Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Плотность растворов в воде

    Построение калибровочного графика. В пять мерных колб емкостью 50 мл наливают 0,5 2,0 3,0 4,0 5,0 мл стандартного раствора соли железа, добавляют 1 мл азотной кислоты (1 1), 5 мл 10%-ного раствора роданида калия и доводят объемы растворов водой до метки. Оптическую плотность растворов измеряют на фотоколориметре ФЭК-М, с синим светофильтром в кювете с толщиной слоя 10 мм. [c.105]


    В 1 кг воды растворено 666 г КОН плотность раствора равна 1,395 г/мл. Найти а) массовую долю КОН б) молярность в) моляльность г) мольные доли щелочи и воды. [c.113]

    При 32° С давление пара водного раствора некоторого неэлектролита составляет 4721 Па, а давление пара воды при той же температуре 4753 Па. Вычислить осмотическое давление раствора при той же температуре, приняв плотность раствора равной единице. [c.98]

    Затем определяют оптическую плотность раствора по п. 2.3. В качестве раствора сравнения применяют 150 мл дистиллированной воды, проведенной через все стадии, указанные в пп. 3.7 и 3.8. Если интенсивность окраски испытуемого раствора превышает показания шкалы фотоэлектроколориметра, то из колбы берут часть раствора и разбавляют его в два-четыре раза, [c.539]

    Для малого количества жидких нефтепродуктов (капли) либо для твердых веществ (парафина, битума и др.) пользуются методом уравнивания плотности, или методом взвешенной капли каплю или кусочек исследуемого нефтепродукта вводят в спирто-водный (р 1) или водно-соляный раствор слабой концентрации (р 1) и добавляют в сосуд воду или концентрированный раствор соли до тех пор, пока испытуемый нефтепродукт не будет взвешен внутри раствора. В этом случае плотность нефтепродукта равна плотности раствора, которую определяют ареометром. [c.37]

    Пример расчета необходимого количества исходных компонентов для приготовления 100 утяжеленного раствора плотностью 1300 кг/м из сухого и увлажненного (6 = 0,15 рвл = Ю40 кг/м ) утяжелителя плотностью в сухом состоянии 1960 кг/м . Плотность сточной воды 1080 кг/м  [c.36]

    Плотность мицеллярных растворов зависит от плотности составляющих компонентов и их содержания. С увеличением содержания воды плотность раствора повышается практически по линейному закону. [c.189]

    Пример 3. Пусть задана относительная плотность раствора карбоната натрия при 30° С (по отношению к плотности воды при 4° С) [39]  [c.308]

    Давление пара воды при 293 К равно 2338,5 Па, давление пара растиора 2295,8 Па. Определите осмотическое давление при 313 К, если плотность раствора при этой температуре 1010 кг/м . Молекулярная масса растворенного вещества равна 60. [c.194]

    Для снижения плотности промывочной жидкости в скважину спускают колонну насосно-компрессорных труб, а на устье устанавливают фонтанную арматуру. В кольцевое пространство между эксплуатационной колонной и насосно-компрессорными трубами закачивают жидкость пониженной плотности (раствор пониженной плотности, воду, нефть и т. п.). [c.37]


    X — разность плотностей раствора сахарозы и воды. [c.285]

    При высоком давлении нефти в пласте вызвать ее поступление в трубы скважины значительно легче, чем при низком давлении. Если давление нефти в пласте в той или иной степени превышает гидростатическое, то при заполнении скважины водой нефть будет подниматься по скважине, вытеснять воду и в конце концов попадет в устьевое устройство. Поскольку первоначально скважина заполнена глинистым раствором такой плотности, что он задавливает нефть в пласт, то замена глинистого раствора водой производится следующим образом (рис. 56). [c.118]

Рис. 65. Зависимость плотности раствора, содержащего карбамид, спирт и воду, от концентрации карбамида в растворе Рис. 65. <a href="/info/1907430">Зависимость плотности</a> раствора, содержащего карбамид, спирт и воду, от концентрации карбамида в растворе
    Указание. Принять, что плотность раствора практически равна плотности воды, так что расход раствора, выходящего из сосуда, равен расходу поступающей воды. Перемешивание считать идеальным. [c.53]

