Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Кубан

    Коррозионные разрушения трубопроводов при сборе и транспортировании природного и нефтяного газов зависят, главным образом, от концентрации сероводорода, углекислого газа и кислорода, парциального давления сероводорода и углекислого газа, степени насыщения газа влагой, температуры, общего давления и скорости движения газа, а также рельефа местности, по которой они проложены. Если транспортируемый газ не содержит сероводорода, его можно считать неагрессивным. Так, скорость коррозии в магистральных газопроводах Кубани, транспортирующих природный газ, не превышает 0,05 мм/год. [c.158]


    Фораминиферовая свита представленная глинами, мергелями и песками, широко развита на Северном Кавказе и в Крыму. Песчаные коллекторы приурочены по преимуществу к нижнему ее отделу (Кубань). [c.139]

    Значительно ускорилось развитие нефтяной промышленности после Октябрьской революции. Нефтяная промышленность России в 1918 г. была объявлена собственностью Советского государства. К этому времени в районе Баку добывали лишь 28% от того количества нефти, которое добывалось в 1913 г., а в Грозном, на Кубани и в Фергане все промысловое хозяйство было полностью разрушено белогвардейцами. После национализации нефтяной промышленности нефтяники промыслов и заводов, передовые инженеры и ученые нашей страны во главе с И. М. Губкиным провели большую работу по ликвидации тяжелого наследия гражданской войны и выполнению государственного плана восстановления и технического перевооружения нефтяной промышленности. [c.13]

    Летом 1975 г. на керченской судоверфи спущен на воду близнец Крыма — танкер Кубань , После испытания мореходных качеств гигант был приписан к Новороссийскому порту. [c.83]

    Шур-Тепе, А (Туркмения) Майкопский А1 (Кубань) [c.81]

    Из приведенных материалов можно сделать вывод о том, что СН генерируется в больших или меньших количествах на всех стадиях метаморфизма углей и что выделяемые фазы интенсивной генерации СН являются условными. К тому же различные исследователи выделяют их на разных стадиях метаморфизма, только на стадиях ПА и А эти фазы признают все, за исключением В.А. Успенского (см. рис. 10.). Что же касается колебаний масиггабов генерации СН на одинаковых стадиях метаморфизма ископаемых углей, то они могут быть объяснены теми различиями в характере углей, которые были заложены еще на начальной стадии их накопления, т.е. в диагенезе. Нельзя же считать, что все ископаемые угли в любом разрезе формировались в одних и тех же условиях из одного и того же органического материала и что угли одинаковых марок различного возраста, залегающие или, вернее, погруженные или погружавшиеся на разные глубины, вполне тождественны как по химическому составу, TiK и по другим показателям. В самом деле, не может быть, чтобы все угли - витринитовые, клареновые, фюзенитовые, альтинитовые, лейптинитовые — были вполне одинаковыми по всем признакам и, главное, по химическому составу. Кроме того, нужно иметь в виду, что в одном районе угли различных стадий метаморфизма могут относиться к различным типам, а следовательно, будут иметь различный химический состав. По-видимому, именно этим можно объяснить увеличение содержания Hj на более высоких стадиях метаморфизма (см. табл. 9). Следует также обратить особое внимание на то, что даже в одном разрезе, например средней и нижней юры р. Кубань на Северном Кавказе, пласты углей резко различаются независимо от их положения в разрезе. Поэтому понятно, что расчеты генерации СН по изменению химического состава углей, в основном по уменьшению содержания Н с ростом стадии метаморфизма (см. табл. 6, 7, 9, рис. 9), не могут считаться достоверными. [c.31]


    На смену нефтяным колодцам пришли нефтяные скважины. В России первые скважины появились на Апшеронском полуострове, на Кубани и в районе Ухты. Со временем скважины становились все более глубокими. Оказалось, что из глубоко расположенных нефтеносных пластов можно добыть гораздо больше нефти, чем из слоев, расположенных возле земной поверхности. [c.14]

    Характерными зафязняющими веществами поверхностных вод продолжают оставаться нефтепродукты, ионы токсичных металлов, а также специфические вещества различных промьппленных и сельскохозяйственных предприятий. Так, под влиянием сброса сточных вод в реку Чу-совая в районе Первоуральска в 1993 г. среднегодовые концентрации хрома превысили ПДК в 25 раз, цинка - в 13 раз и нитритного азота - в 4 раза. Для притоков Кубани характерно повышенное содерж шие (до 6-12 ПДК) хлор- и фосфорорганических пестицидов (метафос, фозалои и др.). [c.41]

    В 1792 г. капитан Клобуков доставил в г. Николаев образцы нефти из 6 нефтяных источников Керчи, Тамани и Кубани, отмечая в своем донесении, что каждый из них дает до 100 ведер сырья в сутки. Впрочем, его все же нельзя считать нефтяным первопроходцем . Источники в районе Майкопского нефтяного месторождения задолго до капитана были открыты жителями станиц Апшеронская и Ширванская. Первым же, кто организовал добычу нефти колодезным способом, был полковник Кравцов, подробные сведения о котором, к сожалению, не сохранились. [c.22]

    Состояние масложировой промышленности в СССР и за рубежом и пути ее развития в СССР. Издательство Советская Кубань , 1957. [c.220]

    Начиная от Майкопа вплоть до впадения р. Кубани в Черное море, у подножия северо-восточного склона Кавказа тянется почти сплошная полоса нефтяных месторождений Нефтяно-Ширванское, Хадыжинское, Асфальтовая гора, Кура Цеце, Кутаисское, Калужское, Ильское, Крымско-Кудакинское, Варениковское и др. Почти все эти месторождения приурочены ко вторичной складчатости, развитой в предгорьях Кавказа на фоне моноклинального залегания пластов. Далее следуют месторождения Темрюкско-Анапского района, приуроченные к северо-западному погружению всего Кавказского хребта. Их продолжением являются месторождения Таманского полуострова, расположенные между поднятием Кавказ- [c.142]

    На Кубани, в районе Майкопа, бурение скважин началось в 1909 г. Акад. И. М. Губкин тщательно изучил этот район и дал точную карту подземного рельефа, по которой и поныне ведется разведочное и эксплуатационное бурение скважин. [c.9]

    От рук белогвардейцев в огне пожаров погибло все промысловое хозяйство Ново-Грозненского района. Такая же участь постигла промыслы Кубани и Ферганы. [c.10]

    Причина относительной устойчивости таких углеводородов, как призман, кубан и др., заключается в том, что, хотя они термодинамически нестабильны (обладают больщой энергией), их распад затруднен вследствие высоких значений энергии активации этого процесса. [c.97]

    На Кубани бурение началось в 1909 г., и в следующем году с горизонта с легкой нефти ударил первый фонтан Майкопа, В Эмбенском районе разведочное бурение проводили еще в 90-х годах XIX в. (Стахеев). Первый незначительный фонтан был получен на участке Карачунгул в 1899 г. и вслед затем на Искине, но общие результаты были незначительны вплоть до 1911г., когда на площади Доссор был получен фонтан, выбросивший 16 тыс. т нефти. [c.19]

    Технологические трудности при переходе па известковый раствор, выражающиеся во временном резком загущении бурового раствора, легко преодолеваются порядком ввода химических реагентов и предварительным спи кением твердой фазы в системе. Обычный порядок ввода реагентов при первичной обработке, при котором не наблюдается резкого загущения, следующий понизитель вязкости — щелочь — стабилизатор — известь. При последующих обработках очередность введения реагентов уже не играет какой-либо роли. Иногда известковые растворы обрабатывают композицией реагентов, приготовленной на глинозаводе. Наибольшее применение такой способ обработки получил при бурении скважин на Кубани, где приготавливают БКИ — смесь ССБ, каустика ц извести в определенных соотнопрениях. [c.180]

    ДЛЯ ВОДЫ р. Кубань) фильтрат Н-катионитового фильтра уже через несколько часов рабочего цикла фильтрования может нетолько полностью утратить кислотность, но и приобрести значительную щелочность. [c.18]

    В нашей стране бурение скважин для добычи нефти первоначально производилось на Аншеронском полуострове, на Кубани и на Ухте. На Аншеронском полуострове бурение стало развиваться после того, как одна скважина, пробуренная до глубины всего лишь 45 м дала нефтяной фонтан в 2000 пудов в сутки (32 т). [c.16]

    Бурение глубоких скважин на Тульской площади (Майкопский район, Кубань) с глубины 1900 до 3500 м сильно осложнено. Этот интервал на 80—90% состоит из мощных слоев аргиллитов с небольшими прослоями алевролитов. При бурении этих осложнений наблюдаются интенсивные осыпи. Обычно в качестве промывочной жидкости применяют глинистый раствор, обработанный УЩР, с низкой водоотдачей (до 4 см ) и повышенной плотностью (1,60—1,70 г/см ). В результате осложнений ни одна из скваи ип не была- пробурена до проектной глубины. Практически пи в одной скважине не удалось спустить обсадные колонны до предусмотренной проектом глубины в основном вследствие их прихвата. [c.212]

