Cтраница 3
При нагреве жидкого топлива с недостатком воздуха происходит испарение углеводородов и их термическое разложение, сопровождающееся расщеплением углеводородов. [31]
При нагреве жидкого топлива с недостатком воздуха происходит испарение углеводородов и их термическое разложение, сопровождающееся расщеплением углеводородов. [32]
![]() |
Изменение температуры застывания углеводородов различных классов. [33] |
В интервале температур 60 - 300 скрытая теплота испарения алка-новых углеводородов уменьшается от 80 до 40 ккал / кг, ароматических - от 95 до 50 ккал / кг. Цикланы и алкены занимают промежуточное положение между этими двумя группами. [34]
Ниже ( табл. 24) приводятся данные по испарению углеводородов в равных условиях ( при 25 С), поскольку данные при температурах кипения представляют меньший интерес, так как они отвечают различным температурам. [35]
Обычно температура вспышки масла в эксплуатации постепенно повышается вследствие испарения углеводородов с малой молекулярной массой, однако при местных перегревах масла в трансформаторах ( а также после разрыва электрической дуги в масляном выключателе) может произойти крекинг ( разрыв молекул с образованием углеводородов пониженной молекулярной массы), что приводит к понижению температуры вспышки. [36]
Таким образом, данные по разработанной методике расчета теплоты испарения углеводородов при эксплуатации газоконден-сатных месторождений хорошо согласуются с опытными. [37]
Прямая перегонка нефти ведется при атмосферном давлении и представляет процесс испарения углеводородов из нефти при ее нагреве и разделения паров на фракции, кипящие в определенных температурных пределах. [38]
Температура процесса зависит от давления в реакторе, определяющего степень испарения углеводородов в реакционной зоне. Рециркулирующий изобутан и изобутан-хладоагент образуются в реакторах обоих тилов одинаковым путем. [39]
Под воздействием высоких топочных температур при недостатке воздуха происходит не только испарение углеводородов, но и их термическое разложение с образованием как легких углеводородов и водорода, быстро сгорающих при наличии кислорода, так и тяжелых высокомолекулярных углеводородов. Появление сажи в пламени является результатом образования тяжелых высокомолекулярных углеводородов. Она либо выносится из топки, либо образует в топке наросты. Если процесс нагревания протекает быстро и в присутствии кислорода, то создаются более благоприятные условия для полного сгорания углеводородов без образования трудно сжигаемых частиц. [40]
В процессе освоения указанных установок вынуждены были перенести узлы осушки и испарения углеводородов в безопасные места. [41]
Экспериментальные данные ( рис. 2.4) свидетельствуют о наличии зависимости интенсивности испарения углеводородов С2 и С2 4 от проницаемости вмещающего углеводородную смесь коллектора. [42]
Из данных этой таблицы видно, что, например, увеличение испарения углеводородов в процессе образования эмульсии с 2 до - 15 % приводит к почти трехкратному снижению стойкости эмульсии ( время расслоения эмульсии понижается со 100 до 35 мин. [43]
![]() |
Номограмма для определения критических давлений рк смесимости смесей СОг с нефтями в зависимости от температуры Т и молекулярной массы. [44] |
При высоком давлении и температуре механизм смесимости СО2 и нефти характеризуется процессом испарения углеводородов из нефти в СО2, а при низкой температуре механизм больше соответствует конденсации, адсорбции СО2 в нефть. [45]