PL2269B1 - Sposób wytwarzania weglowodorów przez hydracje zwiazków weglowych. - Google Patents
Sposób wytwarzania weglowodorów przez hydracje zwiazków weglowych. Download PDFInfo
- Publication number
- PL2269B1 PL2269B1 PL2269A PL226922A PL2269B1 PL 2269 B1 PL2269 B1 PL 2269B1 PL 2269 A PL2269 A PL 2269A PL 226922 A PL226922 A PL 226922A PL 2269 B1 PL2269 B1 PL 2269B1
- Authority
- PL
- Poland
- Prior art keywords
- hydrogen
- shapes
- carbon compounds
- distillation
- hydrogen carriers
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 19
- 150000002430 hydrocarbons Chemical class 0.000 title claims description 14
- 229930195733 hydrocarbon Natural products 0.000 title claims description 13
- 150000001722 carbon compounds Chemical class 0.000 title claims description 11
- 230000036571 hydration Effects 0.000 title claims description 6
- 238000006703 hydration reaction Methods 0.000 title claims description 6
- UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N Hydrogen Chemical compound [H][H] UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 33
- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 claims description 33
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 claims description 33
- 239000000126 substance Substances 0.000 claims description 18
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims description 11
- 229920006395 saturated elastomer Polymers 0.000 claims description 9
- 238000004821 distillation Methods 0.000 claims description 8
- 239000000969 carrier Substances 0.000 claims description 7
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims description 6
- BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N ammonium sulfate Chemical compound N.N.OS(O)(=O)=O BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- 229910052921 ammonium sulfate Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 235000011130 ammonium sulphate Nutrition 0.000 claims description 2
- 150000001805 chlorine compounds Chemical class 0.000 claims description 2
- 229910010272 inorganic material Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 239000011147 inorganic material Substances 0.000 claims description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims description 2
- 150000003467 sulfuric acid derivatives Chemical class 0.000 claims description 2
- QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N Ammonia Chemical compound N QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 4
- 229910021529 ammonia Inorganic materials 0.000 claims 2
- 239000001166 ammonium sulphate Substances 0.000 claims 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 9
- TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L Magnesium chloride Chemical compound [Mg+2].[Cl-].[Cl-] TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 8
- 239000004927 clay Substances 0.000 description 8
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 8
- 239000003921 oil Substances 0.000 description 7
- 235000019198 oils Nutrition 0.000 description 7
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 6
- 239000011435 rock Substances 0.000 description 6
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 5
- 239000000843 powder Substances 0.000 description 5
- 229910052500 inorganic mineral Inorganic materials 0.000 description 4
- 229910001629 magnesium chloride Inorganic materials 0.000 description 4
- 239000011707 mineral Substances 0.000 description 4
- 150000003839 salts Chemical class 0.000 description 4
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- UQSXHKLRYXJYBZ-UHFFFAOYSA-N Iron oxide Chemical compound [Fe]=O UQSXHKLRYXJYBZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 3
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000003245 coal Substances 0.000 description 3
- 238000005755 formation reaction Methods 0.000 description 3
- 239000011148 porous material Substances 0.000 description 3
- VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N Hydrochloric acid Chemical compound Cl VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- DGAQECJNVWCQMB-PUAWFVPOSA-M Ilexoside XXIX Chemical compound C[C@@H]1CC[C@@]2(CC[C@@]3(C(=CC[C@H]4[C@]3(CC[C@@H]5[C@@]4(CC[C@@H](C5(C)C)OS(=O)(=O)[O-])C)C)[C@@H]2[C@]1(C)O)C)C(=O)O[C@H]6[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O6)CO)O)O)O.[Na+] DGAQECJNVWCQMB-PUAWFVPOSA-M 0.000 description 2
- 241001465754 Metazoa Species 0.000 description 2
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N Silicium dioxide Chemical compound O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N Zinc Chemical compound [Zn] HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910001385 heavy metal Inorganic materials 0.000 description 2
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 2
- 239000003077 lignite Substances 0.000 description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- 230000003647 oxidation Effects 0.000 description 2
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 description 2
- 239000003415 peat Substances 0.000 description 2
- 239000003208 petroleum Substances 0.000 description 2
- 239000011734 sodium Substances 0.000 description 2
- 229910052708 sodium Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000004575 stone Substances 0.000 description 2
- 230000009466 transformation Effects 0.000 description 2
- RALRVIPTUXSBPO-UHFFFAOYSA-N 4-[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]piperidin-4-ol Chemical compound C=1C=C(Cl)C(C(F)(F)F)=CC=1C1(O)CCNCC1 RALRVIPTUXSBPO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000004215 Carbon black (E152) Substances 0.000 description 1
- 235000008733 Citrus aurantifolia Nutrition 0.000 description 1
- 235000011941 Tilia x europaea Nutrition 0.000 description 1
- 239000002253 acid Substances 0.000 description 1
- 150000007513 acids Chemical class 0.000 description 1
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 1
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910001570 bauxite Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000006227 byproduct Substances 0.000 description 1
- 239000003054 catalyst Substances 0.000 description 1
- 239000007795 chemical reaction product Substances 0.000 description 1
- 239000003153 chemical reaction reagent Substances 0.000 description 1
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 description 1
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 1
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 1
- 235000021323 fish oil Nutrition 0.000 description 1
- 239000000446 fuel Substances 0.000 description 1
- 239000004615 ingredient Substances 0.000 description 1
- 239000003350 kerosene Substances 0.000 description 1
- 239000004571 lime Substances 0.000 description 1
- 239000000395 magnesium oxide Substances 0.000 description 1
- CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N magnesium oxide Inorganic materials [Mg]=O CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- AXZKOIWUVFPNLO-UHFFFAOYSA-N magnesium;oxygen(2-) Chemical compound [O-2].[Mg+2] AXZKOIWUVFPNLO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- PALNZFJYSCMLBK-UHFFFAOYSA-K magnesium;potassium;trichloride;hexahydrate Chemical compound O.O.O.O.O.O.[Mg+2].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[K+] PALNZFJYSCMLBK-UHFFFAOYSA-K 0.000 description 1
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 150000001247 metal acetylides Chemical class 0.000 description 1
- 150000002736 metal compounds Chemical class 0.000 description 1
