Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

методы переработки

    В основе методов переработки нефти и газа и применения товарных нефтепродуктов в различных областях народного хозяйства лежат физико-химические процессы. Управление этими процессами требует глубокого знания физических и физико-химических свойств газа, нефти, нефтяных фракций, составляющих их углеводородов и других органических соединений нефтяного сырья. Одни из констант, характеризующих эти свойства, входят в формулы для расчетов нефтезаводской аппаратуры, другие используются для контроля производства, третьи прямо или косвенно отражают эксплуатационные свойства нефтепродуктов, являясь, таким образом, условными показателями их качества. Ниже рассмотрены основные показатели физико-химических свойств нефти и нефтепродуктов. [c.34]


    Образующиеся в процессе крекинга газы содержат олефины, которые полимеризацией или алкилированием могут быть превращены в полимер-бензин или алкилат, которые могут быть присоединены к крекинг-бензину. Этот процесс, не относящийся к нефтехимическим, здесь не рассматривается. В других случаях, например при значительном спросе на мазут, целесообразно в качестве сырья для крекинга использовать прямогонные фракции, выкипающие в пределах 200—400°, а остаток от прямой перегонки нефти использовать как отопительный мазут. Такое топливо, однако обладает чрезмерно высокой вязкостью. Его можно подвергать легкому крекингу, при котором образуется лишь немного бензина, но заметно понижается вязкость остатка. Это явление, называемое разрушением вязкости , весьма часто используется в технологии. Бензиновая фракция нефти, так называемый прямогонный бензин, разделяется далее на две фракции легкий и тяжелый бензины. Тяжелая бензиновая фракция для улучшения моторных свойств подвергается термическому или каталитическому риформингу, заключающемуся в кратковременном нагреве при высоком давлении в присутствии катализатора или без него, улучшающему антидетонационные свойства бензина. Принципиальная схема современного метода переработки нефти представлена на рис. 7 [7]. [c.18]

    Промышленность основного органического синтеза является относительно МОЛОДОЙ отраслью химической промышленности. Если производство химических продуктов на основе углеводородов ароматического ряда получило широкое развитие еще во второй половине XIX века благодаря использованию в качестве сырья продуктов сухой перегонки каменного угля, то промышленность основного органического синтеза возникла только после первой империалистической войны. Возникновению и развитию этой новой отрасли промышленности способствовало появление и притом в громадных количествах углеводородного сырья, в основном алифатических углеводородов. Обилие этого вида сырья появилось в результате новых прогрессивных методов переработки нефти — деструктивной переработки (крекинг, пиролиз). [c.5]

    Основными методами переработки природного газа являются каталитическая парокислородовоздушная и парокислородная конверсии метана под давлением 0,07 МПа, каталитическая парокислородная конверсия метана под давлением 2 и 2,5 МПа в шахтных реакторах и паровоздушная (без применения кислорода) каталитическая конверсия в трубчатых печах высокотемпературная (метод частичного окисления) конверсия метана под давлением 2—3,5 МПа. На отечественных заводах наиболее распространен метод парокислородовоздушной конверсии метана. Этот процесс ведут в шахтных конверторах при атмосферном давлении. [c.34]


    W) Перед первой мировой войной русский химик Григорий Семенович Петров (1886—1957) разработал метод получения сульфокислот при очистке нефти. Нефтяные сульфокислоты, получившие название контакт Петрова , использовались в качестве быстродействующего расщепителя жиров при контактном методе переработки последних. В 1910—1914 гг. Г. С. Петров, используя контакт для конденсации фенолов с альдегидами, получил первую пластмассу карболит , не уступавшую бакелиту. [c.185]

    Переработка нефти осуществляется физическиг1и и химическими методами. Физические методы переработки нефти и нефтепродуктов основаны на различии физических свойств составляющих их компонентов. Для разделения нефти на отдельные фракци[1 применяется пр мая иерегопка ее ири атмосферном и пониженном давлении па атмосферно-вакуумных установках (АВУ). Основными аппаратами АВУ являются ректификационные ко. ои-иы и трубчатые иеми. [c.229]

