Легкое углеводородные газы - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Рассказывать начальнику о своем уме - все равно, что подмигивать женщине в темноте, рассказывать начальнику о его глупости - все равно, что подмигивать мужчине на свету. Законы Мерфи (еще...)

Легкое углеводородные газы

Cтраница 2


Схемы ректификации с тепловым насосом в настоящее время получают широкое распространение в промышленности. В них тепло передается с низшего температурного уровня в конденсаторе на высший в кипятильнике. В качестве циркулирующего хладоагента используют легколетучие испаряющиеся жидкости ( внешний хладоагент), например легкие углеводородные газы, аммиак и фреоны. Пары хладоагента нагреваются в теплообменнике 2, сжимаются и компрессоре до температуры выше температуры испарения остатка и конденсируются в подогревателе 4, при этом создается поток отгонного пара в колонне.  [16]

В своем докладе на 27 - м Международном геологическом конгрессе они доказывали, что небулярные конденсаты, формировавшие мантию Земли, были по составу аналогичны углистым хондритам, резко обогащенным летучими, в том числе УВ типа парафинов нефтей. В условиях температуры и давления, характерных для верхней мантии, флюидно-газовая фаза имеет резко восстановительный характер и при давлении ( 1 - 20) - 103 МПа состоит преимущественно из метана, аммиака, воды, сероводорода и водорода с подчиненным количеством этана, пропана, азота и углекислоты. Далее, по мнению ученых, протекают реакции по схеме Э. Б. Чекалюка, что приводит к полимеризации и усложнению углеводородных молекул. Легкие углеводородные газы вместе с другими глубинными эманациями стремятся вырваться на поверхность Земли. Если они на пути своего движения вверх встречаются с высокотемпературными магматическими очагами, то может произойти разложение углеводородов с образованием углекислоты и воды. По мнению П. Н. Кропоткина и Б. М. Валяева, только холодный вариант дегазации мантии, когда на пути движения газов нет ни магматических очагов, ни сильно прогретых слоев, может обеспечить сохранность углеводородов и их накопление в осадочном слое земной коры. В качестве доказательства своей правоты ученые приводят ряд доводов. Во-первых, истечение метана вместе с тяжелыми углеводородами из магматических пород Хибинского и Ловозерского массивов Кольского полуострова; во-вторых, обнаружение в Кольской сверхглубокой скважине на глубине около 12 км в породах кристаллического фундамента включения битумов и притоков соленых вод с концентрациями водорода, углеводородов, азота и гелия; в-третьих, установление в последние годы выходов углеводородных газов и водородов из гигантских трещин ( рифтов), рассекающих дно Мирового океана. Последний довод наиболее интересен и важен. Дело в том, что в зонах подобных океанических рифтов очень близко к подошве коры подходит мантия, до нее 5 - 8 км, а на поверхности дна осадочный слой практически отсутствует.  [17]

Процесс разделения смеси осуществляется в разделительной колонке, заполненной неподвижной фазой. Для анализа легких газов в качестве адсорбента часто применяют активированные угли: СКТ, АГ-2, АГ-3, КАД, БАУ и др. 1 Эти угли позволяют разделять смеси газов, состоящие из ЬЬ, N2 02, СО, СН4 и СС 2, которые обычно входят в состав продуктов горения. Очередность выхода указанных компонентов соответствует порядку перечисления. На рис. 11.3 в качестве примера приведена хрома-тограмма, полученная при анализе продуктов неполного горения на хроматографе Газохром-3101 с использованием угля АГ-3 на газе-носителе - воздухе. Разделить О2, NS, Аг на активированном угле трудно - для этого надо применять очень длинные колонки. Изменяя температурные условия, при которых происходит процесс адсорбции и десорбции, с помощью активированного угля можно разделить и легкие углеводородные газы. На рис. 11.4 приведена хроматограмма, иллюстрирующая анализ углеводородных газов на угле СКТ при температуре колонки 228 С.  [18]

Здесь уместно кратко рассмотреть последние результаты промышленного применения процесса изомакс. На рис. 3 представлена схема установки, на которой можно получать бензин или средние дистилляты в качестве основного продукта. Сырье, прямогонное или процессов крекинга, вместе с циркулирующим водородом нагревают до требуемой температуры и пропускают через реактор со стационарным катализатором, в котором азот и сера практически полностью превращаются соответственно в амми-а к и сероводород. Вместе с тем, если сырье выкипает выше 343, то протекает и сравнительно интенсивный крекинг с образованием более ниэкокипящих продуктов. Выходящий из реактора поток охлаждается сначала в теплообменниках, а затем водой в холодильнике примерно до 38 С и поступает в сепаратор высокого давления. Выделяющиеся здесь газы с высоким содержанием водорода возвращаются в процесс. Жидкий продукт поступает в отпарную колонну, где выделяются аммиак, сероводород и легкие углеводородные газы.  [19]



Страницы:      1    2