Нефтяной углеводородный газ - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
При поносе важно, какая скорость у тебя, а не у твоего провайдера. Законы Мерфи (еще...)

Нефтяной углеводородный газ

Cтраница 1


Нефтяной углеводородный газ ( пропан-бутановый) уже применяется на автомобилях типа ЗИЛ и ГАЗ. Развернуты работы по применению газообразного топлива на легковых автомобилях. Объемы его потребления автомобильным транспортом пока незначительны. В перспективе предусматривается расширение его производства и применения на автомобилях.  [1]

Существенным показателем экономической эффективности использования нефтяных углеводородных газов для производства синтетического этилового спирта является значительно меньшая трудоемкость. Согласно расчетам трудовые затраты на 1 т синтетического этилового спирта составляют 30 - 40 чел.  [2]

Значительного внимания заслуживают процессы получения ацетилена из нефтяных углеводородных газов и, в частности, процессы получения ацетилена из природных или попутных газов методами термоокислительного крекинга, электрокрекинга, а также высокотемпературным пиролизом пропана, где одновременно с ацетиленом образуется значительное количество этилена.  [3]

В качестве рабочего агента при гаэлифтной эксплуатации скважкп применяют природный или нефтяной углеводородный газ или воздух. В первом случае система называется газлифтом, во втором - эрлифтом. Использование воздуха в качестве рабочего агента имеет ряд существенных недостатков. Сжатый воздух в скважине смешивается с газом, выделяющимся из пласта, и вместе с нефтью поступает в газоотделятели. Поэтому из газоотделителя смесь воздуха с газом вынуждены выпускать в атмосферу, при этом она увлекает с собой также н легкие составные части нефти. Смесь воздуха с газом можно использовать и как топливо, но необходимо иметь в ввду, что при содержании газа в общей смеси от 6 до 15 об. % может образоваться гремучая смесь. При использовании воздуха как рабочего агента происходит окисление нефти и качество ее снижается.  [4]

Большинство из этих процессов уже реализовано в промышленности органического синтеза на основе нефтяных углеводородных газов и будет рассмотрено ниже.  [5]

Процессы алкилирования, полимеризации и изомеризации являются ведущими процессами химической переработки нефтяного сырья, в том числе и нефтяных углеводородных газов.  [6]

Очистка газов от сероводорода твердыми поглотителями применяется на газовых заводах, на заводах ИЖТ и значительно реже при переработке нефтяных углеводородных газов.  [7]

Эта отрасль промышленности по справедливости названа промышленностью нефтехимического синтеза, так как сущность ее заключается в применении химических методов переработки к нефтяному сырью, прежде всего к нефтяным углеводородным газам - промышленным и природным.  [8]

Сернистые соединения могут присутствовать во всех фракциях нефти и в углеводородных газах. В частности, задачей очистки нефтяных углеводородных газов и является удаление из них сероводорода и органических сернистых соединений.  [9]

В последние годы все возрастает использование пропилена для получения синтетических моющих средств на основе полимеризации в сочетании с бензолом. Наличие в Советском Союзе больших ресурсов нефтяных углеводородных газов создает необходимую материально-техническую базу для резкого увеличения выработки и расширения ассортимента продуктов основного органического синтеза и синтетического аммиака на основе этих газов.  [10]

Этого настоятельно требует также возрастающее с каждым годом количество и мощности газофракционирующих установок на нефтеперерабатывающих заводах. Если раньше на сравнительно большом количестве заводов ряд нефтяных углеводородных газов подвергался сжиганию в виде факела, то в настоящее время подобное явление стало редким и почти все получаемые газы подвергают дальнейшей переработке.  [11]

Всякая нефтяная залежь содержит то или иное количество растворенного нефтяного углеводородного газа.  [12]



Страницы:      1