- 229910044991 metal oxide Inorganic materials 0.000 description 1
- 150000004706 metal oxides Chemical class 0.000 description 1
- 239000011368 organic material Substances 0.000 description 1
- TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N oxo(oxoalumanyloxy)alumane Chemical compound O=[Al]O[Al]=O TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- NDLPOXTZKUMGOV-UHFFFAOYSA-N oxo(oxoferriooxy)iron hydrate Chemical compound O.O=[Fe]O[Fe]=O NDLPOXTZKUMGOV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 125000004430 oxygen atom Chemical group O* 0.000 description 1
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 1
- ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N phenol group Chemical group C1(=CC=CC=C1)O ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000000047 product Substances 0.000 description 1
- 239000000376 reactant Substances 0.000 description 1
- 229930195734 saturated hydrocarbon Natural products 0.000 description 1
- 239000013049 sediment Substances 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
- 239000000377 silicon dioxide Substances 0.000 description 1
- 235000012239 silicon dioxide Nutrition 0.000 description 1
- 239000010454 slate Substances 0.000 description 1
- 239000000779 smoke Substances 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- 239000007858 starting material Substances 0.000 description 1
- 238000003756 stirring Methods 0.000 description 1
- 239000002699 waste material Substances 0.000 description 1
- 235000011845 white flour Nutrition 0.000 description 1
- 239000002023 wood Substances 0.000 description 1
- 210000002268 wool Anatomy 0.000 description 1
Description
, Jak wiadomo znajduja sie zloza ropne w formacjach najstarszych i najmlodszych.O powstawaniu ropy istnieje caly szereg hipotez. Wedlug jednej jest ona jakoby po¬ chodzenia zwierzecego. Profesor Engler staral sie udowodnic to tern, ze tran rybi poddal destylacji pod cisnieniem 10 atm. przy temperaturze 350°C, przyczem otrzy¬ mal destylaty w rodzaju nafty. Inni bada¬ cze godzili sie na hipoteze anorganiczna wychodzac z zalozenia, ze przy zetknieciu sie wody lub kwasów z karbidami metalo- wemi we wnetrzu ziemi powstaly jakoby weglowodory, podobne do ropy.W mysl nowszych badan powstala ro¬ pa jakoby z osrodków zwierzecych oraz roslinnych.Wynalazca uczynil na mocy doswiad¬ czen spostrzezenie, ze dopiero wspóldzia¬ lanie materjalów organicznych i nieorga¬ nicznych powoduje tworzenie sie weglowo¬ dorów. Masy skalne, skladajace sie z mie¬ szanin zwiazków metali lekkich i ciezkich, powoduja w obecnosci lugów solnych, soli i wody, zachodzacych we wszystkich zlo¬ zach ropnych, reakcje.Wynalazca jest zdania, ze masy skalne stlaczaly silnie organizmy pod soba uwar¬ stwione, przez co zostaly one odciete od powietrza. W miejscach, w których orga¬ nizmy byly juz zgóry zmieszane z masa skalna, nastapila najprzód przemiana. Tem¬ peratura wewnatrz ziemi powodowala za¬ poczatkowanie przemiany i masa skafnawraz Z£ slonemi wodami dzialala jak ka¬ talizatory. Podczas tego przebiegu odcze¬ pil sie z lugów solnych wodór, który przy¬ laczyl sie do zwiazków weglowych, two¬ rzac plynne i gazowe weglowodory, Przy- tem zwalnial wodór atomy tlenu p wody.Przy podwyzszaniu sie temperatury two¬ rzyly sie w basenie ziemnym, odgrodzo¬ nym od doplywu powietrza, gazy i pary weglowodorowe obok innych gazów i par.Powodowaly one przy podwyzszaniu sie temperatury w basenie ziemnym tak wiel¬ kie cisnienie wewnetrzne, ze z powód* sprezenia przenikaly wybuchowo przez luzne lub rozluznione spoiny scian basenu, tworzac liczne pory. Z por wyplywaly ga¬ zy i pary do wyzszych zimniejszych stref przez szczeliny, pekniecia, wyrwy i t. p.Tu ulegaly skropleniu i zbieraly sie we wtórnych zlozach w basenach ropnych, które uwazac nalezy za znane ogólnie zró¬ dla ropne. Masa skalna w zlozach ropnych wykazuje rózny stopien porowatosci i jest czesto nasycona do 30% ropa. Porowatosc mogla powstac tylko pod wplywem opisa¬ nego procesu, gdyz sasiednie masy skalne sa zwartej i scislej budowy.Na mocy powyzszej hipotezy opraco¬ wal wynalazca sposób wytwarzania z we* gla kamiennego, brunatnego, torfu, drzewa i innych cial, zawierajacych zwiazki we¬ glowe, weglowodrów ropnych i innych. W sposobie niniejszym mozna zastosowac rów¬ niez wysokowartosciowe jako i mniej war¬ tosciowe paliwa wzglednie ciala, tworzace smole, nawet i w tym wypadku gdy ma- terjaly te silnie zmieszane sa z cialami mi- neralnemi lub zawieraja w wielkiej ilosci wode. Przytem powstaje zaopatrzona w najdelikatniejsze pory gabka mineralna zmiennej budowy, zlozona z mieszanin zwiazków metali lekkich i ciezkich.W mysl jednego z przykladów wyko¬ nania wynalazku niniejszego poddaje sie organiczne ciala wyjsciowe wraz z nieor- ganicznemi masami skalnemi, które sluza jako substancja kontaktowa, jak najdoklad¬ niejszemu zmieszaniu z materjalami, wy- twarzajacemi wodór in statu nascendi. Na¬ stepnie stlaczac nalezy mieszanine z woda lub bez wody na bloki, plyty, kule i t. p. i poddac ostroznej destylacji.Destylacje przeprowadza sie przez stle- nienie w aparacie podzielonym na strefy.Aparat, urzadzony do miarkowania wyso¬ kich temperatur, zlozony jest z trzech stref glównych: 1) strefy dymnej, gdzie ulega wype¬ dzeniu mechanicznie zwiazana w ksztaltkach woda, 2) strefy tlenia dla wypedzania produk¬ tów destylacji, 3) strefy swiezego powietrza dla stward¬ niania nieorganicznej substancji kon¬ taktowej.Destylacje przeprowadza sie, dodajac pare wodna, najlepiej przegrzana; w zalez¬ nosci od rodzaju reaktywów otrzymuje sie poboczne produkty róznego ukladu in sta¬ tu nascendi, np. salmjak, stosujac chlorki, siarczan amonowy stosujac siarczany.Wodór in statu nascendi tworzy sie stopniowo w miare podnoszenia sie tempe¬ ratury i sluzy do hydracji danych zwiaz¬ ków weglowych. Wobec drobnego rozdzia¬ lu i calkowitego wymieszania stykaja sie ciala wyjsciowe jak najbardziej z substan¬ cjami, uczestniczacemi w reakcji. Obecnie tworzace sie weglowodory w postaci par i gazów wychodza z ksztaltek i pozostawia¬ ja gabke mineralna o najdelikatniejszych porach.Otrzymane destylaty róznia sie zasad¬ niczo od otrzymywanych znainemi sposo¬ bami i zawieraja wieksze ilosci nasyco¬ nych zwiazków weglowodorowych. W za¬ leznosci od hydracji poddanego ciala wyj¬ sciowego oraz uzytych odczynników i sub- stancyj kontaktowych mozna otrzymac wie-le nowych zwiazków, których uklad che¬ miczny nie zostal jeszcze zbadany.Zastosowanie wodoru do hydracji we¬ gla kamienego i t, p. ujawnil Berthelot w roku 1869. Od tego czasu stosuje sie wo¬ dór lecz w ten sposób, ze poddawane hy¬ dracji ciala wyjsciowe wklada sie z masa kontaktowa lub bez niej, w stanie roz¬ puszczonym lub proszku do autoklawu i nastepnie wpuszcza wodór pod Wysokiem cisnieniem. Nastepnie podgrzewa sie auto¬ klaw i mieszajac poddaje cala mieszanine cisnieniu do 200 atm.W sposobie niniejszym natomiast nale¬ zy sproszkowane i rozpuszczone skladni¬ ki stloczyc na wspólna mase. Przez stlo¬ czenie skladników na nadzwyczaj mala przestrzen stykaja sie uczestniczace w re¬ akcji czesci jak najdokladniej ze soba i zo¬ staja zmuszone do oddzialywania na siebie.Podczas gdy znane sposoby polegaja na tern azeby istniejacy wodór przywarstwic pod wysokiem cisnieniem do materjalu wyjsciowego, polega nowy sposób na tern, azeby wytworzyc wodór wewnatrz ksztal¬ tek in statu nascendi. Wytwarzanie sie wo¬ doru nastepuje przy wolno podnoszonej temperaturze destylacji przy stopniowo nastepujacem oddzialywaniu plynnych cze¬ sci, uczestniczacych w reakcji, na stale czesci. Przytem zwiazki weglowe ulegaja hydracji przez wodór i wiaza sie z nim.Gabkowata, bardzo porowata substan¬ cje, otrzymana po ukonczeniu przebiegu utleniania jako produkt koncowy, mozna u- zyc do dalszych przebiegów przemiany rów¬ noczesnie jako zbiornik olejowy i substancje kontaktowa. Mozna to uczynic tak w zwiazkach otrzymanych przez stlenie, któ¬ re jeszcze nie sa nasycone, jako i inna dro¬ ga otrzymanych zwiazkach nie nasyco¬ nych. Mozna np. postepowac w ten spo¬ sób: 1) Nasyca sie najprzód gabke mineral¬ na nosnikiem wodoru, suszy ja i umozliwia pochlanianie przez nia plynnych lub na plyn zamienionych weglowodorów. Poczem poddaje sie tak nasycona gabke destylacji. 2) Nasyca sie gabke najprzód nosnika¬ mi wodoru i puszcza pary z weglowodorów w porowate ksztaltki. 3) Nasyca sie gabke weglowodorami i wystawia ja na opary lub gazy, które two¬ rza z gabka wodór in statu nascendi. 4) Nasyca sie gabke weglowodorami i wystawia ja nastepnie na dzialanie atmo¬ sfery wodorowej.Powyzej opisany prosty sposób hydra¬ cji bez cisnienia nie byl dotychczas mozli¬ wym.Przyklad I. 370 kg zwietrzalego wegla brunatnego z 52% zawartosci •, wody (zwiazek weglowy). 240 kg maczki glinianej (sub¬ stancja kontaktowa). 150 kg chlorku magnezowe¬ go 20° Be (nosnik ' wodoru).Przyklad II. 100 kg zmielonego lupku o- lejowego (zwiazek weglowy). 10 kg zmielonegoi bauksy- tu (substancja kon¬ taktowa). 25 kg chlorku magnezowe¬ go 30° Be (nosnik wodoru).Przyklad III. 100 kg swiezego namulu morskiego (zwiazek weglowy). 80 kg krzemkówki (sub¬ stancja kontaktowa). 20 kg mielonego karnalitu (nosnik wodoru).Przyklad IV. 50O kg zwietrzalego torfu z 90% zawartoscia — 3 —wody (zwiazek we¬ glowy). 100 kg mieszaniny 50 kg palonego zmielonego wapna i 50 kg zmie¬ lonej gliny (subst. kontaktowa), 30 kg odwodnionego zmie¬ lonego dwusiarcza- nu sodu (nosnik wo¬ doru).Przyklad V. 100 kg zmielonego westfal¬ skiego wegja kamien¬ nego z 8% zawar¬ toscia popiolu (zwia¬ zek weglowy). 200 kg mieszaniny z 180 kg mielonej glinki sza¬ motowej i 20 kg py¬ lu cynkowego (sub. kontaktowa). 70 kg lugu sodowego 10° Be (nosnik wodoru).Przyklad VI. 200 kg odpadków nafto¬ wych (zwiazek we¬ glowy). 350 kg mieszaniny z 250 kg tlenku zelaza i 100 kg maczki glinko¬ wej (subst. kontak¬ towa). 400 kg chlorku magnezo¬ wego (nosnik wo¬ doru).Przyklad VII. 100 kg trocin (zwiazek we¬ glowy). 270 kg mieszaniny z 250 kg maczki glinko¬ wej i 20 kg zmielo¬ nego tlenku metalo¬ wego (tlenku zela- zowo - glinowego lub t. p.) (subst. kon¬ taktowa). 310 kg lugu sodowego 10° Be (nosnik wodoru).Przyklad VIII. 100 kg mielonego wegla z namulu gnijacego (zwiazek weglowy). 110 kg mieszaniny z 50 kg maczki wapna lako¬ wego 40 kg zmielo¬ nej gliny i 20 kg maczki tlenku zela¬ zowego (substancja kontaktowa). 70 kg chlorku magnezo¬ wego 30° Be (nosnik wodoru).Przyklad IX 300 kg odpadków naftowych (zwiazek weglowy). 100 kg hydrokrzemianu gli¬ nowego (subst. kon¬ taktowa). 40 kg surowego kwasu sol¬ nego 19/21 Be (no¬ snik wodoru).Przyklad X. 100 kg alkalicznego rozczy- nu fenolowego (zwia¬ zek weglowy i no¬ snik wodoru). 100 kg mieszaniny z 50 kg maczki glinkowej 40 kg tlenku magnezo¬ wego i 10 kg pylu cynkowego.—(subst. kontaktowa). PL
Claims (8)
- Zastrzezenia patentowe. 1. Sposób wytwarzania weglowodo¬ rów przez hydracje zwiazków weglowych, znamienny tem, ze ksztaltki (w postaci blo¬ ków, plyt, kul i t. p.), które zrobione sa z materialu nieorganicznego jak najdrobniej rozdzielonego i sluzacego jako substancja kontaktowa, i które zawieraja jak najdrob¬ niej rozdzielone zwiazki weglowe, podle- 4 —gajace hydracji wspólnie z nosnikami wo¬ doru, poddaje sie bez uzycia cisnienia ze¬ wnetrznego destylacji.
- 2. Sposób wedlug zastrz. 1, znamien¬ ny tern, ze jako nosniki wodoru stosuje sie ciala, które oddaja wodór in statu naseen- di przy destylacji.
- 3. Sposób wedlug zastrz. 1 i 2, zna¬ mienny tem, ze ksztaltki zostaja stloczone z mieszaniny cial nieorganicznych, sluza¬ cych jako masa kontaktowa, oraz zwiaz¬ ków weglowych, ulegajacych hydracji i no¬ sników wodoru!
- 4. Sposób wedlug zastrz. 1 lub 2, zna¬ mienny tem, ze gotowe ksztaltki ulegaja nasycaniu plynnemi weglowodorami.
- 5. Sposób wedlug zastrz. 1 lub 4, zna¬ mienny tem, ze gotowe ksztaltki nasyca sie plynnemi nosnikami wodoru.
- 6. Sposób wedlujg zastrz. 1 lub 4, zna¬ mienny tem, ze ksztaltki wystawia sie na dzialanie atmosfery wodorowej.
- 7. Sposób wedlug zastrz. 1 i 2, zna¬ mienny tem, ze powstajacy przy destyla¬ cji amonjak, zostaje in statu nascendi zwia¬ zany na salmjak przez zastosowanie chlor¬ ków jako nosników wodoru.
- 8. Sposób wedlug zastrz. 1 i 2, zna¬ mienny tem, ze amonjak tworzacy sie przy destylacji zostaje in statu nascendi zwia¬ zany na siarczan amonu przez zastosowa¬ nie siarczanów jako nosników wodoru. Ludwig Kern. Zastepca: Cz. Raczynski, rzecznik patentowy. Druk L. Boguslawskiego, Warszawa, PL
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| PL2269B1 true PL2269B1 (pl) | 1925-07-31 |
Family
ID=
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Johns | Clay mineral catalysis and petroleum generation | |
| CA2426152C (en) | Process for desalination of seawater | |
| CA2783637C (en) | Geopolymer additives and methods of use for treatment of fluid fine tailings | |
| DE2010263A1 (de) | Verfahren zur Herstellung von Schaumglas | |
| RU2218210C1 (ru) | Поглощающий материал и способ его изготовления | |
| RU2549257C1 (ru) | Композиция для производства композитных карбонизированных изделий | |
| PL2269B1 (pl) | Sposób wytwarzania weglowodorów przez hydracje zwiazków weglowych. | |
| RU2528651C2 (ru) | Гуминово-глинистый стабилизатор эмульсии нефти в воде | |
| Kulagin et al. | Nanotechnology cavitational effects in the heat-and-power engineering and other branches of production | |
| RU2186086C1 (ru) | Способ переработки кислых гудронов | |
| SU1479434A1 (ru) | Сырьева смесь дл получени керамзита | |
| JPS5964563A (ja) | 軽量成形体の製造法 | |
| FR2914301A1 (fr) | Systeme mineral, composite, insoluble, destine a etre immerge en milieu marin pour entrainer la capture du dioxyde de carbone dissous sous forme de carbonates alcalino-terreux insolubles. | |
| RU2098451C1 (ru) | Состав для брикетирования топлива | |
| RU2825269C2 (ru) | ЛНШ - гидрофобный гидроизолирующий материал, способный связывать нефтепродукты | |
| RU2394782C1 (ru) | Сырьевая смесь для получения легкого пористого заполнителя | |
| CN106746822B (zh) | 一种活性煤矸石的化学制备方法 | |
| RU2218314C2 (ru) | Способ приготовления вспучивающей добавки | |
| RU2642799C2 (ru) | Способ получения сорбента для очистки твердых поверхностей и воды от нефти и жидких нефтепродуктов | |
| US705650A (en) | Artificial stone. | |
| Tarasova et al. | Research on destruction of oil-containing emulsion waste by hard solid demulsinators based on industry waste | |
| GB297085A (en) | A process for the manufacture of agglomerated blocks of fuel | |
| SU846532A1 (ru) | Сырьева смесь дл изготовлени КЕРАМзиТА | |
| CN120662459A (zh) | 脱除煤中汞、铅、氟的协同处理浮选方法 | |
| US1952622A (en) | Process of neutralization |