    Крым, Ставрополь, Мангышлак, Башкирия, Закарпатье,. Кубань и н других районах). [c.215]

    Пра бурении скв. 31 Тульской (Кубань) в результате быстрого подъека инструмента последний попал в желоб, образовавшийся [c.257]


Смотреть страницы где упоминается термин Кубан: [c.34]    [c.19]    [c.180]    [c.303]    [c.303]    [c.338]    [c.57]    [c.92]    [c.81]    [c.4]    [c.11]    [c.11]    [c.34]    [c.211]    [c.249]    [c.286]    [c.22]    [c.8]    [c.191]    [c.205]    [c.219]    [c.220]    [c.97]    [c.407]    [c.222]    [c.351]   
Химические приложения топологии и теории графов (1987) -- [ c.114 ]

Органический синтез. Наука и искусство (2001) -- [ c.43 , c.54 , c.234 , c.279 , c.312 , c.327 , c.346 , c.371 , c.373 , c.374 , c.377 , c.389 , c.390 , c.456 ]

Органическая химия. Т.2 (1970) -- [ c.514 ]

Химический энциклопедический словарь (1983) -- [ c.469 ]

Названия органических соединений (1980) -- [ c.109 ]

Начала органической химии Книга первая (1969) -- [ c.582 , c.587 , c.588 ]

Структурная неорганическая химия Том3 (1988) -- [ c.3 , c.8 ]

Общая органическая химия Т.1 (1981) -- [ c.25 , c.64 , c.67 , c.121 , c.163 ]

Общая органическая химия Т.7 (1984) -- [ c.263 , c.332 ]

Органическая химия (1979) -- [ c.89 ]

Органический синтез (2001) -- [ c.54 , c.234 , c.279 , c.312 , c.327 , c.346 , c.371 , c.373 , c.374 , c.377 , c.389 , c.390 , c.435 , c.456 ]

Реагенты для органического синтеза Т.6 (1975) -- [ c.230 ]

Реагенты для органического синтеза Том 6 (1972) -- [ c.230 ]

Структурная неорганическая химия Т3 (1988) -- [ c.3 , c.8 ]

Органическая химия (2002) -- [ c.373 ]

Большой энциклопедический словарь Химия изд.2 (1998) -- [ c.469 ]

Курс теоретических основ органической химии (1975) -- [ c.2 , c.5 ]

Органическая химия 1969г (1969) -- [ c.3 ]

Органическая химия Издание 4 (1981) -- [ c.292 ]

Органическая химия Углубленный курс Том 2 (1966) -- [ c.501 ]

Органическая химия Издание 2 (1980) -- [ c.190 ]

История стереохимии органических соединений (1966) -- [ c.277 ]

Конфирмации органических молекул (1974) -- [ c.230 , c.232 ]

Теория молекулярных орбиталей в органической химии (1972) -- [ c.566 , c.568 ]

Стереохимия Издание 2 (1988) -- [ c.255 ]

Успехи химии ацетиленовых соединений (1973) -- [ c.31 ]

Начала органической химии Кн 1 Издание 2 (1975) -- [ c.544 , c.548 ]

Органические синтезы с участием комплексов переходных металлов (1979) -- [ c.54 , c.83 ]

Определение строения органических соединений (2006) -- [ c.100 ]

Металлоорганическая химия переходных металлов Том 2 (1989) -- [ c.309 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Автоматизация полунепрерывных битумных установок с кубами-окислителями периодического действия

Анализ дистиллята из перегонного куба

Битумы кубы-окислители

Высоковакуумные кубы

Генераторы тепла для нагрева жирных кислот в кубе

Гидродинамические режимы при барботаже в кубе

Гудрон коксовали в кубе периодического действия загрузка куба около

Двухфакторный дисперсионный анализ ( 83). 4. Планирование эксперимента при дисперсионном анализе. Латинские и гипер-греко-латинские квадра. 5. Латинские кубы

Дебая закон кубов

Зависимость между составом жидкости куба и отгона

Извлечение фенолов из смоляного сырья. Р. Кубинка Обесфеноливание с применением едкого натра

Квадраты, кубы, квадратные и кубические корни длины окружностей, площади кругов, обратные значения чисел

Квадраты, кубы, квадратные корни, кубические корпи и обратные величины всех полых чисел от 1 до

Квадраты, кубы, корни (квадратные и кубические) чисел от 1 до

Коксование в горизонтальных обогреваемых кубах

Коксование в кубах

Коксование нефтяного сырья периодическое в кубах

Коксовые кубы

Коксовые кубы периодического действия

Коксующие перегонные кубы

Кубан, изомеризация

Кубан, производные

Кубан, синтез

Кубен

Кубен

Кубичка

Кубичка

Кубичка Kubika

Кубо Kubo

Кубо формула

Кубы

Кубы дистилляционные, перегонные

Кубы дистилляционные, перегонные отпарные

Кубы для коксования

Кубы для коксования и битумные

Кубы из концентрических пробирок

Кубы колонн в производстве

Кубы колонн в производстве метиламинов

Кубы колонн в производстве хлоранилинов

Кубы колонн в производстве эптама

Кубы колонн в производстве этилендиамина

Кубы колонн в производстве этилмеркаптана

Кубы конструкции Карозерса

Кубы красильные

Кубы материалы

Кубы обогрев

Кубы обслуживание

Кубы перегонные из меди

Кубы перегонные из меди из свинца

Кубы перегонные эмалированные

Кубы периодического действия

Кубы ректификационных колонн

Кубы с паровыми рубашками

Кубы со змеевиками

Кубы устройство

Кубы чисел

Кубы, изоляция

Кубы, приемники и сборники фракций дистиллата

Латинские кубы

Материалы для перегонных кубов

Материалы, служащие для постройки перегонных кубов

Молекулярные кубы

Напрев жирных кислот в кубе электронагревателями

Непрерывная без циркуляции с кубами-окислителями

Обогрев кубов

Оборудование 5становок коксования в кубах

Окисление в кубах периодического действия

Октаэдр, комбинация с кубом

Описание перегонных кубов

Определение поверхности теплообмена в кубе

Остаток в кубе (при выработке этилацетата)

Остаток в кубе при производстве эфиров уксусной кислоты

Остаток в кубе при производстве эфиров уксусной кислоты нелетучий в изоборнеоле, определение

Остаток в кубе при производстве эфиров уксусной кислоты неэкстрагируемый, еловой

Остаток в кубе при производстве эфиров уксусной кислоты ректификации изомеризата

Остаток в кубе при производстве эфиров уксусной кислоты ректификации нейтрального эфира

Остаток в кубе при производстве эфиров уксусной кислоты ректификации скипидара

Остаток в кубе при производстве эфиров уксусной кислоты серки

Остаток в кубе при производстве эфиров уксусной кислоты ции эфира изоборнеола полимеры

Отбор из куба

Открытие гидросульфита и сульфоксилата в красильных кубах и контроль восстановительной силы купоросных кубов

Перегонка нефти в кубах периодического действия

Перегонка с постоянным уровнем жидкости в перегонном кубе

Перегонные кубы

Перегонные кубы вертикальные

Перегонные кубы горизонтальные

Перегонные кубы трубчатые

Перегонные кубы. Конструкции колонн. Колпачковые колонны. Конструктивные размеры колпачковых колонн. Сетчатые колонны. Наса- j дочные колонны. Захлебывание и оптимальный режим работы насадочных колонн. Насадки. Гидравлическое сопротивление насадочных колонн Высота насадки. Центробежные пленочные ректификационные аппараты Глава тринадцатая. Сорбционные методы разделения газовых смесей

Перегонные кубы. Конструкции колонн. Конструктивные размеры t колпачковых тарельчатых колонн te -. 68. Насадочные колонны

Перегонные кубы. Типы колонн. Колпачковые колонны. Конструктивные размеры и параметры колпачковых колонн. Сетчатые колонны Центробежные пленочные ректификационные аппараты Насадочные колонны

Производство битума в кубах

Производство окисленных битумов в периодических кубах-окислителях

Производство пиридиновых и хинолиновых оснований из продуктов карбонизации углей. Р. Кубинка

Разгонка молекулярная общее число молей в кубе

Ректификация с постоянным уровнем жидкости в питающем кубе

Ремонт котлов и кубов

Республика Куба

Смолоперегонные кубы

Содержание Периодическое коксование в кубах

Способы обогрева кубов

Ступенчатые кубы

Ступенчатые кубы схема работы

Схема установки коксования в кубах

Температура куба ректификационной колонн

Тепловая изоляция кубов

Технологическая схема периодической ректификации с холодным кубом

Устройство куба

Устройство нефтеперегонного куба

Этиленгликоль в молекулярном кубе

Янтарная кислота в молекулярном кубе

куба



© 2025 chem21.info Реклама на сайте