрированными кислотами менее показателен. Различие состава этих углеводородов проявляется также в характере их горения. [10]
Продукцией ГБЗ являются сухой газ, состоящий в основном из метана с примесью неполностью извлеченных тяжелых углеводородов, индивидуальные газообразные углеводороды, сжиженный газ и газовый бензин. [11]
Из рассмотренного следует, что между процессом нефтезавода, в котором выделяются углеводородные газы, и процессами химической переработки индивидуальных газообразных углеводородов на разнообразные продукты, производимыми на химическом заводе, возникает промежуточное производство по превращению одних углеводородов в другие и выделению чистых веществ из смеси. Это промежуточное производство, которое может быть названо производством индивидуальных углеводородов, состоит из двух основных процессов: пиролиза газов и их разделения. [12]
Что же касается методов низкотемпературного фракционирования углеводородных и других газов, то они применяются лишь в отдельных случаях, в частности для препаративных целей, когда требуется получить большие по объему количества индивидуальных газообразных углеводородов. [13]
В районах нефтепромыслов, богатых попутными газами, сырьем для пиролиза, очевидно, должны служить легкие углеводородные фракции, выделенные из попутных газов на газобензиновых заводах. Для установок по производству олефинов малой и средней мощности ( например, 60 - 100 тыс. т этилена в год) в зависимости от указанных выше обстоятельств сырьем для пиролиза могут служить смеси газов нефтепереработки или выделенные индивидуальные газообразные углеводороды, например этан. [14]
В силу того, что попутные нефтяные газы различных месторождений содержат в большом количестве метан ( до 50 % об.) и пропан ( до 30 % об.) [54], именно эти индивидуальные углеводороды применяли при исследовании закономерностей процесса термокаталитического разложения газообразного углеводородного сырья. Кроме того, для расширения сырьевой базы процесса путем привлечения, в дальнейшем, крекинговых газов, содержание Непредельных в которых достигает до 25 % об. [43], в качестве сырья использовали пропан-пропиленовуго фракцию. Выбор исходного сырья основан на аддитивности свойств индивидуальных газообразных углеводородов, входящих в состав попутных нефтяных или крекинговых газов. [15]