Демонтаж бетона: rezkabetona.su

Главная -> Словарь

 

Проводить непрерывно


С насыщенными углеводородами исследователь обычно лишен возможности проводить непосредственно подобные работы, так

Присадки ASA-3 и другие противостатические присадки определяют по электропроводности топлива . Пределы удельной электропроводности, в присутствии присадки. ASA-3, например реактивных топлив, составляют 50—300 пСм/м. Стандартный метод ASTM D 2624, первоначально предназначенный для полевого контроля за содержанием присадки в топливе, может служить и для определения ее в лабораторных условиях. Определение предпочтительно 'проводить непосредственно в емкости, чтобы избежать загрязнения образца. Отобранная проба топлива должна быть объемом не менее 1 л. Определение следует проводить не позже чем через 24 ч после отбора пробы. Одновременно с показанием прибора записывают температуру определения.

При определении ванадия в остаточных нефтепродуктах высокованадиевых нефтей содержание железа в конечном растворе не может достигнуть 1 мг/мл, так как для определения берут малую навеску нефтепродукта. Определение ванадия в этом случае можно проводить непосредственно в кислом растворе золы в присутствии железа.

Градуировка по температуре кипения. Градуировку термопар на низкие температуры можно проводить непосредственно в приборе для ректификации по температурам кипения чистых индивидуальных углеводородов.

Градуировка по температуре кипения. Градуировку термопар на низкие температуры можно проводить непосредственно в приборе для ректификации по температурам кипения чистых индивидуальных углеводородов.

Получение боразола можно проводить непосредственно из ди- и тетра-боранов и аммиака, взятых в соотношениях, отвечающих соответствующим аммиакатам.

Регенерация силикагеля. Регенерацию силикагеля можно проводить непосредственно в адсорбционной колонке. Для этого после удаления из силикагеля последних следов смолистых веществ к

Сжигание СО можно проводить непосредственно в регенераторе либо в котлах дожига, расположенных на линии дымовых газов.

Газообразные продукты гидрокрекинга анализируют на содержание водорода, углеводородных компонентов и сероводорода. Значительную часть анализов конечных и промежуточных продуктов можно проводить непосредственно на установках гидрокрекинга с помощью автоматических анализаторов качества, установленных в потоке.

Основные положения системы стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов, классификация и назначение СО, порядок их разработки, аттестации и применения устанавливаются ГОСТ 8.315—78 «ГСИ. Стандартные образцы. Основные положения». Поверка анализаторов качества с помощью стандартных образцов состава или свойств нефтепродуктов дает значительный экономический эффект. Такую поверку можно проводить непосредственно на месте эксплуатации анализаторов. С помощью стандартных образцов можно осуществлять наладку и контроль технологических процессов, метрологически арестовывать аналитические лаборатории.

Для удаления серной кислоты смесь фенола с ацетоном можно обработать СаС03 , основным анионобменным соединением , или слабой органической кислотой . Разложение и дистиллятпвную обработку реакционных продуктов можно проводить непрерывно , осуществима также экстрактиврмя очистка фенола и рафинация на силикате алюминия .

Другим методом удаления н-парафиновых углеводородов может служить их экстрактивная кристаллизация с помощью мочевины. Концентрированный раствор мочевины в воде или спирте образует с нормальными парафиновыми углеводородами, при затрате примерно 2,48 г мочевины на 1 мл н-парафи-нового углеводорода, кристаллы, которые легко могут быть отделены на фильтрпрессе, а затем разложены водой. Метод дает возможность удалять н-парафиновые углеводороды состава С1о и выше количественно, а состава СГ)—С9 полуколпче-ственно . Недавно Бэйлей с сотр. показали, что с раствором мочевины в метилизобутилкетоне процесс можно проводить непрерывно, и построили полупромышленную установку для отделения парафина производительностью в 2 барреля

Линдсей описал условия, при которых проводят процесс получения адипиновой кислоты из циклогексана на заводах концерна «Империал кемикл индастриз» . Окисление воздухом производят только дс 5 — 12%-ной конверсии циклогексана. Затем сырую смесь циклогексанола и циклогексанона, содержавшую также другие циклогексильные производные, окисляли при 80° в присутствии смешанного медно-ванадиевого катализатора 50% -ной азотной кислотой. Этот процесс лучше проводить непрерывно под давлением. Выход адипиновой кислоты равнялся примерно

Выход равен 70 — 80%, причем в качестве побочных продуктов получается около 10% различных пиколинов. Этот процесс можно проводить непрерывно .