    Указание. Плотность кипящей жидкости принять равной 0,6 плотности раствора, а энтальпию раствора — равной сумме энтальпий воды и растворенного вещества. [c.253]

    Коэффициент диффузии НС1 в воде при 20° С равен 0 = 9,5-10- м /ч. Плотность раствора принимаем равной плотности воды р = 998 л г/.и . Так как вязкость имеет размерность кг/ м-ч), критерий Шмидта равен [c.290]

    Для определения железа в воде в мерных колбах вмб стимостыо 50 мл были приготовлены стандартный и испытуемый растворы. Для приготовления стаидартио1 о раствора взяли 8 мл раствора соли железа (111) (7Ve = = 0,010 0 мг/мл), а для испытуемого — 25 мл воды. После добавления соответствующих реактивов оптические плотности растворов определялись на фотоколориметре Z) T = 0,65, Dj = 0,62. Вычислить концентрацию железа в испытуемом растворе. [c.123]

    Осмотическое давление водного раствора глицерина СаНдОз составляет при 0°С 567,3 кПа. Приняв плотность раствора равной единице, вычислить давление пара раствора при 0°С, если давление пара воды при той же температуре составляет 610,5 Па. [c.98]

    Построить спектр поглощения раствора и выбрать длину волны максимального поглощения. 6. Поместить все исходные растворы в ультратермостат с заданной для изучения скорости реакции температурой. 7. Смешать растворы как это было указано в пп. 2 и 3, примерно через 15—20 мин, когда температура растворов станет равной температуре воды в ультратермостате и быстро залить полученный раствор в -см кювету. Кювету установить в приспособление для термостатирования кювет. В присиособлении для термоста-тироваиия кювет поддерживается та же температура, что и в ультратермостате. 8. Измерить оптическую плотность ири длине волны максимального поглощения комплексным анионом. Измерения оптической плотности производить сначала через 0,5 мин, затем через 1—2 мин и далее через 2—4 мин. Измерения прекратить, ко да оптическая плотность станет меньше 0,1. 9. Определить порядок реакции, и константу скорости реакции на основании измеренных оптических плотностей раствора. 10. Повторить указанные измерения скорости реакции при температуре на 25—30"" выше предыдущей. [c.79]

    Свойства смеси серной кислоты с водой зависят от концентрации Н2804. С увеличением содержания Нг804 плотность раствора возрастает от 1,7491 г/см при концентрации 82 % до 1,8305 г/см при 100 % НгЗО . Максимум плотности около 1,84 г/смЗ отмечается при концентрации [c.138]

    Давление пара раствора тростникового сахара в 1 кг воды сос-тавл 1ет 98,88% от давления пара чистой воды при той же температуре. ]Вычислите температуру кипения и осмотическое давление этого раствора при 373 К плотность раствора 1 10 кг/м . [c.194]

    В СвердловскНИИхиммаше были проведены опыты по определению физико-химических свойств соленых стоков НПЗ и оценки их склонности к пенообразованию. В процессе концентрирования стоков способом упаривания изменяются их физико-химические свойства растет плотность растворов, увеличивается температура кипения, удельная электропроводность проходит через максимум, поверхностное натяжение уменьшается с ростом содержания органических веществ, вследствие химического взаимодействия может меняться pH. Состав сточных вод НПЗ представлен в табл. I, а [c.25]

    Примечание. Вещество А имеет молекулярный вес 40 и стоит 7,5 руб1кг, вещество В — соответственно 80 и 0,01 руб/кг. Реакция протекает только в водной среде. Константа скорости равна 0,001 м -кмоль -сек . Растворимость вещества В при рабочей температуре составляет 8 кг/м . Вещество А представляет собой жидкость, смешивающуюся с водой в любых соотношениях. Плотности растворов веществ А, В и Я можно условно считать равными единице. [c.161]

