Демонтаж бетона: rezkabetona.su

Главная -> Словарь

 

Представлены следующей


На рис. III.50 представлены результаты указанных расчетов в виде зависимости, характеризующей связь между количеством извлекаемых компонентов в жидкости — абсорбенте и номером тарелки, на которой производился съем тепла.

На рис. II 1.51 представлены результаты расчетов для этано-вого режима. Сравнение их показало следующее. Чем легче ключевой компонент, тем ближе к середине аппарата смещается в данном случае оптимальное место съема тепла абсорбции . Если необходимо получить максимальное извлечение компонентов С4+ьысшие то достаточно охлаждать только регенерированный абсорбент, если же требуется обеспечить максимальное извлечение этана, зону съема тепла следует сместить к середине аппарата. При наличии одного промежуточного холодильника одинаковое извлечение ключевого компонента достигается при съеме тепла в верхней и нижней частях абсорбера. Однако эти варианты неравноценны — в первом случае меньше извлекается балласта.

При хроматографичсском разделении азотистые соединения концентрируются в смолах. Ниже представлены результаты определения азота в хроматографических фракциях некоторых топлив при их разделении на силикагеле марки АСК.

В табл. 53 в качестве примера представлены результаты анализа искусственной смеси, содержащей углеводороды Сх — С4-

На рис. 44 представлены результаты, полученные при поочередном пропускании над Pt/Al2O3 2-метилпентана, 2-метилпентена-1 и опять 2-метилпентана . Опыты

На рис. 6.10 представлены результаты определений изменения силы катодного тока от длины извлеченной части электрода в системе нефтепродукт + электролит. Исследования проводили в топливе Т-7, содержащем различные ингибиторы коррозии и комбинированные защитные присадки. Из полученных дан-

Связь полярных свойств различных соединений с их защитной способностью исследуется рядом методов. В табл. 6.3 представлены результаты определения диэлектрической проницаемости , относительной полярности присадок , изменения контактной разности потенциалов и защитных свойств. Из этих данных видно, что очищенные минеральные масла практически не обладают какой-либо полярностью, а изменение А КРП объясняется в этом случае электроноакцеп-торными свойствами кислорода, свободно проникающего через тонкие масляные пленки . Нитрованные нефтепродукты и среднемолекулярные сульфонаты, т. е. соединения, содержащие группы с отрицательным суммарным электронным эффектом, обладают высокой полярностью: они значительно увеличивают диэлектрическую проницаемость бензола. В их присутствии резко повышается АКРП .

На рис. 10 представлены результаты структурно-группового анализа рафинатов, а также приведены их индексы вязкости и молекулярные веса, возрастающие при каждом последовательном экстрагировании.

В табл. 8 представлены результаты анализа фракции по типам составляющих ее молекул, вычисленные на основании графика рис. 13. Приведенные данные показывают, что нефть содержит 61 % ароматических и 37% нафтеновых молекул. Менее четверти ароматических соединений состоит из алкилзамещенных; все остальные ароматические соединения содержат одно или более нафтеновых колец.

4) Образование перекиси водорода наблюдалось Пизом в процессе окисления при низком давлении, перекись и аддукты ее с альдегидом являются основными продуктами окисления в интервале от 300 до 500° С. На рис. 3 представлены результаты Куйджмена по потреблению кислорода и выходам перекиси, окиси углерода и непредельных углеводородов при конверсии смеси 90% пропана и 10% кислорода в проточной системе.

В работах представлены результаты широкоголссле-дования в этом направлении. Искусственные битумы

Омылив амилацетаты, Шорлеммер получил смесь амиловых спиртов, разделенных ректификацией на две части, кипящие в пределах 120 — 122° и 134 — 137°. После окисления хромовой кислотой первая фракция дала в основном метилпропилкетон, а вторая валериановую кислоту. Этим было установлено присутствие в продуктах хлорирования пентана 1- и 2-хлорпентана. Указанные исследования Шорлеммера представлены следующей схемой:

Синтезы на основе моногалоидуглеводородов и металлов. Первое сообщение о получении циклического углеводорода путем дегидрогалоиди-рования моногалоидуглеводорода со структурой пеопентила сделано Уитмором с сотрудниками в 1939 г. В продуктах реакции 1 моля хлористого неопентила и 1 моля натрия содержались неопентан , 1,1-диметилциклопропан , 2,2,5,5-тетраметилгексан и следы изобутилена. При повторении: реакции с 5 молями хлористого неопентила и 1 молем натрия в реакционных продуктах содержались неопентан , 1,1-диметилцпклопропан и загрязненный 2,2, 5,5-тетраметилгексап ; изобутилен в .этих условиях не был обнаружен. В то же время Уитмор, исходя из представлений Мортона о побочном образовании этана и этилена в обычной реакции Вюрца между этилгалоидом и натрием, объяснил образование этих продуктов. Эти процессы могут быть представлены следующей схемой:

Применение гораздо более активного катализатора позволяет проводить процесс гидрирования смол при еще более низкой температуре . Протекающие при этом превращения отличаются от описанных выше и могут быть представлены следующей схемой:

В промышленности синтетического волокна циклогексанон применяют также для получения капролактама — полупродукта в производстве полиамидных волокон . Реакции, протекающие при синтезе капролактама, представлены следующей схемой :

Реакции крекинга углеводородов всех классов, которые встречаются в исходном сырье, могут быть представлены следующей схемой:

заторе могут быть представлены следующей схемой .

С учетом изложенного, окислительные превращения в границах первого этапа могут быть представлены следующей схемой:

Эти стадии реакции могут быть представлены следующей схемой:

Применение гораздо более активного катализатора позволяет проводить процесс гидрирования смол при еще более низкой температуре . Протекающие при этом превращения отличаются от описанных выше и могут быть представлены следующей схемой:

Эти процессы могут быть представлены следующей схемой:

 

Продуктом уплотнения. Продуктов экстракции. Продуктов атмосферной. Продуктов дегидрирования. Продуктов деструктивной.

 

Главная -> Словарь



Яндекс.Метрика