|
Главная -> Словарь
Незначительном содержании
Критическая температура паров бензиновых углеводородов лежит, во всяком случае, гораздо выше тех температур, с которыми в технике бензин может встречаться. Но зато давление его паров может достигать серьезных величин. С тех пор как в Америке появился бензин компрессии и конденсации, на рынке появились чрезвычайно легкие сорта бензина, развивающие большое давление уже при незначительном повышении температуры. Перевозка и хра-нение такого бензина может оказаться далеко небезопасной. Для того чтобы поставить в рамки произвольность продувания бензина и гарантировать до известных пределов возможность сохранения бензина в замкнутых помещениях, в Америке стали производить испытание его в бомбе, соединенной с манометром.
Вместе с тем лишь немногие гидриды переходных металлов проявляют каталитическую активность при изомеризации олефи-нов. В работе изучены каталитические свойства 17 гидридов, но только 5 из них проявили заметную каталитическую активность. Как и в случае карбонилов, гидриды приходится дополнительно активировать, повышая температуру. Большинство активных гидридов содержит легко отщепляемый лиганд. Например, НСо^Ьз и HReCoLs при незначительном повышении температуры теряют соответственно N2 и I/ и принадлежат поэтому к наиболее активным катализаторам изомеризации. Для понимания механизма изомеризации важно также, что разложение алкильных комплексов не сопровождается отрывом атома водорода от алкильной группы.
В ряде технологических процессов с уменьшением времени нагрева в реакционной зоне увеличивается выход целевых продуктов. Однако имеются процессы, где необходимо выдержать нагретый продукт длительное время при постоянном или незначительном повышении температуры. В первом случае следует выбирать трубчатую печь со стенами топки из щелевых беспламенных панельных горелок, которая имеет высокие значения срь ср.2 и
1. Хлорпарафин, содержащий около 47% хлора, что соответствует примерно 7 атомам хлора на парафиновую молекулу с 25 атомами углерода. Это желтая, нелетучая жидкость, отщепляющая при нагреве до 135° хлористый водород. Железо •сильно катализирует отщепление хлористого водорода, так что уже при незначительном содержании железа дегидрохлорирование начинается при 37°, т. е. на 100° ниже.
Рис. 15. Схема обессоливания воды при незначительном содержании в ней некарбонатной жесткости и натриевых солей сильных кислот
Отличительной особенностью установки является наличие двух регенераторов: "мокрого" и "сухого". Во втором регенераторе при температурах 800"С, избытке воздуха и незначительном содержании водяных паров, выжигают остаточный кокс, что исключает термопаровую дезактивацию высококремнеземных цеолитов трубчатой формы. Второй верхний регенератор оборудован выносным циклоном и десорбером . Высокая температура в узле смешения обеспечивает быстрое и почти полное испарение сырья, снижает коксообразова-ние. '
Pt-Ir-катализатор обладает большей активностью и селективностью в реакциях дегидроциклизации парафинов и меньшей активностью в реакциях ароматизации нафтенов, по-видимому, из-за влияния геометрического фактора и коксообразования. По активности и стабильности Pt-Ir/А^Оз превосходит не только АПК, но и Pt-Re/AljO^ . Высокая стабильность катализатора Pt-Ir/A^Oj обусловлена ни!кой скоростью коксообразования, которое подавляется даже при незначительном содержании иридия.
В результате отравления алюмосиликатных катализаторов крекинга металлами значительно уменьшается выход целевых продуктов и резко возрастает коксообразование. Описанные выше методы предварительной подготовки сырья позволяют существенно снизить накопление металлов на поверхности катализатора крекинга. Однако очистка сырья от металлов при их незначительном содержании весьма сложна. Поскольку для очистки сырья требуются большие капиталовложения и эксплуатационные расходы, в последние годы усилия исследователей были направлены на разработку способов обработки катализатора с целью восстановления его активности.
