|
Главная -> Словарь
Наблюдается небольшое
Для обеспечения возможности масштабного перехода реактор пилотной установки должен быть тщательно спроектирован для создания условий идеального вытеснения при прохождении газожидкостного потока через слой катализатора. Отклонения от этого режима могут приводить к продольному проскоку непрореагировавшего сырья или значительной доли газа вдаль стенок реактора, где наблюдается наибольшая по розно ель слоя и, соответственно, наименьшее гидродинамическое сопротивление. Учитывая то, что часто внутри реактора по всей его высоте аксиально проходит карман термопары, вероятность продольного проскока возрастает. Для сведения до минимума влияния стенок реактора подбирают определенные значения отношения диаметра реактора к диаметру гранул катализатора . Влияние продольного проскока на эффективность использования катализатора зависит также от числа Рейнольдса, высоты слоя, степени превращения.
На Среднем и Ближнем Востоке, главным образом в Ираке, Иране, Кувейте и Саудовской Аравии, наблюдается наибольшая концентрация крупных нефтяных месторождений в мире. Значительная часть. нефти содержится в известняковых породах-коллекторах, приуроченных к крупным антиклиналям. Нефтяные месторождения в основном расположены в пределах Месопотамской впадины и в восточных краевых областях погружения плиты Аравийской платформы.
Очистка сточных вод ионитами. Ионообменные процессы могут успешно использоваться при очистке промышленных сточных вод от органических и неорганических соединений. Из сточных вод с помощью ионитов извлекают соли цветных металлов. При этом наблюдается наибольшая полнота очистки сточных вод от этих компонентов и обеспечивается возможность возвращения выделенных веществ в производство.
Для каждого аппарата имеется свое оптимальное значение количества флегмы, при котором наблюдается наибольшая погоноразделительная способность и, следовательно, наименьшее значение ВЭТТ. Обычно до известного предела при увеличении количества флегмы эффективность насадки повышается, а затем начинает уменьшаться. При чрезмерном увеличении
Антипирены, кислоты Льюиса являются катализаторами дегидратации. Строго разделить реакции дегидратации и деполимеризации нельзя. Дегидратация и деполимеризация являются основными, но не единственно возможными реакциями. В процессе пиролиза при температурах 350 -400 °С происходит дегидратация, деполимеризация и более глубокая деструкция с образованием различных продуктов распада. На этой стадии наблюдается наибольшая потеря массы материала, образуются предструкту-ры, участвующие при более высоких температурах в создании углеродной структуры.
Анализ данных, характеризующих среды, в которых проводили натурные испытания алюминированной стали, показывает, что на Батум-ской и Звенигородской коррозионных станциях загрязненность атмосферы хлоридами минимальная. Наибольшая загрязненность хлоридами наблюдается в условиях северной морской атмосферы. В промышленном районе Москвы наблюдается наибольшая загрязненность S02, a также пылью.
охлаждения). Тепловое напряжение камеры горения составляет 735 Мкал/. Газомазутные горелки единичной производительностью по мазуту 4,5 т/ч размещены встречно на фронтовой и задней стенах НРЧ. Конструкция горелок двухпоточная, вихревая с тангенциальными лопаточными завихрителя-ми. Распыливание мазута осуществляется механическими или пароме-ханическими форсунками. Горелки расположены на расстоянии 2600 мм друг от друга. Встречная компоновка горелок приводит к расплющиванию факелов при ударе их хвостовых частей. Крайние горелки расположены на расстоянии 1200мм от экранов боковых стен топки , вследствие чего продукты неполного сгорания выносятся из приосевой части факела в пристенную область боковых экранов. В зоне соприкосновения с продуктами неполного сгорания наблюдается наибольшая интенсивность коррозии лобовых поверхностей экранных труб выходных панелей, размещенных на боковых или на задней стенах НРЧ. Эти трубы работают при температуре, близкой к пределу окалиностойкости металла. Указанный предел в значительной мере зависит от состава топочных газов, омывающих поверхности нагрева.
сования наблюдается наибольшая степень вспучивания ос-
При измерении расхода материальных потоков наблюдается наибольшая ошибка по сравнению с измерениями других технологических параметров . Это связано с тем, «что коксовые частицы и карбоиды, осаждаясь на диафрагмах, осложняют их работу и искажают показания приборов. Поэтому желательно расходы сырья и полученных продуктов определять по замерам в товарном парке. Выход кокса вычисляется по его высоте в камерах и количеству взятого в переработку сырья. Во время обследования установки должны анализироваться показатели качества сырья и кокса .
При 1200°С на кривых Д.Т.А. вновь наблюдается начало эндотермического эффекта, а на кривых T.G. и Д.Т G —увеличение скорости убьши массы. Проведенные исследования и имеющиеся литературные данные дают возможность объяснить термохимические превращения процесса прокаливания нефтяных коксов. В интервале температур 500—700°С протекают как реакции расщепления, которые сопровождаются отрицательным тепловым эффектом, так и реакции синтеза новых связей, сопровождающиеся положительным тепловым эффектом. До температуры 700°С преобладают реакции расщепления и на кривой Д.Т. А. виден пик процесса теплопоглощения. Дальнейший подъем температуры характеризуется преобладанием реакций синтеза и переходом эндотермического эффекта в экзотермический. Известно , что при 700—900°С наблюдается наибольшая скорость снижения электросопротивления, максимум выделения водорода и интенсивная усадка кокса.
С увеличением в остатке дисперсоидов и .коллоидов возрастает прочность пленки на разделе жидкой и парогазовой фаз. Вблизи перехода остатка из подвижного жидкого состояния в скелет твердого кокса в остатке содержится предельно высокое количество асфальтенов и не растворимых в бензоле. В этом периоде коксования наблюдается наибольшая степень вспучивания остатка.
Текучесть определяется при 0° С в U-образиой трубке, соединенной с вакуумным насосом. Считается, что мазут выдержал испытание и сохранил подвижность в эксплуатации при 0° С, если при всасывании в течение 30 мин при давлении, не превышающем 0,2 am, наблюдается небольшое движение мазута в трубке.
ТЕКУЧЕСТЬ МАЗУТА - показатель качества мазута, введенный в некоторые спецификации в США. Определяется при 0°С в U-образной трубке, соединенной с вакуумным насосом. Считается, что мазут выдерживает испытание, если при всасывании в течение 30 мин, при давлении, не превышающем 0,2 кгс/смг , наблюдается небольшое движение мазута в трубке.
Наименьшее влияние механоактивационная обработка оказывает на мазут - наблюдается небольшое увеличение радиуса инерции наиболее мелких образований, их количество практически не меняется; также небольшие изменения наблюдаются у более крупных частиц, количество которых не превышает в сумме 1 %.
Вклад в общую теплоту адсорбции AQ, определяемого взаимодействием сераорганических молекул с гидроксильными группами поверхности аэросилогеля для насыщенных алифатических сульфидов приблизительно одинаков. Наблюдается небольшое увеличение AQ с увеличением молекулярного веса алифатических сульфидов. Для циклических сульфидов величины специфического взаимодействия несколько выше, чем для соответствующих алифатических сульфидов. Четкое снижение энергии специфического взаимодействия проявляется при переходе от насыщенных сульфидов к соединениям тиофенового ряда и дисульфидам.
Из табл. 6 и 7 можно заключить, что объемная и поверхностная адсорбционная устойчивость нефтяных и каменноугольных пеков неодинакова. Максимальной объемной устойчивостью обладает каменноугольный пек, хотя и в нем наблюдается небольшое увеличение карбоидов. Минимальная объемная устойчивость в этих условиях присуща нефтяному газовому пеку — карбоидообра-зование достигает 4,8%. Карбоиды не удерживаются дисперсионной средой и выпадают из системы, не участвуя в дальнейшем в процессе гетерокоагуляции.
Из табл. 6 и 7 можно заключить, что объемная и поверхностная адсорбционная устойчивость нефтяных и каменноугольных пеков неодинакова. Максимальной объемной устойчивостью обладает каменноугольный пек, хотя и в нем наблюдается небольшое увеличение карбоидов. Минимальная объемная устойчивость в этих условиях присуща нефтяному газовому пеку — карбоидообра-зование достигает 4,8%. Карбоиды не удерживаются дисперсионной средой и выпадают из системы, не участвуя в дальнейшем в процессе гетерокоагуляции.
Из табл. 6 и 7 можно заключить, что объемная и поверхностная адсорбционная устойчивость нефтяных и каменноугольных пеков неодинакова. Максимальной объемной устойчивостью обладает каменноугольный пек, хотя и в нем наблюдается небольшое увеличение карбоидов. Минимальная объемная устойчивость в этих условиях присуща нефтяному газовому пеку — карбоидообра-зование достигает 4,8%. Карбоиды не удерживаются дисперсионной средой и выпадают из системы, не участвуя в дальнейшем в процессе гетерокоагуляции.
молога всегда наблюдается небольшое смещение по л в сторону бо-
По групповому углеводородному составу дизельных топлив , полученных при гидродепарафинизации на катализаторе ГКД-Зн при разных температурах, видно, что с повышением температуры процесса в дизельном топливе значительно снижается содержание н-парафинов и наблюдается небольшое снижение нафталинов. В то же время увеличивается содержание наф-тенов, инданов-инденов. Можно предположить, что нафталины переходят в аценафтены.
Как видно из табл. 1, при температуре 510° С процесс пиролиза характеризуется небольшой глубиной распада. С повышением температуры до 580° С пиролиз начинает протекать с большей глубиной распада. Примерно при одинаковой скорости подачи сырья наблюдается небольшое увеличение выхода кокса и значительное —газа. Большую глубину распада характеризует также количество фракций, выкипающих до 300° С . В конденсате, полученном при 510° С, фракций,
Вследствие низкого давления паров однократное их дыхание почти безвредно. При хронических воздействиях малых концентраций наблюдается небольшое нарушение функций нервной системы, слабо выраженные изменения в органах дыхания, почках и сосудистой системе. Наибольшее содержание. Наибольший практический. Наибольшие отклонения. Наибольшую активность. Наибольшую трудность.
Главная -> Словарь
|
|