Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Конверсия газообразных углеводородов

    Конверсионный способ получения водорода заключается в восстановлении водорода из водяного пара окисью углерода, содержащейся в продуктах газификации топлива или в продуктах конверсии газообразных углеводородов. [c.165]

    При газификации жидких углеводородов, равно как и при конверсии газообразных углеводородов, в водяной газ, как правило, переходит не только водород, полученный восстановлением водяного пара, но и водород, образованный за счет разложения углеводородов. [c.64]


    Известен также способ высокотемпературной (1350-1450 °С) конверсии газообразных углеводородов, основанный на их неполном окислении кислородом до СО [c.401]

    Несколько лет назад газы крекинга рассматривались как отходы крекинга и применялись в качестве самого дешевого топлива. Полимеризация газообразных олефинов и термическая конверсия газообразных углеводородов в ценные бензины с высоким октановым числом изменили значение крекинг-газов. Особенно ценным сырьем являются газы стабилизации, содержащие большое количество олефинов используемых для полимеризации, и большое количество пропана и бутанов, используемых для термической конверсии. [c.383]

    Изучению процесса конверсии газообразных углеводородов, в особенности метана, посвящено много научно-исследовательских работ в нашей стране и за рубежом. Что касается конверсии высших гомологов метана и, в частности, жидких углеводородов под повышенным давлением, то этот процесс изучен недостаточно. В работе [2] рассматривается конверсия н-гексапа в проточной установке под атмосферным давлением при температурах 500—700° С и молярных отношениях пар углеводород 12, 24, 36. [c.103]

    Описана схема и пути дальнейшего усовершенствования агрегатов производства водорода на основе паровой каталитической конверсии газообразных углеводородов в трубчатых печах под повышенным давлением. Библиогр. 1, рис. 1, табл. 2. [c.155]

    Синтез углеводородов из окиси углерода и водорода конверсия газообразных углеводородов (особенно метана, этана, пропана) с кислородом, углекислотой и водяным ларом при [c.49]

    Химические реакции конверсии газообразных углеводородов, состояние равновесия и кинетика реакций [c.103]

    Промышленные методы конверсии газообразных углеводородов [c.109]

    АППАРАТУРА, ПРИМЕНЯЕМАЯ В ПРОЦЕССАХ КОНВЕРСИИ ГАЗООБРАЗНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ В СИНТЕЗ-ГАЗ [c.110]

    При конверсии газообразных углеводородов с водяным паром углекислотой или кислородом сырьем являются а) природные и попутные газы б) газы нефтепереработки ), в том числе метан-водородная фракция газов пиролиза в) газы гидрирования  [c.44]

    Водяной газ может производиться как газификацией твердых и жидких топлив, так и конверсией газообразных углеводородов. Примерные составы сухого водяного газа (без учета примесей), полученного разными способами и из различного сырья приведены в табл. 20. [c.62]

    Образование окиси углерода из углеводородов. В последние десятилетия преимущественным методом производства окиси углерода и синтез-газа стала конверсия газообразных углеводородов (в основном метана) водяным паром или двуокисью углерода  [c.121]


    Шелл характерные особенности — непрерывность процесса газификации жидких топлив или конверсии газообразных углеводородов, давление до 30 ат, применение паро-кислородной смеси ка- [c.66]

    Способ Тексако имеет общие со способом Шелла характерные особенности — непрерывность процесса газификации жидких топлив или конверсии газообразных углеводородов, давление до 30 ат и применение паро-кислородной смеси в качестве газифицирующего агента. Сырьем могут служить любые виды жидких и газообразных углеводородов. [c.190]

    В настоящее время эта реакция приобрела большое промышленное значение. В 1952 г. в США 80% всего водорода, потребляемого для синтеза аммиака, получалось путем конверсии газообразных углеводородов [2], Р. Д. Оболенцев [3] считает, что осуществление конверсии углеводородных газов в водород должно способствовать комплексному решению актуальных задач, стоящих перед нефтеперерабатывающей промышленностью углубленной переработки нефти и химического использования газообразных углеводородов . [c.207]

    Парс-газе-кислородные смесители. Важнейшую роль в процессе производства синтез-газа автотермическим методом каталитической конверсии газообразных углеводородов играет приготовление исходной реакционной смеси. [c.202]

    Описание процесса (рис. 10). Газ для синтеза аммиака получают конверсией газообразных углеводородов под давлением с последующей одноступенчатой конверсией окиси углерода и абсорбцией двуокиси углерода процессом гирботол. Остаточные окись и двуокись углерода удаляются на ступени метанирования. предшествующей сжатию. [c.20]

    ПроцессСтарка. Генератор типа Старка (также с наружным обогревом), в котором осуществляется смешанная конверсия газообразных углеводородов воздухом и водяным паром, отличается от ранее описанных устройств тем, что никелевый катализатор размещается в кольцевом пространстве, ограниченном двумя стенками из жароупорной стали. Вследствие конусности труб с катализатором сечение канала для прохода конвертированного газа увеличивается по мере увеличения объема последнего. Катализатор нагревается теплом от наружной стенки и в свою очередь нагревает через внутреннюю стенку смесь воздуха, водяного пара и перерабатываемого углеводорода, поступающую в центральную часть печи (фиг. 7). [c.477]

    ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАГОПОГЛОЩАЕМОСТИ В НОСИТЕЛЕ КАТАЛИЗАТОРА КОНВЕРСИИ ГАЗООБРАЗНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ [c.206]

    Метод позволяет определить массовую долю влагопоглощаемости в прокаленном носителе катализатора конверсии газообразных углеводородов. [c.206]

    Катализаторы ГИАП-3 и ГИАП-3-6Н. Выпускаются в виде колец и цилиндров. Применяются для паровой, пароуглекислой, паровоздупшой и парокислородной конверсии газообразных углеводородов с целью получения технического водорода и различных технологических газов при атмосферном давлении (ГИАП-3) и при повышенном давлении (ГИАП-3-6Н). Катализатор ГИАП-3 (кольца и цилиндры) выпускают марок К-11, К-15, К-20, Ц-8, Ц-12 ГИАП-3-6Н (цилиндры) — марок Ц-8, Ц-12. [c.138]

    Конверсия газообразных углеводородов с водяным паром в присутствии катализатора. В результате этой реакции в качестве конечных продукто1В образуется смесь водорода и углекислоты, причем последняя легко может быть отмыта водой или триэтаноламином и таким образом получают водород в Ч Истом виде. [c.457]

    Конверсия газообразных углеводородов. Наиболее экономичным сырьем для конверсии является метап (природный газ). Конверсию проводят с применением.различных окислителей. Выбор последних и их возможные сочетания определяются назначением процесса и техпико-экономич. соображениями. В качестие окислите.пей используют кислород, водяной нар, двуокись углерода и их смеси. Возможно также использование для этой це.чи окислов металлов. [c.338]


Смотреть страницы где упоминается термин Конверсия газообразных углеводородов: [c.233]    [c.66]    [c.136]    [c.156]    [c.73]    [c.75]    [c.338]    [c.55]    [c.55]    [c.55]   
Краткая химическая энциклопедия Том 2 (1963) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Аппаратура, применяемая в процессах конверсии газообразных углеводородов в синтез-газ

Определение влагопоглощаемости в носителе катализатора конверсии газообразных углеводородов

Промышленные методы конверсии газообразных углеводородов в синтез-газ

Химические реакции конверсии газообразных углеводородов, состояние равновесия и кинетика реакций



© 2024 chem21.info Реклама на сайте