Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Пары органические в воздухе

    Верхний концентрационный предел фа- о воспламенения паров органических веществ в атмосфере активных окислителей (кислорода, хлора, закиси азота) в первом приближении можно вычислить исходя из значения верхнего концентрационного предела фв. в воспламенения в воздухе по формуле [c.18]

    Хранить катализатор следует в чистом и сухом помещении, воздух в котором не загрязнен парами органических веществ. Лучше хранить катализатор в герметичной таре. Для предотвращения разрушения верхнего слоя катализатора, наиболее богатого серебром, катализатор не следует без надобности пересыпать. [c.127]


    Очистка воздуха и газов от примесей и улавливание паров органических растворителей, осветление и очистка воды и растворов [c.148]

    Эта марка коробки противогаза применяется для защиты в течение небольшого времени. Ей нельзя пользоваться при наличии в воздухе паров органических веществ. [c.112]

    Те ника безопасности в процессах окисления определяется главным образом тем, что окислительные агенты дают с органическими веществами взрывоопасные смеси или являются соединениями, склонными к разложению. Взрывоопасные свойства газообразных смесей углеводородов с воздухом и о температурах вспышки жидких углеводородов приведены в гл. I. Близк I к ним по пределам взрывоопасных концентраций и другие органические вещества (спирты, кетоны, альдегиды), причем эти пределы становятся более широкими при использовании чистого кисло )Ода. При жидкофазных реакциях окисления взрывоопасность тем больше, чем выше давление паров органического вещества, образующего взрывоопасные смеси с воздухом или кислородом. [c.355]

    Десорбцию при температурах 100—200 °С обычно применяют для выделения поглощенных веществ из активных углей, силикагелей и алюмогелей. В качестве десорбирующего агента при этом применяют водяной (насыщенный и перегретый) пар, горячий воздух или инертный газ (например, N2). Поскольку в промышленной практике активные угли используют в основном для поглощения органических веществ из газовых или жидкостных потоков, а силикагели и алюмогели — в качестве осушителей, то в этих условиях основное внимание должно быть [c.83]

    Силикагели. Силикагель (ксерогель кремниевой кислоты с хорошо развитой пористой структурой) используется для осушки воздуха и промышленных газов, осушки различных жидкостей, рекуперации паров органических веществ, очистки масел, удаления из нефти смолистых веществ. Применяется в хроматографии, а также как носитель и катализатор для реакций полимеризации, конденсации, окисления и восстановления органических веществ, для разделения радиоактивных изотопов, очистки промышленных сточных вод от ионов различных металлов [29]. Производится промышленностью в виде зерен и шариков в зависимости от пористой структуры может быть двух сортов мелкопористый и крупнопористый. В свою очередь каждый сорт по размерам зерен имеет несколько марок  [c.387]

    СКТ 1,0—3,5 420 15 65 63 65 Улавливание паров органических растворителей, очистка воды и воздуха от вредных примесей [c.394]


    На атомных подводных лодках следы паров органических соединений, газов или даже аэрозолей смазочных масел и гидравлических жидкостей могут проникнуть в имеющийся в этих лодках ограниченный объем воздуха. С целью уменьшения возмо) шой опасности воздух в них непрерывным потоком пропускается через гопкалитовый катализатор. Очистку воздуха, содержащего 20-125 мг/м паров органических соединений или 15-60 мкг/л аэрозоля, удобно проводить при 350°С, среднечасовой скорости подачи газа 21 ООО [c.170]

    Установки для периодической адсорбции, помимо основного аппарата-адсорбера, включают вспомогательное оборудование. На рис. Х1У-6 приведена схема установки для улавливания паров органических веществ из их смеси с воздухом. Перед поступлением в адсорбер паро-воздушная [c.575]

    В результате поверхность материала защищена от воздействия воды неполярными группами органических заместителей у кремния, а материал теряет способность смачиваться водой и капиллярно ее всасывать. В то же время гидрофобные пленки на основе кремнийорганических соединений проницаемы для пара и воздуха, благодаря чему сохраняется важная способность материала дышать . [c.595]

