Глубина - окисление - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Правила Гольденштерна. Всегда нанимай богатого адвоката. Никогда не покупай у богатого продавца. Законы Мерфи (еще...)

Глубина - окисление

Cтраница 3


На лабораторном реакторе глубина окисления составляла от 12 до 50 %, причем более высокие глубины не могли быть достигнуты, так как окисление самопроизвольно прекращалось.  [31]

32 Спектры ПМР растворимых полимеров III, полученных при полимеризации различных ОЭА. [32]

Во всех случаях глубина окисления ( содержание связанного кислорода) тем больше, чем позднее полимеры выделены из пленки, чем выше температура и меньше толщина пленок. Однако количество кислорода, приходящееся на каждую прореагировавшую двойную связь в полимерах, различается незначительно. Содержание кислорода в карбоксильных и перекисных группах невелико по сравнению с его общим количеством.  [33]

С течением времени глубина окисления возрастает, первоначальные продукты окисления уплотняются и могут выпадать из топлив в виде вязких смолистых отложений и твердых осадков. В результате длительного хранения недостаточно стабильных дизельных топлив на дне резервуара и топливных баков, в складских трубопроводах, в топливной системе двигателя могут образоваться осадки. Такие осадки содержат обычно не только смолистые вещества, но и почвенную пыль, воду и продукты коррозии металлов.  [34]

35 Зависимость содержания СЩО и других продуктов реакции в конечном газе от температуры стенки реактора при окислении этана в тихом разряде при напряжении 15 000 в. [35]

С увеличением температуры глубина окисления увеличивается, о чем свидетельствует повышение содержания в газе продуктов окисления - формальдегида и окислов углерода. Выход непредельных углеводородов изменяется незначительно или остается постоянным. При переходе от низкого напряжения к высокому как при нормальной, так и при повышенной температуре наблюдается рост в конечном газе продуктов окисления. В связи с этим соотношение между полезными и побочными продуктами реакции с ростом температуры и напряжения меняется не в пользу полезных продуктов. Так, если при напряжении 5000 в и температуре 50 коэффициент полезного превращения этана ( отношение этана, превращенного в формальдегид, к общему превращению этана) составляет 0 25, то при напряжении 15 000 в и этой же температуре коэффициент полезного превращения составляет 0 12 Аналогичная картина наблюдается и при повышении температуры. С повышением температуры до 450 - 460 выход продуктов окисления растет плавно. В дальнейшем происходит резкое увеличение скорости реакции, так как начинается обычная термическая реакция неполного окисления этана.  [36]

Показано, что глубина окисления парафина в жирные кислоты зависит от концентрации марганцевого катализатора. Изучен процесс валентного превращения марганца в начальный период по ходу реакции глубокого окисления углеводородов. Рекомендовано наряду с существующим контролем процесса окисления парафина по кислотному числу осуществлять его по цветности оксидата, что позволит вести окисление парафина более глубоко с получением наилучших показателей по составу и качеству жирных кислот.  [37]

По мере увеличения глубины окисления содержимое реактора начинает пениться, что осооенно заметно при переработке высокомолекулярных парафинов. Для разрушения аены устраивают особые приспособления.  [38]

39 Изменение качественных показателей жирных кислот в зависимости от глубины окисления парафина 1 - кислотное число. 2 - эфирное число. 3 - карбонильное число. 4 - содержание оксикислот.| Изменение содержания водорастворимых ( S ( 1, водонерастворимых ( N ( 2 жирных кислот и цветности окисляемого парафина ( 3 в зависимости от глубины окисления парафина. [39]

Для выяснения влияния глубины окисления на изменение состава жирных кислот, полученных при окислении парафина до кислотных чисел 70, 95 и 150 мг КОН, были выделены смеси жирных кислот и подвергнуты газо-жидкостному хроматографическому анализу. Хроматографическое разделение жирных кислот показало, что состав кислот изменяется в сторону низкомолекулярных.  [40]

41 Влияние продуктов окисления ( кислородных соединений на окисляемость топлива ТС-1 при комнатной температуре в течение 12 месяцев. [41]

На скорость и глубину окисления топлив в наибольшей степени влияют следующие факторы: температура, концентрация кислорода и окисляющихся веществ, каталитически активные металлы, естественные и синтетические ингибиторы окисления.  [42]

Кривая I выражает глубину окисления сернистых соединений, кривая II-общее количество продуктов окисления. С ростом температуры резко увеличивается общее количество продуктов окисления, падает избирательность процесса.  [43]

44 Содержание серы в % по фракциям в зависимости от температуры. [44]

Кривая I выражает глубину окисления сернистых соединений, кривая II-общее количество продуктов окисления.  [45]



Страницы:      1    2    3    4    5