Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Технология газов

Рис. 11.74. Схема плавильной установки с погружным горением (а) и общий вид опытной установки в экспериментальном цехе Института технологий газа (Чикаго, США) (б) Рис. 11.74. <a href="/info/21369">Схема плавильной</a> установки с <a href="/info/329766">погружным горением</a> (а) и общий вид <a href="/info/400243">опытной установки</a> в экспериментальном цехе <a href="/info/141830">Института технологий</a> газа (Чикаго, США) (б)

    Наряду С первоначальным и основным определением химической технологии как науки, этот термин стал использоваться и в других значениях как способа получения или производства определенного продукта (технология серной кислоты, технология аммиака, технология газов) или как метода переработки сырья (мембранная технология, плазменная технология и др.). [c.10]

    В Институте технологии газа (г. Чикаго) пиролизу подвергались различные виды сырья пропан, н-бутан, газолин и дизельное топливо — при изменении времени контакта от0,0175 до 0,139 с и давлении 22,7—98,7 кПа [105]. Водяной пар и сырье в отношении, равном 2—8 1, подогревались [c.168]

    Регенерация стандартных металлокерамических фильтров в промышленной практике основана повсеместно на обратной импульсной продувке, при которой как правило используют нейтральный к технологии газ, в большинстве приложений являющийся балластным газом, затрудняющим последующее выделение газовых продуктов. Оптимальное соотношение скорости отдувки (Ур) к скорости фильтрации (Уф) Ур/Уф = 0,5-0,б. [c.664]

    Сошлемся на тот же опыт США в этой области, который один из авторов имел возможность наблюдать в период стажировки. В свое время в рамках правительственной комиссии Гор - Черномырдин, представитель Института технологий газа (Чикаго) в течение нескольких месяцев пытался выяснить, какая организация занимается в России эффективным использованием газа. В США централизованно на исследования в области добычи, транспортировки и переработки газа тратится около 250 млн. долл., столько же тратится на эффективное использование газа. Наконец, из нашего Газпрома поступил ответ, что у нас на исследования по эффективному использованию газа не расходуется ни копейки. [c.361]

    Примером использования кислорода в совокупности с повышением светимости пламени в стекловаренной печи является разработанная в Институте технологии газа горелка [11.18]. Схема горелки и установка горелки на печи, а также вид факела представлены на рис. 11.65. [c.578]

    См. также раздел Технология газов" [c.341]

    Газообразователи, выделяющие газ в результате хими ческого взаимодействия компонентов. В технологии газо наполненных эластомеров находят все возрастающее применение смеси минеральных и органических веществ, которые при повышенных температурах выделяют газы вследствие химического взаимодействия ингредиентов. [c.31]

    С Сравнение экономических показателей различных газотранспортных систем (системы для транспортировки газа, СПГ и продуктов, полученных по технологии газ-в-жидкость ) [c.90]


    В близкой и среднесрочной перспективе мы можем ожидать, что региональные рынки будут становиться все более интегрированными благодаря развитию новой инфраструктуры сухопутного и морского базирования. Как нам видится из Восточной Азии и Японии, Россия обладает потенциалом обеспечить ценные связи между рынками Западной Европы и рынками, расположенными на Дальнем Востоке. Конечно, благодаря морским путям в случае СПГ, а когда-нибудь и как следствие развития технологий газ-в-жидкость , эти рынки до опре- [c.57]

    Получение водородного топлива для топливных элементов. Непрямые топливные элементы, т.е. элементы, использующие водород, полученный после реформирования метана, в настоящее время наиболее перспективны. В Институте технологии газа (Чикаго), занимающемся проблемами топливных элементов, для получения водорода разработана установка производительностью 35 м /ч. [c.238]

