Демонтаж бетона: rezkabetona.su

Главная -> Словарь

 

Обусловливает получение


Вышеприведенные данные показывают изменчивость пористости в одном и том же пласте — и по простиранию пласта, и по его глубине. Образцы 19 и 20 показывают, что на расстоянии всего 2,5 м по глубине пористость изменилась от 20,42 до 31,21%, а образцы 23 и 24 показывают изменение пористости на 10% на расстоянии всего 2 м по глубине. Образец 18 показывает, что в некоторых случаях пористость снижается до 4,36—5,6% вследствие местной цементации породы, что обусловливает появление

Сочетание реакции расщепления олигомерных ионов и присоединения гидрид-ионов обусловливает появление в продуктах диметилгексанов, легкой и тяжелой фракции.

Автомобильные двигатели новых конструкций, например двигатели ВАЗ, часть двигателей ЗИЛ, имеют в трущихся парах чрезвычайно малые зазоры, что одновременно с сокращением расхода масла до 1 % и менее от объема израсходованного топлива обусловливает появление повышенных требовании к противоизносным свойствам масел.

Наличие нескомпенсированных электронов в сложных органических системах, подвергнутых термодеструкции, обусловливает появление магнитного момента, который можно зафиксировать методом ЭПР. Метод ЭПР относится к спектральным методам исследования в радиочастотной области он весьма чувствителен и позволяет получать спектры при наличии около 0,1 г вещества.

Наличие нескомпенсированных электронов в сложных органических системах, подвергнутых термодеструкции, обусловливает появление магнитного момента, который может быть зафиксирован

При 200—250 °С наблюдается расслаивание надмолекулярной структуры, что обусловливает появление высокопластичного состояния у асфальтенов. Это приводит к внутриблочной дезориентации слоев, выражающейся в перемещении дифракционных рефлексов в область некогерентного рассеивания при тепловом воздействии электронного пучка. Экзотермический эффект, характерный для спиртобензольной фракции смол при 225—295 °С, связан с уплотнением продуктов термических превращений и образованием надмолекулярных структур. Этот эффект совпадает с температурным интервалом квазиобратимого перехода при термических превращениях асфальтенов. При повышении температуры до 300 °С начинается выделение низкомолекулярной смолистой фракции, молекулы которой не удаляются при исчерпывающей экстракции гептаном: эта фракция составляет 1в—15 %.

В результате взаимодействия вяжущего с водой образуются новые фазы, причем объем новой фазы меньше суммарного объема вяжущего и воды за счет перехода части воды в химически связанное состояние и изменения своей плотности, т. е. наблюдается контракция. Возникший дефект объема обусловливает появление вакуума в структуре твердеющего раствора, что, в свою очередь, приводит к всасыванию контактирующего с цементным камнем флюида. При наличии в пластовом флюиде агрессивных компонентов они начинают разрушать цементный камень, начиная с самых ранних стадий твердения, когда его структура еще не успела упрочниться.

Наличие нескомпенсированных электронов в сложных органических системах, подвергнутых термодеструкции, обусловливает появление магнитного момента, который можно зафиксировать методом ЭПР. Метод ЭПР относится к спектральным методам исследования в радиочастотной области он весьма чувствителен и позволяет получать спектры при наличии около 0,1 г вещества.

Наличие нескомпенсированных электронов в сложных органических системах, подвергнутых термодеструкции, обусловливает появление магнитного момента, который может быть зафиксирован

Наличие нескомпенсированных электронов в сложных органических системах, подвергнутых термодеструкции, обусловливает появление магнитного момента, который можно зафиксировать методом ЭПР. Метод ЭПР относится к спектральным методам исследования в радиочастотной области он весьма чувствителен и позволяет получать спектры при наличии около 0,1 г вещества.

При 200-250 °С наблюдается расслаивание надмолекулярной структуры, что обусловливает появление высокопластичного состояния у асфальтенов. Это приводит к внутриблочной дезориентации слоев, выражающейся в перемещении дифракционных рефлексов в область некогерентного рассеивания при тепловом воздействии электронного пучка. Экзотермический эффект, характерный для спирто-бензольной фракции смол при 225-295 °С, связан с уплотнением продуктов термических превращений и образованием надмолекуляр-

Основным направлением реакции дегидратации на цеоли-т"е X является образование эфира. На цеолите У происходи! резкое изменение селективности процесса и одновременно с эфиром образуются сопоставимые количества бутена-1 . Авторы отмечают, что введение лития в цеолит повысило его активность по сравнению,с натриевой катионной формой. Выявлено, что дефицит катионов обусловливает появление в це—

Реакция скелетной изомеризации образовавшегося изооктана обусловливает получение изооктанов другой структуры, в частности:

Равномерное распределение температур по высоте деасфаль-тизационной колонны создает равномерное внутреннее орошение, повышает разделительную способность и четкость отделения смо-листо-асфальтеновых веществ и полициклических ароматических углеводородов, что обусловливает получение высококачественного деасфальтизата. На рис. 18 показано .распределение температуры по высоте деасфальтизационных колонн двух конструкций; из этих данных следует, что колонна с внутренним подогревателем наиболее рациональна, так как в этом случае температура распределена пропорционально высоте колонны, причем обеспечение противотока в зоне подогрева увеличивает полезную высоту колонны, повышая степень и четкость разделения компонентов сырья.

Равномерное распределение температур по высоте деасфаль-тизационной колонны создает равномерное внутреннее орошение, повышает разделительную способность и четкость отделения смо-листо-асфальтеновых веществ и полицяклических ароматических углеводородов, что обусловливает получение высококачественного деасфальтизата. На рис. 18 .показано .распределение температуры по высоте деасфальтизацишных колонн двух конструкций; из этих данных следует, что колонна с внутренним подогревателем наиболее рациональна, так как в этом случае температура распределена пропорционально высоте колонны, причем обеспечение противотока в зоне подогрева увеличивает полезную высоту колонны, повышая степень и четкость разделения компонентов сырья.

Как «мягкие» , так и «твердые» сырые коксы, которые состоят из мелких кристаллитов, имеющих низкую степень упорядоченности, обладают различной степенью изотропности механических свойств, которая способствует получению при дроблении зерен неодинаковой изометрич-ной формы. Различная склонность этих коксов к упорядочению в процессе прокаливания обусловливает получение пластинчатых зерен при дроблении «мягких» коксов и зерен сфероидальной формы при измельчении «твердых» коксов. При наличии двух структур частицы кокса разрушаются преимущественно по участкам волокнистой структуры. При прессовании электродной продукции плоские частицы кокса ориентируются вдоль направления давления, что вызывает увеличение анизотропии структуры в электродной массе и улучшает качество готовых электродов.

Меньшая вязкость дисперсионной среды и определенный состав диетнллятных фракций, выкипающих в пределах 350— 550 °С, обусловливает получение твердых парафинов крупнокристаллической структуры, которые можно разделить на низкоплавкие , среднеплавкие ивы-сокоплавкие . Церезины, выделенные из остаточных продуктов в условиях повышенной вязкости имеют микрокристаллическую структуру. В связи с этим толщина адсорбционно-сольватных слоев на поверхности ядер ССЕ несколько больше, чем вокруг ядер парафинов, в них допускается содержание масел до 1,0%.

кций составляют шихту для массы. Крупные коксовые частицы со-юву электродной продукции, а более мелкие м межкускового пространства, ной продукции в значительной степени за-дроления, формы частиц, соотношения классов нхту. При дроблении сырых коксов структура рму частиц. Как «мягкие», так и «твердые» мелких кристаллитов, имеющих низкую сто порядочешгости, обусловливают изотропность 1ческих свойств и способствуют получению облении зерен изометричной формы. Разлнч-склонность к упорядочению этих коксов в про-термообработки обусловливает получение нчатых зерен при дроблении прокаленных : коксов и зерен сфероидальной формы при ,чении твердых коксов. При наличии двух ур частицы кокса иаются преимущественно по участкам волок-структуры 159))). При прессовании электрод-юдукции плоские частицы кокса ориентиру-пределенным образом вдоль направ-. давления, что обусловливает повышение урной анизотропии электродной массы и су-знно сказывается на качестве готовых элек-. Форма частиц, получаемых в процессе дроб-и измельчения, зависит не только от качества ого прокаленного кокса, но и типа размол ь-нефтяной кокс дробят до размера частиц дробилках или на шаровых мельницах с пе-

Свободные радикалы, получаемые при деструкции компонентов нефтяных остатков, обладающие еще большей степенью делокали-зации неспаренного электрона, будут иметь еще меньшую активность, чем аллильный радикал. Такой вывод соответствует взглядам , согласно которым из молекул с наибольшей активностью получаются при разрыве двойной связи соответствующие радикалы с пониженной активностью. Разумеется, это не исключает возможности образования при распаде нефтяных смол и асфальтенов и активных свободных радикалов . Следовательно, при распаде компонентов нефтяных остатков в зоне реакции одновременно существуют свободные радикалы различной активности, приводящие к конкурирующим реакциям, что в конечном счете обусловливает получение разнообразных продуктов.

гоприятнее условия для получения большего выхода кокса, тем выше доля экзотермических реакций, тем меньше перепад темпе-; ратур между верхом и низом камеры. Так, при коксовании высо-копарафинистого мангышлакского гудрона перепад температур равен 60 °С, т. е. в два раза выше, чем при коксовании крекинг-остатка битковских нефтей. Низкая температура верха реактора обусловливает получение кокса с пониженными качествами . Обобщение показателей коксовых камер при работе на различных остатках позволило установить В. С. Валявину прямолинейную зависимость между характеризующим фактором сырья и тепловым эффектом.

Поскольку образование кислот протекает с разрывом углеродной цепи окисляемого углеводорода, что обусловливает получение смеси кислот различной ценности, весьма важно было установить зависимость состава кислот от молекулярного веса сырья. С этой целью была проведена работа с высокомолекулярным парафином, снятым с поверхности катализатора в процессе синтеза СО и Н2 по Фишеру — Тропшу под избыточным давлением 10 am.

При более тщательном исследовании оказалось, что кобальт и платина также оказывают влияние на реакцию вытеснения. Далее при этих экспериментах было обнаружено, что существуют комбинации триэтилалюминия с определенными соединениями металлов, которые в большой степени ускоряют полимеризацию этилена. Так, добавка циркониевой соли ацетонил-уксусной кислоты к триэтилалюминию при сжатии этилена до 100—150 am и нагреве до 100—110" обусловливает получение полиэтилена. Активными оказываются также комбинации триэтилалюминия с соединениями переходных элементов 4, 5 и 6-й групп, за исключением тория и урана. Другие металлы, например железо и, в частности, титан, одинаково активны. Если при добавке соединений тяжелых металлов к триэтилалюминию выделяются металлы, то последние либо активны, либо совершенно инертны к реакции вытеснения.

Как следует из представленных в таблице данных, декантойли при достаточно облегченном фракционном составе по сравнению с таким традиционным сырьем, как ДКО, имэют высокую плотность и, одновременно, низкую коксуемость и содержат небольшое количество асфаль-тенов. Несмотря на низкую коксуемость используемых декантойлей, высокая ароматичность предопределяет получение при их коксовании достаточно высокого выхода кокса . Одновременно высокая ароматичность декантойлей, низкое содержание в них асфаль-тенов обусловливает получение высокоструктурированного игольчатого кокса с высокой анизотропией свойств и низким коэффициентом термического расширения , т.е. именно теми свойствами .которые предъявляются к игольчатым коксам при использовании их в производстве крупногабаритных графитированных электродов.

 

Остаточная концентрация. Остаточной влажности. Остаточного аустенита. Остаточного напряжения. Остаточную деформацию.

 

Главная -> Словарь



Яндекс.Метрика