    Зависимость плотности воды от температуры другая. Для удобства расчетов нами рассматривается плотность дистиллированной воды, а не соленой. Такое упрощение допустимо, поскольку характер изменения плотности соленой воды с температурой примерно такой же, как и дистиллированной. Кроме того, представляет интерес крайний случай, когда вода не содержит солей, т. е. когда ее плотность самая низкая и условия отстоя самые жесткие. В последней ступени обессоливания при подаче порядка 5% воды и удалении, например 25 мг/л солей из нефти, в отстоявшжся воде содержится в среднем около 500 мг/л солей, что составляет 0,05%-ный раствор. Плотность такой воды всего в 1,0005 раз больше, чем плотность дистиллированной воды. Следовательно, соли, вы-мьшаемые в таком кол естве из нефти, влияют на плотность воды только в четвертом знаке. [c.41]


    Здесь Н — высота трубы, ж Яопт — оптимальный уровень раствора в трубках, м, фиксируемый по водомерному стеклу рр и рв — плотность раствора и воды, кг1м . [c.577]

    Зону красителя кислотного фиолетового С из одного сектора аккуратно вырезают ножницами, отступив от границы пятна на 2 мм. Вырезанную часть хроматограммы помещают в стакан вместимостью 50 мл, приливают 10 мл кипящей дистиллированной воды и нагревают на водяной бане 10 мин. Раствор с помощью воронки переносят в мерную колбу вместимостью 50 мл, оставляя бумагу в стакане. Снова обрабатывают бумагу кипящей водой и греют на бане 10 мин. Затем бумагу в стакане дважды промывают горячей водой, выливая промывные воды в мерную колбу, и после охлаждения доводят до метки дистиллированной водой и тщательно перемешивают. Процесс извлечения заканчивают, когда бумага станет бесцветной или почти бесцветной, так как краситель частично может необратимо адсорбироваться волокнами бумаги. Оптическую плотность раствора кислотного фиолетового С (Ах) измеряют на фотоколориметре по отношению к воде с использованием красного светофильтра в кюветах с / = 30 мм. Используя градуировочный график Лx = f( .pi ит), определяют содержание красителя в чернилах (в мкг). Оставшуюся часть хроматограммы приклеивают в лабораторный журнал. [c.223]

    Определение железа. Содержание железа определяют фотометрическим методом, основанным на образовании в щелочной среде комплексных анионов трисульфосалицилата железа. Предварительно строят градуировочный график зависимости оптической плотности А от концентрации ионов Ре +. В мерные колбы вместимостью 50 мл вводят 0,10 0,15 0,20 0,25 и 0,30 мг ионов Ре + (отбирают соответственно 1,0 1,5 2,0 2,5 и 3,0 мл раствора соли железа, содержащего Ре + 0,1 мг/мл, в каждую колбу добавляют 5 мл 10%-ного раствора сульфосалициловой кислоты, 5 мл 10%-ного раствора аммиака, разбавляют до метки дистиллированной водой и тщательно перемешивают. Измеряют оптическую плотность растворов на фотоэлектроколориметре с синим светофильтром (Я = 400 нм) в кюветах с толщиной слоя / = 30 мм, используя дистиллированную воду в качестве раствора сравнения. Строят график зависимости Л=/(сре + (в мг). [c.232]

    Пример. Для раствора, содержащего 4,96 г-мол Na l и 0,92 г-мол Na2SO4 на 1000 г воды, определить концентрацию составных его частей в грамм-эквивалентах соли на 1 л раствора и в нормальных делениях. Плотность раствора 1,245 г см . [c.17]

    Для колориметрирования к 20 мл раствора добавляли 1 мл 10%-пого раствора в концентрированной соляной кислоте хлористого олова. Прозрачный раствор становился желтым. Затем растворы заливали в кюветы фотоколориметра и при номощи синего светофильтра определяли оптическую плотность раствора по отношению к воде. Центром, поглощающим свет, являлся ион [Р13пС14 По результатам измерения оптических плотностей эталонов был получен градуировочный график. [c.814]