Промышленный катализатор Pt—1г/А12О3 по активности и стабильности в условиях риформинга превосходит не только катализатор Pt/Al2O3, но и Pt—Re/Al2O3 . Высокая стабильность катализатора Pt—Ir/AI2O3 обусловлена тем, что скорость коксообразования на нем значительно меньше, чем на катализаторе Pt/Al2O3 . Даже при незначительном содержании иридия в катализаторе подавляется коксообразовацие . Подобный эффект можно объяснить тем, что образующиеся на платине ненасыщенные соединения, являющиеся источником коксообразования, мигрируют к иридиевым поверхностным центрам, на которых подвергаются гидрированию или гидрогенолизу .
Октановые числа бензина, определенные моторным и исследовательским методами, различаются между собою. Эта разница "характеризует чувствительность бензинов к режиму работы двигателя: Чем выше содержание ароматических и непредельных углеводородов в.бензине, тем больше.эта разница и тем выше чувствительность бензина. Что касается бензинов каталитического риформинга, то ;для них характерно высокое содержание ароматических углеводородов при незначительном содержании ^непредельных . ;; Данные о влиянии степени ароматизации бензина риформинга на его детонационную стойкость приведены в . Образцы бензина с разным содержанием ароматических углеводородов были получены каталитическим риформингом фракции 105—180 сС~ при различных температурах. Моторным испытаниям были подвергнуты дебута-низированные образцы бензина". По мере увеличения содержания ароматических углеводородов в бензине наблюдается все возрастающее расхождение между октановыми числами,"определенными разными методами . Так, при увеличении массового содержания ароматических углеводородов от 45 до 70% разница в октановых числах возрастает от 4,5 до 10,5. Из рассмотрения кривых можно также прийти к выводу, что различие октановых чисел, определенных двумя методами^, становится все более значительным по мере роста детонационной стойкости бензина риформинга. По этим, а также другим даннцм , ниже показана взаимосвязь октановых чисел по моторному и исследовательскому методам для типичных бензинов риформинга: . •
Показано, что при добавлении небольшого количества элементарной серы и, соответственно, незначительном содержании серы в асфальтенах, сигнала кристаллической серы не наблюдается. При увеличении количества добавляемой серы до 15 %
Обнаружен и частично выделен из нефтей Советского Союза ряд азотистых оснований. Так, показано, что азотистые основания дизельной фракции арланской нефти представлены на 42% производными хинолина, значительная часть которых содержит алициклические, на 34% алкиланилинами с заместителями у атома углерода , на 13% циклоалкилпиридинами и па 3% алкилпиридинами. Все эти продукты пока еще не используются как химическое сырье, хотя многие из них могут быть сырьем для производства лекарственных веществ и красителей, полимерных материалов и синтетических волокон. Колоссальные масштабы переработки нефти, даже при незначительном содержании в ней азотистых оснований, позволяют создать достаточно мощную сырьевую базу для получения этих ценных продуктов. И хотя пока нет удовлетворительных методов разделения азотистых соединений на узкие фракции веществ с близкими составом и свойствами, можно быть уверенными, что в обозримей будущем такие методы появятся и не только для лабораторных целей, но и в промышленном масштабе. Об этом свидетельствует значительный прогресс в области разделения других сложных органических смесей.
Показано, что различия в углеводородном составе нефтей могут привести к тому, что-эмульсии, стабилизированные смолами, при незначительном содержании ароматических углеводородов могут оказаться более устойчивыми, чем эмульсии, стабилизированные асфальтенамн. но при повышенном содержании ароматики в углеводородной части нефти.
Изучение экстракционных свойств НСО показало, что концентраты сульфоксидов должны содержать максимальное количество сульфоксидов при незначительном содержании примесей : сульфонов, сульфокислот, карбоновых кислот, смолистых веществ, серной кислоты. Все эти примеси образуются при Незначительно возрастает. Нафтеново ароматических. Нихромовая проволока. Нижнетриасового горизонта. Никелевых катализаторов.
Главная -> Словарь
|
|