    Влияние метода переработки сланцев. В табл. 2 приведены данные, иллюстрирующие влияние условий перегонки на свойства масла, полученного из колорадских горючих сланцев. Несмотря на некоторые различия в свойствах первых семи масел, состав их очень близок. Все они получены перегонкой в стандартных ретортах при температуре, несколько превышающей ту, которая требуется для превращения органического материала в масло. Эта температура, трудно определяемая, по-видимому, [c.61]

    ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПЕРЕРАБОТКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАЗА [c.1]

    Методы переработки побочных продуктов гидроформилирования пропилена многообразны. Наиболее часто применяют гидрирование на гетерогенных катализаторах с получением спиртов, окисление кислородсодержащим газом до соответству- [c.163]

    Смазочные масла можно получить, и их получают из самых различных нефтей, учитывая, разумеется, требования потребителей масел. Получить масла из нефтей Среднего Востока, содержащих много серы и асфальтенов, стало возможным благодаря использованию новейших методов переработки впрочем, подвергать такие нефти переработке гораздо сложнее, чем, скажем, некоторые из парафинистых, не содержащих серы нефтей Северной Америки. Большую эффективность и гибкость процессу получения масел из нефти сообщило применение технологических процессов очистки и депарафинизации масел селективными растворителями. [c.493]

    Выбор метода обезвреживания отходов определяется их составом, количеством и агрегатным состоянием и требованиями, предъявляемыми к вторичным продуктам. Известно, что при обезвреживании отходов уничтожить их совсем невозможно. И всегда помимо нужных вторичных продуктов образуются побочные, требующие других методов переработки. С целью создания мало- или безотходных производств необходимо знать, что собой представляет каждый метод переработки или обезвреживания отходов и как он выполняет основную задачу — защиту биосферы. Такой комплексный подход осуществляется впервые. В его основе лежат следующие принципы 1) специализация сбора и транспортировка отходов в зависимости от свойств соединений, метода обезвреживания и переработки 2) сочетание локальных, специфичных методов обезвреживания с методами многоцелевого назначения 3) получение малотоксичных или нетоксичных вторичных соединений, являющихся продуктами для народного хозяйства или сырьем для промышленности. [c.470]

    Регенерационные методы переработки отходов [c.484]

    Стремление максимально использовать химические соединения, находящиеся в отходах, способствовало широкому применению регенерационных методов переработки отходов. [c.484]

    Производство масел из нефтей, не содержащих парафина. Получать масла из подобных нефтей гораздо проще, так как не требуется специальных установок извлечения парафина. Однако довольно сложно разыскать такое сырье, которое не содержало бы парафина и удовлетворило бы технологическим требованиям данного метода переработки. Нефти, не содержащие парафинов, и их дистилляты имеют больший удельный вес, более низкую температуру кипения и молекулярный вес по сравнению с парафини-стыми продуктами той же вязкости. [c.495]

    Отсюда можно заключить о различии в строении между природным аморфным парафином и парафином кристаллическим, получаемым в результате вышеописанных методов переработки. [c.126]

    В первой части книги из главы III Физические свойства нефти исключен текст о приборах и методах определения физических свойств нефти, так как этот материал частично устарел и более полно описывается в специальных учебниках. Материал о физических (глава III) и химических (глава IV) свойствах нефти дополнен Г. Д. Гальперном. Исключена глава IV Краткие сведения из органической химии в связи с тем, что эти сведения устарели и более полно и современно освещаются в учебниках и справочниках по органической химии. В главе V сокращены разделы, посвященные характеристике непредельных углеводородов, реакции углеводородов, получаемых в процессе переработки нефти, сведения о выработке нефтепродуктов и очистки нефти. По этим же мотивам исключены глава VI Характеристика важнейших нефтей в СССР и за границей и глава VII Методы переработки нефти . [c.2]


    В заключение раздела отметим, что разделение углеводородов природных и попутных газов является важнейшим процессом подготовки их к химическому использованию. От удачного решения этого процесса зависит внедрение в промышленность ряда химико-технологических методов переработки углеводородов. Поэтому серьезной задачей научных работников и инженеров является разработка новых и совершенствование старых методов разделения углеводородов. [c.36]

    ОБЩИЕ свойства И ПЕРВИЧНЫЕ МЕТОДЫ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ И ГАЗА [c.3]

    ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПЕРЕРАБОТКИ ПРИРОДНЫХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ [c.153]