Реакция линейной полимеризации ацетилена в моновинилацетилен , дивинилацетилен и т. п., происходящая под каталитическим влиянием кислого раствора полухлористой меди, была открыта Ньюлэндом в США 30 лет назад. Ацетилен поглощается водным раствором хлорида аммония или хлорида щелочного металла, насыщенным полухлористой медью. При нагревании раствора можно отогнать из него непрореагировавший ацетилен и его полимеры, в основном дивинилацетилен и тетрамер ацетилена . Если этот процесс проводить непрерывно при низких степенях превращения ацетилена, можно показать, что первичным продуктом реакции является моновинилацетилен. В соответствующих условиях этот димер ацетилена может стать основным продуктом. Таким образом, процесс полимеризации протекает по следующей схеме:

В крупном промышленном масштабе ацетальдоль получают, прибавляя небольшое количество гидроокиси щелочного металла к ацетальдегиду и выдерживая смесь в течение нескольких часов при 20° или ниже. Процесс можно проводить непрерывно или периодически. Реакция — экзотермическая , и поэтому следует предусмотреть отвод теплоты реакции. При осуществлении непрерывного процесса тепло реакции можно отводить с помощью энергичной рециркуляции продуктов реакции.

Наиболее целесообразно технологически сульфирование олеумом проводить непрерывно . Для этого необходимо тщательное и интенсивное перемешивание алкилбензолов и олеума, после чего сульфирование происходит почти мгновенно . Такой интенсивный контакт возможен в центробежных насосах и в других механических смесителях, но совершенно необходимо' обеспечить при помощи теплообменника отвод значительного количества тепла, выделяющегося при интенсивном сульфировании за короткий период времени.

Индукционная поверхностная закалка насосных штанг в производственных условиях является сложной технологической задачей, так как насосная штанга при длине 8 м имеет диаметр 16—25 мм. Поэтому поверхностную закалку их следует проводить непрерывно-последовательным способом. Штанги нагреваются и закаливаются на специальном станке с горизонтальным расположением обрабатываемой штанги . Глубина закаленного слоя в зависимости от диаметра штанги — 1,8—2,8 мм, твердость для стали 40У—HRC 56—60.

можно было проводить непрерывно. Отделенную в сепараторе во-

Гидрокрекинг в процессе риформинга, как правило, играет отрицательную роль, так как образуется значительное количество газообразных продуктов, что снижает выход бензина. Для сниже- \ ния вклада гидрокрекинга необходимо понижать парциальное1 давление водорода. Значительное понижение парциального давления водорода может привести к быстрому закоксовыванию катализатора. Поэтому необходимо проводить непрерывно регенерацию катализатора.

Хлортолуолы в промышленности получают в небольших количествах на установках периодического действия . Реакцию проводят в жидкой фазе при 30—40 °С в присутствии SbCl3 в качестве катализатора. Этот катализатор в данном процессе по сравнению с РеС13 обладает более высокой селективностью и позволяет получать больший выход монохлортолуолов . Количество загружаемого катализатора составляет 0,23% от веса толуола . Для снижения выхода полихлортолуо-лов конверсию толуола целесообразно ограничивать 30—40% . Хлорирование толуола можно проводить непрерывно в каскаде реакторов, что значительно увеличивает производительность установки.

 

Получения промежуточных. Получения растворов. Получения реактивного. Получения синтетической. Получения соответствующих.

 

Главная -> Словарь



Яндекс.Метрика