Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Газы свойства

    Содержит сведения о методах поиска и извлечения сырья нз недр, динамике добычи и переработки нефти и газа, свойствах наиболее распространенных нефтей, методах анализа нефти н нефтепродуктов. Подробно охарактеризованы современные технологические процессы переработки нефти, оборудование, общезаводское хозяйство, товарные нефтепродукты. Имеются данные об охране среды, технике безопасности и экономике производства. [c.2]


    Поместить эти данные в таблицы первых четырех разделов не представлялось возможным, и потому они вынесены в этот раздел — для твердых и жидких веществ, и а следующий раздел — для газов. Свойства воды и водных растворов, о физических и химических свойствах которых должны быть даны наиболее подробные сведения, выделены в отдельный раздел. [c.265]

    Для реальных газов, свойства которых зависят от межмолекулярного взаимодействия и от величины самих молекул, наблюдается резко индивидуальный ход функ-рУ [c.14]

    Мольная доля х равна объемной доле, если в реакции участвуют газы, свойства которых близки к свойствам идеального газа следовательно, в этом случае уравнение (У-17) можно использовать и для расчета объема реагирующих газов. [c.114]

    Воздух и его компоненты образуют группу газов, свойства которых близки. Относительная затрата мощности на циркуляцию этих газов лежит в интервале Л /Л не=5-Ьб в зависимости от средних параметров потока (рис. 7.1). С увеличением давления газов эффективность теплоотдачи возрастает, но значение относительного критерия ллг падает. При малых давлениях зависимость Л /Л не= ( ) имеет один и тот же характер отношение критериев падает при увеличении средней температуры f, при которой происходит сравнение теплоносителей. [c.106]

    В справочник включены сведения о методах поиска и извлечения из земных недр нефтяного и газового сырья,, динамике добычи и переработки нефти и газа, свойствах наиболее распространенных отечественных и мировых нефтей, методах анализа нефти и нефтепродуктов. [c.3]

    Чистый водородный газ можно использовать либо непосредственно для производства ЗПГ, либо в качестве промежуточного продукта для придания конечному газу свойств, наиболее приближающихся к свойствам природного газа. [c.137]

    Выбор того илп иного способа разделения газовой смесп в промышленных условиях зависит от состава газа, свойств компонентов, входящих в газовую смесь, технико-экономических показателей, характеризующих процессы разделения, и решается отдельно в каждом конкретном случае. [c.222]

    Наиболее научены разбавленные растворы. В них частицы растворенного вещества настолько отделены друг от друга молекулами растворителя, что взаимодействие между ними выражено очень слабо и природа растворенного вещества практически не оказывает влияния на свойства разбавленного раствора. Аналогично свойствам газа свойства разбавленных растворов не зависят от состава частиц растворенного вещества и их размеров, а [c.81]

    Термином идеальный газ обозначается газ, свойства которого описываются законами идеальных газов. К реальным газам эти законы применимы только при достаточно низких давлениях и высоких температурах. [c.10]


    При изотермическом сжатии газа, свойства которого близки к свойствам идеального, давление также меняется только за счет изменения энтропии  [c.108]

    Здесь можно указать на аналогию с понятием идеальный газ , свойства которого не зависят от состава реальных молекул газа. Подробнее об идеальных растворах см. 3 гл. 11. Пока же идеальными будем считать растворы, для которых выполняется соотношение (8.4). [c.177]

    Проведение глубокой очистки от сероорганических соединений, так же как и от сероводорода, рекомендуется на возможно более ранней стадии обработки газа. Выбор способа очистки обусловлен составом газов, свойствами органических соединений серы и требованиями к очистке. Способы очистки газа можно классифицировать следующим образом  [c.302]

    При расчетах пределы воспламенения находятся между пределами двух преобладающих компонентов. Расчетную величину пределов целесообразно смещать в сторону преобладающего компонента. На практике давно используют этот прием, приближенно характеризуя природный газ свойствами метана. С меньшей точностью можно принять, что пары дегазированной нефти до первого промыслового резервуара включительно соответствуют этану, а после первого промыслового резервуара до установок комплексной подготовки нефти и стабилизации включительно — пропану. Например, пары мангышлакской нефти, сепарированной от попутного нефтяного газа, в резервуарных парках промысла и нефтепровода имеют нижние пределы воспламенения соответственно 3,2% (по объему), т. е. близко к этану, и 2,3% (по объему), т. е. близко к пропану. [c.19]

    Свойства газов. Свойства газовой смеси существенно зависят от ее состава. Нефтяные (попутные) газы представляют собой смесь различных углеводородов с водяным паром, углекислым газом, азотом, сероводородом и др. Состав газов различных месторождений неодинаков (см. гл. V Природные и попутные газы ). [c.42]

    Теория электролитической диссоциации опиралась на предположение об отсутствии взаимодействия между растворенным веществом и растворителем. Представляя растворитель как совершенно индифферентную среду, эта теория рассматривала растворенное вещество как своеобразный газ, свойства которого описываются основными газовыми законами. Пока рассматривались очень разбавленные растворы, в которых молекулы отстоят друг от друга настолько далеко, что, как и в случае идеального газа, можно было пренебречь их взаимодействием, эта теория добивалась немалых успехов. Но стоило экспериментаторам обратиться к более или менее концентрированным растворам, как теория начинала буксовать . Вот почему пришлось вводить в такие поначалу простые и убедительные уравнения разные поправочные коэффициенты, а в саму теорию — ряд более или менее произвольных утверждений. И все равно, успехи теории электролитической диссоциации были весьма впечатляющими. Наиболее веские аргументы против упрощенного, чисто физического понимания растворов выдвигались русскими химиками, которые настойчиво проповедовали необходимость химического подхода к процессам растворения. [c.29]

    В достаточно разреженных газах, свойства которых могут быть Описаны уравнением состояния идеального газа, тройные столкновения происходят очень редко и не играют существенной роли в явлениях переноса. [c.554]

    Закачка сухого газа высокого давления была предложена впервые в СССР в конце 40-х годов. Процесс вытеснения нефти из пласта углеводородными газами высокого давления базируется на взаимодействии родственных по составу систем, в соответствии с их свойствами, давлением и температурой, В результате нагнетания газа высокого давления образуется переходная вытесняющая зона, которая отличается по свойствам как от нефти, так и от нагнетаемого газа. Свойства этой зоны формируются, с одной стороны, за счет насыщения нефти промежуточными компонентами из газа, а с другой, — за счет насыщения компонентами нефти нагнетаемого газа. Состав этой переходной зоны можно определить из треугольной диаграммы ( ис. 5.72), отражающей состав и фазовое состояние системы при реализации метода. В пласт с нефтью состава L подается сухой газ состава С. Так как линия ЬС пересекает двухфазную область, эти среды непосредственно не могут смешаться друг с другом, хотя и имеют в принципе одинаковую углеводородную природу. Но по мере продвижения газа д в пласте вследствие испарения нефти он постепенно обогащается тяжелыми компонентами (фракциями С2-6 и С7-1-), пока не достигнет критического состава В. Такой обогащенный в пласте газ смешивается в любом соотношении с пластовой нефтью или с любой углеводородной системой с составом, соответствующим области правее линии ММ. [c.308]

    В таком методе подсчета степени черноты топочных газов свойства сжигаемого топлива, а равно и режим топки (избыток воздуха) учитываются соответствующими концентрациями образующихся при полном сгорании этого топлива углекислоты и водяных паров. Неучтенными остаются такие факторы, как характер изменения состава горящего газа, заполняющего топочный объем, а также твердые включения (частицы топлива, золы, сажи). [c.272]

    Исходя из всего многообразия свойств кокса как твердого тела выделяют следующее низкое содержание золообразующих элементов, серы и фосфору и высокое содержание углерода достаточную для газов дутья газопроницаемость насыпной массы, обусловливаемую высокой механической прочностью, которая сохраняется при его нагреве до высоких температур достаточную химическую активность, обеспечивающую интенсивность горения и восстановление газов. Свойства кокса можно подразделить на три группы 1) химический состав и структура 2) физические и 3) физико-химические характеристики. [c.178]


