Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Пиролиз общая характеристика

    В производственных условиях сухой перегонки дерева и газификации в настоящее время применяется газовый внешний и внутренний нагрев, поэтому общая характеристика и теоретические основы пиролиза излагаются в основном применительно к газовому нагреву. [c.17]

    Общая характеристика пиролиза древесины [c.17]

    Известно, ЧТО алканы нормаль,ного строения обладают низкими октановыми числами, поэтому пх присутствие в бензинах снижает октановую характеристику последних. Извлечение нормальных алканов из бензинов позволяет повысить их октановые числа. Н-алканы, выделенные из бензинов, могут быть изомеризованы и вновь добавлены к бензинам с целью нх облагораживания или же подвергнуты пиролизу с целью получения олефиновых мономеров. Выделение н-алканов из бензина имеет и аналитическое значение, которое дает возможность уточнить из общего количества алканов алканы нормального и изостроения. [c.196]


    Переход к скоростному нагреву осуществлялся методом тепло вого удара. Теоретический анализ и экспериментальная провер ка показали, что для каждого испытуемого вещест ва может быть найден такой критический размер частиц, ниже которого влияние теплопроводности достаточно элиминируется, и могут быть получены необходимые относительные кинетические характеристики. Скорость подъема температур колебалась в опытах от 10 до 100 град сек. Общая характеристика процесса скоростного пиролиза (при 1100° С) указанных веществ приведена ниже  [c.5]

    Для инженера-эксплуатационника и механика в большей степени важны, вероятно, общие характеристики реакторов и особенности их конструкций. Поэтому в дальнейшем будут отдельно рассмотрены реакторы, в качестве которых может использоваться типовая аппаратура, реакторы для контактно-каталитических процессов, а также печи для проведения химических реакций, в частности пиролиза. [c.8]

    ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕПРЕДЕЛЬНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ ЛЕГКОГО МАСЛА ПИРОЛИЗА [c.376]

    Состав фракции С4 газов крекинга и пиролиза в сильнейшей степени зависит от вида сырья, подвергаемого разложению, и от условий разложения. Вследствие очень сильных колебаний содержания составных частей фракции С4 в зависимости от этих условий целесообразно дать общую характеристику этих фракций [c.238]

    В дальнейших экспериментах изучали влияние модифицирующих добавок на характеристики реакционной массы и показатели процесса термолиза в целом. На рис. 5.15 представлено изменение содержания асфальтенов и карбенов-Ь карбоидов в конечном продукте термолиза при введении в исходную смолу пиролиза экстракта селективной очистки масел с общим содержанием ароматических углеводородов 63,6% мае. Как видно, содержание карбенов + карбоидов в продукте термолиза вначале, до концентрации добавки 5% мае. увеличивается, после чего монотонно снижается. Ука- [c.134]

    Выходы. Общий выход этилена из бензина 20—30% вес. в зави симости от характеристик сырья и требуемого качества продукта, включая выход этилена в результате пиролиза циркулирующих этана и пропана. [c.225]

    К последнему типу пиролизеров печного типа относят простой вертикальный пиролизер, разработанный японскими исследователями [20. Этот пиролизер удовлетворяет общим требованиям, предъявляемым к устройствам этого типа 1) он изготовлен из инертных материалов (кварц), 2) простая методика использования устройства в практической работе, 3) малый мертвый объем (диаметр части трубки, в которой происходит пиролиз,— 3 мм, эта трубка переходит в трубку диаметром 1,3 мм, а линейная скорость газа при 10 мл/мин составляет в первой трубке 2,4 см/с, а во второй — 12,8 см/с), 4) образец быстро нагревается до требуемой температуры (пиролиз протекает за 0,1 с, продукты вымываются за 0,8 с). Авторы работы [20] справедливо полагают, что предложенный ими пиролизер по характеристикам аналогичен импульсным пиролизерам филаментного типа. Воспроизводимость пирограмм на вертикальном пиролизере печного типа в 3 раза меньше, чем на горизонтальном. [c.81]


    Исследуемые гранулы (размером 1—0,63 мм) засыпали в трубку-реактор и они, нагреваясь в падающем слое, попадали в пиролизную камеру. В пиролизной камере гранулы выдерживали от 1 до 30 мин, после чего быстро охлаждали водой, поступающей в холодильник. Температура процесса пиролиза составляла соответственно 510, 605, 700, 800, 900, 950 и 1000° С. Характеристика содержания углерода и железа (общего и металлического) в исходных гранулах и твердого остатка пиролизованных тор( ю-рудных гранул приведена в таблице. [c.468]

    В общем случае для разделения продуктов пиролиза, представляющих собой набор соединений с широким распределением по молекулярной массе, целесообразно применять твердые носители со средней удельной поверхностью (2-5 м /г), что дает возможность разделять с достаточной эффективностью на одной колонке как легкую, так и тяжелую фракции продуктов пиролиза. При разделении только тяжелых соединений следует использовать носители с небольшой удельной поверхностью (< I м /г) хромосорб У, хроматон N, целит 545 и другие аналогичные по свойствам носители. Основные характеристики наиболее распространенных носителей для газовой хроматографии приведены в табл. 10. [c.75]

    Таким образом, выбор характеристических продуктов пиролиза осуществляется в соответствии с перечисленными общими задачами анализа высокомолекулярных соединений. Для соединений, деструкция которых протекает по цепному механизму с образованием заметных количеств мономера, при измерении количественного содержания какого-либо высокомолекулярного соединения в образце или при определении мономерного состава сополимеров в качестве характеристических продуктов пиролиза целесообразно принять пики, соответствующие мономерам. При деструкции образцов по иному механизму, когда не образуются определенные компоненты, содержащиеся в продуктах пиролиза в преобладающем количестве, проводят поиск индивидуальных соединений, которые однозначно отражали бы измеряемую характеристику исходного образца. Выявление наличия характеристических продуктов пиролиза в таких случаях осуществляется эмпирически на основе устанавливаемой экспериментально зависимости площади (или высоты) пика от определяемого параметра. При этом первоначально за основу берут соединения, содержащиеся в продуктах пиролиза в заметных количествах. Однако компонент, преобладающий по количественному содержанию в продуктах пиролиза, не всегда является характеристическим для определяемой величины данного образца. [c.85]

    При одновременном присутствии двух и более полимеров в образце применение метода отпечатков пальцев обычно не дает надежных результатов при идентификации. Это связано с тем, что в результате деструкции каждого компонента, входящего в состав исследуемой композиции, образуется сложная смесь продуктов пиролиза, и пирограммы накладываются одна на другую. Интерпретация такой суммарной пирограммы усложняется, при этом для разных полимеров характеристические продукты пиролиза могут иметь близкие характеристики удерживания, что вызывает дополнительные трудности при разделении. В связи с тем что при деструкции полимеров разной природы выход характеристических продуктов пиролиза неодинаков, а содержание каждого из полимеров в смеси может отличаться более чем на порядок, то при идентификации по общему рисунку пирограммы некоторые полимеры в присутствии других могут быть не обнаружены. Поэтому при [c.152]

    Молекулярные и осколочные ионы в масс-спектрах продуктов пиролиза трибополимеров из бензола, которые можно приписать определенным структурным группам, были сгруппированы в серии, приведенные в табл. 19. Конечно, такое разделение носит несколько условный характер. Возможно, определенным группам ионов отвечают не одна, а несколько структур с одинаковой степенью ненасыщенности. Структуры, приведенные в таблице, не исчерпывают всего их многообразия, в частности не учтены кислородсодержащие соединения, присутствие которых доказано специфическими ионами в области низких массовых чисел. Однако выбранные группы ионов дают в общем достаточно подробную характеристику продуктов пиролиза трибополимеров, характеризующихся высокой степенью ароматичности и наличие м циклических непредельных структур. [c.132]

    На общий характер статических зависимостей качественных показателей пиролиза углеводородов от режимных параметров Гр и F не влияют конструкция печи, состав сырья и другие особенности процесса. Абсолютные значения выходов продуктов, экстремальные точки соответствующих статических характеристик и другие их параметры в каждом конкретном случае различны. Анализ показывает, что поддержание оптимального режима в печах может существенно улучшить экономические показатели пиролиза за счет повышения выходов этилена на 5—10, пропилена на 5—20, бутиленов на 5—12% (отн.) Отсюда следует практическая важность автоматической оптимизации промышленных пиролизных установок. [c.91]


    В результате исследований получены статические характеристики канала температура Тв— выход продуктов пиролиза как для равномерного распределения подачи топлива в горелки, так и для максимально допустимой интенсивности обогрева конечного (порядка /д общей длины) участка змеевика. [c.97]

    Дж. Ван Шоотен и др. (J. Van S hooten and oth., 1965, 1967) пропускали продукты пиролиза перед входом в хроматограф через слой катализатора, способствующий гидрогенизации. Среди разнородных продуктов пиролизу подвергались (при 600° С) битумы, асфальтены и мальтены. Хотя для каждого продукта были получены различные пирограммы, интерпретация этих данных не смогла идти дальше самых общих характеристик. [c.243]

    При фиксированных геометрических характеристиках реакционной камеры и расходах газов показатели процесса пиролиза общая степень превращения сырья (Л), степень превращения сырья в ацетилен (уд и), расход энергии на образование I нм ацетилена ( с н ) к.п.д. испоизования энергии для процесса химического превращения ) зависят от диаметра отверстия". [c.92]

    В таких одноноточных пироэмеевиках имело место гидравлическое сопротивление 5—7 атм, что существенно отражалось на работе печей. Для повышения надежности работы печей было решено снизить давление в пирозмеевике путем разделения его на две части, с парал.дельной подачей [продукта в каждую часть змеевика, что привело к снижению давления до 2—3 атм. Опыт эксплуатации такой печи оказя.пгя весьма успешньгм, однако переход на два потока значительно ухудшил ее теплотехническую характеристику. Различие тепловых условий для каждого из потоков приводит на практике к необходимости различной скорости сырья на каждый ноток. Эта разница доходит до 200—300 кг/час, что составляет 7—10% от общей подачи, а разница температур продуктов пиролиза на выходе из змеевиков колеблется в пределах 10—30°. [c.38]

    При идентификации по индивидуальным продуктам пиролиза воспроизводимость сводится к достижению сходимости времен удерживания пиков характеристических продуктов пиролиза, на основе которых осуществляется идентификация. Поскольку процесс пиролиза в ПГХ протекает за доли секунды, то продолжительность деструкции не оказывает практически влияния на воспроизводимость данных удерживания продуктов пиролиза, которые в действительности всецело обусловлены техническими характеристиками применяемого хроматографа. В выпускаемых в настоящее время промышленностью приборах обеспечивается достаточно высокая сходимость данных удерживания. Так, при проведении аналитических работ на пиролитическом хроматографе Биохром-26 во всех случаях сходимость времен удерживания пиков характеристических продуктов пиролиза каучуков общего назнаяения (относительное стандартное отклонение) при работе с программированием температуры колонки в пределах от 50 до 200 °С при различных скоростях программирования не превышает 0,02. [c.104]

    Чаброва и др. [91] использовали описанную в главе II методику идентификации на колонках с постепенно изменяющейся селективностью для анализа ароматических углеводородов — ig в смоле пиролиза. Неподвижными фазами служили нанесенные на хромосорб апиезон L и полиэтиленгликольадипинат при общей длине составной колонки 1,2 м. Рабочая температура была 140°. В зависимости от тенденции изменения характеристик удерживания при переходе от неполярной фазы к полярной компоненты относились к числу MOHO-, би- или трициклических, что дало возможность рассчитать содержание соответствующих групп в анализируемом продукте. [c.144]

    Роль угля для Украины огромна, т. к. он является единственным энергоносителем, разведанные запасы которого могут обеспечить потребности энергетики и промышленности страны в ближайшие 300 лет. Для всех видов термопереработки важны качественные характеристики угля - зольность, влажность, сернистость, гранулометрический состав и др., которые постоянно ухудшаются из-за уменьшения доли остродефицитных коксующихся, малозольных, малосернистых углей и увеличения добычи низкокачественных, в том числе малометаморфизованных и бурых углей. Большую проблему в Украине представляет использование малометаморфизованных углей с повышенным содержанием серы, т. к. их количество в общем балансе составляет примерно 70 %. Показатель сернистости во многом определяет поведение топлива при пиролизе и направление его использования. [c.113]

    Да>1 е этот метод приводил к образованию сложных смесей, которые в то время было трудно проанализировать, поэтому каждый выделял лишь то, что мог. Однако, несмотря иа недостаточно полное знание состава реакционных слгесей, Хей сумел доказать, что в этом виде замещения заместители, отличающиеся по всем полярным характеристикам, паприме]) метил, бролг и нитро-ксил, тем не менее ориентируют реагент в одни и те ж е ноложения. Кроме того, и реакционная способность бензольного кольца с указанными заместителями была почти одинаковой. (Такое явление наблюдалось потому, что медленной стадией реакции является изомеризация одпако общий вывод Хея, к счастью, оказался верным.) Хей [315] изучил также две д])угие ])еак-ции, в которых образуется фенил, с точки зрения их пригодности для фени-лирования производных бензола, а именно пиролиз фепилазотрифенилметапа и перекиси бензоила  [c.334]


Смотреть страницы где упоминается термин Пиролиз общая характеристика: [c.37]    [c.499]    [c.497]   
Химия и технология нефти и газа Издание 3 (1985) -- [ c.154 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте