Главная --> Справочник терминов


Технологии производства 75. Белов И. Б., Корешова Ю. П, Тезисы Республиканской научно-технической конференции по проблемам химии и технологии процессов вулканизации каучуков. Днепропетровск, 1970, с. 89—90.

43. Большаков Д. А., Бушин А. Н., Кирнос Я- Я. и др. В кн.: Исследование и разработка технологии процессов получения мономеров для СК. Ярославль, НИИМСК, 1973, с. 45—47; Григорьев В. Ф., Аронович Р. А., Большаков Д. А. и др. Там же, с. 82—92.

46. Павлов С. Ю., Карпачева Л. Л., Короткова В. Н и др. В кн.: Исследование и разработка технологии процессов получения мономеров для СК- Ярославль, НИИМСК, 1973, с, 126—133; 164—169.

16. Цайлингольд А. Л., Баснер М. Е., Комаровский Н. А. и др. В кн.: Исследование и разработка технологии процессов получения мономеров для СК. Ярославль, НИИМСК, 1973, с. 66—73; Комаровский Н. А. Автореф. канд. дисс. Новосибирск, СО АН СССР, 1972.

31. Шишкин А. Н., Кирнос Я. Я., Лаврова В. П. и др. В кн.: Исследование и разработка технологии процессов получения мономеров для СК. Ярославль, НИИМСК, 1973, с. 36—44.

42. Степанов Г. А., Цайлингольд А. Л., Пилипенко Ф. С. и др. В кн.: Исследование и разработка технологии процессов получения мономеров для СК. Ярославль, НИИМСК, 1973, с. 54—57.

На большинстве промышленных установок процесс конверсии углеводородов с водяным паром осуществляется при давлении, близком к атмосферному. Однако, исходя из экономических соображений, часто желательно получать водород под повышенным давлением. Если в процессе дальнейшего применения газообразный водород должен быть сжат до высоких давлений (например, при ожижении водорода), то повышенное начальное давление газа позволяет при этом значительно снизить расход электроэнергии, число ступеней компрессии, габариты теплообменных аппаратов и т. д. [44]. Поэтому- в США и Англии ведутся исследования по разработке технологии процессов, проводимых под повышенным (10 и 23 ат) давлением [46 — 48].

Химическая переработка нефтяного сырья приобретает в настоящее время все большее значение в народном хозяйстве. Для выполнения задач, стоящих перед этой отраслью отечественной химической промышленности, необходимы, с одной стороны, дальнейшая разработка и усовершенствование технологии процессов нефтепереработки и, с другой стороны, создание научных основ проведения этих процессов.

Изучение особенностей течения полимеров имеет большое практическое значение для технологии процессов переработки их в изделия. Полимеры оказывают сопротивление деформированию в

Огромный материал, накопленный в последние годы в этой области и обобщенный в монографиях и учебниках, посвящен главным образом химии и технологии процессов полимеризации и недостаточно отражает вопросы синтеза исходных мономеров, которые определяют состояние и экономику отрасли в целом.

«Пластполимер» совместно с другими организациями, по разработке и освоению в промышленности технологии процессов производства ПЭНД, а также публикации других специалистов.

Третья часть «Производство топлива и сырья из природного газа и газового конденсата» представляет существующие в мировой практике технологии производства товарных продуктов

В соответствии с утвержденной учебной программой «Промысловый завод» изучается с точки зрения технологии производства товарных продуктов, предметом изучения при этом являются главным образом методы физического разделения многокомпонентных газовых и газоконденсатных смесей па индивидуальные компоненты или фракции. Из химических процессов рассматриваются лишь те, без которых невозможно производство товарных топлив и сырья. Примером таких процессов могут служить процессы гидрирования (реакции с водородом), превращения сероводорода в серу и т. п.

Основные положения технологии производства бутадиен-сти-рольных каучуков сохраняются во всех производствах, однако имеются некоторые особенности, улучшающие процесс получения каучуков и их свойства. Например, в производстве фирмы «Шелл» (Голландия) аппараты батареи снабжены пятью вертикальными трубами, в одну из которых вводится стоппер полимеризации в том месте, которое соответствует заданной конверсии мономеров и заданной жесткости каучука. Особенностью производства является однократное использование мономеров, что позволяет при тщательном регулировании молекулярной массы и ММР получать более однородный каучук высокого качества [23].

В качестве эмульгаторов применяются калиевые и натриевые соли природных и синтетических жирных кислот и диспропорцио-нированной канифоли, алкилсульфонат натрия и др. Этими эмульгаторами заменяется некаль (натриевая соль дибутилнафталин-сульфокислоты), применяющийся в производстве бутадиеннитриль-ных каучуков. Выбор эмульгатора обусловлен его доступностью, способностью обеспечивать необходимую скорость полимеризации, устойчивостью латекса на всех стадиях технологии производства и способностью биологически разлагаться при очистке сточных вод. Применяемые анионоактивные эмульгаторы не оказывают влияния на микроструктуру каучука. Бутадиен-нитрильный каучук СКН-18, полученный при 30 °С с применением некаля, алкилсуль-фоната натрия и калиевого мыла синтетических жирных кислот, имеет одну и ту же микроструктуру: транс- 1,4-звеньев 60,0—63,8%, цис-1,4-звеньев 26,2—30,2% и 1,2-звеньев 8,0—11% [9].

* Петрова В. Д., Щербакова Н. В., Прокофьев Я- Н., Паутов П. Г. — В кн.: Исследование и разработка технологии производства мономеров и синтетических каучуков. Вып. 3. М.: ЦНИИТЭнефтехим, 1979, с. 132—142.

Очистка водорода, получаемого по любому из вышеописанных методов, осуществляется примерно тю одинаковой схеме. Последующими стадиями обработки в зависимости от вида сырья и технологии производства могут быть:

Способы газификации, сырье, основные стадии технологии производства ЗПГ Капитальные затраты, млн. долл. Затраты по переделу', долл/Гкал

Широко распространившееся несколько лет назад мнение о метаноле, как о форме транспортировки природного газа через океан, а следовательно, и как о возможном сырье для получения ЗПГ в дальнейшем, вероятно, утратит свое значение. Однако вполне возможно, что усовершенствование технологии производства метанола снизит его себестоимость, а все возрастающая дальность морских перевозок, высокие (и постоянно растущие) стоимости судов-метановозов и затраты на перевозку ЗПГ приведут к тому, что баланс экономики этих двух направлений в будущем сместится в другую сторону.

Книга посвящена технологии производства водорода для нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности (методами паровой каталитической конверсии углеводородов, паро-кислородной газификации нефтяных остатков), а также выделению водорода из водородсодержащих газов нефтепереработки и нефтехимии.

Книга посвящена технологии производства водорода в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. ТЗ ней сделана попытка систематизировать различные аспекты технологии производства водорода. Водород используется и в других областях. Поскольку методы производства водорода в различных отраслях промышленности имеют много общего,книга,вероятно, представляет интерес и для специалистов, занятых в производстве аммиака, ракетных топлив и др. Автор не стремился дать полный обзор всех статей и патентов, имеющихся в этой области, а пытался отразить только наиболее интересные направления.

Первая стадия — получение тетралина аналогична технологии производства циклогексана [77, с. 84—86; 137, с. 225—236]. Окисление проводят [138] кислородом воздуха при 90 °С с использованием в качестве катализатора карбоната меди (0,33%) и инициатора тетрааллилгидропероксида. При содержании гидроперок-сида тетралина в оксидате 40—42% заканчивают окисление, и ок-сидат перемешивают с раствором (15%-ным) щелочи при 80°С. Продукты ректифицируют в вакууме, получая смесь карбинола и кетона с суммарным выходом около 82% на тетралин. Дегидрирование проводят на никелевых катализаторах при 300—350 °С. Процесс реализован в крупных масштабах в ряде стран.




Температурах переработки Температурах практически Температурах соответствующих Температурах вследствие Температурам стеклования Температура держалась Тщательно перемешивают Температура испарителя Температура концентрация

-
Яндекс.Метрика