    Кроме трех указанных промышленных процессов низкотемпературного риформинга разрабатывается целый ряд новых методов, которые, однако, еще не достигли стадии промышленного внедрения. Одним из них, в частности, является процесс Адтек , разработанный Институтом технологии газа в г. Чикаго. В этом процеосе, по-види,мому, известные методы десульфурации, парового риформинга и метанизации, разработанные как в собственных, так и других лабораториях, применены к безусловно рентабельной газификации лигроина. Компания Филлипс Петролеум разработала процесс Синнат , применимый, в частности, к превращению СНГ в заменитель природного газа. Заказов на строительство промышленных установок по какому-либо из указанных типов пока не было сделано. [c.114]

    Сотрудниками Института технологии газа Гидасповым, Бейкером и Шмидтом предложен метод транспирации, позволяющий уменьшить тепловые потери и регулировать температуру для различных систем топливных элементов. Он заключается в том, что воздух, используемый в топливном элементе, протекает через изоляционный слой элемента (рис. 3, 4). При этом тепло передается просачивающемуся газу и возвращается в систему. Таким образом, уменьшаются потери тепла на холодной поверхности изоляции, а следовательно, и понижается температура в каждой точке изоляции. [c.239]

    Исследование проблемы топливных элементов в Институте технологии газа (Чикаго). Первым топливным элементом, субсидируемым газовой промышленностью, явился высокотемпературный элемент с расплавами солей, работающий при температуре от 538 до 704 разработанный Институтом технологии газа. [c.243]

    Элементы указанного типа работали в лабораториях Института технологии газа в течение десяти месяцев, при этом износ элементов был невелик. В настоящее время конструкция системы улучшена. В институте имеется генератор мощностью 100 Вт, применяющейся для снабжения энергией воздуходувки, а также контрольно-измерительных приборов и органов управления промышленной печью. Это устройство демонстрировалось на ежегодном собрании Американской Газовой Ассоциации в 1965 г. [c.245]

    Как я уже упоминал, работа по использованию углеводородов в низкотемпературных топливных элементах еще только начинается, и основная задача в этой области заключается в выборе подходящего катализатора. Иначе обстоит дело с высокотемпературными системами в Англии Чамберс недавно сообщил, что в фирме Сандс плейс топливные элементы работали в течение 1000 час при 650° С, плотности тока 75 ма1см и напряжении 0,8 в. В этом случае метан или пропан предварительно обрабатывались в печи парового ри-форминга, но вполне возможно, чтобы та же реакция происходила в самом элементе, что и было сделано в Институте технологии газа. [c.414]

    В начале осуществления данной программы в Институте технологии газа занимались ионообменными топливными элементами с двойными мембранами. Батареи такого типа работали более 1000 ч на конвертированном природном газе и воздухе. Рабочие характеристики этой батареи представлены на рис. 10. Испытания небольших отдельных элементов проводили около года. Недавно была испытана более сложная кислотная система, не требующая циркуляции кислого электролита и обладающая улучшенными рабочими характеристиками. Соответствующие характеристики батареи из пяти элементов (активная площадь каждого 0,023 м ), работающих на конвертированном природном газе и воздухе, представлены на рис. 11. [c.246]

    Авторами работы [206] разработано трехпараметрическое уравнение типа уравнения Бенедикта — Уэбба — Рубина (среди параметров отсутствуют Тс, Рс и ш) для прогнозирования фазового равновесия и термодинамических свойств к сожалению, необходимую проверку данной методики осуществить нельзя из-за недостатка экспериментальных данных (экспериментально установлена лишь одна характеристика). Сказать что-нибудь определенное о свойствах жидких продуктов переработки каменного угля можно будет после опубликования справочника, работа под которым ведется вот уже несколько лет при поддержке Института технологии газа (Institute of Gas Te hnology, проект 8979, опубликовано несколько годовых отчетов). [c.455]


    Нынешнее поколение газовиков начало создания газовой промышленности в нашей стране связывает или со строительством газопровода Саратов-Москва в 1946 г., или с освоением газовых месторождений Западной Сибири в 60-х годах. Но эти даты далеки от истины. Официальные документы свидетельствуют о возникновении государственной организации, призванной заниматься добычей, переработкой и утилизацией газа, в начале 30-х годов. Первоначально развитие газовой промы1 енности было тесно связано с нефтяной промышленностью. В те далекие годы не существовало такого понятия, как Добыча природного газа из чисто газовых месторождений. Продолжительное время газ был сопутствующим продуктом при добыче нефти и поэтому назывался попутным. При существовавшей тоща технологии газ порой мешал добыче нефти. Это и было причиной того, что в большинстве случаев газ при добыче нефти выпускали в атмосферу или использовали в районе его добычи. [c.5]

    Кафедра технологии газа и жидкого топлива МХТИ им. Д. И. Менделеева, возглавляемая чл.-корр. АН СССР [c.2]

    Г. М. Левин, Г. С. Пантелят, К. Ш. Шустер и др. Научные труды Всесоюзного научно-исследовательского и проектного института по очистке и технологии газов, сточных вод и использованию вторичных энергоресурсов предприятий черной металлургии, вып. 15. Харьков, 1972, стр. 88. [c.285]

    Разработана технология газа 1азного форшрования кремний-органических защитных покрытий, для которой характерно отсутствие недостатков, имеющих место в рассг4атриваемых выше способах получения по1фытип. [c.109]

    Такая система взаимосвязи двух смежных отраслей промышленности, как будет показано далее, объясняется в основном технологией газо-раздоления, принятой на нефтезаводах. Эта система приводит к значительному увеличению капитальных вложенш и эксплуатационных затрат в химической промышленности вследствие необходимости дублирования процессов газоразделения. [c.40]

    Следует отметить также большую пользу, приносимую от сотрудничества в части эффективного использования топлива, в вопросах математического моделирования, с сотрудниками Института технологий газа и Иллинойского университета (Чикаго, США) и проф. Р. Висканта (Университет Пурде, Вест Лафайетт, США). [c.20]

Рис. 12.63. Размещение радиационных труб в опытной печи Института технологий газа (Чикаго, США) I — горизонтальные и-трубы 2—вентилятор 3 — заслонка 4 — нагрузка 5—вертикальногоризонтальная и-труба 6 — горелка 7 — отвод газов Рис. 12.63. Размещение <a href="/info/1426348">радиационных труб</a> в опытной печи <a href="/info/141830">Института технологий</a> газа (Чикаго, США) I — горизонтальные и-трубы 2—вентилятор 3 — заслонка 4 — нагрузка 5—вертикальногоризонтальная и-труба 6 — горелка 7 — отвод газов
    Приглашаем Вас принять участие в Двенадцатом дунароДном конгрессе Новые вьюокие технологии газ тяной промышленности, энергетики и связи (С1Т0С1С бань),который открывается 17 сентября 2002 г. в г. Ге. [c.22]

    Большой интерес представляют работы по выпуску новых, не имеющих аналогов, видов продукции, к ним относятся, в первую очередь, топлива, получаемые по технологиям газ в жидкость , включая производство синтетических жидких моторных топлив (СЖТ) по Фишеру - Тропше и диметилового эфира (ДМЭ) [2]. [c.46]


Смотреть страницы где упоминается термин Технология газов: [c.583]    [c.11]    [c.401]    [c.401]    [c.137]    [c.557]    [c.8]    [c.8]    [c.37]    [c.248]    [c.8]    [c.8]    [c.8]    [c.813]    [c.353]    [c.8]    [c.307]    [c.8]    [c.490]    [c.490]    [c.261]    [c.165]   
Смотреть главы в:

Химическая литература Библиографический справочник -> Технология газов




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Анализ технологии адсорбционной осушки газа

Асланова , Гутман Технология нефти и газа

ВВЕДЕНИЕ В ТЕХНОЛОГИЮ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ И ГАЗА

Васильев Ю.Н.1, Гайнуллин Ф.Г., Самсонов P.O., Чириков К.Ю. Применение сорбционных технологий при создании запасов природного газа в баллонах транспортных средств

Введение в теорию и практику технологии нефтяного газа

Выбор технологии обработки газа

Краткие сообщения Севастьянов В. Н., Блинов Ю. А. Совершенствование технологии очистки коксового газа от сероводорода

Малков , Алексеев , Козлов Технология гелия и других редких газов

Научные основы и технология процессов подготовки нефти и горючих газов к переработке

Новая технология переработки кислого газа электродуговым методом с получением водорода и серы

Новая технология переработки низкопотенциального кислого газа электродуговым методом с получением серы

Новые технологии компримирования газа

Новые технологии очистки природного газа абсорбентами на основе этаноламина

Новые технологии применения природного газа

Общие сведения о технологии переработки нефти, попутны газов и об окружающей среде

Оглавление ЧАСТЬ ВТОРАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ Подготовка газа к переработке

Основы технологии абсорбционной очистки газа алканоламинами

ПЕРЕРАБОТКИ ГАЗА ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ГАЗОВОГО

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ПРИРОДНОГО ГАЗА И КОНДЕНСАТА

Плазменная технология извлечения фтора из выхлопных газов фтористоводородного производства

Рекомендации по дальнейшему совершенствованию технологий абсорбционной осушки газа и предупреждения гидратообразования

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА В КАЧЕСТВЕ МОТОРНОГО ТОПЛИВА

Системный подход к технологии промысловой и заводской обработки газа

Создание и развитие техники и технологии добычи газа на суше

ТЕХНОЛОГИЯ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ Производство технических газов

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВОЛОКНИСТОГО УГЛЕРОДНОГО ВЕЩЕСТВА ИЗ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА

Теоретические основы и технология каталитических гетеролитических процессов переработки нефти и газов

Теоретические основы и технология каталитических гетеролитических процессов переработки нефти и газов Общие сведения о катализе и катализаторах

Теоретические основы и технология каталитических деструктивных процессов переработки нефти и газов

Теоретические основы и технология процессов первичной переработки нефти и газов

Теоретические основы и технология процессов первичной переработки нефти и газов Научные основы и технология процессов подготовки нефти и горючих газов к переработке

Теоретические основы, технология и оборудование каталитических гетеролитических процессов переработки нефти и газов

Техника и технология добычи нефти и газа Обустройство промыслов

Технологии и оборудование подготовки сероводородсодержащих газов

Технологии и оборудование, использующиеся при абсорбционной осушке газа

Технологии и оборудование, использующиеся при регенерации абсорбента в процессах абсорбционной осушки и очистки газа

Технологии и оборудование, применяемые в процессах низкотемпературной сепарации природного газа

Технологии производства криогенных баков для автомобилей, работающих на сжиженном природном газе

Технологии сжижения природного газа на крупных заводах СПГ

Технологии, применяемые при адсорбционной осушке природного газа

Технология выделения компонентов из смесей газов и паров методом непрерывной адсорбции Обогащение слабых нитрозных газов

Технология заполнения автоцистерн сжиженными углеводородными газами, их транспортировка и слив потребителям

Технология и химизм процесса получения углекислого газа при мыловарении

Технология извлечения углеводородов из природных газов методом умеренного охлаждения

Технология непрерывной адсорбционной очистки газов Очистка газо-воздушных промышленных выбросов

Технология осушки газа с использованием метанола на Оренбургском ГПЗ

Технология осушки газов на силикагелях

Технология осушки газов на цеолитах

Технология осушки и отбензинивания газа с малым конденсатным фактором

Технология очистки газов водными растворами метилдиэтаноламина

Технология переработки газа, нефти и конденсата

Технология переработки природного газа

Технология природного газа и нефти

Технология термокаталитической переработки попутных нефтяных газов

Технология транспорта нефтяного газа совместно с нефтью в однофазном состоянии

Технология углеводородных газов

Технология утилизации энергии избыточного давления природного газа в магистральных трубопроводах для выработки электроэнергии и попутного холода в промышленных масштабах

Химия и технология искусственного жидкого топлива и газа

Энергосберегающая технология осушки сжатого природного газа

Энергосберегающие технологии транспорта газа

Этапы развития техники и технологии морской добычи нефти и газа



© 2024 chem21.info Реклама на сайте