La production élevée de DOP induite par la remontée d'eau dans les régions à faible stress en PO 4 3 permet au DOP de s'accumuler à des concentrations relativement élevées dans l'océan Pacifique oriental, comme observé dans le GO
En conséquence, du DOP d'une pureté élevée de 99,01 % en poids peut être obtenu à partir du fond de T1, après purification du produit brut dans la phase ester de D3. Tableau 3. Fraction massique de {MEPA (1) + 2-EH (2) + DOP (3) + H 2 O (4) + DES (5)} dans les deux phases des décanteurs D1, D2 et D3, prédite par COSMO-RS, et coefficients de distribution du DES vers les solutés ( β i = wi DES / wi E ster ).
D'après le tableau 5.2, dans les conditions d'un autoclave Parr de 100 mL, à 130 °C, 800 tr/min, sous une pression d'hydrogène de 3,0 MPa, avec 40 mL d'eau et 20 mL de DOP, les concentrations de CDOP et de SDEHCH augmentent avec la quantité de catalyseur utilisée. Lorsque la charge de catalyseur représente 0,25 % de la masse de DOP, les concentrations de CDOP, de SDEHCH et de YDEHCH atteignent respectivement 99,43 %, 95,60 % et 95,45 %.
[45] Comparés à la précédente étude du modèle à faible résolution, les résultats obtenus avec la méthode des permis de tourbillons présentent des concentrations plus faibles en DON et en DOP dans le gyre subtropical de l'Atlantique Nord, ce qui reflète la façon dont des concentrations plus faibles en nutriments inorganiques entraînent une production moindre de DON et de DOP. Dans le cas de la haute résolution, les profils de DON et de DOP présentent une échelle plus fine.
Pour produire 1 tonne de DOP, il faut 380 kg de PA + 667 kg de 2EH, soit 1 000 kg de DOP + 46 kg de H2O. Il s'agit d'une formule théorique. En réalité, 380 kg de PA + 667 kg de 2EH, soit 1 000 kg (DOP + boues de DOP + pertes + gaspillage) + 46 kg de H2O. 1 000 kg ne représentent pas seulement du DOP, mais la somme de DOP, boues de DOP, pertes et gaspillage.