Science and Education in Karakalpakstan issn 2181-9203 Science Magazine chief editor


Table 1  Main parameters and dimensions of the laboratory setup



Yüklə 5,03 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə57/388
tarix16.12.2023
ölçüsü5,03 Kb.
#181604
1   ...   53   54   55   56   57   58   59   60   ...   388
2023-жыл-2-1-сан

Table 1 
Main parameters and dimensions of the laboratory setup 
Main parameters and dimensions 
Parameter limit 
range 
Productivity on the purified gas maximum, m
3
/hour 
0,1 
The content of hydrogen sulfide in the purified gas, % wt. 
0,1 – 10 
Degree of purification of associated petroleum gas, %, not less than 
99,6 
Acid gas conversion degree, %, not less than 
97,0 
Gas pressure at the inlet to the installation, kg/cm
2
(abs.) 
1,2 
Power, kWt 
0,1 – 0,4 
Estimated efficiency of the installation in terms of electricity, % 
87 
Dimensions, mm 
length 
1500 
width 
400 
height 
1000 
Total weight, kg 
90 
The scheme of the hydrogen sulfide dissociation process can be represented as follows: 
 


Science and Education in Karakalpakstan. 2023 №2/1 ISSN 2181-9203 
52 
 
Secondary reactions (2–3) are fast exothermic processes with low activation energies; 
therefore, the rate of the process is determined by the limiting stage (1), the reverse endothermic 
reaction. 
An operating facility has been created that can be used to test the technology for cleaning 
real gases using a corona plasma discharge in laboratory conditions. 
References 
1. Бабарицкий, А.И. Плазмокаталитическая переработка углеводородного сырья и моторных 
топлив / А.И. Бабарицкий, И.Е. Баранов, М.Б. Бибиков, С.А. Демкин, М.А. Деминский, В.К. Животов, 
Г.В. Лысов, А.С. Московский, Б.В. Потапкин, В.Д. Русанов, Р.В. Смирнов, М.И. Стрелкова, Н.Г. 
Федотов, Ф. Н. Чебаньков, Г. М. Коновалов // Российский научный центр «Курчатовский институт». – 
2003. – № 6302/13 – С.16.
2. Фадеев, С.А. Электронно-лучевые установки для очистки дымовых газов от оксидов серы и 
азота / С.А. Фадеев, Т.С. Герасимова, Р.Н. Ризаханов, В.В. Нечаев, Г.Г. Зароченцев, С.Н. Кириченко, 
О.В. Абрамов // Энергетик. – 1995. – №4. – С. 12–14.
3. Каримов, Р.Р. Исследование адсорбционной обработки отработанных смазочно-охлаждающих 
жидкостей с использованием различных адсорбентов / Р.Р. Каримов, М.В. Шулаев, В.М. Емельянов, 
Г.А. Гадельшина // Вестник Казан. технол. ун-та. – №1. – 2004. – С. 99–102.
4. Махмудов М.Ж. Определение адсорбционной ёмкости синтетического цеолита NaX в 
динамических условиях по ароматическим углеводородам низкооктанового бензина // 
Нефтепереработка и нефтехимия. Научно-технические достижения и передовой опыт. – 2020. – №. 7. 
– С. 13-16. 
5. Махмудов М.Ж., Нарметова Г.Р. ИССЛЕДОВАНИЕ СОРБЦИОННОЙ ЕМКОСТИ 
СИНТЕТИЧЕСКОГО ЦЕОЛИТА NAX ПО БЕНЗОЛУ В ДИНАМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ИЗ 
ЖИДКОЙ ФАЗЫ // НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА-2016. – 2016. – С. 112-113. 
6. Махмудов М.Ж., Нарметова Г.Р. Исследование синтетического цеолита NaX для адсорбционной 
деароматизации автобензина с целью доведения его до норм Евро-5 // Мир нефтепродуктов. Вестник 
нефтяных компаний. – 2016. – №. 9. – С. 18-22. 
7. Махмудов М.Ж. Определение сорбционной емкости синтетического цеолита NaX в 
динамических условиях из жидкой фазы по ароматическим углеводородам бензина // Защита 
окружающей среды в нефтегазовом комплексе. – 2020. – №. 5. – С. 26-29. 

Yüklə 5,03 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   53   54   55   56   57   58   59   60   ...   388




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin