Cтраница 1
Выход сероуглерода невелик; он повышается с уменьшением давления. [1]
Исследовалось влияние на выход сероуглерода температуры, скорости подачи компо - l0000 1 - д нентов в реактор, размеров частиц графитовой насадки и концентрации компонентов газовой смеси. [2]
Остановить отгонку, перекрыть выход сероуглерода из сепаратора или опорожнить последний. [3]
Под удельной производительностью реактора понимается выход сероуглерода в кг на единицу объема угольной шихты, полностью заполняющей реактор, в час или сутки. [4]
![]() |
Схема лабораторной установки. [5] |
Более высокий по сравнению с теоретическим выход сероуглерода можно объяснить появлением у графита тиореакционной способности в результате некоторых особенностей электроискрового метода нагрева. [6]
В одной из ранних работ [68] получен выход сероуглерода без катализатора 26 - 70 % при 1180 и 1280 С, в то время как по другим источникам [65] отмечается полное отсутствие в продуктах реакции сероуглерода при проведении процесса без катализатора вплоть до температуры 1100 С. Возможно, что в работе [68] оказывал каталитическое воздействие кварц, из которого была изготовлена лабораторная установка. [7]
Теоретическое изучение этой системы представляет определенных интерес, так как увеличению выхода сероуглерода способствует не только увеличение температуры, но и применение углеводородов с высоким содержанием углерода, поскольку вероятность превращения серы в сероводород для системы, состоящей из высокомолекулярного углеводорода, значительно меньше, чем в случае метан - сера. [8]
![]() |
Влияние на выход продуктов размеров частиц графитовой насадки. [9] |
Электроискровым метод нагрева кипящей электропроводной насадки ( графита) способствует некоторому увеличению выхода сероуглерода и водорода и заметно снижает степень превращения серы в сероводород. [10]
Для природного газа коэффициент его использования как сырья рассчитывается более сложно, поскольку выход сероуглерода на единицу объема природного газа зависит от его состава. Неуглеводородная часть газа ( N2 / CO2) составляющая от 1 5 до 4 % и более, является балластом. Из всех углеводородных компонентов практически должен получаться сероуглерод. Однако по существующей технологии природный газ предварительно освобождается от углеводородов С3 - С6 ( от 1 5 до 5 %), которые утилизируются в качестве топлива. [11]
![]() |
Условия получения максимальных концентраций и выходов сероуглерода из серы и пропан-бутана. [12] |
Повышение содержания пропан-бутана в исходной смеси, как и рост температуры, способствует увеличению выхода сероуглерода. [13]
Отметив господствующее значение первой реакции в интервале температур 923 - 973 К и соотношении S2 / CH4, равном 2 0, Еселев подтвердил возможность увеличения выхода сероуглерода при температурах выше 1273 К за счет повышения роли остальных реакций системы. Анализ данных, полученных Еселевым и его сотрудниками для интервала 1273 - 1573 К, позволил заключить, что выход сероуглерода по сере с уменьшением соотношения S2 / CH4 возрастает для всех рассмотренных температур. [14]
Определив константы системы уравнений, автор сделал вывод о полном протекании всех реакций в интервале температур 773 - 873 К, и, как следствие, что зависимость выхода сероуглерода от температуры определяется только кинетическими закономерностями. [15]