Cтраница 1
Использование этана, пропана и бутанов в качестве сырья для получения мономеров имеет значительное преимущество над продуктами нефтепереработки, используемыми для той же цели. [1]
Использование этана ( процесс Transcat) в качестве исходного сырья можно рассматривать как следующий этап в усовершенствовании производства винил-хлорида: суммарные стоимости исходного сырья для трех процессов - комбинированного ( ацетилен этилен), сбалансированного ( этилен) и этанового, составляют соответственно 0 092; 0 074 и 0 048 долл. [2]
Возможно использование этана попутных газов, из которого пиролизом можно получить ежегодно до 1 млн. т этилена. [3]
Высокая эффективность использования этана, пропана и других гомологов метана длительное время стимулирует развитие добычи и производства этого сырья в США, Канаде и других странах. [4]
К; при использовании этана такое количество этилена отмечается уже при 724 К - Следовательно, с точки зрения термодинамики для получения ацетилена этан более выгодное сырье, чем метан. Практический выход ацетилена значительно меньше, чем это следует из термодинамических расчетов, из-за протекания различных побочных реакций. [5]
![]() |
Сравнительные показатели по материальному балансу пиролиза прямогонного бензина и вакуумного газойля. [6] |
Что же касается возможности использования этана как сырья для пиролиза, то применительно к нашей стране в этом случае по сравнению с переработкой бензина на 10 % больше капиталовложения и на 50 % больше эксплуатационные затраты. Себестоимость этилена, полученного из этана, оказывается в ряде случаев на 20 - 30 % выше, чем из бензина. Тем не менее учитывая стремление к максимальной экономии жидкого сырья в районах, где имеются ресурсы этана, ему должно быть отдано предпочтение. [7]
Представленный анализ показывает перспективную возможность использования этана как сырья для получения ценных кислородсодержащих соединений. [8]
Представлены литературные данные о перспективности использования этана как источника сырья и сведения по гетерогенным катализаторам, применяемым для окисления этана в формальдегид, ацетальдегид и другие кислородсодержащие соединения. Отмечается, что, обладая более высокой реакционной способностью по сравнению с метаном, этан может быть избирательно окислен в ценные кислородсодержащие соединения, причем состав продуктов будет менее сложным по сравнению с окислением пропана и бутана. Проанализирована возможность использования частной закономерности, основанной на энергетическом состоянии поверхностного кислорода, для подбора катализаторов глубокого окисления этана. Рассматриваются закономерности подбора сложных катализаторов для избирательного окисления этана. [9]
Представленный анализ показывает перспективную возможность использования этана как сырья для получения ценных кислородсодержащих соединений. [10]
Представлены литературные данные о перспективности использования этана как источника сырья и сведения по гетерогенным катализаторам, применяемым для окисления этана в формальдегид, ацетальдегид и другие кислородсодержащие соединения. Отмечается, что, обладая более высокой реакционной способностью по сравнению с метаном, этан может быть избирательно окислен в ценные кислородсодержащие соединения, причем состав продуктов будет менее сложным по сравнению с окислением пропана и бутана. Проанализирована возможность использования частной закономерности, основанной на энергетическом состоянии поверхностного кислорода, для подбора катализаторов глубокого окисления этана. Рассматриваются закономерности подбора сложных катализаторов для избирательного окисления этана. [11]
Для обеспечения необходимых низких температур ( - 60 - f - - f - - 65) на промышленной установке, запроектированной Гипро-нефтезаводом, введена дополнительная ступень охлаждения с использованием этана в качестве хладагента. Применение этана является отличительной особенностью этой установки но сравнению с установками депарафинизации для получения масел с температурой застывания не ниже - 25, на которых используется аммиачное охлаждение. [12]
Повышенный интерес к этому сырью объясняется тем, что использование этана в химической и нефтехимической промышленности позволяет улучшить структуру пиролизного сырья и обеспечить высокую сбалансированность производства и потребления этилена с одной стороны, бутадиена и других побочных продуктов пиролиза бензина, с другой стороны. [13]
В связи с большой потребностью в этилене и небольшим содержанием его в указанных газах несколько позднее были разработаны другие методы получения этилена и его гомологов, основанные на использовании этана и других предельных углеводородов, содержащихся в газах переработки нефти, в попутных газах нефтяной промышленности, а также в природных газах, содержащих этан и его гомологи. Эти углеводороды можно превратить в непредельные различными методами. [14]
Этан ( С2Н6) по направлениям переработки во многом сходен с метаном. На основе этана получают аналогичные продукты ( схема II): этилхлорид, применяемый для изготовления тет-раэтилсвинца-антидетонатора бензина, нитроэтан-растворитель, используемый там же, где и нитрометан. Важным направлением использования этана является его пиролиз с получением этилена - одного из главных углеводородов для нефтехимического синтеза. [15]