Демонтаж бетона: rezkabetona.su

Главная -> Словарь

 

Производстве дизельных


мышленности. Прежде для дополнительного производства этилена на нефтеперерабатывающих заводах, занимавшихся химическим производством, или на специализированных предприятиях химической промышленности широко использовали пиролиз пропана, но в настоящее время все больше и больше переходят на переработку этана. В связи с этим возникла необходимость отбора этана из газа, транспортируемого по магистральным газопроводам. Этому способствует то, что все большие количества пропана и бутанов используются для получения альдегидов, кислот и спиртов методом регулируемого окисления. Громадные количества н-бутанов потребляются в производстве бутадиена.

Широкий спрос существует также на нормальный и изобутан: первый применяется в производстве бутадиена и других химических продуктов, второй — для алкилирования олефинов с целью получения компонентов бензина. В силу последних обстоятельств в настоящее время жидкие газы, выпускаемые на рынок, в основном состоят из пропана. В соответствии со спецификацией Национальной американской ассоциации по производству газового бензина не исключается присутствие пропиленов в товарном пропане и бутиленов — в товарном бутане; впрочем, эти олефины в нефтепереработке используются в качестве источника получения моторных топлив или химических продуктов. Спецификации включают требования по составу, содержанию воды и сернистых соединений и по упругости паров.

Использование бутадиена. Достижения последних лет в производстве бутадиена, в особенности, на базе бутана и бутиленов, делают этот мономер доступным для проведения многочисленных реакций с получением исходных продуктов для сУ^теза высокомолекулярных соединений . Приводам некоторые направления переработки дивинила.

Катализатор служит сначала донором, а затем на стадии 3 -акцептором Н+. Для сложных каталитических процессов, в которых необходимы гомолитические и гетеролитические катализаторы, применяют бифункциональные катализаторы. Так, в производстве бутадиена из этанола ZnO является дегидрирующей, а А1203 ~ дегидратирующей частью катализатора.

Значительное количество этилена расходуется на производство окиси этилена. В большинстве развитых стран окись этилена получают каталитическим окислением этилена. Наиболее распространенный катализатор — серебро на носителе. Основное количество окиси этилена используется в производстве этиленглл-коля — для антифризов, полиэфирных волокон и других продуктов. Окись этилена является также исходным материалом в производстве гликолей большой молекулярной массы, сложных эфиров, этаноламина и поверхностно-активных веществ. Гидратацией этилена получают этиловый спирт, который применяется в производстве бутадиена. Однако этот способ менее экономичен по сравнению с производством бутадиена из бутана и бутилена. Перспективным направлением использования этилового спирта является производство белково-витаминных концентратов .

д. Разделение смесей углеводородов С4, получающихся в производстве бутадиена из н-бутана двухступенчатым дегидрированием

При производстве бутадиена из w-бутана двухступенчатым дегидрированием исходные продукты должны быть очень чистыми: в первой ступени — и-бутан, а во второй — смесь к-бутепов. Извлекаемый из природного газа к-бутан можно легко отделить от сопутствующего ему изобутана перегонкой под давлением. При переработке продуктов дегидрирования к-бутана приходится отделять от него к-бутены, а во второй ступени от к-бутенов необходимо отделить бутадиен.

д. Разделение смесей углеводородов С4, получающихся в производстве бутадиена из к-бутана двухступенчатым дегидрированием . . 198

Производство бутиленов в США достигло в 1956 г. 869 тыс. га . Бутилены-1 и -2 являются наиболее массовым сырьем для производства синтетических каучуков . Изобутилен также используется в США и Европе для производства специального сорта СК «бутилкаучука», являющегося сополимером изобутилена и изопрена.

Как указывалось выше, протекающие реакции сильно эндотермичны. Расход тепла при производстве бутенов из бутана составляет около 560, а при производстве бутадиена из бутана примерно 1120 ккал на I кг целевого продукта. Одновременно протекают побочные реакции, ведущие к образованию легких газов, небольшого количества полимера и кокса. Сжигаемый кокс используется при циклической работе адиабатических реакторов как источник части тепла, требуемого для протекания реакции. Газ можно использовать как топливо, а полимер — в качестве компонента жидких топлив.

готовой продукции, в производстве бутадиена двухстадийным

В производстве дизельных топлив для быстроходных двигателей используются главным образом средние фракции нефтей, для стационарных судовых двигателей — тяжелые соляровые дистилляты, мазуты и отбензиненные нефти. Требования к качеству дизельных топлив приведены в табл. 17.

В производстве дизельных топлив с улучшенными экологическими характеристиками можно использовать установки гидроочистки нефтяных дистиллятов, эксплуатирующиеся при давлении 3.5-4 МПа. Однако при низком давлении гидрирование ароматических углеводородов и соединений серы протекает менее интенсивно, чем при 7-12 МПа.

Основной тенденцией в производстве дизельных топлив на сегодняшний день является ужесточение требований к содержанию в них ароматических углеводородов. На мировом рынке содержание ароматических углеводородов в дизельных топливах ограничивается на уровне не более 5-10 %. В России предусматривается выпуск марок дизельного топлива ДЛЭЧ-В и ДЗЭЧ , в которых содержание АУ ограничивается на уровне 20 и 10 %, соответственно. Такие требования делают актуальной задачу поиска и разработки эффективных и экономически оправданных технологий производства дизельных топлив с низким содержанием АУ.

Экстракционные методы позволяют также снизить содержание серы в деароматизате, так как одновременно с АУ в значительной степени удаляются и серосодержащие соединения , что допускает в ряде случаев отказ от стадии гидроочистки рафината при производстве дизельных топлив.

Способы подачи дизельного топлива в камеру сгорания, образование рабочей смеси и процессы горения не менее, а более сложны, чем в современном карбюраторном двигателе. Поэтому существующее еще у некоторых работников представление о дизельном топливе как о продукте, ,в состав которого могут входить соответствующие фракции почти любой нефти, не имеет ничего общего с истинным положением дела и должно быть решительно изменено. При производстве дизельных топлив, в частности при установлении основных их параметров, должна быть проявлена такая же тщательность и требовательность, как и при производстве высококачественных моторных бензинов.

При производстве дизельных топлив из нефтей лучшим видом топлива являются дестиллаты, полученные из нефтей алканового основания. Следующими по качеству будут топлива из нефтей цикланового основания и, наконец, худшими по показателю воспламенения будут топлива, полученные из нефтей ароматического основания. Продукты глубокой термической переработки нефти содержат большое количество ароматических и непредельных углеводородов и как дизельное топливо мало пригодны.

Основным источником получения дизельных топлив являются нефти. Те нефти, из которых нельзя получить высококачественные дестиллатные дизельные топлива, пригодные для быстроходных двигателей, с успехом могут быть использованы при производстве дизельных топлив для стационарных и судовых тихоходных двигателей.

22. Укажите основные мировые тенденции в производстве дизельных топлив.

зовался для получения фенолов. Он применялся преимуществен но для освобождения от фенолов нейтральных масел, в частно сти при производстве дизельных топлив из первичной смолы

В производстве дизельных топлив для быстроходных двигателей используют главным образом средние фракции нефтей. Для стационарных двигателей — тяжелые солярные дистилляты, мазуты и отбен-зиненные нефти.

ВЭМС - присадка, допущенная к применению при производстве дизельных топлив в России. В ее состав входят ан-тиоксидант, играющий одновременно роль нейтрализующего агента , диспергатор и растворитель . Кубовые остатки бутиловых спиртов играют роль не только компонента растворителя, они существенно усиливают действие антиоксиданта. Механизм этого явления окончательно не выяснен.

 

Поглотительной способности. Погрешностью измерения. Погрешность составляет. Погрешности измерения. Погружные конденсаторы.

 

Главная -> Словарь



Яндекс.Метрика