Демонтаж бетона: rezkabetona.su

Главная -> Словарь

 

Условиями окисления


Торфяные залежи делятся на три основных типа: верховые, имеющие зольность 2—4%, переходные, с зольностью 4—6% и низинные, е зольностью 6—18%. Различие в зольности определяется условиями образования залежи.

Источники эти могут рассматриваться в различных аспектах, например в чисто биологическом, как водоросли, фито- и зоопланктон, бактерии, липидная часть высших растений и т. д. Возможно также их изучение с точки зрения особенностей валового состава органической массы: сапропелевое вещество, гумусовое вещество и пр. Возможно также рассмотрение исходных веществ по типу содержащихся в них органических молекул кислот, спиртов, эфиров и пр., могущих служить источниками углеводородов нефтей. Этот аспект и будет главным образом рассматриваться далее. Желающих более подробно ознакомиться с условиями образования, аккумуляции и составом органического вещества мы отсылаем к интересной монографии Тиссо и Вельте .

Изучение химических условий образования нефтей в природе, кроме чисто познавательного интереса, имеет и очевидный практический интерес, так как позволяет сознательно подходить к проблеме разведки нефтяных месторождений. Не меньшее значение имеет понимание механизма образования нефтей и для химиков, так как-геохимические условия образования нефтей определяют закономерности ее химического состава, что в значительной мере помогает разобраться в сложных задачах, связанных с исследованием строения нефтяных углеводородов. Под геохимическими условиями образования нефти следует подразумевать сложный комплекс вопросов, связанных как со строением и составом нефтематеринских веществ, так и с условиями преобразования последних в нефть. Как будет показано в дальнейшем, наиболее важным звеном является в данном случае определение химических реакций, лежащих в основе нефте-образования.

Указанные изменения свойств потока в ориентационной области присущи, по-видимому, даже битуму с ньютоновской характеристикой течения. Современный метод определения дуктильности не позволяет интерпретировать получаемые результаты. При данной температуре ньютоновский битум имеет, вообще говоря, наибольшую дуктильность, определяемую длиной нити до момента ее разрушения. С увеличением отклонения от ньютоновского течения дуктильность снижается. При повышении температуры дуктильность растет до максимума, совпадающего, по-видимому, с оптимальными условиями образования нити, а затем снижается.

Рост диспврсшх меэофаэшх образовпний, представляющих жидки* угдвродше К(((исталли, определяется комплексом ({манко-химических параметров систаш: химсоставом шрьл, наличием дисперс-шх включений, реологическими свойствями, условиями образования • отвода пяро-ГАЭпшх продуктов термпли:

где С и Со — концентрации кислорода соответственно в газовой фазе "реактора на расстоянии / от начала реактора и в воздухе, % Со=21; k — коэффициент, определяемый условиями окисления.

где С — концентрация кислорода в газах при высоте рабочей зоны h , % ; С0 — концентрация кислорода в газах при Л = 0, т. е. С0 = 21% ; k — коэффициент, числовые значения которого определяются условиями окисления.

Из данных табл. 8.4 следует, что, несмотря на значительное повышение химической стабильности бензинов при введении противоокислительных присадок, их склонность к отложениям или практически не изменяется, или даже увеличивается. Последнее можно объяснить как различными условиями окисления бензина при определении индукционного периода и во впускной системе двигателя, так и непосредственным участием противоокислительных присадок, являющихся высокомолекулярными веществами, в процессе образования отложений. Следует также учитывать, что отложение высококипящих смолистых веществ во впускной системе происходит при постоянном их омывании свежими порциями хвостовых фракций бензина, движущихся по впускному трубопроводу в виде жидкой пленки. Поэтому количество образующихся отложений зависит также от «моющей» способности бензина. Чем больше в бензине ароматических углеводородов, тем лучше он растворяет образующиеся смолистые вещества, и при всех остальных одинаковых условиях склонность бензина к низкотемпературным отложениям уменьшается. Вышеизложенное иллюстрируется обобщением результатов квалификационных испытаний неэтилированных бензинов, приведенных в табл. 8.5.

где С и Со — концентрации кислорода соответственно в газовой фа~зе реактора на расстоянии / от начала реактора и в воздухе, % С0=21; k —_ коэффициент, определяемый условиями окисления.

где С — .концентрация кислорода в газах при высоте рабочей зоны h , % ; С0 — концентрация кислорода в газах при /г=0, т. е. "С0=21% ; k — коэффициент, числовые значения которого определяются условиями окисления.

Уравнение является общим уравнением образования коллоидных частиц в окисляющихся углеводородных средах. Ф и Q определяются внешними условиями окисления топ-лив Г и ф и внутренними свойствами коллоидных частиц. Решение :

Под удельным расходом воздуха понимается количество воздуха, подаваемое для окисления единицы данного вида сырья до заданной глубины, в зависимости от степени поглощения кислорода, которая, в свою очередь, определяется кон-* струк'цией окислительного аппарата и условиями окисления.

Таким образом, парофазное каталитическое окисление фенантрена по Бруксу происходит по двум направлениям по схеме Я/. Преобладание того или иного направления определяется условиями окисления. Изучив кинетику каталитического окисления фе-нантрепа, Н. Д. Русьянова пришла к выводу, что образование продуктов происходит параллельно на различных участках катализатора, отличающихся активностью.

Скорость и направление превращений перекисей определяется их химической природой и условиями окисления, причем особенно большое влияние на направление дальнейших превращений перекисей оказывает температура.' При высоких температурах преобладает реакция пероксидации с последующим термическим распадом образующихся многоатомных перекисей и, по мере роста темдера-туры реакции окисления, возрастает количество кислот и окси-кислот, образующихся при распаде многоатомных перекисей. При достаточно высоких температурах многоатомные перекиси распадаются до мелких осколков; процесс этот сопровождается выделе-

Зависимость между условиями окисления изопропилового эфира и составом появляющихся в нем перекисных соединений

Одноатомная перекись изопропилового эфира .... 136 Зависимость между условиями окисления изопропилового эфира и составом появляющихся в нем перекисных

 

Установках непрерывного. Установках периодического. Углеводороды испаряются. Установках приведены. Установках риформинга.

 

Главная -> Словарь



Яндекс.Метрика