    Высокая концентрация ионов С1 и низкое значение pH поддерживает питтинг в активном состоянии. В то же время высокая плотность растворов, содержащих продукты коррозии, обусловливает их вытекание из питтинга под действием силы тяжести. При контакте этих продуктов с поверхностью сплава пассивность в этих местах нарушается. Это явление объясняет часто наблюдаемую на практике форму питтинга, удлиненную в направлении действия силы тяжести (течения продуктов коррозии). На пластинке нержавеющей стали 18-8 после выдержки в морской воде в течение 1 года была обнаружена узкая бороздка, протянувшаяся на 6,35 см от начальной точки (рис. 18, 5, а). Возникновение коррозионных разрушений такого типа было воспроизведено в лабораторных условиях [43]. По поверхности образца стали 18-8, полностью погруженного в раствор Fe la и немного отклоненного от вертикали, постоянно пропускали слабую струю концентрированного раствора Fe lj. Через несколько часов под струей раствора Fe la образовывалась глубокая канавка (рис. 18.5, Ь). На поверхности железа подобная канавка не образуется, так как на нем не возникает активно-пассивный элемент. [c.313]

    Способ разработан в Уфимском нефтяном институте. Сложность определения заключается в том, что парафины и депарафинат в некоторой степени растворяют в себе спирт, причем нри добавлении к спирту воды растворимость спирта в углеводородах уменьшается. В то же время если парафины или депарафинат содержат спирт, то они приобретают способность растворять карбамид. Определение содержания спирта и карбамида в углеводородах основано на извлечении их из углеводородной смеси водой и на раздельном определении спирта и карбамида в водной вытяжке. Карбамид находят методом меркуримет-рического титрования. Затем опреде- 1,014 ляют плотность промывных вод. Зная содержание карбамида и плотность промывных вод, находят по графику (рис. 65) содержание спирта в смеси. [c.183]

    Солюбилизирующую способность ПАВ часто оценивают с помощью олеофильных красителей (например, судан П1, оранжевый ОТ). Такле красители, практически нерастворимые в воде, растворяются в гидрофобной части мицелл, окрашивая раствор. Интенсивность окраски раствора тем выше, чем больше количество коллоидно-растворенного красителя. Содержание солюбилизированного красителя определяют, измеряя оптическую плотность раствора. По оптической плотности с помощью калибровочного графика определяют количество солюбилизированного красителя в единице объема раствора 5. Мольную солюби н-зирующую способность данного раствора П.АВ рассчитывают как отнсниение полученного значения 5 к концентрации ПАВ  [c.136]

    В девять мерных колб вместимостью 25 мл добавляют следующие объемы раствора а 0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 мл. Затем добавляют такое количество 0,1 н. H2SO4, чтобы получить общую кислотность, эквивалентную 10 мл 0,1 н. H2SO4. После прибавления 2 мл раствора б и 5 мл раствора в содержимое колб перемешивают и доводят объемы растворов водой до метки. Растворы оставляют стоять в темноте в течение 30 мин, после чего измеряют их оптические плотности при 510 нм, используя для сравнения раствор, в котором железо отсутствует. Полученные результаты откладывают на графике оптическая плотность — количество добавленнаго Fe + и определяют коэффициент экстинкции комплекса при 510 нм. [c.147]

    Плотность раствора, которая влияет на гидростатическое давление на забой и стенки скважины. При наличии в разрезе водо -, газо -, нефтепроявляющих пластов обычно давление бурового раствора поддерживают несколько больше пластового с тем, чтобы предотвратить или резко уменьшить интенсивность поступления названных флюидов в скважину. Иногда плотность увеличивают для предупреждения обвалообразований. [c.36]

