Демонтаж бетона: rezkabetona.su

Главная -> Словарь

 

Различающиеся содержанием


Как видно из таблицы, углеводородный состав газов разложения мазутов сернистых и высокосернистых нефтей различается незначительно, а выход газов разложения мазутов сернистых нефтей возрастает от 0,05% при 410*С до 0,45% при 425 °С. Для арланской нефти выход газа разложения примерно такой же, как и для сернистых нефтей при температуре до 400 °С; с повышением же темпера-

соединений в отношении ТЭС должно определяться не химической активностью молекул, а их термической устойчивостью в условиях камеры сгорания. В пользу подобного предположения свидетельствует и тот факт, что несмотря на существенную разницу в химической активности таких сероорганических соединений, как меркаптаны и сульфиды, их антагонистическое действие в отношении ТЭС различается незначительно.

Проведенный анализ качества теряющегося и циркулирующего равновесного пылевидного катализатора показал, что содержание металлов в этих образцах различается незначительно, т. е. эффект выноса металлов за счет истирания частиц с поверхности невелик.

В предпламенных реакциях, очевидно, принимают участие не молекулы самих сероорганических соединений, а продуктов их термического разложения. В связи с этим антагонистическое действие сероорганических соединений в отношении ТЭС должно определяться не химической активностью молекул, а их термической стабильностью в условиях камеры сгорания. В пользу подобного предположения свидетельствует и тот факт, что несмотря на существенную разницу в химической активности таких сероорганических соединений, как меркаптаны и сульфиды, их антагонистическое действие в отношении ТЭС различается незначительно. Известно, что увеличение числа атомов серы в молекуле RR' вызывает ослабление связей и способствует термическому распаду соединения. Степень разложения сероорганических соединений увеличивается от моносульфидов к дисульфидам и далее — к полисульфидам. Именно в такой последовательности располагаются эти соединения и при экспериментальном определении их антагонистического действия.

Имеющиеся данные о теплопроводности битумов также принадлежат Саалю с сотрудниками (((301 и получены таким же образом, как и удельные теплоемкости, приведенные в табл. 1.3. Теплопроводность битумов различается незначительно; с повышением температуры в области от 0 до 70 °С она слегка снижается. Это снижение линейно зависит от температуры и выражается:

Качество игольчатого кокса по вариантам различается незначительно, однако более низкое содержание серы в коксе.вырабатываемом по варианту 17, учтено путем повышения его цены на 10$ по сравнению с вариантами I-Ш. Именно это обстоятельство, а также более высокоиндексное сырье для техуглерода, вырабатываемое по варианту 1У, обеспечивает получение максимальной стоимости товарной продукции по этому варианту.несмотря на больший объем производства кокса по варианту П.

Октаны, образовавшиеся через присоединение тиретге-бутильных катионов к равновесной смеси бутенов, будут одинаковыми, независимо от природы первоначально взятого изомерного бутена; получаемый продукт должен содержать больше триметйлпентана, чем диметилгексанов. Если бы алкилат целиком образовался в результате взаимодействия с олефинами, содержащимися в равновесной смеси, то 1-бутен, 2-бутен и еягор-бутиловый сложный эфир должны были давать совершенно идентичные продукты. Однако, поскольку часть алки-лата при алкилировании бутиленами образуется в результате непосредственной реакции тгарет-бутильного катиона с олефином еще до взаимодействия последнего с кислотным катализатором, состав получаемых продуктов различается незначительно. ' • , • '

цесса обоих вариантов различается незначительно.

Состав углеводородов Сд ряда циклогексана приведен в табл. 8.6, из которой видно, что среди них находятся гем-, ди-и тризамещенные циклогексаны. Их содержание в нефтях различается незначительно, однако среди геж-замещенных циклогексанов преобладает термодинамически наиболее устойчивый 1,1,3-триметилциклогексан , содержание 1,1,2- и 1,1,4-триметилциклогексанов существенно ниже . Среди тризамещенных циклогексаиов преобладает 1,2,4-триметилциклогексан , 1,3,5-три-метилциклогексан найден в виде следов в паромайской и бакинской нефтях и достигает 9 % в сургутской и бакинской нефтях месторождения Кара-Даг. Среди дизаме-щениых циклогексанов содержание 1-метил-З-этилциклогексана выше, чем 1-метил-4-этилциклогексана, в 1,5—2 раза. Это можно объяснить исходя из основного принципа конформацион-дого анализа — минимального отталкивающего взаимодействия

В табл.3 приведены физико-химические характеристики сырых и прокаленных в стандартных условиях коксов. Практически по всем качественным характеристикам лучший кокс получен на промышленной установке замедленного коксования, худший - на лабораторном кубе с разовой загрузкой сырья. Качество коксов с пилотных установок, технология коксования на которых аналогична технологии промышленных установок, различается незначительно.

iB табл. 8 приведены материальные балансы бензинового и дизельного вариантов. Состав газов реакции второй ступени процесса обоих вариантов различается незначительно.

