|
Главная -> Словарь
Различных производств
Каталитическое окисление в жидкой фазе имеет то преимущество перед газофазным процессом, что позволяет более точно регулировать состав конечных продуктов . Так, при окислении к-бутана в жидкой фазе образуется в первую очередь уксусная кислота при полном отсутствии формальдегида. При окислении же пропана в газовой фазе, напротив, образуются главным образом пропионовый альдегид, пропиловый спирт, ацетон, уксусный альдегид, уксусная кислота, формальдегид, метиловый спирт, окись пропилена, окись этилена. При окислении к-гексана теоретически можно получить около 60 различных продуктов окисления, не считая вторичных продуктов, образующихся за счет дальнейших реакций кислородсодержащих компонентов. Метан и этан не только содержатся в значительно больших количествах в природном газе, чем пропан или бутан, но они представляют интерес и для применения в качестве исходного сырья, так как при окислении дают продукты более простого состава. Именно сложный состав продуктов газофазного окисления был причиной того, что внедрение этого процесса в промышленную практику сильно задержалось.
Эта новая интересная возможность хлорирования органических соединений используется в производстве различных продуктов .
возможно получать каждый из четырех различных продуктов хлорирования метана — от почти 100%-ного хлористого метила до почти чистого четыреххлористого углерода.
Рассмотрим направления использования продуктов первичной перегонки нефти и мазута. Ниже в качестве примера даны лишь некоторые цифры фракционного состава различных продуктов.
Айзенлор приводит зависимость выхода различных продуктов пиролиза от параметров процесса:
Приведенные в конце книги обзорные таблицы потребления и производственных мощностей пропилена в различных странах свидетельствуют о повсеместном увеличении выпуска пропилена. Однако несмотря на широкие возможности использования пропилена для производства различных продуктов , в большинстве промышленных стран наблюдается избыток пропилена из-за постоянного роста производства этилена, при котором обязательно образуется пропилен. В США в 1963 г. избыток пропилена составил ~8 млн. т. при потреблении пропилена в нефтехимии 1,54 млн. т. Избыточный пропилен был использован в США большей частью в качестве топлива. Тем не менее, предполагают , что после 1975 г. в США может оказаться дефицит пропилена.
Катализаторы окиси Bi — Р — Мо приводят к образованию небольшого количества окиси пропилена наряду с акролеином . Ванадаты не способствуют образованию окиси пропилена из пропилена . В ряде патентов описано прямое окисление пропилена в смесь различных продуктов, в том числе в окись пропилена. При 330—370 °С под давлением до 5 кгс/см2 и при конверсии 12,8% выход окиси пропилена составил 24 мол. % наряду с другими продуктами . При 315 °С в исходном газе находилось только 2,7% окиси пропилена наряду с 3,4% ацетальдегида и 0,7% акролеина. Хорошее действие оказывала добавка галогенсодержащих соединений.
48% ацетона в США потребляется для синтеза различных продуктов, в ФРГ это количество составляет только 5%, правда, 45% падает на пластмассы .
Значения сопротивлений загрязнений г3. пн и условий, при которых осуществляется'процесс.
К тому же циклу исследований относится работа, посвященная изучению влияния кислотности оксида алюминия на направление дегидроциклизации алкенилнаф-талинов . Превращения 2-нафталина и 1- нафталина исследовались при 450 и 490 °С на нескольких образцах оксида алюминия, различающихся кислотными свойствами. Установлено, что наряду с образованием продуктов крекинга алкенильной группы наблюдается образование продуктов ее гидрирования, а также продуктов дегидроциклизации. При этом Се-дегидроциклизация бутенилнафталина протекает в одинаковой мере на всех образцах А12О3. В то же время образование продуктов Cs-дегидроциклизации бутенил-и пропенилнафталинов увеличивается с 'повышением кислотности А12О3 и особенно заметно возрастает в присутствии фторированного А12О3. Обсуждается ионный механизм Cs-дегидроциклизации алкенилнафталинов и характер промежуточных катионов, ответственных за образование различных продуктов Cs-дегидроциклиза-ции.
Аппараты, применяемые для каждого из этих процессов, также являются однотипными, хотя их конструкция может существенно отличаться в зависимости от специфических особенностей различных производств. Для правильного аппаратурного оформления и выбора режимов работы различных производств необходимо глубокое знание общих закономерностей работы аппаратов н процессов, протекающих
Компрессоры для подачи воздуха, инертного и углеводородного газов являются общими для различных производств, и необходимость их установки определяется конкретными условиями.
Аппараты, применяемые для каждого из этих процессов, также являются однотипными, хотя их конструкции могут существенно отличаться в зависимости от специфических особенностей различных производств.
Парокомпрессионные холодильные машины значительно компактнее абсорбционных и для их изготовления требуется меньше металла. К существенному преимуществу абсорбционных холодильных машин относится возможность использования тепловых отходов различных производств.
Сегодня водород широко применяют в химической, нефтеперерабатывающей и других отраслях промышленности в качестве сырья и реагента. Но как топливо его используют только в ракетной технике. Большую часть производимого в мире водорода получают на базе природного газа и нефтепродуктов. Производство водорода путем газификации угля пока не играет заметной роли, но быстро развивается и будет, очевидно, широко использоваться для обеспечения потребностей различных производств синтетических жидких топлив. Если рассматривать более отдаленную перспективу, то ископаемые топлива вряд ли смогут обеспечить достаточные масштабы производства водорода. Поэтому в качестве перспективного направления получения водорода для энергетических целей могут рассматриваться различные методы разложения воды.
Специфика различных производств, стремление создать высокоэффективные и по возможности простые аппараты обусловили многообразие конструктивных решений ректификационных колонн и теплообменников.
Предложенная схема позволяет из отработанного сырья получать значительный ассортимент смазочных материалов всех типов и практически полностью утилизировать экологически опасные продукты. Практическая реализация схемы, очевидно, возможна в отдельных промышленных районах с достаточно высокой концентрацией различных производств, потребляющих значительное количество смазочных материалов . В любом случае необходима тщательная проработка экологической стороны вопроса.
В СССР имеются специальные научные учреждения, которые изучают вредность различных производств, разрабатывают систему мероприятий по устранению вредности, по улучшению условий труда рабочих; эти учреждения, а также органы государственной и общественной инспекции наблюдают за проведением в жизнь разработанных мероприятий и контролируют их.
как с четным, так и нечетным содержанием углеродных атомов, что дает возможность подбирать оптимальные фракции для нужд различных производств.
Трудоемкость различных производств спиртов Сщ — Сао приведена ниже :
Сопоставление важнейших технико-экономических показателей различных производств спиртои С1П — О,,, приводено и таил. 39. Сраппинаелэыо варианты находятся на разной стадии разработки. Ксли по процессам гидрогенизации технико-экономические расчеты произведены на основании рабочих чертежей а но методам окисления парафинов и ныделпнии из пеошллнемых-1! с корректировкой, учитывающей показатели фактической работы, то показатели алю-мннийорганического синтеза приняты на основании работы укрупненной пилотной установки. Естественно, что по мере разработки данного процесса следует ожидать определенного изменения технико-экономических показателей, скорее всего, п сторону ухудшения. Данные, приведенные и таблице, носят и основном иллюстративный характер, ибо сравниваемые варианты дают спирты различного сос-таиа, имеющие различную потребительскую ценность. Поэтому более целесообразно при определении экономической эффективности различных вариантов производства спиртов С10 — С2(1 учитывать направления использования этих сгиртой. Различные структуры. Различные углеводороды. Различных адсорбентов. Различных антиокислителей. Различных азотистых.
Главная -> Словарь
|
|