    Теория проектирования разработки газовых и газоконденсатных месторождений изучает пласт , Добыча, транспорт н хранение газа — скважины и сборно-траиспортпую сеть , Физические методы переработки и использование газа — промысловый завод . [c.18]

    ПЕРВИЧНАЯ ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ МЕТОДЫ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ [c.198]

    Методы, переработка нефти 199 [c.199]

    За последние 150 лет параллельно с развитием основных теоретических представлений в области химии выяснялся общий состав нефти [14]. Однако замечательное постоянство химического состава сырых нефтей стало понятным лишь около 40 лет назад. Ш. Ф. Мабери на основании многочисленных и тщательно выполненных анализов нашел, что даже наиболее различающиеся между собой нефти содержат от 83 до 87 % углерода, от И до 14% водорода, а также кислород, азот и серу в количествах от 2 до 3% [28]. Он показал, что это постоянство может быть объяснено очень просто, если предположить, что каждая нефть представляет собой смесь небольшого числа гомологических рядов углеводородов, причем число индивидуальных членов каждого ряда может быть очень велико. Различие между двумя любыми нефтями заключается в вариациях содержания каждого ряда и содержания индивидуальных углеводородов, присутствующих в каждом ряду. Природа гомологических рядов, составляющих нефть, такова, что эти вариации но оказывают большого влияния на состав общей смеси. Таким образом, в результате, несмотря на некоторые различия, элементарный состав одной нефти весьма близок к элементарному составу другой нефти. Этот общий вывод имеет важное техническое значение, так как позволяет получать довольно однородные нефтяные продукты из нефтей различного состава. Вместе с тем методы переработки сырых нефтей должны быть весьма разнообразными и обеспечивать получение товарных продуктов в нужном количестве и необходимого качества. Например, небольшое содержание асфальтовых веществ не может заметно отразиться на элементарном составе всей нефти в целом, точно так же, как и увеличение содержания ароматических углеводородов в керосиновой фракции на 10% не может заметно изменить отношение содержания углерода и водорода. Однако каждое из этих изменений может значительно увеличить трудности переработки нефти и уменьшить выход чистых продуктов 2. [c.49]

    В результате атмосферной перегонки нефти при 350—370° С остается мазут, для перегонки которого необходимо подобрать условия, исключающие возможность крекинга и способствующие отбору максимального количества дистиллятов. Самым распространенным методом выделения фракций из мазута является перегонка в вакууме. Вакуум понижает температуру кипения углеводородов и тем самым позволяет при 410—420° С отобрать дистилляты, имеющие температуры кипения до 500° С (в пересчете на атмосферное давление). Конечно, нагрев мазута до 420"" С сопровождается некоторым крекингом углеводородов, но если получаемые дистилляты затем подвергаются вторичным методам переработки, то присутствие следов непредельных углеводородов не оказывает существенного влияния. При получении масляных дистиллятов разложение их сводят к минимуму, повышая расход водяного пара, снижая перепад давления в вакуумной колонне и т. д. Существующими методами удается поддерживать остаточное давление в ректификационных колоннах 20—60 мм рт. ст. Наиболее резкое снижение температуры кипения углеводородов наблюдается при остаточном давлении ниже 50 мм рт. ст. Следовательно, целесообразно применять самый высокий вакуум, какой только можно создать существующими в настоящее время методами. [c.205]

    Полипропилен перерабатывается обычно литьем под давлением, прессованием п экструзией. В промышленности перерабатывается почтп исключительно изотактический полипропилен. Методы переработки полипропилена в общем схожи с методами переработки полиэтилена высокой плотности. [c.302]

    История развития физических методов переработки углеводородных газов началась с использования нефтяного газа. В 20-х годах текущего столетия в США в связи с бурным ростом нефтяной промышленности возникла задача утилизации больших объемов нефтяного (попутного) газа. Первым шагом на пути широкого использования нефтяного газа было комприми-рование. При компримировании получали так называемый газовый бензин, состоящий в основном из пентанов с н( .большими примесями бутанов и вышекипящих. Газовый бензин применялся в качестве компонента автомобильных бензинов и пользовался широким спросом на рынке. С этого nepnoi.a на промыслах стали внедрять закрытые системы сбора и хранения нефти и начали строительство газобензиновых заводов. Назначение газобензиновых заводов состояло в подготовке газа к транспортированию (очистка от механических примес( й и воды, сжатие газа) и получении газового бензина. Период с 20-х по 40-е годы назван эрой газового бензина . [c.5]

    Химические методы переработки основаны на глубоких структурных превращениях углеводородов, содс[ жа-ии1хся в нефти нлн нефтепродуктах, п(JД влиянием тс.шс-ратуры, давления, катализаторов, химических реагеггоп. К ним относятся различные виды термического и каталитического крекинга нефтепродуктов и др. [c.231]

    Наиболее важный показатель качества нефти, определяющий Е1ыбор метода переработки, ассортимент и эксплуатационные свой — ства получаемых нефтепродуктов, — химический состав и его распределение по фракциям. В исходных (нативных) нефтях содер — жатся в различных соотношениях все классы углеводородов, кроме непредельных (алкенов) соединений парафиновые (алканы), на-сртеновые (циклоалканы), ароматические (арены) и гибридные -карафино-нафтено-ароматические. [c.60]

    Из сформулированной системы производства вычленяется объект изучения Физические методы переработки и использо-ваггие газов . [c.3]

    Первая часть учебника включает разделы, посвященные физико-химическим свойствам и классификации нефтей и нефтепродуктов, физическим методам переработки природных углеводородных газов, процессам подготовки нефти к переработке и технологии первичной переработки нефти. Вторая часть посвящена технологии вторичных методов переработки нефти и газа (термических, каталитических и гидрогенизационных), предназначенных для производства различных видов топлив и сырья для нефтехимической промышленности. В третьей части иззп1аются процессы очистки нефтепродуктов с целью, придания им товарных качеств и технология производства специальных продуктов. [c.9]

    Физические методы переработки газа и конденсата связапы с разделением многокомпонентных газовых и жидких смесей па отдельные компоненты или группы компонентов (фракции). 22 [c.22]

    Месторождения сланцев Рифль, Колорадо (США) Метод переработки реторта НТЮ (Невада—Тексас—Юта) [c.63]

    В патентной литературе про.длагастся много методов регенерации катализаторов на месте. Будет ли отработанный катализатор гидрогенизации подвергаться регенерации (растворением и переосаждением), — зависит от его стоимости. Обычно регенерацию применяют только к металлам платиновой группы. Вичерс [160] описывает метод переработки платиновых остатков. [c.269]

    При совред1енном уровне и методах переработки нефтп в нашей стране одновременно с основными целевыми продуктами топливного характера (назначения) — авто- и авиабензины, керосин, реактивные топлива, различные масла н т. д. — получается до 15—18% (в расчете на перерабатываемое сырье) нефтяных газов, являюш ихся прекрасным сырьем для многих химических производств. [c.3]

    Промып1ленность переработки и очистки нефти получает, таким образом, стимул для своего- развития и для усовершенствования своих методов." Если бы мы захотели теперь игнорировать эти новые факты, то НС могли бы даже и изучать современные методы переработки нефти. [c.9]

    Первая часть учебника Технология переработки нефти и газа посвящена первичным методам переработки нефти, а также природных и попутиых нефтяных газов, [c.4]


Библиография для методы переработки: [c.245]   
Смотреть страницы где упоминается термин методы переработки: [c.463]    [c.7]    [c.7]    [c.10]    [c.47]    [c.416]    [c.198]   
Технология синтетических пластических масс (1954) -- [ c.20 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Автоклавный метод переработки

Автоклавный метод переработки отходов

Азеотропный метод переработки

Азеотропный метод переработки жижки, контроль

Анализ фенольных продуктов, получаемых при переработке каменноугольной смолы, рН-метрическим методом

Аранович Ю. В. К определению органической массы и теплотворной способности полукокса термической переработки сланцевой мелочи методом твердого теплоносителя

Барда паточная промышленные методы переработки

Башкиров. О некоторых путях развития синтезов на основе окислов углерода и водорода и методах переработки синтетических углеводородов

Берлин. О методах переработки природных боратов на борную кислоту и борсодержащие удобрения

Блочный метод. Эмульсионный метод. Полимеризация в растворителях. Переработка акриловых отходов Строение полиакрилатов

Винипласт методы переработки

Восстановительный метод переработки отходов

Выбор метода обезвреживания и переработки промышленных отходов

Выпарки метод переработки отходов

Гидротермический метод переработки калийных руд

Гудроны кислые переработка, методы

Двухступенчатый метод переработки сероводорода

Деструктивные методы переработки древесины

Деструктивные методы переработки отходов

Другие методы переработки

Другие методы переработки пластмасс с применением экструдеров

Другие методы переработки природных руд

Другие методы переработки сырья и отходов, содержащих хром

Другие методы переработки твердого топлива (полукоксование, газификация, гидрирование)

Другие методы переработки термопластов

Другие методы получения и переработки этилтолуола Механизм процесса

ИССЛЕДОВАНИЯ, РАЗРАБОТКИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ВНИИНП, ЛЕНГИПРОГАЗА, ГрозНИИ В ОБЛАСТИ ПЕРЕРАБОТКИ ВЫСОКОСЕРНИСТЫХ НЕФТЕЙ Ботников. Переработка высокосернистого сырья методом термоконтактного крекинга

Ионообменные методы переработки радиоактивных изотопов (Г. В. Паркер, И. Р. Хиггинс, Ж Т. Робертс)

Использование методов планирования исследований и расчета химических процессов в зерне при создании технических катализатоМоделирование процессов окислительной регенерации катализаторов для переработки углеводородного сырья

КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ ПЕРЕРАБОТКИ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Карбоволокниты методы переработки

Каталитические методы переработки углеводородов

Кислотные методы переработки

Классификация методов переработки

Классификация методов переработки пластмасс

Классификация методов переработки полимеров

Классификация отходов и выбор метода их переработки

Классификация, выбор метода обезвреживания и переработки жидких отходов производства присадок

Классификация, основное применение и методы переработки полимеров и пластмасс

Контроль качества и основы методов анализа черного щелока, продуктов его переработки и продуктов из сдувочных конденсатов

Красюков, С. М. Слуцкая. Процесс коксования тяжелых остатков высокосернистых нефтей как один из перспективных методов их переработки

Лабораторные методы перегонки в исследовании процессов переработки нефти

МЕТОДЫ ПЕРЕРАБОТКИ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ТВЕРДЫХ И ЖИДКИХ ОТХОДОВ

МЕТОДЫ ПЕРЕРАБОТКИ И УТИЛИЗАЦИИ НЕФТЕШЛАМОВ

МЕТОДЫ ПЕРЕРАБОТКИ И УТИЛИЗАЦИИ НФТЕШЛАМОВ

МЕТОДЫ РАЗДЕЛЕНИЯ НЕФТИ НА ФРАКЦИИ И ИХ МЕСТО В ТЕХНОЛОГИИ ЕЕ ПЕРЕРАБОТКИ

Мак-Келви классификация методов переработки пластмасс

Менковский Методы переработки самородных серных

Метод комплексной переработки соликамского карналлита

Методика 5. Химический метод выделения америция при переработке облученных мишеней (в Беркли)

Методика 6. Химические методы выделения кюрия при переработке облученных мишеней (в Беркли)

Методы анализов продуктов переработки жиров и синтетических моющих средств

Методы и продукты химической переработки фосфатов

Методы изготовления пластических масс и способы переработки их в изделия

Методы исследования химического состава нефти и продуктов ее переработки

Методы исследования химического состава нефти и продуктов ее переработки Способы разделения компонентов нефти

Методы комплексной переработки шламов

Методы контроля содержания компонентов в полуфабрикате в процессе переработки

Методы обезвреживания и переработки осадков

Методы переработки ТГИ в различные продукты

Методы переработки ТГИ окислением

Методы переработки борного сырья

Методы переработки и основные направления использования полимеров

Методы переработки ненасыщенных полиэфиров и композиций на их основе

Методы переработки нефелиновых руд

Методы переработки нефти и нефтепродуктов

Методы переработки нефтяных продуктов

Методы переработки низших углеводородов в хлорорганические продукты

Методы переработки пиролизной смолы

Методы переработки пластических масс в изделия

Методы переработки пластмасс

Методы переработки полимерных материалов в изделия

Методы переработки полимерных материалов и особенности их окрашивания

Методы переработки полимеров

Методы переработки политетрафторэтилена и способы применения в качестве электрической изоляции

Методы переработки природных фосфатов

Методы переработки продуктов восстановления

Методы переработки смолы пиролиза

Методы переработки топлива

Методы переработки эфирномасличного сырья

Методы переработки, основанные на взаимодействии минералов со средними солями

Методы переработки, основанные на взаимодействии со средними солями

Методы получения изопрена из ацетилена и ацетона переработка и использование ВПП слг

Методы регулирования надмолекулярных структур в процессе переработки

Методы химической переработки сырья

Механохимические методы переработки древесины

Наборы химических реактивов для определения остаточных количеств ядохимикатов в растительном сырье и продуктах его переработки методом тонкослойной хроматографии

Нефтепродукты методы переработки

Нефть методы переработки

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

Новая технология переработки низкопотенциального кислого газа электродуговым методом с получением серы

Новые методы переработки сланцев

О методах переработки кислых сточных вод

Обзор технологических методов и оборудования, применяемых при переработке полимеров

Образование сероводорода при деструктивной переработке сернистых нефтей и методы его извлечения из газовых смесей

Окислительные методы получения элементной серы из сероводорода с использованием продуктов переработки древесины

Определение бутилакрилата в воздухе при переработке пластмасс методом ТСХ

Определение винилацетата и ацетальдегида при их совместном присутствии в воздухе при переработке пластмасс методом полярографии

Определение дибутилфталата в воздухе при переработке пластмасс методом полярографии

Определение малеинового ангидрида в воздухе при переработке пластмасс методом полярографии

Определение фторорганнческих соединений в воздухе при переработке фторопластов методом ГЖХ

Органическое стекло методы переработки свойства

Основные методы и аппаратура для переработки нефти

Основные методы и режимы переработки

Основные методы переработки и аппаратура

Основные методы переработки отходов

Основные методы переработки полимеров

Основные направления развития методов переработки природных и попутных газов

Основные направления совершенствования переработки реактопластов методами прессования и литья под давлением

Отходы промышленные, переработка биологическими методами

ПЕРЕРАБОТКА ГАЗА МЕТОДОМ

ПЕРЕРАБОТКА ГАЗА МЕТОДОМ АБСОРБЦИИ

ПЕРЕРАБОТКА ГАЗА МЕТОДОМ КОНДЕНСАЦИИ

ПОЛИМЕРИЗАЦИОВДЫЕ СМОЛЫ И ПЛАСТМАССЫ f НА ИХ ОСНОВЕ Процессы полимеризации и методы переработки полимеров

Переработка боратов на буру другими щелочными методами

Переработка концентратов, полученных обогащением датолитовой руды в тяжелых суспензиях, углекислотным методом Плышевский, Н. В. Гаркунова, А. О. Кожевников)

Переработка метод наматывания мононити

Переработка методом ректификации

Переработка отходов вальцово-каландровым методом

Переработка полиминеральных калийных руд флотационным методом

Переработка полипропилена методом литья под давлением

Переработка реактопластов методом литьевого прессования —А. Д. С околов

Переработка руд методом растворения-кристаллизации

Переработка руд методом флотации

Переработка сильвинита флотационным методом

Переработка сильвинита химическим методом

Переработка сильвинитовых руд методом гидросепарации

Переработка сильвинитовых руд методом растворения и раздельной кристаллизации

Переработка сырых продуктов дегидрирования по методу Доу Кемикал Ко

Переработка термопластичных материалов методом выдувания

Переработка термопластичных полимеров методом каландрования

Переработка термопластов методом спекания

Переработка термореактивных полимеров методом прессования

Переработка эфирномасличного сырья методом экстракции

Перспективные методы термической переработки ТГИ

Перспективы внедрения и эффективность методов направленной переработки технических фракций каменноугольной и сланцевой смол

Перспективы развития методов химической переработки углей

Пирогенетическая переработка твердых ископаемых топлив Часть . Характеристика и методы пирогенетической переработки твердых ископаемых топлив Характеристика топлива

Пластические массы методы переработки

Пневматические методы переработки листовых и профилированных термопластов

Подготовка сырья для каталитического крекинга и методы переработки тяжелых нефтяных остатков

Полиакрилонитрил метод переработки

Полиамиды методы переработки

Поливинилхлорид методы переработки

Полистирол методы переработки

Полистирольные смолы и методы их переработки в изделия

Полиформальдегид методы переработки

Порошковый метод переработки жижки, контроль

Практическое значение перегонки как метода переработки нефти

Практическое значение перетопки как метода переработки нефти

Применение методов теории подобия, и анализа размерностей для прогнозирования поведения эластомеров при переработке

Применение методов формализации и переработки качественной информации для оценки запасов газа в месторождении и рационального распределения отбора газа по скважинам

Применение полиэтилена и методы его переработки

Производство пропилена и бутенов методом деструктивной переработки нефтяных фракций

Прочие методы переработки

РАВДЕЛЬ. Выбор методов производства и переработки ацетилена на новых химических предприятиях

Развитие методов переработки нефти и газов

Развитие методов переработки серных флотационных концентратов

РазделУ. Термохимические методы переработки ТГИ

Реактопласты Термореактивные методы переработки

Реактопласты методы переработки

Регенерационные методы переработки отходов

Режимы переработки фторопласта-4 и композиций на его основе методом поршневой экструзии

Рекомендуемые методы переработки парафинистых нефтей Западной Украины

Ректификационные и абсорбционные методы переработки газов

Самойлова, д. И. Иванов, А. Г. Немченко. Регенерация активированных углей органическими растворителями при очистке фенольных вод термической переработки сланцев методом адсорбции

Сероводород переработка методом мокрого катализ

Сильвинит переработка галургическим методом

Сильвинитовые руды методы переработки

Сиповский Г. В., Нурксе X. Об использовании метода Раста для микроопределения молекулярных весов продуктов переработки сланцевых смол

Современное состояние образования отходов, методы их переработки, утилизации и обезвреживания

Современные методы переработки

Современные методы переработки нефти

Солодовников Методы химической переработки низкосортных углей

Структурообразование при переработке методы регулирования

Сульфатный метод переработки берилловых концентратов

Сырой антрацен каменноугольной смолы и методы его переработки

Сырье и методы его переработки

ТЕРМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ Жидкофазное окисление

Твердые горючие ископаемые. Методы их переработки

Текстильные и другие нехимические методы переработки волокнистых отходов производства поликапроамидного волокна

Теоретические основы методов переработки эфирномасличного сырья

Тепловыделяющий элемент ТВЭЛ переработка, методы

Термопластификация, термическое растворение и экстрактивные методы переработки ТГИ органическими растворителями

Термопластичные полимеры методы переработки

Термопласты методы переработки

Термореактивные полимеры методы переработки

Технологическая схема получения соды и поташа при переработке нефелинов гидрохимическим методом

Технологические методы переработки высокомолекулярных соединений

Технологические схемы переработки газа методом

Технологические схемы процесса переработки газа методом

Технологический процесс переработки облученного урана экстракционным методом с применением гексона на химическом заводе в штате Айдахо (США)

Топливо. также Сырье методы переработки

Ускоренный метод определения индия в полиметаллических рудах и в продуктах их переработки

Ф р и д ш т е й н. Промышленный метод переработки н. бутана в дивинил

Федоровых, Выбор методов и схем переработки битумной нефти

Физико-химические методы переработки отходов

Физические методы переработки нефти (прямая перегонка нефти)

Физические методы переработки природных углеводородных газов

Флотационный метод переработки

Флотационный метод переработки сильвинитовых руд

Фосфатное сырье и методы его переработки

Характеристика и методы пирогенетической переработки твердых ископаемых топлив Характеристика топлива

Характеристика методов обезвреживания и переработки отходов

Химические высокотемпературные методы переработки нефти и нефтепродуктов

Химические методы переработки нефти

Химические методы переработки смесей ВПП

Химический метод переработки

Чугун методы переработки в сталь

Щелочно-солевые методы переработки

Щелочные методы переработки

Экстракционный метод переработки

Экстракционный метод переработки жижки, контроль

Экструзионные машины и переработка термопластов методом экструзии

Экструзионные методы переработки полиэтилена высокого давления



© 2025 chem21.info Реклама на сайте