Жеңіл көмірсутектердің конъюгатты тотығу процестері
DOI:
https://doi.org/10.18321/cpc24(2)119-126Кілт сөздер:
этилен, пропилен, көмірсутектердің тотығуы, бірге тотығу процестері, оксигенаттарАңдатпа
Қаныққан және қанықпаған жеңіл көмірсутектердің конъюгатты тотығуының бірқатар эксперименттік зерттеулері олардың процестің кинетикасы мен өнім шығымына айтарлықтай өзара әсерін көрсетті. Этилен-метан қоспаларының конъюгатты тотығу процестері пропилен шығымын арттыратыны анықталды. Тәжірибелер мен сандық модельдеу этилен-пропан қоспаларының тотығуы пропаннан тікелей, каталитикалық емес пропилен мен олефин оксидтерін өндіру көзі бола алатынын көрсетті. Сонымен қатар, процесс салыстырмалы түрде қымбат этиленді тұтынбайды. Этиленді n-бутанмен бірге тотықтыру бірқатар оксигенаттарды өндіру тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді.
Әдебиеттер тізімі
(1) V.I. Savchenko, V.S. Arutyunov, I.G. Fokin, A.V. Nikitin, I.V. Sedov, et al. Oxidative conversion of wet and associated gases into fuels for power plants. Journal Natural Gas Science Engineering 31 (2016) 9–14. Crossref
(2) V. Arutyunov. Technological prospects of noncatalytic partial oxidation of light alkanes. Review Chemical Engineering 37(1) (2019) 99–123. Crossref
(3) N.M. Poghosyan, M.D. Poghosyan, L.N. Strekova, L.A. Tavadyan, V.S. Arutyunov. Effect of the Concentrations of Methane and Ethylene on the Composition of the Product of Their Co-oxidation. Russian Journal of Physical Chemistry B 9(2) (2015) 218–222. Crossref
(4) N.M. Poghosyan, M.D. Poghosyan, S.D. Arsentiev, L.N. Strekova, L.A. Tavadyan, et al. Oxidative Pyrolysis of Propane with an Admixture of Ethylene. Petroleum Chemistry 56(9) (2016) 834–838. Crossref
(5) N.M. Poghosyan, M.Dj. Poghosyan, S.D. Arsentiev, L.A. Tavadyan, L.N. Strekova, et al. Propylene Synthesis by Copyrolysis of Propane and Ethylene. Petroleum Chemistry 60(3) (2020) 316–320. Crossref
(6) S.D. Arsentev, A.H. Davtyan, Z.H. Manukyan, L.A. Tavadyan, L.N. Strekova, et al. Kinetic Modeling of the Effect of the Conditions of Conjugate Oxidation of Propane and Ethylene on the Yield of Propylene. Russian Journal of Physical Chemistry B 18(1) (2024) 125–131. Crossref
(7) V. Arutyunov, N. Poghosyan, M. Poghosyan, L. Tavadyan, O. Shapovalova, et al. The production of olefins by conjugated oxidation of light hydrocarbons. Chemical Engineering Journal 329 (2017) 231–237. Crossref
(8) N.M. Pogosyan, M.D. Pogosyan, O.V. Shapovalova, L.N. Strekova, L.A. Tavadyan, et al. Formation of Olefins during Conjugate Partial Oxidation of Light Hydrocarbons. Collective monograph Technological Combustion. Pp. 114–129. Moscow, 2018. (In Russ.).
(9) N.M. Pogosyan, M.D. Pogosyan, O.V. Shapovalova, A.V. Nikitin, L.N. Strekova, et al. Production of Olefins by Conjugate Oxidation of Light Hydrocarbons. Combustion and Explosion 9(1) (2016) 83–90. (In Russ.).
(10) E.A. Arakelyan, S.D. Arsentev, A.A. Mantashyan. Peculiarities of oxidation of ethane-ethylene mixtures. Petrochemistry 27(6) (1987) 776–779.
(11) R.R. Grigoryan, S.D. Arsentev, A.A. Mantashyan. Thermal oxidation of ethylene-propylene mixtures. Epoxidation reaction. Chemical Physics 4(1) (1985) 75–78. (In Russ.).
(12) V.S. Arutyunov, O.V. Krylov. Oxidative conversion of methane. Russian Chemical Reviews 74(12) (2005) 1111–1137. Crossref
(13) C.S. McEnally, L. Pfefferle, B. Atakan, K. Kohse-Hoinghaus. Studies of aromatic hydrocarbon formation mechanisms in flames: Progress towards closing the fuel gap. Progress in Energy and Combustion Science 32 (2006) 247. Crossref
(14) M.J. Pogosyan, N.M. Pogosyan, S.D. Arsenyev. Study of the regularities of gas-phase non-catalytic oxidation of n-butane-ethylene mixtures. Petrochemistry 64(3) (2024) 226–231. (In Russ.). Crossref
(15) R.R. Grigoryan, S.D. Arsentev, A.A. Mantashyan. Ethylene Epoxidation under the Effect of Gas Phase Thermal Oxidation of Methane. Petroleum Chemistry 51(6) (2011) 448–453. Crossref
(16) ANSYS Academic Research CFD. License of Semenov Research Center of Chemical Physics. Customer ID 1080307.
(17) GRI-Mech 3.0. Available online: URL
(18) The San Diego Mechanism. Available online: URL
(19) Combustion Chemistry Centre, University of Galway. Mechanism Downloads. Available online: URL
(20) S.D. Arsentev, L.A. Tavadyan, M.G. Bryukov, A.S. Palankoeva, A.A. Belyaev, et al. Kinetic Modeling of Propane Oxidation in the Temperature Range of 700 to 1100 K. Russian Journal of Physical Chemistry B 16(6) (2022) 1019. Crossref
Жүктеулер
Жарияланды
Журналдың саны
Бөлім
Лицензия
Авторлық құқық (c) 2026 В.С. Арутюнов, М.Дж. Погосян, Н.М. Погосян, С.Д. Арсентьев, Л.Н. Стрекова

Бұл жұмыс Creative Commons атрибуты бойынша лицензияланған. 4.0 Халықаралық лицензия.


