Academic literature on the topic 'Конверсія метану'

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources on the topic 'Конверсія метану.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Journal articles on the topic "Конверсія метану"

1

ТЕРЕЗА, А. М., Г. Л. АГАФОНОВ, С. П. МЕДВЕДЕВ, and Г. Н. МОХИН. "ОСОБЕННОСТИ ТЕМПЕРАТУРНОЙ КОНВЕРСИИ ПРОДУКТОВ ПИРОЛИЗА ПОЛИПРОПИЛЕНА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН." Gorenie i vzryv (Moskva) — Combustion and Explosion 13, no. 3 (August 31, 2020): 51–59. http://dx.doi.org/10.30826/ce20130305.

Full text
Abstract:
На основе доступных экспериментальных данных по пиролизу полипропилена (ПП) и авто-мобильных шин (АШ) проведено численное моделирование конверсии их прямых газофазных продуктов до углеводородов С5 включительно. Расчеты проводились в условиях постоянного начального атмосферного давления в диапазоне температур от 600 до 900 K. Численное моделирование кинетики процесса показало, что различные детальные кинетические механизмы (ДКМ) схожим образом описывают качественные особенности конверсии продуктов пиролиза ПП и АШ. Однако в расчетах обнаружено, что изменение температуры, при которой происходит конверсия, существенно отличается при расчетах по разным ДКМ. Установлено, что при конверсии продуктов пиролиза ПП и АШ увеличивается доля метана и молекулярного водорода, при этом основным источником молекулярного водородаявляется конверсия углеводородов С4 и С5. С повышением начальной температуры конверсия продуктов пиролиза ПП происходит плавным образом, в то время как при пиролизе АШ она протекает с заметным периодом индукции и последующим резким, взрывообразным ростом температуры.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

НЕДОЛИВКО, В. В. "УГЛЕКИСЛОТНАЯ КОНВЕРСИЯ МЕТАНА (ОБЗОР)." Журнал прикладной химии 93, no. 6 (June 2020): 763–87. http://dx.doi.org/10.31857/s0044461820060018.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Тарасов, А. Л., А. Л. Кустов, А. Н. Каленчук, П. В. Соколовский, В. Н. Богданов, and И. Г. Гилядов. "Паровая конверсия метана на фехрале." Журнал физической химии 94, no. 9 (2020): 1437–40. http://dx.doi.org/10.31857/s0044453720090289.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Каменський, Артем, Олег Ольшевський, Володимир Починок, and Віталій Вязовик. "ЕЛЕКТРОННО-КАТАЛІТИЧНА ПЕРЕРОБКА ВУГЛЕКИСЛОГО ГАЗУ В МЕТАНОЛ ТА ФОРМАЛЬДЕГІД." Science and Innovation 17, no. 5 (October 12, 2021): 73–82. http://dx.doi.org/10.15407/scine17.05.073.

Full text
Abstract:
Вступ. Починаючи з середини XIX століття спостерігається стійке зростання кількості СО2в атмосфері, яке може призвести до глобального потепління, спричиненого парниковим ефектом. Міжнародні експерти зі зміни клімату в 2018 році зазначали, що при поточних темпах викидів СО2 в найближчі 10 років у світі температура підвищиться на1,5 °C, що призведе до танення льодовиків і підвищення рівня моря.Проблематика. Оксид карбону може бути використано для отримання значної кількості органічних сполук, утворення яких залежить від методу його переробки. До останніх належать такі методи як біологічні, термічна конверсія, фотохімічні, плазмові. Більшість з них потребують застосування каталізаторів. Одним із плазмових методів є електронно-каталітичний метод з використанням бар’єрного розряду.Мета. Визначення основних фізико-хімічних закономірностей процесу електронно-каталітичного перетворення СО2 в органічні сполуки, а саме в метанол та формальдегід, з використанням двох розрядників — джерела низькотемпературної плазми.Матеріали й методи. Дослідження електронно-каталітичного перетворенню СО2в метанол та формальдегід здійснювали на лабораторній установці, до складу якої входили два джерела низькотемпературної плазми — розрядників, в одному з яких знаходиться гетерогенний каталізатор. Як джерело водню використовувалися пари води.Результати. Досліджено два зразки каталізаторів за різних температур реакційної зони і напруг бар’єрного розряду. Отримано залежності утворення метанолу та формальдегіду при різних режимах роботи установки. Визначено залежності енергетичних витрат при отриманні метанолу та формальдегіду з СО2.Висновки. Використання електронно-каталітичного методу дозволяє переробляти СО2 в різноманітні органічні сполуки, які в подальшому можуть бути використані як сировина для різноманітних хімічних процесів або як паливо. Ця переробка дозволяє зменшити викиди СО2 в навколишнє середовище та підвищити асортимент продукції хімічної промисловості.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

БУДАЕВ, Ж. Б., and Л. Л. КОРОБИЦЫНА. "НЕОКИСЛИТЕЛЬНАЯ КОНВЕРСИЯ МЕТАНА НА КАТАЛИЗАТОРЕ MO/HZSM-5." НЕФТЕХИМИЯ 61, no. 6 (December 22, 2021): 827–37. http://dx.doi.org/10.31857/s0028242121060083.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Дедов, А. Г., А. С. Локтев, Г. Н. Мазо, Д. А. Комиссаренко, О. А. Шляхтина, И. Е. Мухин, Н. А. Спесивцев, and И. И. Моисеев. "Высокоэффективные каталитические материалы для углекислотной конверсии метана." Доклады Академии наук 462, no. 1 (2015): 58–62. http://dx.doi.org/10.7868/s0869565215130149.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Бухаркина, Т. В., Н. Н. Гаврилова, А. С. Крыжановский, В. В. Скудин, and Д. А. Шульмин. "Углекислотная конверсия метана в мембранных реакторах – контакторе и дистрибьюторе." Мембраны и Мембранные технологии 3, no. 2 (2013): 139–46. http://dx.doi.org/10.1134/s2218117213020065.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Досумов, Д., Г. Е. Ергазиева, Б. Т. Ермагамбет, Н. У. Нургалиев, А. В. Мироненко, Л. К. Мылтыкбаев, М. М. Тельбаева, Ж. М. Касенова, and М. М. Мамбетова. "Получение синтез-газа газификацией угля и углекислотной конверсией метана. Процесс Фишера-Тропша." Горение и Плазмохимия 17, no. 2 (July 7, 2019): 110–16. http://dx.doi.org/10.18321/cpc307.

Full text
Abstract:
В статье рассматриваются способы получения синтез-газа газификацией угля, углекислотной конверсией метана и производство жидких углеводородов методом Фишера-Тропша. Установлено, что при газификации угля в плотном слое прямым методом, при температуре 900 оС наблюдается образование синтезгаза с соотношением Н2:СО равным 1,8:1,0. При углекислотной конверсии метана на катализаторе 5 мас.% NiO-MoO3/Al2O3 при температуре реакции 800 оС, с соотношением СН4:СО2 в исходной реакционной смеси равной 3:1 можно получить синтез-газ состава 2:1. Определено, что в интервале температур 250-350 оС и давлении 5 атм. в присутствии катализатора CuO –ZnO/СаА синтез-газ с соотношением 2:1 (Н2:СО) конвертируется в жидкие углеводороды (метанол, этанол и диметиловый эфир). Выход жидких углеводородов составляет 10-15 об.%.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Дедов, А. Г., О. А. Шляхтин, А. С. Локтев, Г. Н. Мазо, С. А. Малышев, С. И. Тюменова, А. Е. Баранчиков, and И. И. Моисеев. "НОВЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ УГЛЕКИСЛОТНОЙ КОНВЕРСИИ МЕТАНА В СИНТЕЗ-ГАЗ, "Доклады Академии наук"." Доклады Академии Наук, no. 4 (2017): 425–28. http://dx.doi.org/10.7868/s0869565217340084.

Full text
Abstract:
Разработаны новые катализаторы получения синтез-газа с использованием ресурсосберегающего экологически чистого процесса - углекислотной конверсии метана. Катализаторы формируются на основе прекурсоров состава NdCaCo1-xNixOn (x = 0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1), синтезированных твердофазным методом. Согласно данным рентгенофазового анализа, при взаимодействии с эквимолярной смесью CH4/CO2 при 800-900°C происходит превращение прекурсоров в смесь оксидов неодима, кальция и металлических кобальта и никеля. Катализатор на основе состава NdCaNiOn при 850°C обеспечил высокие степени конверсии метана (91%) и CO2 (86%) при выходе СО 88%, водорода 78%. При 940°C выход СО приближался к количественному (97%).
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Ильин, В. Б., Р. Е. Яковенко, Д. М. Белашов, Н. Д. Земляков, and А. П. Савостьянов. "Термодинамическое исследование конверсии попутных нефтяных газов в метан." Нефтехимия 59, no. 7 (2019): 815–24. http://dx.doi.org/10.1134/s0028242119070098.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
More sources

Dissertations / Theses on the topic "Конверсія метану"

1

С, Небилиця В. "Оптимізація системи управління технологічним процесом двоступеневої конверсії метану." Master's thesis, Сумський державний університет, 2021. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/82071.

Full text
Abstract:
В магістерській роботі виконана оптимізація системи управління технологічним процесом двоступінчатої конверсії метану: розроблена математична модель об’єкта управління на основі фізичних параметрів і фізико-хімічного процесу конвертації метану, розрахований і вибраний оптимальний закон регулювання температурою. Розрахунки і моделювання проведені в середовищі Mathcad 15 (2010) і MathLab2017b.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Финк, А. В. "Разработка метода оптимизации рабочих параметров установок для конверсии метана : автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.14.04." Thesis, б. и, 2013. http://hdl.handle.net/10995/21502.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Conference papers on the topic "Конверсія метану"

1

Шоймарданов, Т., Д. Бегимқулова, and Н. Файзуллаев. "КАРБОНАТНАЯ И ПАРО-КАРБОНАТНАЯ КОНВЕРСИЯ МЕТАНА." In DO DESENVOLVIMENTO MUNDIAL COMO RESULTADO DE REALIZAÇÕES EM CIÊNCIA E INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA. European Scientific Platform, 2020. http://dx.doi.org/10.36074/09.10.2020.v2.19.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Шоймарданов, Т., and Н. Файзуллаев. "ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАРОУГЛЕКИСЛОТНОЙ КОНВЕРСИИ МЕТАНА." In DO DESENVOLVIMENTO MUNDIAL COMO RESULTADO DE REALIZAÇÕES EM CIÊNCIA E INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA. European Scientific Platform, 2020. http://dx.doi.org/10.36074/09.10.2020.v2.26.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

В. Кузнецов, В., С. А. Сафонов, and С. П. Козлов. "Численное моделирование конверсии метана в синтез газ в микроканальном реакторе." In GeoSiberia 2007 - International Exhibition and Scientific Congress. European Association of Geoscientists & Engineers, 2007. http://dx.doi.org/10.3997/2214-4609.201403551.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!

To the bibliography