Cтраница 2
Газы нефтепереработки получаются в небольшом количестве. Для Дальнего Востока особенно важна разработка вопроса производства газов для нефтехимии газификацией твердых теплив. Возможно, хорошие результаты может дать газификация бурых углей в кипящем слое. Должны получить применение процессы газификации топлива в газогенераторах, а также коксование. [16]
Газы нефтепереработки в районе вырабатываются на местных заводах. [17]
Газы нефтепереработки и нефтехимии могут содержать от 0 5 до 15 % сероводорода. [18]
Газы нефтепереработки и природный газ в настоящее время являются основным сырьем нефтехимической промышленности. Ведущее место среди них принадлежит этилену, который является исходным сырьем при получении этанола, окиси этилена, стирола, дихлор-этилена, дибромэтилена, полиэтилена, этилхлорида. Некоторые из этих продуктов используются в свою очередь при производстве этиленгликоля, уксусной кислоты, тетраэтилсвинца, этаноламина полимерных волокон и пр. [19]
Газы нефтепереработки образуются при перегонке или других процессах переработки нефти. [20]
Газы нефтепереработки являются сложной смесью углеводородных и неуглеводородных компонентов. Углеводородные компоненты состоят из предельных и непредельных соединений, а в качестве неуглеводородных компонентов могут быть углекислота, кислород, сероводород, меркаптаны и пары воды. [21]
![]() |
Переносной газоанализатор. [22] |
Газы нефтепереработки являются сложной, многокомпонентной смесью, поэтому полный анализ этих газов на газоанализаторе ГХ-1 провести невозможно. [23]
Газы нефтепереработки, содержащие, как главные компоненты, предельные и непредельные углеводороды, водород, сероводород. [24]
Газы нефтепереработки и методы их анализа, Гос-топтехиздат, 1960, стр. [25]
Газы нефтепереработки получаются при пиролизе, термическом и каталитическом крекинге и других процессах переработки нефти. [26]
Газы нефтепереработки содержат, кроме насыщенных, значительные количества непредельных углеводородов ( этилен и пропилен), а также водорода, который, согласно экспериментальным данным Баррера и Ружички [53], также участвует в процессах гидрагообразования. Таким образом, для вычисления условий гидратообразования газов нефтепереработки с помощью уравнения (11.1) необходимо знать при различных температурах и давлениях величины Кг всех i компонентов для конкретной ларафййо-олефиновой газовой смеси. Поскольку численные значения Кг можно найти только в результате сложного эксперимента, связанного с разделением и последующим анализом равновесных фаз, а таких экспериментов ( учитывая разнообразие смесей) необходимо провести большое количество, то становится очевидным, что для газов нефтепереработки использование уравнения (11.1) крайне затруднено. Таким образом, можно утверждать, что область применения констант Ki, полученных Керзоном и Кат-цем, ограничена природным газом. [27]
![]() |
Схема установки для получения атилена из газов крекинга, в ко - торой этан и пропан подвергают дополнительному пиролизу. [28] |
Для разделения газы нефтепереработки и пиролиза предварительно сжимают. Воду и ароматизированный конденсат отделяют так, как было описано выше. В данном случае действительно все то, что говорилось раньше в отношении поглощающего масла. Газы, сжатые до 32 am, охлаждают до минус 18, отделяют конденсат и удаляют последние следы воды в колоннах осушки. [29]
Как сырье газы нефтепереработки располагают некоторыми преимуществами, обеспечивающими устойчивую сырьевую базу нефтехимических предприятий, переработка этих газов в готовые нефтехимические продукты может производиться по более простой схеме. Однако широкое применение газов нефтепереработки в химии снижает ресурсы высокооктановых бензинов. [30]