|
Главная -> Словарь
Приведена принципиальная
Ниже приведена примерная структура потребления синтетических жирных кислот фракции С6 —С20 на перспективный период:
В табл. 4 приведена примерная качественная характеристика нестабильного мотобензина, получаемого на установке каталитического крекинга с пылевидным катализатором. Легкая флегма, получаемая в процессе каталитического крекинга с пылевидным катализатором, может быть использована в качестве дизельного топлива или как компонент дизельного топлива . Кроме того, эта флегуа является хорошим сырьем для установок термического крекинга. Качественная характеристика легкой флегмы приведена в табл. 5.
В табл. 12 приведена примерная технологическая карта АВТ производительностью 1 млн. т/год.
90% ароматических и 10—40% неароматических углеводородов . На основе полученных продуктов осуществляется широкая гамма нефтехимических синтезов. На рис. 2.4 приведена примерная схема материальных потоков нефтехимического завода, на котором вырабатываются различные кислородсодержащие соединения, полиолефины, полистирол и т. д.
При воздействии излучения на вещество поглощается энергия определенных длин волн, вызывающая те или иные колебания молекулы. Отдельные группы атомов в молекуле колеблются как целое, давая поглощение в определенной области длин волн независимо от того, в какую молекулу эта группа входит. Это дает возможность ко спектру определять присутствие в молекуле тех или иных структурных групп. Такие частоты, называемые «характеристическими», определены для большого числа атомных группировок. Сдвиг их в зависимости от структуры молекулы обычно невелик и оценивается на основании специальных исследований. На рис. 51 приведена примерная сводная таблица характеристических частот . Основные характеристические частоты, наиболее часто употребляемые при исследовании нефтепродуктов, приведены ниже.
На рис. XI.20 приведена примерная технологическая схема производства пентаэритрита, организованного фирмой Геркулес в Луизиане, штат Миссури. Завод представляет собой комбинат, производящий формальдегид гидрированием метанола, который получают из природного газа и водяного пара. Полученный формальдегид поступает на производство пентаэритрита . Пентаэритрит применяют в производстве алкидных смол, для получения пластификаторов, придающих пластифицированным плен-
На рис. 5-9 приведена примерная схема установки для электро-
Ниже приведена примерная зависимость выхода перхлората
На рис. 9-20 приведена примерная схема установки для экстрак-
В табл. 18. 1 приведена примерная структура ремонтного цикла оборудования нефтеперерабатывающих заводов, а в табл. 18.2 — в целом технологических установок .
Ниже приведена примерная структура цеховой себестоимости сероуглерода по статьям расхода :
Ацетон является исходным материалом для получения ряда продуктов, как, например, диацетопового спирта, являющегося превосходным растворителем для ацетата целлюлозы. Окись мезитила, метилизобутилкетон и др. являются растворителями для искусственных веществ и лаков. На рис. 128 показано, какими возможностями располагает нефтехимическая промышленность для получения важнейших растворителей, на рис. 129— то же в отношении мягчителей и пластификаторов. На рис. 130 приведена принципиальная схема получения растворителей и пластификаторов на основе нефти и природного нефтяного газа.
при повышенных температурах. Для стабильных топлив перепад давлений на фильтре практически не зависит от температуры топлива. Для малостабильных топлив перепад давлений возрастает с увеличением температуры топлива. На рис. 15 приведена принципиальная схема установки для определения термической стабильности в динамических условиях. 30
На рис. 10.16 приведена принципиальная технологическая cxeiva одной из двух параллельно работающих секций установки одноступенчатого гидрокрекинга вакуумного дистиллята 68—2к .
На рис. 45 приведена принципиальная схема установки типа •12/9. Электрообезвоживание и электрообессоливание фой нефти осуществляется в две ступени в горизонтальных элек-одегидраторах конструкции ВНИИнефтемаш типа 1ЭГ-160 при О—115°С и абсолютном давлении 10 кгс/см2 . Сырая нефть, содержащая газ, воду и соли, направится тремя параллельными потоками через теплообменники 2, е подогревается до 115°С, в электродегидраторы первой ступе-
На рис. III.4 приведена принципиальная технологическая схема процесса низкотемпературной конденсации , предназначенного для выделения из газа тяжелых углеводородов, где в качестве ингибитора гидратообразования используется гликоль. На установках НТК при охлаждении газа одновременно с углеводородами конденсируются и пары воды, т. е. производится очистка и осушка газа с одновременным снижением точки росы по углеводородам и по влаге . Сырой газ поступает в сепаратор /,
На рис. II 1.16 приведена принципиальная технологическая схема абсорбционной очистки газа от H2S и СО2 водным раствором алканоламина. Сырой газ с температурой 10—40 °С подают под нижнюю тарелку абсорбера /, который орошается водным раство-' ром МЭА или какого-либо другого алканоламина путем дросселирования давления и подвода тепла. В некоторых случаях для обеспечения глубокой отпарки кислых компонентов растворитель регенерируют при низком остаточном давлении, а в кубовую часть колонны-регенератора подают инертный газ . Экспанзерный газ I ступени регенерации рециркулирует в системе, так как он состоит в основном из легких углеводородов и кислых компонентов. Очищенный газ, выходящий из абсорбера, содержит растворитель NMP, поэтому он поступает в специальную колонну, орошаемую водой, где из газа извлекается растворитель . На рис. III. 19 приведена принципиальная технологическая схема установки Пуризол, применяемая для очистки газа с высоким содержанием H2S и сравнительно небольшим содержанием СО2 . Блок водной промывки очищенного газа на схеме не приводится.
На рис. 73 приведена принципиальная схема трехступенчатой компрессионной установки для получения газового бензина. Исходный газ через пылеуловитель и защитную сетку подается в первую ступень компрессора. Сжатый газ охлаждается в холодильнике и поступает в газосепаратор, откуда направляется на вторую ступень компрессии и т. д. Таким образом, газ трижды сжимается, охлаждается, отделяется от конденсата и направляется в систему газоразделения. Конденсат из газосепараторов трех ступеней подвергают стабилизации с получением стабильного газового бензина, сжиженных газов и технических индивидуальных углеводородов.
, В настоящее время широкое распространение получили горизонтальные электродегидраторы, которые допускают ведение процесса при температуре до 160° С и давлении до 18 am. На рис. 85 приведена принципиальная схема ЭЛОУ с четырьмя горизонтальными электро-дегидраторами, один из которых предназначен для обезвоживания, а остальные для обессоливания нефти. Установка имеет пропускную способность 7 млн. т нефти в год. Обессоливание ведется с добавкой воды и деэмульгатора. Нефть из резервуара насосом прокачивается через систему теплообменников в последовательно работающие электродегидраторы. Одновременно в нефть подается горячая вода и деэмульгатор. Обессоливание протекает в электрическом поле напряжением 32—33 кв при температуре 120—130° С и под давлением 8—10 am. Обработанная нефть содержит 5—10 мг/л солей, что позволяет нефтеперегонной установке работать без остановки на ремонт не менее двух лет.
На рис. -28 приведена принципиальная схема этого процесса. Исходный пропилен смешивают с катализатором димериза-ции , компримируют, нагревают до 150— 200 °С и подают в реактор / при 20 МПа. Продукты димеризации
На рис. 1 приведена принципиальная поточная схема комплексной переработки нефти на современном нефтеперерабатывающем заводе. Предварительно подготовленная и обезвоженная нефть с промыслов дополнительно обессоливается на ЭЛОУ, с комбинированных с пря-могонными установками AT производительностью 6 млн. т нефти в год. По схемам прямого питания в едином комплексе сосредоточены каталитический риформинг для производства высокооктановых бензинов, гидроочистка дизельных топлив, газофракционирующая установка. Наличие в такой схеме процесса гидроизомеризации дизельных топлив позволяет наряду с обессериванием нормальных парафиновых углеводородов проводить их изо- Промежуточном образовании. Промоторов окисления. Проницаемости растворов. Пропановый испаритель. Пропанового испарителя.
Главная -> Словарь
|
|