Оценка антиобледенительных свойств испытуемого бензина заключается в определении скорости обледенения перегородки. За скорость обледенения принимают отношение изменения давления во впускном трубопроводе ко времени, за которое это изменение произошло. Затем определяют скорость обледенения перегородки на эталонных топливах, подбирая две смеси, различающиеся содержанием изопропилового спирта не более чем на 0,5%, и одна из которых обладает более высокой, а другая-более низкой скоростью обледенения, чем испытуемый бензин.

Для производства масел используются нефти, различающиеся содержанием парафина, сернистых и асфальтосмолистых веществ, а также потенциальным содержанием масел и их качеством. В настоящее время наиболее массовым сырьем для производства масел являются смеси сернистых парафинистых нефтей, к числу которых относятся смеси западно-сибирских и волго-уральских нефтей. Свойства масляных фракций ряда нефтей, из которых вырабатывается большая часть масел в СССР, приведены в табл. 2.39, данные по потенциальному содержанию в к::х масел — в табл. 2.40.

Парафины для пищевой промышленности выпускают по ГОСТ 13577—71. Имеется три марки парафинов, различающиеся содержанием масла . Температура плавления парафинов 54—50°С, в зависимости от содержания в них масла. Парафины характеризуются высокой степенью очистки и значительной устойчивостью цвета .

Ступенчатым осаждением из бензольных растворов асфальтеноз с помощью тетрахлорида титана получаются фракции с уменьшающимся содержанием основного азота и более высокой степенью ароматичности. Например, можно получить фракции, в которых азот представлен практически одной основной формой. Однако фракции, различающиеся содержанием нейтрального азота, серы, ванадия, никеля, С : Н получить не удалось.

Чтобы выявить причины указанного различия, были исследованы угли этих двух бассейнов как наиболее различающиеся содержанием азота.

азота и более высокой степенью ароматичности. Например, можно получить фракции, в которых азот представлен практически одной основной формой. Однако фракции, различающиеся содержанием нейтрального азота, серы, ванадия, никеля, отношением С : Н получить не удалось.

В результате исследований последних лет определены три области давлений, при которых осуществляется или намечается к осуществлению промышленный синтез: 3,9—5,9, 8,8—14,7 и 24,5—39,2 МПа. Для каждой из них, как показано выше, предложены свои медьсодержащие катализаторы, различающиеся содержанием меди и составом термостойких добавок. Технологические особенности работы этих катализаторов представляют интерес, так как предпочтительность той или иной схемы во-многом зависит от конкретных условий размещения и назначения производства.

Из парафинов, полученных при переработке сернистых и малосернистых нефтей путем карбамидной обработки и фракционной кристаллизацией, были выделены фракции твердых углеводородов, различающиеся содержанием н-алканов разной молекулярной массы . Для низкоплавких фракций углеводородный состав определялся методом газожидкостной хроматографии, а высокоплавкие фракции , исследовались методом масс-спектрометриче-ского анализа. В образцах 1-3 максимум на кривой распределения н-алканов с разной длиной цепи падает на углеводороды с числом атомов углерода в молекуле от 20 до 24; их содержание лежит в пределах 35-44%. В образце 4 таких углеводородов значительно меньше-20,5%.

Смазка осерненная ОС для локомотивов, ТУ 32 ЦТ 551—73,— натриевая на осерненном масле трансмиссионном автотракторном летнем. Выпускаются две марки смазки: летняя и зимняя , различающиеся содержанием компонентов. Применяют их в зубчатых тяговых передачах, а также в других тяжелонагруженных узлах с трением скольжения.

Смазка крон, ТУ 38 001191—74, литиевая, на смеси масла МС и диизооктилсебацината. В смазку введены церезин 80, полиизобу-тилен и л-оксидифениламин. Выпускают две марки: крон-1 и крон-2, различающиеся содержанием загустителя. В окулярах с многозаходной резьбой и в других трущихся соединениях при зазорах до 20 мкм применяют смазку крон-2, а при зазорах свыше 20 мкм—смазку крон-1. Смазка обеспечивает нормальную эксплуатацию приборов в течение 5 лет при температурах от —50 до 60 °С.

Смазка для пропитки органических сердечников стальных канатов, ГОСТ 15037—69, углеводородная. Содержит нафтенат меди. Выпускают две марки: Е-1 и Е-1Т, различающиеся содержанием нафтената меди. Показатели качества смазок обеих марок одинаковы. Применяют для пропитки пенькового и других органических сердечников стальных канатов с целью предохранения их от гниения. Смазка Е-1 предназначена для использования при температурах от —20 до 50°С в умеренном климате, Е-1Т — в тропическом климате. Органические сердечники пропитывают смазкой при изготовлении.

Смазка АМС, ГОСТ 2712—75, алюминиевая, на масле цилиндровом 52 . Выпускают 2 марки: АМС-1 и АМС-3, различающиеся содержанием загустителя. Применяются как защитные и антифрикционные смазки для механизмов, работающих в контакте с водой, в частности с морской. АМС-1, как правило, используют в зимнее время, АМС-3 (в зависимости от особенностей механиз-

 

Раздельной переработке. Разделяемых продуктов. Разделяющей способностью. Разделения асфальтенов. Разделения используют.

 

Главная -> Словарь



Яндекс.Метрика