Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

стиллат

    I а 1а — легкие дестиллаты 2 — тяжелый де- стиллат 3 — дестиллат широкого фракционного состава 4 — дестиллат промежуточного фракционного состава. [c.26]

    Неочищенные дестиллаты окисляются гораздо легче, чем очищенные, поэтому для того, чтобы нефтепродукты были устойчивы против окисления, их специально очищают серной кислотой и едким натром. Дело в том, что как бы осторожно ни шла разгонка нефти, при перегонке всегда имеет место некоторое разложение нефтепродуктов с образованием ненасыщенных углеводородов. Их-то и удаляют из нефтепродукта (дестиллата) обработкой крепкой серной кислотой, а остающиеся после этого в де-стиллате кислые вещества нейтрализуются щелочью и уводятся в виде так называемых натровых остатков. [c.90]


    После пуска установки и достижения стабильного температурного режима колонки регулятор отбора дистиллата устанавливался таким образом, чтобы отбор происходил с желательной скоростью. Последняя определялась экспериментально на основе сопоставления результатов анализа кубовой жидкости и дистиллата при медленно увеличивающемся отборе последнего. При максимальном содержании легколетучего продукта в ди-стиллате отбор его фиксировался и оставался постоянным в течение всего времени разгонки. Необходимое флегмовое число подбиралось опытным путем с учетом количества и состава дистиллата, а также кубовой жидкости. Изменение флегмового числа производилось изменением скорости испарения. Количество подаваемых на разгонку исходной смеси и разделяющего агента регулировалось изменением производительности насоса 25 и контролировалось измерением по секундомеру времени, в течение которого подавалось 100—200 мл жидкости из мерных цилиндров 23 и 24. [c.206]

    Расход тепла, отводимого в дефлегматоре за операцию, равен интегралу этого уравнения при изменении количества ди-. стиллата от О до Я  [c.215]

    Смолы и масла как заменители мазута. В процессе переработки твердых, жидких и газообразных топлив получается ряд продуктов, имеющих значение как топливо, заменяющее мазут. Важнейшие методы переработки топлива — коксование, полукоксование, газификация, гидрогенизация, синтез из газов — дают, в числе прочих продуктов, жидкие смолы (дегти), являющиеся ценным полуфабрикатом, при переработке которого могут быть получены остатки — различные масла или мазуты, с успехом сжигаемые в топках печей и котлов и заменяющие дефицитный нефтяной мазут. Весьма целесообразным является использование смол и их ди-стиллатов в качестве заменителей мазута в тех случаях, когда они вовсе не используются и выбрасываются как отходы. [c.11]

    При перегонке нефти, основанной на разнице в температурах кипения отдельных фракций нефти, получают фракции или ди-стиллаты, табл. 20. [c.462]

    На нефтеперерабатывающих заводах светлые и масляные де-стиллаты отбираются с ректификацией, поэтому в лабораторных условиях перегонка нефти должна осуществляться на колонках, обладающих более высокой погоноразделительной способностью, чем в заводских условиях. [c.13]

    Грозненский параф, де-стиллат. ...... 7 31 16 45 [c.39]

    Третья группа — сырье широкого фрэч<-ционного состава. Это. сырье может рассматриваться как смесь дестиллатов первой и второй групп оно содержит как керосиновые, так и высо-кокипящпе соляровые фракции. Температурные пределы выкипания де-стиллатов третьей группы начало кипения 210—260°, конец кипения 500— 550°. [c.26]


    Из де)стиллата уд.,,веса 0,750, содержадцего 0,15,% серы, были получены  [c.203]

    Количественное определение парафина основано на ошосительно меньшей растворимости его по сравнению с близкими кинему, по границам кипения, жидкими углеводородами. Для этого, очевидно, прежде всего приходится сконцентрировать (й)акции, содержащие парафин, что и достигается перегонкой. Основным методом является способ Гольде—Энглера, позволяющий открыть парафин как в де-стиллатах, так и в сырой нефти (при высоком, однако, содержании). Раз дело идет о перегонке сырой нефти, особенно если она ведется не в вакууме, о точности полученных данных уже не приходвтбя говорить, но отдельные определения с одной и той же нефтью могут совпадать довольно хорошо. [c.93]

    Коэффициент теплопроводности нефтепродуктов равен для жидких де-стиллатов 0,12, для бензиновых паров и газообразных алканов 0,01—0,02, для вазелинообразных полутвердых алканов и парафина 0,19—0,22, для асфальта 0,64, для сажи 0,057, для нефтяного кокса 4,3 ккал1м час °С. [c.30]

    Фурфурилдиэтиламин полностью отгоняется с указанным количеством дн-стиллата, [c.153]

    Время от времени отбирают аликвотные количества де-стиллата, которые можно оттитровать мированной кислотой, для TOi чтобы определить, отгоняются ли еще значительные количества амина. [c.29]

    Цикл работы куба в зависимости от качеств сырья продолжается от 21 до ЗН час , я включает следующие операции закрытие люка и загрузку куба, нагрео п отгоп дестиллатов, подсушивание и прокаливание кокса, ох. ажде-ние, выгрузку. Наиболее длительны операции нагрева и отгона дс стиллатов и охлаждения куба. Очень большую экономию во времени дает закачка в куб не холодного, а горячего с ырья. [c.181]

    Время от времени отбирают аликвотные к оличества де-стиллата, которые можно оттитровать штрованной кислотой, для тоге чтобы определить, отгоняются ли отце значительные количества амина. [c.29]

    Очищенные масляные ди-стиллаты прямой гоики иефти [c.254]

    В работе ГрозНИИ 1936 года (17) показано, что содер жание фракции i в газах грозненских установок термического крекинга колеблется в пределах от 16,4 до 20,9%, а < peдн м равно 19%. Количество фракции С в крекииг де-стиллате равно 4,6 %. Состав фракции i в работе (за исклю-f. ченнем одного анализа) не приведен. [c.8]

    Аиализируя результаты, достигнутые по глубокой очистке серы, селена и теллура ректификацией, необходимо отметить следующее. Ректификация в насадочной колонне с эффективностью три теоретп-ческих ступени разделения дает возможность снизить содержание селена в сере с 0,026% до 0,004%. При этом теллур переходит в ди-стиллат проиорционально селену, а мышьяк концентрируется в кубе [9]. В другой работе [6] ректификации подвергали серу, содержащую 2 10 % селена. Опыты проводились на установке, схема которой представлена на рис. У-2. При проведении опытов воздух из колонны откачивался, расплавленная смесь серы и селена заса- [c.156]

    Влияние давления водорода сказывается на количестве присоединившегося водорода и на образовании продуктов уплотнения. Так, при гидрогенизации грозненского парафинистого де-стиллата в стационарной системе (табл. 33) при практически одинаковом выходе бензина расход водорода с повышением давления возрастает и уменьшается выход карбоидов. При начальном давлении водорода, равно1м 25 ат, карбоидов образуется 4%, а при 200 ат карбоиды отсутствуют. [c.118]

    Диализованный раствор нитроцеллюлозы высаживался водой (биди-стиллат) и осадок высушивался .  [c.208]

    Большое внимание должно быть уделено чистоте воды. Для анализа особо чистых веществ применяют только свежий биди-стиллат, перегнанный с кварцевым холодильником и хранящийся в кварцевой или пoJшэтилeнoвoй посуде. При хранении воды в стеклянной посуде через несколько дней легко обнаружить в воде примеси бора, кремния, цинка, меди и др. Высокая степень очистки воды от металлов достигается пропусканием дистиллированной воды через смесь катионита (в Н-форме) с анионитом (в ОН-фор-ме). Необходимо, однако, иметь в виду, что этим способом вода не освобождается от некоторых примесей, как, например, бор, кремний и др. Кроме того, большинство ионитов содержит примеси мономеров, которые переходят в воду. Известны случаи, когда эти мономеры маскируют некоторые металлы, создавая таким образом лож- ное впечатление кажущейся чистоты анализируемого материала. Наконец, очищенная ионитами вода иногда показывает заметную люминесценцию при освещении ультрафиолетом. [c.230]


Смотреть страницы где упоминается термин стиллат: [c.149]    [c.16]    [c.36]    [c.284]    [c.34]    [c.116]    [c.284]    [c.284]    [c.284]    [c.380]    [c.96]    [c.30]    [c.324]    [c.250]    [c.175]    [c.462]    [c.63]    [c.449]    [c.161]    [c.104]    [c.110]    [c.172]    [c.4]    [c.60]    [c.128]    [c.227]    [c.51]    [c.395]    [c.402]   
Основные процессы и аппараты химической технологии Часть 2 Издание 2 (1938) -- [ c.479 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте