Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Метан применение в с двуокисью углерода

    Различное поведение никелевого и окисного катализаторов, а также катализатора на основе керамики видно из баланса по углероду, приведенного на рис. 6. На никелевом катализаторе около 90% углерода пропана превращается в окись углерода. Остальное количество переходит в метан и двуокись углерода. На окисном катализаторе в таких же условиях реакции- 40% углерода пропана превращается в окись углерода, 50%—в метан, а остальное количество переходит в этилен и двуокись углерода. При применении керамического материала превращение в окись углерода незначительно - 8% углерода пропана переходит в окись углерода, [c.469]


    Продукты эти большей частью вырабатываются в значительных количествах (отсюда и название — тяжелый органический синтез), и для их получения используются чаще всего непрерывные процессы с применением катализаторов нередко реакции протекают при высокой температуре, а иногда и при высоком давлении. В качестве сырья в основном органическом синтезе используют простые по строению веп .ества, преимущественно газы. Это углеводороды жирного ряда парафины (метан и его гомологи), олефины (этилен, пропилен, бутилены) и ацетилен, а также окислы углерода (окись и двуокись), водород, водяной пар. В меньших количествах применяются также ароматические углеводороды и их производные. Все эти вещества получают переработкой нефти, ископаемых углей, природного газа они содержатся в природном и попутном нефтяном га.зе (парафины), газах нефтепереработки (парафины и олефины) и в коксовом газе (этилен, пропилен, метан, водород). Двуокись углерода обычно выделяют из различных газов — отходов других производств. [c.254]

    Для разделения постоянных газов (водород, азот, кислород, двуокись углерода и метан) были использованы активированный уголь [97, 130], силикагель [240] и окись алюминия [98]. На активированном угле легко можно отделить водород и метан от остальных компонентов. Азот от кислорода, однако, не отделяется, а смесь азота и кислорода от двуокиси углерода отделяется лишь с трудом. Хорошие результаты были получены при применении молекулярных сит [137]. [c.513]

    Газоанализатор для полного анализа промышленных (топочных) газов. Этот газоанализатор (рис. 42) отличается от газоанализатора ГХ-1, тем, что имеет не три, а четыре поглотительных сосуда. Сосуд IV присоединен ж распределительной трубке ( гребенке ) через дважды изогнутую капиллярную трубку 3, сделанную из стекла или кварца. Внутри этой трубки осуществляется сожжение горючих составных частей исследуемого газа. Газоанализатор может быть применен не только для анализа топочных газов, но и для анализа любого газообразного топлива. С помощью этого газоанализатора определяют двуокись углерода, кислород, окись углерода, непредельные углеводороды, метан, водород. При этом непосредственным поглощением определяют двуокись углерода, тяжелые углеводороды и кислород, а остаток газа — метан, окись углерода и водород сжигают. [c.191]

    Американскими исследователями фирмы Перкин-Эльмер разработан прибор, позволяющий анализировать двуокись углерода в смеси с азотом, кислородом и метаном без применения колонки с молекулярными ситами [159]. [c.56]


    Для определения свободной энергии метана существует три метода. Е6 можно определить 1) из данных о равновесии реакции синтеза метана из элементов 2) применением к этой реакции третьего закона термодинамики 3) из равновесия реакций, в которых участвуют двуокись углерода, водород, метан и вода. [c.23]

    Анодное окисление алифатических кетонов до настоящего времени изучено еще очень мало. Окисление ацетона на платиновом аноде при низких плотностях тока в кислой среде дает уксусную и муравьиную кислоты [18]. При высоких плотностях тока, кроме этих кислот, получаются метан, этан, ненасыщенные углеводороды, окись мезитила двуокись и окись углерода [19]. Подобные этим результаты получаются при применении переменного тока [20] .  [c.129]

    Для этого процесса применимы также катализаторы процесса дегидрирования этилбензола в стирол. Так, например, при применении для дегидрирования изопропилбензола цинкового стирольного катализатора наблюдается довольно большая активность и селективность в ходе образования а-метилстирола. В качестве побочных продуктов образуются небольшие количества бензола, толуола, этилбензола и стирола, а в качестве газообразных—метан, этилен, пропилен, двуокись и окись углерода (две последние за счет реакции водяного газа с попутно образующимся углеродом). Побочные продукты образуются в результате термического разложения изопропилбензола и продуктов реакции, а также в [c.248]

    Полученный газ на 90—95% (в пересчете на сухой газ) состоит из окиси углерода и водорода. В пед1 содержатся также двуокись углерода, метан, азот, сероводород, сероокись углерода и органические сернистые соединения серы, а также остается непрореагировавший водяной пар. Необходимая глубина превращения без применения катализатора достигается за счет проведения процесса при высокой температуре. Процесс ведется в автотермичных условиях тепло получается за счет экзотермических реакций газификации с образованием окиси и двуокиси углерода. [c.100]

    Применение растворителя способствует лучшему осуществлению теплосъема, более равномерному распределению катализатора в реакционном объеме и защищает катализатор от ядов полимеризации. Ядами полимеризации являются ацетилен, кислород, вода, окись и двуокись углерода, сернистые соединения. Для удаления ацетилена из этилена применяют как метод селективного -гидрирования, так и извлечение органическими соединениями при низких температурах сернистые соединения и углекислый газ удаляют щелочной очисткой, метан, окись углерода — тонкой ректификацией, кислород— пропусканием этилена через слой горячей металлической меди, а воду — адсорбционными методами (осушкой на активированной окиси алюминия, силикагеле или цеолитах). [c.52]

    В качестве растворР1теля для приготовления насадки хроматографической колонки был выбран тридекан. Примененная насадка обеспечивает четкое и быстрое разделение смеси — воздух, метан, двуокись углерода, этан — и хорошую воспроизводимость. Минимальные концентрации примесей двуокиси углерода и этана, которые могут быть определены на приборе ВНИИнефтехим , следующие двуокись углерода — 0,02%, этан — [c.188]

    В настоящее время имеется широкая гамма клатратообразующих веществ для самых различных областей применения в иефтеперераба тывающей и нефтехимической промышленности. Для извлечения различных углеводородов из природного газа можно применять воду, образующую с ни.ми клатраты (так называемые гидраты), Клатратное соединение метана с водой можно хранить при более высокой температуре и меньшем давлении, чем метан. Для обезвоживания природного газа можно использовать различные высокоэффективные твердые осушители, например некоторые избирательные адсорбенты типа силикатов. Такие компоненты нефтезаводских газов, как азот, двуокись углерода или метан, можно связывать в виде клатратов с хинолом или циклодекстрином или при помощи цеолитов. Различные газы. можно хранить в виде клатратов с хинолом или цеолитами или в виде гидратов газа для последующего использования их в химических или физических целях, например для перемешивания. Ряд углеводородов, например пропан, можно также использовать в процессах опреснения морской воды методом клатратообразования [c.104]

    Если в анализируемом образце компонентов присутствуют кислород, азот, окись и двуокись углерода, водород и метан, анализ их производится из отдельной пробы, при заполнении колонки хроматографа ХЛ-3 в тех же условиях термостатирования мелкопористым силикагелем или активным крупнопористым силикагелем соответствующего зернения.Выборснликагеля производится в зависимости от требований, предъявляемых к анализу. Применение мелкопористого силикагеля, изготовленного на Горьковской опытной базе ВНИИ НП, дает возможность разделения воз- [c.244]


    Как показано на рис. 3.12, на углеродных ситах В можно разделять окись углерода, метан, двуокись углерода, кислород и азот на одной колонке, однако разделение двух последних газов не такое хорошее, как на обычных молекулярных ситах. Боллман и Мортимер /1/ показали, что применение молекулярных сит 5А в сочетании с углеродными ситами В обеспечивает хорошее разделение водорода, азота, метана, окиси углерода, двуокиси углерода, сероводорода, этана, двуокиси серы и пропана. [c.66]

    Такой метод концентрирования инертных примесей, основанный на обратимом химическом поглощении основного вещества, применен для определения углеводородных примесей в двуокиси углерода Сорбенто.м служит диэтаноламин, хорошо сорбирующий двуокись углерода при комнатной температуре и легко регенерируемый при повышении температуры до 100 °С. Метод фронтально-вытеснительного концентрирования применен для определения легких микропримесей таких как кислород, азот, окись углерода, метан и др. в этилене и пропи-лене 2. [c.168]

    Окислительный способ, требуя для своего осуществления довольно высокой температуры (440—600°), на обычных медных или серебряных катализаторах дает выходы альдегида — порядка 85—95% (в среднем ближе к 90%). Состав продуктов окисления довольно сложный среди них помимо неокисленного спирта находятся вода, уксусный альдегид, уксусная кислота, муравьиная кислота, окись углерода, метан, двуокись углерода, азот и т. д. Присутствие кислотных продуктов связано с необходимостью применения стойких к коррозии материалов для изготовления контактной и разделительной аппаратуры. [c.156]


Смотреть страницы где упоминается термин Метан применение в с двуокисью углерода: [c.204]    [c.331]    [c.765]    [c.338]    [c.55]    [c.338]   
Химия углеводородов нефти и их производных том 1,2 (0) -- [ c.307 , c.318 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Углерод применение



© 2025 chem21.info Реклама на сайте