    Глинистые растворы обладают следующими положительными качествами 1) удерживают шлам во взвешенном состоянии при остановках Щ1ркуляции 2) глинизрфуют стенки скважины, в результате чего уменьшается фильтрация раствора или его дисперсионной среды в проницаемые пласты (при этом сохраняется, а иногда и несколько повышается устойчивость стенок скважин) 3) обеспечивают более высокое качество вскрытия продуктивных пластов по сравнению с водой 4) позволяют достаточно оперативно регулировать гидростатическое давление в скважине изменением плотности раствора 5) часто позволяют предупредить поглощения, снизить их интенсивность или ликвидировать совсем 6) способствуют качественному проведению комплекса геофизических исследований 7) есть возможность приготовления раствора самозамесом в процессе бурения при благоприятных геологических условиях (Западная Сибирь и др.) К недостаткам глинистых растворов относятся 1) большая вероятность затяжек и прихватов бурильной колонны и приборов в скважине вследствие образования фильтрационной корки, иногда толстой и липкой 2) про- [c.45]

    Иа глубину 2600 м была спущена обсадная техническая колонна. Из-под ее башмак 1 бурили с применением бурового раствора плотностью 1,50—1,55 г/см В соседних скв. 6, 9 и 10 этой же площади при такой и даже ниже плотности водопроявлений не наблюдали. До глубины 3050 м в скв. 12 были вскрыты несколько водоносных коллекторов. В момент вскрытия и некоторое время они не проявляла и скважину продолжали углублять. Уже примерно через 100 м проходки (6 рейсов), хотя новых коллекторов, по данным геофизической службы, не было вскрыто, началось интенсивное водопроявление. Повышение плотности до 1,70—1,72 г/см резко снизило приток пластовой воды. Однако через три спуско-подъемные операции пласты вновь стали проявлять, интенсифицируясь во времени. После того как водопроявление превысило 40 M V yT, плотность раствора повысили до, 1,80 — i, 84 г/см . Приток воды значительно уменьшился, и, чтобы в дальнейшем эти пласты не проявляли, было решено поднять плотность до 2,05—2,10 г/см. Однако уже при плотности раствора 1,96 — 1,97 г/см при спуске бурильного инструмента начались поглощения. В дальнейшем решили продолжать бурение нри плотности 1,90—1,92 г/см . В течение нескольких рейсов не наблюдали ни проявления, пи поглощения. При глубине 3508 м (новые водоносные коллекторы не были вскрыты) вновь началось водопроявление. Причем, с каждым новым рейсом приток вод возрастал. По минерализации эти воды хлоркальциевого типа относятся к коллектору, залегающему па глубине 3008—3029 м. Попадание их в буровой ])аствор, стабилизированный КМЦ-600 и гипаном, приводило к коагуляции последнего. Плотность раствора снижалась не только вследствие разбавления, но и в результате выпадания барита в желоба, отстойники и в скваяшне. Одно из таких осаждений барита (неустойчивые отложения были обсажены технической коленной) в скважине привело к прихвату бурильного инструмента не только в открытой части скважины, но и более чем 100 м в обсаженной части. [c.254]


Смотреть страницы где упоминается термин Плотность растворов в воде: [c.122]    [c.283]    [c.461]    [c.224]    [c.185]    [c.189]    [c.108]    [c.119]    [c.232]    [c.235]    [c.484]    [c.48]    [c.61]   
Справочник азотчика (1987) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Воронецкая, А. М. Розен. Плотность, вязкость, поверхностное натяжение растворов и коэффициенты диффузии веществ в системе вода — уранилнитрат — азотная кислота — ТБФ

Диоксан вода константы плотности растворов соляной

Определение содержания аммиака в аммиачной воде по плотности раствора

Перхлорат плотность растворов в воде

Плотности растворов соляной кислоты в смесях диоксан—вода, таблица

Плотность водиых растворов

Плотность воды, адсорбированной на солях в пленках раствора III, фиг

Плотность растворов некоторых солей и фосфорной кислоты в воде

Плотность растворов неорганических кислот и оснований в воде при Плотность растворов органических соединений в воде при

Плотность растворов солей в воде

Плотность растворов этилового спирта, воды и метанола

Растворимость в воде, плотность и вязкость растворов

Растворы в воде



© 2024 chem21.info Реклама на сайте