    В числа Не и Ре входит скорость потока в узком сечении ряда. За определяющую температуру для капельных жидкостей принимается температура Ги жидкости перед соответствующим рядом пучка и Е( = = (Рг/Ргс) [57], для газов свойства определяются при расчетной температуре [c.175]

    Теперь произведем анализ размерностей для потока с переменными свойствами. Позже можно будет увидеть, что обычное рассмотрение такого потока невозможно. Поэтому мы начнем с рассмотрения потока газа, свойства которого меняются следующим образом  [c.297]

    Природные горючие газы кроме углеводородных компонентов содержат углекислый газ, азот, сероводород, кислород. В зависимости от происхождения горючие газы иногда содержат до 60 % углекислого газа и азота. В незначительных количествах также встречаются гелий, аргон и другие инертные газы. Свойства и химический состав газообразных УВ подробно рассматриваются в гл. ХП1. [c.15]

    Тетрафторэтилен — бесцветный нетоксичный газ свойства его перечислены в табл. 1. [c.346]

    Данное учебное пособие посвящено вопросам изучения состава нефти и газа, свойств получаемых продуктов, а также технологии их первичной переработки. В нем изложены общие сведения о поисках и разведке месторождений нефти и газа, а также промысловой их добыче, подготовке и транспорте на переработку. [c.18]

    В табл. II-1, П-5 приведены основные физико-химические свойства насыщенных углеводородных газов (ал-канов). В табл. П-2 приведены свойства неуглеводородных компонентов, содержащихся в природном и попутном газах. Свойства и химические формулы сероорганических соединений, входящих в состав природного газа и нефти, даны в табл. П-З. Качество стабильного конденсата и нефти характеризуется физико-химическими свойствами отдельных углеводородов, приведенными в табл. П-5. В процессе переработки газового конденсата и нефти образуются непредельные углеводороды (алкены), свойства которых приведены в табл. П-4. [c.25]

    Важность понятия идеальный газ как основы для сравнения трудно переоценить, поскольку все газы при низких давлениях приближаются к идеальному состоянию. Более того, для расчетов свойств идеальных газов вполне применимы методы статистической механики, причем результаты-подобных расчетов зачастую превосходят результаты экспериментов, проведенных на газах, свойства которых приближаются к идеальным. Дополнительную информацию по этим вопросам можно получить в книге [112]. [c.18]

    Можно доказать, что для всех газов, свойства которых достаточно точно характеризуются описанным выше графиком коэффициента сжимаемости, может быть построен один обобщенный график, дающий значения летучести в функции тех же приведенных параметров. Сочетая уравнения (II. 1) и (II. 4), имеем [c.44]

    Близость потенциальных функций вандерваальсового взаимодействия атомов, входящих в разные молекулярные системы, делает определение этих функций особо интересным, так как потенциальные функции, полученные при решении какой-либо одной из проблем межмолекулярного взаимодействия, например адсорбции, могут быть использованы для решения других аналогичных проблем, например при расчетах вириальных коэффициентов реальных газов, свойств молекулярных кристаллов, конформацией сложных молекул и т. п. [c.67]

    Разновидностью модели раздельного течения является модель потока дрейфа. Она отличается от описанной выше модели раздельного течения тем, что рассматривается только относительное движение фаз. Модель потока дрейфа используется при исследовании потоков газожидкостных смесей и взвесей твердых частиц в жидкости или газе. Свойства таких систем часто определяются не относительными расходами фаз, а размерами частиц дисперсной фазы и их объемным содержанием. [c.156]

    При выборе и инженерном расчете пенного аппарата учитывают расход запыленного газа, свойства улавливаемой пыли и условия, необходимые для создания устойчивой работы пенного слоя в пылеуловителе. [c.217]

    Г >8. Уравнение состояния реальных газов. Свойства реальных гаЗгГв закономерно отклоняются от свойств идеальных газов. Вследствие этого требовалась разработка нового уравнения состояния, которое связывало бы между собой значения р, V и Т и давало бы [c.111]

