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    REMOVAL OF SULFUR FROM PHENOL OIL USING Ni/ZnO-Al2O3CATALYST
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    We investigated and compared the dissolved nitrogen and oxygen gas amounts of mineral oils that had been treated to room air or nitrogen gas replacement, nitrogen fine bubbles (FBs) addition, and nitrogen bubbling addition respectively after degassing treatment. As a result, it was found that most of the nitrogen and oxygen dissolved in mineral oil can be removed according to the degassing treatment used in this experiment. Additionally, it was also found that the nitrogen bubbling addition treatment requires a long time of several hours or more to remove oxygen dissolved in mineral oil, and it is difficult to completely remove the oxygen. Furthermore, it was also found that the nitrogen FBs addition treatment can dissolve a large amount of nitrogen in mineral oil in a short time of than 1/60 compared with the nitrogen bubbling addition treatment.
    Mineral oil
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    廃水処理に湿式酸化を適用した場合, 含窒素有機物中の窒素分の多くはアンモニアとして安定化し, それ以上分解されない場合が多い.溶存態アンモニアに対して, Co2O3粉末を触媒として酸化分解反応を試みた.463Kから523Kまでの温度範囲, 3MPaから6MPaまでの圧力下で反応を行わせたところ, 窒素を生じる選択的酸化反応の進行が確認された.反応速度は溶存態アンモニアおよび酸素濃度の1次に依存し, 反応の活性化エネルギーは61kJ・mol-1であることが明らかにされた.
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    重質油水素化分解における各種バナジウム化合物の添加効果を500mlオートクレーブを用いて検討した。その結果, 五酸化バナジウムとしゅう酸水から容易に得られるしゅう酸バナジル水溶液が, Cold Lake ビチューメンおよび Gach Saran 減圧残油の水素化分解において, 従来から知られているバナジルアセチルアセトナート等の油溶性バナジウム化合物と同程度のコーキング抑制能を有し, その最適使用量はバナジウム金属として500ppm程度であることを明らかにした。1l/hrの連続水素化分解装置による実験では, Cold Lake ビチューメンの340°C+, 400°C+およびn-ヘプタン不溶分の転化率はおのおのおよそ, 45%, 59%および65%であった。
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