|
Главная -> Словарь
Содержание микропримесей
Определение содержания микроэлементов в топливах. Содержание микроэлементов в топливах определяют атомно-абсорбционным методом. Метод основан на измерении величины резонансного поглощения аналитических линий определяемых элементов в атомных спектрах анализируемых топлив по эталонным растворам. Указанные микроэлементы являются коррозионно-агрессивными в продуктах сгорания топлив к материалам деталей горячего тракта
Испытаниям подвергались 2 кокса, которые оголялись в муфельной печи в интервале температур 550-850°С. Полученная зола анализировалась на содержание микроэлементов и зольность . Расхождение между результатами находится в пределах ошибки методики анализа, и потери микроэлементов при озолении в указанном интервале температур не наблюдается. Отсутствие существенной разницы между даннншг, полученными при разных температурах озоления,подтверждается также совпадением результатов определения мнядия л марганца спектральным и колориметрическим методами . Было замечено, что при спектральном анализе некоторых коксов уже при 700°С наблюдается прилипание золы к платиновой чашке. Во избежание этого явления коксы следует озолять при температуре не выше 650°С.
Для нефтяных систем, отличающихся содержанием большого числа микроэлементов, должно быть характерно образование различных внутри-и межмолекулярных комплексов с участием этих микроэлементов. Хотя весовое содержание микроэлементов в нефтяных системах незначительно , их присутствие должно оказывать заметное влияние на конфррмацию молекул, степень и тип их ассоциации и т.д. .
Содержание микроэлементов, масс. %
Испытаниям подвергались 2 кокса, которые оголялись в муфельной печи в интервале температур 550-850°С. Полученная зола анализировалась на содержание микроэлементов и зольность . Расхождение между результатами находится в пределах ошибки методики анализа, и потери микроэлементов при озолении в указанном интервале температур не наблюдается. Отсутствие существенной paaipny между данными, полученными при разных температурах озоления .подтверждается также совпадением результатов определения ванадия и марганца спектральным и колориметрическим методами . Было замечено, что при спектральном анализе некоторых коксов уже при 700 С наблюдается прилипание золы к платиновой чашке. Во избежание этого явления коксы следует озолять при температуре не выше 650°С.
Среднее содержание микроэлементов в температурных фракциях нефтей
По литературным данным проанализировано содержание микроэлементов в нефтяных и нефтяных коксах.Выделяется ванадий как 76 элемент,имеющий более высокую концентрацию,чем другие металлы.
вид поверхности границы раздела Чистая Содержание микроэлементов , % ..... Отсутствие по различным данным
Таблица 1.22. Содержание микроэлементов в нефтях месторождений Западной Сибири по скважинам
В зависимости от типа установок и применяемого в процессе риформинга катализатора'для стабильного гидрогенизата установлено максимально допустимое содержание микропримесей, в % :
Содержание микропримесей серы, ррт, не более 1,0
В связи с изложенным для решения данной задачи нами были применены эмиссионные методы, позволяющие надежно определять содержание микропримесей при концентрации до 10+10%.
Содержание микропримесей в сырье риформинга, прошедшего предварительную гидроочистку, должно быть : мышьяка, свинца и меди — 1 • 10~3 мг/кг; хлора — 0,2 мг/кг, азота — 1 мг/кг; влаги — 10 мг/кг. Допустимое содержание серы в зависимости от типа применяемого катализатора и назначения процесса составляет :
Содержание микропримесей, г/т сера 1—4 30—80
Содержание микропримесей, мг/т, ке выше
Технический водород может содержать и кислород, который поступает из водяного пара, используемого в процессе, или из промывной воды. В водороде, полученном современными методами паровой каталитической конверсии углеводородов под давлением или паро-кислородной газификацией мазута под давлением, кислорода ничтожно мало. В водороде, полученном на типовых установках паровой конверсии углеводородов при низком давлении, может быть до 0,3—0,4% О2. В процессах гидроочистки и гидрокрекинга нефтепродуктов, а также в большинстве гидрогенизационных нефтехимических процессах кислород не влияет на протекание реакции. или гидрируется водородом с образованием воды. Для таких процессов содержание 02 в водороде должно быть не более 0,2—0,3%. В некоторых нефтехимических процессах в техническом водороде содержание кислорода ограничивают тысячными долями процента. Кроме перечисленных примесей, в техническом водороде могут присутствовать такие микропримеси, как окислы азота, цианистый водород, а также сероводород, аммиак и твердые частицы. Содержание микропримесей незначительно, их влияние на гидрогенизацион-ные процессы не изучено и пока не учитывается.
Обожженные аноды с содержанием кокса "Сланцы" имеют низкие показатели качества, особенно по осыпаемости: карбоксильный остаток составил 68,9%, пыль - 12,7%, карбоксильная реакция - 18,4% - это очень низкое качество обожженных анодов, использование данных анодов привело к повышенному съему угольной пены в корпусах электролиза и к снижению ТЭП. Использование коксов производства "Сланцы" в производстве обожженных анодов нецелесообразно также по причинам: низкая адсорбционная способность к пеку, пассивированная поверхность, увеличенная микропористость, высокое содержание микропримесей, высокая реакционная способность.
Во-первых: должно быть снижено содержание микропримесей, влияющих на реакционную способность анода, таких как Na,V, Ni, дополнительное определение характеристик коксов, таких как реактивность в токе ССЬ, содержания кальция, объемная плотность.
2. Отечественные нефтяные прокаленные коксы по сравнению с импортными имеют повышенное содержание микропримесей, снижающих качество обожженных анодов и большую нестабильность свойств. Коксы производства "Сланцы" нецелесообразно использовать в производстве обожженных анодов.
- прокаленный кокс должен иметь стабильные истинную плотность, грансостав, обмасливающий реагент, вышеперечисленное содержание микропримесей. Структура использования. Структура образуется. Структура производства. Структура углеводородов. Структуре катализатора.
Главная -> Словарь
|
|