    Обычное фильтрование ири нормальном давлении используют в органических лабораториях только тогда, когда отфильтрованные твердые вещества не нужны. Обычное фильтрование предпочтительнее вакуум-фильтрования в случае горячих концентрированных растворов кристаллических веществ или растворов кристаллических веществ в летучих растворителях, так как ири фильтровании в вакууме фильтр забивается выделяющимися кристаллами. Помимо фильтровальной бумаги в качестве фильтрующего материала употребляют некоторые волокнистые массы. Так, летучие органические жидкости, которые иа большой поверхности складчатого фильтра сильно испаряются и увлажняются (вследствие конденсации водяных паров из воздуха), целесообразно фильтровать через вату, стеклянную вату, асбест и т, п. [c.29]

    Электрические плитки в научных лабораториях обязательно должны быть снабжены закрытыми нагревателями, что исключает поражение током и в некоторой степени предупреждает воспламенение легко возгораемых веществ и взрывы смесей воздуха с парами органических веществ. Некоторые типы плиток снабжены двумя спиралями, различное включение которых (раздельно и последовательно) дает возможность иметь три мощности нагрева. [c.56]

    При сгорании органического соединения массой 4,6 г образовался оксид углерода (IV) объемом 7,84 л (нормальные условия) и вода массой 3,6 г. Определите формулу соединения, если относительная плотность его паров по воздуху равна 46. [c.250]

    Упр. 30. При сжигании 12 г органического соединения образовались 14,4 г воды и углекислый газ, при пропускании которого через раствор гидроксида кальция образовалось 60 г осадка. Определите истинную (молекулярную) формулу исходного соединения, если относительная плотность его паров по воздуху равна 2,069. [c.64]

    Проточная установка для гидрирования должна быть тщательно герметизирована. Охлаждение аппаратуры после опыта и хранение катализатора осуществляются в атмосфере водорода или инертного газа. Попадание воздуха приводит к окислению и потере активности катализатора. Подтекание водорода и паров органических веществ из установки недопустимо, так как грозит образованием взрывоопасных смесей с воздухом. [c.78]

    Из всех органических растворителей, применяемых в химической чистке одежды, четыреххлористый углерод наиболее токсичен. Предельно допустимая концентрация его паров в воздухе не должна превышать 0,02 мг/л. Технический четыреххлористый углерод выпускается двух марок А и Б. [c.25]

    Общий недостаток поглотительных колонок с наполнителем состоит в постепенном понижении пропускной способности системы, вследствие чего ухудшается предельный вакуум в аппаратуре. Этим недостатком не обладают вымораживающие ловушки различной конструкции, на охлаждаемых стенках которых конденсируются водяные пары и легко сжижаемые пары органических растворителей из откачиваемых газов. Вымораживающую ловушку погружают в изолирующий сосуд, наполненный смесью ацетона с сухим льдом или жидким воздухом. [c.137]

    Помимо фильтровальной бумаги, в качестве фильтрующего материала можно употреблять некоторые волокнистые массы. Так, летучие органические жидкости, которые на большой поверхности складчатого фильтра сильно испаряются и увлажняются вследствие конденсации водяных паров из воздуха, целесообразно фильтровать через вату, стеклянную вату, асбест и т. п. (рис. 160, 6). [c.157]

    Обычно для осушения и очистки газов их пропускают через столбик Зерненого адсорбента, помещенного в осушительную колонку, П-образную трубку или прямую трубку между двумя тампонами стеклянной ваты или между двумя пластинками из пористого стекла. При этом, как правило, Удаляются лишь примеси, содержащиеся в очищаемом газе лишь в небольшой концентрации. Характерными примерами могут служить удаление паров органических растворителей из воздуха при помощи активированного угля или очистка газа (чаще всего воздуха) при отсасывании его масляным насосом. [c.331]


    Не рекомендуется фильтровать летучие безводные органические жидкости, например растворы органических веществ в эфире, так как вследствие сильного испарения и охлаждения фильтра происходит конденсация водяных паров из воздуха и жидкость вновь увлажняется. В этом случае высушенную жидкость лучше осторожно слить с осушителя или профильтровать через комочек стеклянной ваты, вложенной в воронку. Низкокипящие жидкости рекомендуется перегонять в присутствии осушающего реагента, хотя эффективность последнего при повышенной температуре снижается. [c.582]

    Самые мелкие поры газовых углей доступны для иаров веществ с молекулярной массой до 150. Поэтому с позиции собственно адсорбции их возможно использовать и для поглощения хорошо адсорбирующихся паров. Но, если нары этих веществ находятся в значительной концентрации, определяющее значение для выбора типа угля приобретает стадия десорбции. Поэтому для улавливания паров органических растворителей из воздуха и для решения ряда аналогичных задач применяют рекуперационные угли типа АР-3 и АРТ. Уголь АР-3 имеет две микро- [c.90]

Таблица ]/И-3. Пределы взрываемости смеси паров с воздухом и температуры самовоспламенения паров органических растворителей Таблица ]/И-3. <a href="/info/23381">Пределы взрываемости</a> <a href="/info/904443">смеси паров</a> с воздухом и <a href="/info/57766">температуры самовоспламенения</a> <a href="/info/133329">паров органических</a> растворителей
    Из диффузионных горелок заслуживает внимания достаточно простая конструкция, представляющая собой перфорированную трубу, установленную в потоке отбросных газов так, что газовые факелы, выходящие из отверстий, развиваются в ее аэродинамическом следе (рис.5.54), за счет чего обеспечивается устойчивость газового факела при высоких значениях коэффициентов избытка воздуха вплоть до а=15...20. В результате через горелочное устройство удается пропустить большое количество отбросных газов при незначительном расходе топливного газа. Однако при больших избытках воздуха (практически при а>3) средняя температура газов становится ниже температуры самовоспламенения паров органических соединений, вследствие чего термоокислению будут подвержены лишь частицы, непосредственно соприкасавшиеся с факелом. В то же время такое устройство может быть эффективно использовано и при более высоких избытках воздуха, если на обезвреживание поступают горячие газовые выбросы. Усложненный вариант рассмотренной конструкции диффузионной горелки, в котором также предусматривается стабилизация фронта пламени в аэродинамической тени, представлен в [47]. [c.414]

    Успех описываемого процесса был обусловлен не только упрощением стадии разделения продуктов, но и эффективной системой утилизации тепла. Остаточный воздух вместе с парами органических неществ с верха реактора поступает в котел-утилизатор 3, где генерируется пар соответствующего давления. Тепло газа используют затем в теплообменнике 4 для нагревания воды, а давление газа п детандере 6 преобразуют в холод, при помощи которого в xoлoдиJ[ыяикe 5 из газа конденсируют остатки унесенного им бензина. Объединенный конденсат возвращают в колонну окисления. [c.381]

    Вспышка представляет собой слабый взрыв который возможен в строго определенных концентрационных пределах в смеси углеводородов с воздухом. Различают верхний и нижний пределы взрываемости. Верхний предел взрываемостн характеризуется максимальной концентрацией паров органического вещества в смеси с воздухом, выше которой воспламенение и горение при внесении внешнего источника воспламенения невозможно из-за недостатка кислорода. Нижний предел взрываемости находится при минимальной концеггтрации органического вещества в воздухе, ниже которой количество теплоты, выделившееся в месте локального воспламенения, недостаточно для протекания реакции во всем объеме. [c.53]

    Активный силикагель представляет собой твердую зернистую стеклообразную массу, пл. 2,0—2,5 г/см . Силикагель, полученный из чистых про- дуктов, бесцветный и прозрачный. При продолжительном хранеиви переходит в кристаллическую форму и в значительной мере теряет адсорбционную способность. Силикагель является хорошим адсорбентом для летучих органических растворителей и водяных паров. Влажный воздух, пропущенный через трубку с силикагелем, содержит только 0,03 мг/л Н О силикагель более энергичный осушитель, чем например, NaOH или a l2. [c.173]

    Физические константы некоторых органических кислс в-10. Основные физико-химические свойства бензинов. 8-11. Индикаторы, применяемые при работе с маслами. 8-12. Предельно допустимые концентрации ядовитых газов и паров в воздухе производственных помещений. 8-13. Оборудование, посуда и реактивы для контроля эиер [c.6]

    Источником в фыва могут быть не только пероксидные соединения, ПО и горючие газы и пары органических веществ, которые обра уют с воздухом взрывоопасные смеси. Характе- [c.13]

    ВЗРЫВООПАСНОСТЬ СМЕСЕЙ ОРГАНИЧЕСКИХ ГАЗОР И ПАРОВ С ВОЗДУХОМ и ДРУГИМИ ОКИСЛИТЕЛЯМИ [c.799]

    Все нефтепродукты взрьшо- и огаеопасны, пары их ядовиты. Особенно вредны этилированные бензины они могут поражать органы дыхания, пищеварения, нервную систему и кожу. Токсичными являются кислоты (серная) и щелочи (каустик), многие органические растворители, особенно бензол и ацетон. Систематическая работа в атмосфере с повышенным содержанием паров нефтепродуктов вызывает отравление организма. Поэтому в рабочих помещениях предельная концентрация паров в воздухе не должна быть больше ацетона — 0,2 мг/л бензина, керосина, дизельного топлива, минеральных масел - 0,3 бензола - 0,05 тетраэтилсвинца - 0,00001 мг/л. [c.292]

    Универсальность выводов по влиянию влажности газовой фазы на адсорбционную способность угля доказана исследованием поглощения паров этанола, бензола, и-гептана и бутплацетата из воздуха, содержащего пары воды [11, 12]. При этом установлено, что влияние влажности паровоздушной среды на адсорбцию паров органических растворителей, характеризующееся падением адсорбционной емкости углей, проявляется, если концентрация целевого компонента ниже 30 г/м . [c.89]

    Этиловый эфир — бесцветная, весьма подвижная и летучая жидкость со своеобразным приятным запахом р = 0,714. Плотность паров относительно воздуха 2,585 затверд = = — 116,0°С кип = 34,6°С. Смешивается с этанолом, бензолом, хлороформом и многими другими органическими растворителями. Растворимость в 100 мл воды 7,5 г. С водой образует постоянно кипящую смесь, при 34,15 °С, содержащую 1,3 % воды. Очень легко воспламеняется с воздухом образует крайне взрывоопасные смеси, нижний предел 2,3, верхний 7,7 %. Эфир является сильным наркотиком. Предельно допустимая концентрация в воздухе паров эфира 0,3 мг/л. [c.259]

    Бром Вг2, красно-бурая негорючая жидкость с сильным своеобразным запахом. Мол. вес 159,82 плотн. 3102 кг м т. пл. —7,3° С т. кип. 58,78° С плотность пара по воздуху 5,5 растворимость в воде 4,03% вес. при 0°А 3,41% вес. при 20° С. Является сильным окислителем. Взаимодействие его с серой, селеном, теллуром, фосфором, мышьяком, сурьмой и висмутом сопровождается сильным разогреванием. Также энергично взаимодействует с некоторыми металлами, например с калием, алюминием и золотом. Реагирует с органическими соединениями. В некоторых случаях взаимодействие сопровождается самовоспламенением. [c.59]

    Двуокись хлора С Юз, желтый нестойкий взрывоопасный газ. Мол. вес 67,45 плотн. 3,013 кг/м при 0°С и 760 мм рт. ст. т. пл. —76° С т. кип. 10,9° С плотн. пара по воздуху 2,332 растворимость в воде 20 объемов в 1 объеме воды при 4° С. При нагревании до 100 С или при соприкосновении с веществами, способными окисляться, разлагается со взрывом. Присутствие органических веществ ускоряет разложение и способствует возникновению взрыва. Жидкая двуокись хлора взрывается от незначительных механических воздействии и при нагревании. Хранить длительное время нельзя. Кратковременно можно сохранять в конденсационном сосуде, охлаждаемом жидким воздухом. [c.83]


Смотреть страницы где упоминается термин Пары органические в воздухе: [c.122]    [c.237]    [c.209]    [c.575]    [c.575]    [c.113]    [c.113]    [c.493]    [c.201]    [c.664]    [c.158]    [c.98]    [c.251]   
Газовая хроматография в биохимии (1964) -- [ c.190 , c.220 ]




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте