|
Главная -> Словарь
Исследования представлены
Исследовались нефти, залегающие в ордовикско-нижнедевонском, среднедевонско-нижнефранском, верхнефранско-турнейском, визейско-нижнепермском, верхнепермском и в триасовом нефтегазоносных комплексах. Проведенные исследования позволили разделить нефти на семь генетических типов.
В этом варианте скорость реакции определяется либо первой, либо второй стадией. Дальнейшие исследования позволили исключить первую стадию — образование адсорбированного комплекса — из числа стадий, лимитирующих скорость реакции.
Проведенные исследования позволили установить следующие закономерности.
Проведенные исследования позволили сделать принципиальные выводы:
Дальнейшие исследования были направлены на изучение химических превращений высокомолекулярного нефтяного сырья в процессе термокаталитической переработки . С этой целью фракции жидкого продукта исследовались спектральными , хроматографи-ческими, хромато-масс-спектрометрическими методами с по строением моделей, позволяющих оценить влияние технологических параметров на характеристики фракций . Были установлены основные закономерности изменения качества продуктов в зависимости от изменения основных показателей процесса. Проведенные исследования позволили высказать предположение, что при термокаталитической переработке с использованием железоокисных катализаторов основным процессом, за счет которого образуется большая часть продуктов, является окислительная каталитическая конверсия. Для выявления этого механизма и закономерностей образования жидких продуктов ОКК, в том числе и кислородсодержащих соединений на катализаторах, включающих оксиды металлов переменной валентности, были применены методики, использующие температурное и химическое фракционирование с последующим
Проведенные исследования позволили приступить к проектированию и строительству установок, использующих -в качестве олефинов смесь бутиленов и пропилена. На мнотих крупных заводах имеющиеся установки ал-килирования бутиленами дооборудуют для алкилирова-ния такой смесью.
Проведенные лабораторные и опытные исследования позволили определить оптимальный состав смешанного абсорбента: МДЭА— 35...40% мае., ДЭГ —15...20% мае., вода - остальное .
При проектировании установок получения серы Астраханского ГПЗ не был учтен эффект снижения общей степени конверсии за счет потери активности катализатора в межремонтные периоды эксплуатации. В качестве проектной была принята постоянная во времени степень конверсии сероводорода в серу - 99,6%. Проведенные исследования позволили уточнить этот показатель.
Возрастающее по объему масляное производство уже не могло базироваться, в основном, на балаханской масляной нефти 1 сорта. Проведенные тогда исследования позволили вовлечь в переработку на масла новые нефти—бибиэйбатскую легкую, раманинскую, сураханскую масляную, локбатанскую, путинскую и др.
Твердые углеводороды масляных фракций нефти и озркери-тов, как указывалось выше, представляют собой смеси углеводородов разных гомологических рядов. В связи с этим возник вопрос о кристаллической структуре углеводородов отдельных групп и о взаимном влиянии их на образование смешанных кристаллов. Структура кристаллов углеводородов парафинового, нафтенового и ароматического рядов, близких по температуре плавления, наиболее полно показана в работах, проведенных под руководством Н. И. Черножукова . Эти исследования позволили установить, что углеводороды всех гомологических рядов при кристаллизации из растворов в неполярных растворителях, в том числе и в нефтяных фракциях, образуют кристаллы орторомбическои формы, причем характерна ступенчатая слоистость кристаллов, т. е. каждый новый слой кристаллизуется на предыдущем, образуя пирамиду из параллельных ромбических плоскостей . Кристаллы твердых углеводородов, принадлежащих разным гомологическим рядам, различаются по размерам и степени слоистости. Наибольшие размеры кристаллов и число ромбических плоскостей имеют нормальные парафиновые углеводороды , нафтеновые и особенно ароматические углеводороды характеризуются меньшей величиной кристаллов и менее слоистым строением . При совместной кристаллизации твердых углеводородов в неполярных, растворителях образуются смешанные кристаллы, которые являются твердой фазой переменного состава, т. е. состав может меняться при сохранении однородности кристаллической структуры, что характерно для соединений, близких по строению молекул. В данном случае возможность образования смешанных кристаллов обусловлена наличием в молекулах твердых углеводородов длинных парафиновых цепей в основном нормального строения. При совместной кристаллизации из неполярнрй среды форма кристаллов остается орторомбическои, а их размер зависит от содержания циклических углеводородов в смеси с парафиновыми: чем больше циклических углеводородов, тем меньше размер кристаллов и число наслоений. ,
Твердые углеводороды масляных фракций нефти и озокери-тов, как указывалось выше, представляют собой смеси углеводородов разных гомологических рядов. В связи с этим возник вопрос о кристаллической структуре углеводородов отдельных групп и о взаимном влиянии их на образование смешанных кристаллов. Структура кристаллов углеводородов парафинового, нафтенового и ароматического рядов, близких по температуре плавления, наиболее полно показана в работах, проведенных под руководством Н. И. Черножукова . Эти исследования позволили установить, что углеводороды всех гомологических рядов при кристаллизации из растворов в неполярных растворителях, в том числе и в нефтяных фракциях, образуют кристаллы орторомбической формы, причем характерна ступенчатая слоистость кристаллов, т. е. каждый новый слой кристаллизуется на предыдущем, образуя пирамиду из параллельных, ромбических плоскостей . Кристаллы твердых углеводородов, принадлежащих разным гомологическим рядам, различаются по размерам и степени слоистости. Наибольшие размеры кристаллов и число ромбических плоскостей имеют нормальные парафиновые углеводороды , нафтеновые и особенно ароматические углеводороды характеризуются меньшей величиной кристаллов и менее слоистым строением . При совместной кристаллизации твердых углеводородов в неполярных растворителях образуются смешанные кристаллы, которые являются твердой фазой переменного состава, т. е. состав может меняться при сохранении однородности кристаллической структуры, что характерно для соединений, близких по строению молекул. В данном случае возможность образования смешанных кристаллов обусловлена наличием в молекулах твердых углеводородов длинных парафиновых цепей в основном нормального строения. При совместной кристаллизации из неполярной среды форма кристаллов остается орторомбической, а их размер зависит от содержания циклических углеводородов в смеси с парафиновыми: чем больше циклических углеводородов, тем меньше размер кристаллов и число наслоений.
Наименьшую склонность к обмену карбоксилатными группами между идентичными молекулами проявляет дикалийизофталат. Его способность к превращению при 430°С оказалась настолько мала , что определение в реакционной •смеси незначительных количеств быстрореагирующих промежуточных продуктов при длительном пребывании продуктов в зоне нагрева представлялось сложным. Поэтому при изучении составе продуктов превращения дикалийизофталата температура реакции •была повышена до 4459. Результаты исследования представлены на рис. 1 В . Из рисунка видно, «тона начальных стадиях дикалийизофталат превра-
Для многих инженерных расчетов необходимо знать плотность нефти, содержащей растворенные газы. Эти данные могут быть получены экспериментально или расчетом. Первый метод является более надежным, но он далеко не всегда достуйен. Поэтому весьма желательно иметь метод расчета, позволяющий вычислить эту величину с точностью, достаточной для практических целей. Для этого предложено несколько методов расчета плотности газированных неф-тей. В настоящей работе рассматривается возможность применения к нефтям Западной Сибири одного из таких расчетных методов, предложенного Стендин-гом и Кацем . Физико-химические свойства нефтей, выбранных для исследования, представлены в отдельной статье .
Результаты сопоставительного исследования представлены на рис.7.12, 7.13 ивтабл 7.1.
Во второй главе в соответствии с поставленными задачами определены объекты и методы исследования: представлены методики проведения экспериментов и анализов получаемых продуктов пиролиза, приведены обоснования выбора катализатора и используемых при исследованиях видов сырья, обоснованы условия проведения экспериментов.
В третьей главе представлены результаты экспериментального исследования пиролиза на отработанном микросферическом цеолитсодержащем катализаторе крекинга «Спектр-943П» .
непосредственно на установках висбрекинга, которые за последние годы внедряются в схему НПЗ. С установки висбрекинга ОАО "Ново-Уфимский НПЗ" были отобраны флегма, лёгкий вакуумный газойль , тяжёлый вакуумный газойль , остаток висбрекинга и вакуумированный остаток висбрекинга . Основные показатели качества объектов исследования представлены в табл. 8.
В связи с этим дополнительные исследования по сравнению коксохимических цианидов с цианплавом были проведены только с общей пробой цианидов № 4 на двух образцах золотоносного сырья II и V, отличающихся по содержанию золота. Результаты исследования •представлены в табл. 4. Они также подтвердили равно-• ценность коксохимических цианидов и цианплава.
Результаты исследования представлены в таблицах 64, 65.
Результаты исследования представлены в таблицах 66—68.
зультаты исследования представлены на рис. 79. Как видно из приведенных данных, количество образующейся твердой фазы имеет максимум при 160—180° С. При этой же температуре наблюдается и максимальная коррозия меди. С повышением температуры до 180° С оптическая плотность и кислотность закономерно возрастают, а при дальнейшем нагреве их значения существенно уменьшаются.
Коллектив авторов, разрабатывая систему 07 ЛК-6У Мозырского НПЗ, столкнулся с необходимостью переработать огромный объем информации, посвященной ОУ, а также смежным вопросам. Результаты исследования представлены в этой работе. Авторы надеются, что обзор поможет разработчикам в области 07 и связанных с ним дисциплинах ориентироваться в литературе и алгоритмах, созданных к настоящему времени. Исследовать возможность. Исследователи объясняют. Исследователи рекомендуют. Исследуемых соединений. Исследуемого нефтепродукта.
Главная -> Словарь
|
|