    Общим для всех элементов этой подгруппы является проявление ими степени окисления +2. Ионы этих элементов имеюг электронную конфигурацию атомов инертных газов. Свойства рассматриваемых щелочноземельных металлов поэтому во многом определяются радиусами их ионов, которые увеличиваются с ростом атомного номера от Ве + к [c.237]

    В первом приближении предполагают, что межмолекулярные взаимодействия не сказываются на внутренних видах движения молекулы (вращение, колебания), и величину цнутр можно приравнять соответствующей величине для молекулы идеального газа. Свойства жидкости, обусловленные взаимодействием между частицами, проявляются через величины 1 (0) и В частности, уравнение состояния жидкости определится зависимостью [c.365]

    При расчетах состава равновесных паровой и жидкой фаз и числовых значений констант фазового равновесия пользуются фугитивностью-Фугитивность (летучесть, исправленное давление ) —это давление реального газа, свойства которого выражены уравнением состояния идеального газа. Подобно тому как давление пара представляет собой меру рассеиваемости применительно к идеальной системе, фугитивность представляет собой меру рассеиваемости применительно к реальной системе. Фугитивность — размерная величина и измеряется, как и давление, в Па. [c.117]

    Стеариновая кислота С17Н35СООН — высшая жирная кислота, твердое вещество, жирная на ощупь, без запаха и вкуса, т. пл. 70 °С. Эфиры С. к. и глицерина, а также некоторых других спиртов широко распространены в природе. С. к. содержится в некоторых видах нефти. Получают из стеарина, который выделяют из животных жиров. С. к. применяют в органическом синтезе, как аналитический реагент на Са, Щ, Щелочные соли С. к. обладают поверхностно-активными свойствами. Стекло (неорганическое) — прозрачный аморфный сплав смеси различных силикатов друг с другом или с оксидом кремния. Исходными материалами для производства С. служат белый песок, сода, известняк и мел. Смесь этих веществ нагревают в специальных печах пламенем генераторного газа. Свойства С. зависят от его химического состава, условий варки и последующей обработки. [c.127]

    Все работы, связанные с транспортировкой, хранением и переливанием растворов ЛОС, необходимо проводить в среде инертного газа. Свойства отдельных ЛОС см. н-Бугиллитий. Дилитийполиизопрен. Дилитийполи-нафталин. [c.148]

    Формула (1.15) выводится непосредственно из закона распределения (1.3) в предположении, что паровая фаза подчиняется законам идеальных газов, свойства предельно разбавленного раствора практически совпадают со свойствами чистого растворителя, а концентрации выражены в массообъемных или мольнообъемных единицах. Действительно, мольнообъемная концентрация растворенного вещества равна произведению его мольной доли х на число молей жидкой фазы в единице объема, а поскольку плотность и средняя молекулярная масса предельно разбавленных растворов практически равны соответственно pt и М, то молярная концентрация вещества в жидкой фазе может быть записана в виде  [c.20]

    Рассмотрение вопроса о химпческохм равновесии под дав-.лением целесообразно начать со смеси идеальных газов. Понятие идеального газа характеризует такое его гипотетическое состояние, в котором отсутствуют межмолекулярные силы и объем молекул бесконечно мал по сравнению с общим объемом газа. Свойства таких газов точно описываются уравнением состояния Менделеева — Клапейрона. Это уравнение применимо к реальным газам лишь при нпзких давлениях или при достаточно высоких температурах . [c.11]


Смотреть страницы где упоминается термин Газы свойства: [c.22]    [c.143]    [c.20]    [c.202]    [c.281]    [c.2]    [c.111]    [c.47]    [c.1157]   
Свободноконвективные течения, тепло- и массообмен Кн.2 (1991) -- [ c.506 , c.511 ]

Свободноконвективные течения тепло- и массообмен Т2 (1991) -- [ c.506 , c.511 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Свойства газов



© 2025 chem21.info Реклама на сайте