Дипломы, курсовые, рефераты, контрольные...
Срочная помощь в учёбе

Разработка новых технологических решений при получении печного техуглерода

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Проведена сравнительная опенка расширенных свойств типовой шинной резины с образцами техуглерода П-701 из газового и газожидкостного сырья. Показано, что в практической рецептуре техуглерод из газового и газожидкостного сырья обладает равноценными усиливающими свойствами. Техуглерод — товарный продукт специального процесса, образующийся при неполном горении или пиролизе углеводородного сырья… Читать ещё >

Содержание

  • 1. Перспективы совершенствования процессов производства техуглерода
    • 1. 1. Механизм образования дисперсного углерода
    • 1. 2. Основные характеристики техуглерода и методы исследования
    • 1. 3. Перспективы развития сырьевой базы техуглерода
    • 1. 4. Коксообразование в процессах получения техуглерода
    • 1. 5. Структура производства и потребления печного техуглерода в России
    • 1. 6. Направления совершенствования технологии получения техуглерода
    • 1. 7. Выводы из обзора литературы и обоснование направлений исследования
  • 2. Объекты и методы исследования
    • 2. 1. Объекты исследования
    • 2. 2. Методы анализа сырья и продуктов
    • 2. 3. Основы технологии получения печного техуглерода и методика эксперимента
  • 3. Закономерности образования печного техуглерода
    • 3. 1. Закономерности процесса получения техуглерода П701 (N772)
    • 3. 2. Некоторые закономерности минерализации техуглерода П701 (N772)
    • 3. 3. Материальный и тепловой балансы производства техуглерода П701 (N772) из 70 природного газа
  • 4. Направления совершенствования процесса производства техуглерода 77 П701 (N772)
    • 4. 1. Производство техуглерода П701 (N772) из газожидкостного сырья
      • 4. 1. 1. Материальный и тепловой балансы производства техуглерода П701 (N772)
      • 4. 1. 2. Интенсификация сажеобразования распылом жидкого сырья
    • 4. 2. Научное обоснование интенсификации производства техуглерода П701 (N772) 90 при неполном горении природного газа
    • 4. 3. Испытание образцов техуглерода в эластомерах
    • 4. 4. Экономическая оценка способов совершенствования процесса производства 97 техуглерода П701 (N772)
  • 5. Выводы
  • Приложение 1
  • Список использованных источников

Разработка новых технологических решений при получении печного техуглерода (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Мировая индустрия по производству технического углерода располагает мощностями заводов в 10 млн. т/год [1, 2]. По данным последних международных конференций и симпозиумов по вопросам производства техуглерода десять индустриально развитых стран мира производят свыше 77% продукции. Ежегодный рост производства техуглерода составляет от 60 до 80 тыс. т/год. Прогноз потребления техуглерода по регионам составляет около 8 млн. т/год, для чего требуется около 16 млн. т/год углеводородного сырья [3−7].

Доля природного газа, используемого для получения печных марок техуглерода, не превышает 10% от выпускаемой продукции, кроме того, практически на всех сажевых заводах применяется природный газ в качестве технологического топлива. Свыше 60% получаемого в промышленности техуглерода составляют активные марки, характеризующиеся высокой удельной поверхностью, которые применяются в качестве наполнителя при производстве шин. Кроме этого, техуглерод используется в полиграфии и при изготовлении резинотехнических изделий.

Технология производства техуглерода имеет специфические особенности:

• качество продукта зависит от состава сырья и условий процесса неполного горения углеводородного сырья в промышленных реакторах;

• сырьём для получения активных марок техуглерода являются углеводородные смеси (композиты) продуктов переработки нефти и каменного угля, а также природный газ, который используется в качестве топлива;

• основные показатели качества техуглерода (размер сажевых частиц, степень их срастания в цепочечные структуры, пористость) зависят от условий распыления (атомизации) сырья;

• эффективность закалки сажегазовой смеси, выходящей из печного реактора, определяется местом впрыска охлаждающей воды.

Анализ процессов, происходящих на каждой стадии производства техуглеро-да, позволяет оптимизировать всю технологическую цепочку. Решение подобных задач на основе применения современных высоких технологий позволяет создать гибкую конкурентно-способную производственную систему, успешно функционирующую в условиях рыночной экономики. Следует отметить, что совершенствование производства техуглерода достигло критического уровня, когда улучшение отдельных параметров процесса и конструкции оборудования отрицательно влияет на другие.

Диссертация выполнена на Сосногорском газоперерабатывающем заводе в соответствии с планами научно-технического развития завода, направленными на совершенствование технологий производства печного техуглеродачасть исследований проведена в ООО «ВНИИГАЗ» и РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина.

В работе употребляются термины «сажа» и «техуглерод». Эти термины не идентичны, ниже даются определения этих терминов:

Сажа — дисперсный углеродный материал, образующийся при неполном горении и пиролизе углеводородов, представляет интерес как с экологической, так и технической точек зрения. Например, сажа образуется в дизельном двигателе и го-релочных устройствах при неправильно организованном горении.

Техуглерод — товарный продукт специального процесса, образующийся при неполном горении или пиролизе углеводородного сырья и характеризующийся определённым набором физико-химических показателей, характеризующих качество продукта.

Выводы.

1. Исследованы физико-химические свойства техуглерода П-701, полученного из газожидкостного и газового сырья.

Установлено, что по общей удельной поверхности образцы техуглерода из газового и газожидкостного сырья равноценны, по внешней удельной поверхности техуглерод из газожидкостного сырья уступает серийному из газового сырья.

2. Установлена высокая степень структурности и высокая прочность первичных структур техуглерода как из газового, так и из газожидкостного сырья.

3. Отмечено, что техуглерод из газожидкостного сырья имеет меньшее иодное число, что, очевидно, связано с различным содержанием кислородоактивных групп на его поверхности.

4. В соответствии с ИСО проведены испытания стандартных резин с техуглеродом из газового и газожидкостного сырья. Показано, что по усиливающей способности в каучуках опытный н серийный образцы техуглерода равноценны.

5. Установлена более высокая в сравнении с контрольным техуглеродом вязкость смесей при 100 °C, модуль сдвига, напряжение при 300% удлинения и твердость, связанные с высокой степенью структурности и прочности первичных агрегатов.

6. Проведена сравнительная опенка расширенных свойств типовой шинной резины с образцами техуглерода П-701 из газового и газожидкостного сырья. Показано, что в практической рецептуре техуглерод из газового и газожидкостного сырья обладает равноценными усиливающими свойствами.

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что образцы техуглерода П-701, полученные из газового и газожидкостного сырья по физико-химическим свойствам и усиливающей способности в каучуках практически равноценны.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

.

Показать весь текст

Список литературы

  1. Carbon Black. Science and Technology / Donnet J.-B. Bancal R.C., Wang M. -J.Eds. New York, Marcel Dekker. 1993. — 461 p.
  2. Т.Г. Перспективы использования нефтегазового сырья в производстве углеродных материалов // Химия и технология топлив и масел. 2000. — N 2. -С. 44−48.
  3. Takamasa Azuma. The applicable advantage of SRB wet carbon black master-batch and recent resorch and development. Carbon Black in the new millennium, November 5−7,2001.-Australia.
  4. Grayson I.E. Carbon Black Feedstock for the Future // Asia Cabon Black '99. December 1999. — Kanagawa, Japan.
  5. Guercio V.J. Asian Feedstock supply/demand II Asia Carbon Black '99. December 1999. — Kanagawa, Japan.
  6. Niedermeier W. Nano-structure blacks Degussa’s New ECORAX Family // International Rubber conference '99. — April 25−29,1999. — Seoul, Korea.
  7. В.П., Михайлов В. В. Производство сажи. М.: Химия, 1970. — 317 с.
  8. П.А. Образование углерода из углеводородов газовой фазы. М.: Химия, 1972.- 135 с.
  9. Ю.Гюльмисарян Т. Г. Основы сажеобразования. М.: ГАНГ, 1996. — 66 с.
  10. И.И. Получение технического углерода с заданными свойствами : Обзор. М.: ЦНИИТЭнефтехим, 1984. — 65 с.
  11. Particulate Carbon / Formation during Combustion. Siegla D.C. and Smith G.W. Eds. New York. Plenum Press. — 1981. — 306 p.
  12. Palmer H.B. and Cullis C.F. The formation of carbon from gases // Chemistry and Physics of Carbon / Ed. Walker P.L. New York, Marcel Dekker. 1965. — P. 265−325.
  13. П.А. Образование сажи при горении // Физика горения и взрыва. -1979. N. 2.-С. 3−14.
  14. Wagner H.Gg. Soot formation in combustion // Seventeenth Symposium (Int.) on Combustion. The Combustion Institute, Pittsburgh. 1979. — P. 3−19.
  15. Haynes B.S. and Wagner H.Gg. Soot formation // Progr. Energy Combust. Sci. -1981. -Vol. 7.-229 p.
  16. Lahaye J., Prado G. Mechanism of carbon black formation // Chemistry and Physics of Carbon. / In Walker P.L. and Thrower P.A. Eds. New York, Marcel Dekker. 1978. -Vol. 14.-P. 167−294.
  17. Glassman I. Soot formation in Combustion processes // Twenty second Symposium (Int.) on Combustion. The Combustion Institute. Pittsburgh. — 1988. — P. 295−311.
  18. Образование и выгорание сажи при сжигании углеводородных топлив / Ф. Г. Бакиров, В. М. Захаров, И. З. Полещук, З. Г. Шайхутдинов. М.: Машиностроение. -1989.- 128 с.
  19. Т.Г., Гилязетдинов Л. П. Сырьё для производства углеродных печных саж. М.: Химия, 1975. -160 с.
  20. В.П., Гилязетдинов Л. П., Гюльмисарян Т. Г. // Каучук и резина. 1965. — N 6.-С. 19−24.
  21. Kumar A. Futur Energy Recovery for Carbon Black Industry // CB in the new millennium, 6−8. XI. 2001. — Australia.
  22. Parkhi S.B. Waste Heat Recovery in CB Plants // CB in the new millennium, 6−8. XI.-2001.-Australia.
  23. Л.Г., Гольдштейн Ю. М., Самхан И. И. Исследование влияния давления на свойства и выход ТУ // Совершенствование производства ТУ: сборник. М.: ЦНИИТЭнефтехим, 1979. — С. 27−34.
  24. Bittner J.D., Howard J.В. Pre-particle chemistry in soot formation // Particulate Carbon / Siegla D.C., Smith W.G. Eds. New York: Plenum Press. — 1981. — P. 109−142.
  25. C.B. Закономерности образования дисперсного углерода при изотермическом пиролизе углеводородного сырья: Автореферат дис.. докт. техн. наук. М., 2001 г. — 42 с. — (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина).
  26. К.А. Сажа как усилитель каучука. М.: Химия, 1968. — 216 с.
  27. Medalia A.I. Morfology of agregates // J. of colloid and interface science. 1967. -V. 24. — № 3. — P. 393−404.
  28. H.H., Горшкова P.A., Алёнина O.C. Об удельной поверхности техуглерода. // Пути развития промышленности техуглерода: сборник. М.: ЦНИИТЭнефтехим, 1976.-С. 8−12.
  29. Jansen J., Kraus G. Effects of particle distribution in carbon black reinforcement of elastomere // Int. rabber conference in Brighton. England. — 1972. — P. 7.
  30. ГОСТ 7885–86. Углерод технический для производства резины. Технические условия. М.: Изд-во стандартов, 1986. — 9 с.
  31. ASTM Carbon Black Test Procedures D 1506-(ISO 1125).
  32. Л.А., Фирсенко К. С. О гигроскопических свойствах отечественных саж// Каучук и резина. 1969. — № 1.-С. 27−28.
  33. Hinson F. Evaluating the techniques for surface area measurement of carbon black // Elastomers. -1977. V. 109 — N 4. — P. 17−20.
  34. B.H., Мартюхина И. П. Определение примесей железа, марганца и меди в НК методом спектрального анализа растворов // Каучук и резина. 1963. -№ 10.-С. 54−56.
  35. Х.А., Пинскер Б. А., Дзюба Л.Г.// Труды ВНИИГаз «Переработка и транспорт природного газа». М.: Гостоптехиздат, 1953. — С. 106.
  36. Ю.Л., Коршунова М. М., Куликова Н. Н. и др. Изучение влияния степени химической очистки технологической воды на свойства печной активной сажи ПМ -70 // Производство шин, РТИ АТИ. 1968. — № 9. -С. 13−16.
  37. Р.Н., Ктиторов В. И., Баламут М. Н., Цогоев У. У. Минерализация сажи ПГМ-33 Ставропольского сажевого завода // Совершенствование отдельных процессов производства сажи из природного газа. Ставрополь, 1970. С. 29−35.
  38. Jones P. The Presence of Trace Elements in Crude Oils and Allied Substances // Quarterly Journal of Technical Papers. 1988, April, London.
  39. Я.Б. Неуглеводородные соединения в нефтепродуктах. М.: Химия, 1964.-258с.
  40. F.W. Сообщение фирмы Nalco/Exxon Energy Chemicals, LP, XII. 1999. Канагава, Япония.
  41. L.E., Haing R.R. // Retroleum Refining., 36. 1957. — N.9. — P. 233.
  42. И.А., Сладкова И. Л., Исмагилов M.C. Миграция микроэлементов при мягком пиролизе углей Кузбасса // Сб. трудов Международной научной конференции. Звенигород, 15−17февраля 1999.-С. 106−108.
  43. Р., Журадо Д.Р.// Труды IV Международного нефтяного конгресса, т. IV Гостоптехиздат, 1956. — С. 469.
  44. Р.Н. Исследование механизма загрязнения сажи ПГМ-33 минеральными веществами в процессе ее производства: Автореф. дис.. канд. техн. наук. В надзаг.: М., 1971. — С.17. (Моск. хим. — техн. ин-т им. Д.И. Менделеева)
  45. ASTM D-3037. Carbonblack Philadelphia, 1980. P. 625−633.
  46. Lamond Т., Price С. The adsorption of aerosol ОТ by carbon black // Rubber journal. 1970. — V. 152. — № 4. — P. 49−53.
  47. Dannenberg E.M. Carbon black. Chapter in R.T. Vanderbilt Rubber handbook, 12th ed. 1977. — P. 3−12.
  48. Усиление эластомеров / Под ред. Дж. Крауса. М.: Химия, 1968. — С. 116−141.
  49. А.Т., Туманян Б. П. // Наука и технология углеводородов. 1999. — № 4. — С. 28−32.
  50. Современное состояние и перспективы обеспечения промышленности техуглерода высококачественным сырьём / Под ред. В. Ф. Суровикина. М.: ЦНИИТЭнеф-техим, 1979. -153 с.
  51. М.С., Суровикин В. Ф. // Проблемы получения и эффективного использования сырья для производства техуглерода: сборник. М.: ЦНИИТЭнефтехим, 1991.-С.4−10.
  52. И.Б., Гольдштейн Ю. М., Фомин В. Ф. // Проблемы получения и эффективного использования сырья для производства техуглерода: сборник. М.: ЦНИИТЭнефтехим, 1991. — С. 10−17.
  53. С.Н., Канивец О. В., Кияшко С. Н. // Проблемы получения и эффективного использования сырья для производства техуглерода: сборник. М.: ЦНИИТЭнефтехим, 1991. — С. 21−25.
  54. Н.Х., Беркутов А. Н., Хомутинкеен Г. В. // Проблемы получения и эффективного использования сырья для производства техуглерода: сборник. М.: ЦНИИТЭнефтехим, 1991. — С. 73−35.
  55. А.С. Разработка процесса получения сырья для техуглерода методом селективной экстракции: Автореферат дис.. канд. техн. наук. М., 1984. — 22 с. -(Тюменский индустриальный институт).
  56. В.Ф. Исследование процесса получения термомасла высокоиндексного сырья для техуглерода: Автореферат дис.. канд. техн. наук. — М.: 1984. — 22 с. -(Тюменский индустриальный институт).
  57. Nelson W.L.// Oil and Gas Journal. 1955. — Vol. 57. — N. 47. — P. 115−145.
  58. Производство и свойства углеродных саж: Научные труды / Под редакцией Суровикина В. Ф. Выпуск 1. — Омск, 1972.-406с.
  59. В.Ф. Теория и практика интенсификации технологических процессов получения сажи печным способом из нефтяных и каменноугольных масел: Автореферат дис. докг. техн. наук. М., 1979.-41 с. — (МХТИ им. Д.И. Менделеева).
  60. М.С. Исследование особенностей получения печных саж из углеводородного сырья с повышенной коксуемостью: Автореферат дис.. канд. техн. наук. М., 1976. — 18 с. — (МИНХ и ГП им. И.М. Губкина)
  61. Т.Г., Сюняев З. И. // Неуглеводородные примеси нефтей и нефтепродуктов: сборник. Уфа: УНИ, 1977. — С. 58−62.
  62. Г. Ф., Мухина Т. Н. // Производство низших олефинов: Труды НИ-ИСС. 1974. — Вып. 5. — С. 84−88.
  63. А.Д., Мухина Т. Н., Гамбург Е. Я. // Качество и эффективное использование углеводородного сырья в производстве техуглерода. М.: ЦНИИТЭнефтехим, 1984.-С. 19−25.
  64. Переработка жидких продуктов пиролиза. / Беренц А. Д., Воль-Эпштейн А.Б., Мухина Т. Н., Аврех Г. Л. М.: Химия, 1985, — 212 с.
  65. А.Г., Колесников С. И., Соболева Э. Б. // Нефтепереработка и нефтехимия. 1990. — № 2. — С. 39−41.
  66. .Т., Агафонов А. В., Гилязетдинов Л. П., Гюльмисарян Т. Г. // Нефтепереработка и нефтехимия. 1963. — № 12. — С. 17−19.
  67. В.Ф., Якименко Е. В., Цеханович М. С., Палина Л. Н. // Нефтепереработка и нефтехимия. 1979. — № 2. — С. 5−7.
  68. А.В., Ёркин В. Н., Абаева Б. Т. // Качество и эффективное использование углеводородного сырья в производстве техуглерода. М.: ЦНИИТЭнефтехим, 1984.-С. 25−29.
  69. Т.Г., Гилязетдинов Л. П., Зуев В. П., Лебедев И. К. // Нефтяная и газовая промышленность. № 4. — 1966. — С. 42−45.
  70. В.П., Валявин Г. Г., Калимуллин М. М. Технический углерод из продуктов коксования декантойлей // Химия и технология топлив и масел. 1999. — № 1. -С. 15−16.
  71. .И., Хаджиев С. Н., Сапон М. Ф., Романкова И. К. // Качество и эффективное использование углеводородного сырья в производстве техуглерода. М.: ЦНИИТЭнефтехим, 1984. — С. 44−50.
  72. С.Н., Романкова И. К., Головенко A.M., Левашова Э. П. // Качество и эффективное использование углеводородного сырья в производстве техуглерода. -М.: ЦНИИТЭнефтехим, 1984. С. 41−48.
  73. Р.Г., Гюльмисарян Т. Г. Применение N-метилпирролидона в процессах очистки нефтяного сырья и выделения ароматических концентратов. М.: ГАНГ, 1996. -51 с.
  74. А.С., Абаева Б. Т., Окиншевич Н. А., Агафонов А. В. Экстракты дистиллятов коксования как сырьё для производства сажи // Химия и технология топлив и масел. 1968. — № 4. — С. 24−27.
  75. А.С., Абаева Б. Т., Окиншевич Н. А., Гюльмисарян Т. Г., Гилязетди-нов Л.П. Фурфуральные экстракты каталитических газойлей как сырьё для печных активных саж// Нефтепереработка и нефтехимия. 1969. — № 2. — С. 24−29.
  76. А.В., Абаева Б. Т., Окиншевич Н. А., Андреева А. С., Ёркин В. Н., Ка-рамышев М.С. Получение сырья для производства сажи методом экстракции флегм термического крекинга полугудрона // Химия и технология топлив и масел. 1969. — № 3. — С. 5−7.
  77. В.П., Гилязетдинов Л. П., Гюльмисарян Т. Г., Бернштейн И. Д., Саулина В. В., Магарил Р. З., Серебряков К. Ф., Боршев Б. С. Экстракты каталитических газойлей сырья для производства печных саж // Химия и технология топлив и масел. — 1964. -№ 12.-С. 6−11.
  78. И.Г., Гюльмисарян Т. Г., Гилязетдинов Л. П. Фенольный экстракт каталитического газойля как сырьё для производства печной сажи ПМ-75 и ПМ-100 // Производство шин, РТИ и АТИ. 1971. — № 7. — С. 6−8.
  79. И.Г., Гилязетдинов Л. П., Колычев В. М., Гюльмисарян Т. Г., Иваненко Р. Т. Получение высокоароматизированных экстрактов из лёгкого сернистого газойля и их испытания в производстве сажи // Нефтепереработка и нефтехимия. 1969. — № 4. — С. 26−28.
  80. Е.В., Перекрест А. Н., Скляр В. Т., Гилязетдинов Л. П., Гюльмисарян Т. Г. Получение сырья для производства печной активной сажи // Нефтепереработка и нефтехимия. 1967. — № 3. — С. 28−30.
  81. Kuhner G. What is carbon black? // Inorganic Chemical Products Division / Degussa AG. -1992.-40 p.
  82. Kuhner G., Voll M. Manufacture of carbon black // Carbon Black. Science and Technology / Donnet J. Eds. New York. Marcel Dekker. -1993. P. 1 -66.
  83. В.П., Басс Ю. П., Гюльмисарян Т. Г., Силаева Н. А., Перепятько Н. И., Ни-куленков А.С., Козик А. Л. Получение сажи ПМ-100 из смеси антраценового и коксового дистиллята // Производство шин, РТИ и АТИ. 1967. — № 4. — С. 1−4.
  84. Г юльмисарян Т.Г., Гилязетдинов Л. П., Лебедев Е. В., Перепятько Н. И., Козик А. Л. Промышленные испытания смеси коксового и пекового дистиллятов в производстве саж ПМ-75 и ПМ-100 // Нефтяная и газовая промышленность. 1971. — № 4. — С. 43−46.
  85. .В., Федосеев Д. В. Рост алмаза и графита из газовой фазы. М.: Наука, 1977.116 с.
  86. Andreotti М. Carbon Black World. April 1999. Padova, Italy. 9 p.
  87. Т.Г., Левенберг И.П, Гюльмисарян А. Т., Лапшин М. П. Коксоооб-разование в процессах получения технического углерода // Химия твердого топлива. -2003. № 2. — С. 44−50.
  88. И.П., Гюльмисарян Т. Г., Лапшин М. П. Некоторые аспекты получения технического углерода для термопластичных полимеров // Наука и технология уг-леводоров.-2001.-№ 3.- С.20−26.
  89. А.В. Интенсификация процессов подготовки сырья при производстве технического углерода. Дис. канд. техн. наук. М.: МИНХ и ГП им. И. М. Губкина, 1985. 112 с.
  90. Gulie T.F. Petroleum refiner. -1944, № 24. -V. 23. P. 115−124.
  91. . Сажа // Введение в нефтехимию / Под редакцией X. Стайнера. -Л.: Гостоптехиздат, 1962. С. 191−227.
  92. Blumer G. Carbon black feedstocks from coal tar // Proceedings of the Carbon Black World 96, 4−6 March. 1996. — Nice, France.
  93. Powell R. Chemical Process Review, t. 21. Carbon Black Technology Recent Developments, New Jersey, 1968. 241 p.
  94. .С. Исследование высококипящих продуктов каменноугольной смолы и разработка путей их эффективного промышленного использования: Автореферат дис.. канд. техн. наук. Свердловск, 1973. — 28 с. (Уральский научный центр Академии наук СССР).
  95. В.Н., Жарова Т. Э. Сажевая промышленность США. М.: ЦНИИТЭнефтехим, 1969. — 20 с.
  96. Совершенствование технологии производства активных и среднеактивных марок технического углерода: сб. науч. тр. М.: ЦНИИТЭнефтехим, 1979. — 224 с.
  97. Совершенствование производства технического углерода: сб. науч. тр. М.: ЦНИИТЭнефтехим, 1979. — 149 с.
  98. Качество и эффективное использование углеводородного сырья в производстве технического углерода: Материалы Всесоюзного научно-технического совещания. М.: ЦНИИТЭнефтехим, 1984. — 196 с.
  99. Процессы получения технического углерода на высокопроизводительном оборудовании, его свойства и применение: сб. науч. тр. / ВНИИТУ. М.: ЦНИИТЭнефтехим, 1983.-212 с.
  100. Т.Г. Разработка научных основ применения нефтяного и коксохимического сырья в производстве технического углерода: Автореферат дис.. докт. техн. наук. М., 1982. — 40 с. — (МИНХ и ГП им. И.М. Губкина).
  101. Л.П. Исследование процесса образования сажи при неполном горении нефтяных фракций и каменноугольных масел: Автореферат дис.. докт техн. наук. М., 1971. — 56 с. — (МИНХ и ГП им. И.М. Губкина).
  102. .М. Методы анализа нефти и нефтепродуктов. М.: Гостоптехиздат, 1968.-888 с.
  103. П.А., Шурупов С. В. Образование пироуглерода и сажи при изотермическом пиролизе углеводородов // Этапы развития газоперерабатывающей подотрасли: сборник науч. трудов / ВНИИГАЗ. -1998. С. 97−119.
  104. С.В., Теснер П. А. Новый подход к составлению сырьевых композиций при производстве технического углерода печным процессом // Нефтехимия. -1999.-T.39.-N.3.-С.234−240.
  105. Технический углерод: Каталог / Под ред. С. В. Орехова, В. А. Руденко М. -1984.-36 с.
  106. Т.Г., Лапшин М. П., Шурупов С. В. Феноменологическое описание процесса получения технического углерода в макродиффузионном пламени // Технологии нефти и газа. 2005. -№ 2.- С. 14−20.
  107. Л.А. Исследование технологических параметров, влияющих на зольность и рН водных суспензий печных саж в процессе их получения: Автореферат дис. канд. техн. наук. М., 1972. — 18 с. — (МИНХ и ГП им. И. М. Губкина).
  108. И.П., Гюльмисарян А. Т., Лапшин М. П., Гюльмисарян Т. Г. К вопросу о минерализации технического углерода в процессе его получения // Наука и технология углеводоров.-2002.-№ 2.- С.3−10.
  109. Рациональное использование газа в энергетических установках. Справочное руководство / Под ред.А. С. Иссерлина Л.:Недра. — 1990. — 428 с.
  110. Л.П. Технология сажи. М., 1977. — 100 с. — (МИНХ и ГП им. И. М. Губкина).
  111. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденных Министерством экономики РФ, Министерством финансов РФ, Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике, № ВК 477 от 21.06.1999 г.
  112. Федеральный закон от 5.08.2000 г. № 117-ФЗ «Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая» (в редакции на 25 июля 2002 г.).
Заполнить форму текущей работой