Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Сернистый газ расширения коэффициент

Рис. 61. Коэффициент упругого расширения кокса, полученного в кубе из крекинг-остатка сернистой девонской нефти и прокаленного при 1300 °С в течение 5 ч Рис. 61. <a href="/info/392465">Коэффициент упругого</a> расширения кокса, полученного в кубе из крекинг-остатка сернистой <a href="/info/1462682">девонской нефти</a> и прокаленного при 1300 °С в течение 5 ч

    Степень совершенства решетки п продуктах гетерогенной графитации больше, чем в продуктах гомогенной кристаллизации. Возможно, что это связано с осаждением углерода из газовой фазы на внутренней поверхности пор в виде ориентированных слоев тииа блестящего углерода. Хотя минимум эффективного изменения межслоевого расстояния у сернистого кокса достигается быстрее, он не рекомендуется в качестве электродного сырья из-за высокого коэффициента линейного расширения и других отрицательных свойств. [c.176]

    При работе горячих трубопроводов отмеченная неоднородность и различие коэффициентов термического расширения в неблагоприятных условиях могут привести к трещинообразованию. Прп переработке сернистых нефтепродуктов трубопровод Изнашивается от коррозии, а металл шва со временем вследствие относительно малого износа образует диафрагму внутри трубопровода. [c.413]

    При сжигании сернистых мазутов, когда неизбежны явления коррозии стальных поверхностей в зоне низких температур газового потока, необходима замена их поверхностями, которые не подвергаются коррозии. Зарубежная практика показывает, что применение низкотемпературных поверхностей нагрева, изготовленных из материалов, устойчивых против коррозии, является наиболее простым путем использования тепла дымовых газов до более низких температур. Исследования показали, что трубы, изготовленные из боросиликатного стекла, имеют незначительный коэффициент теплового расширения, не подвергаются коррозии и не загрязняются продуктами сгорания. [c.102]

    Окись магния при повышенных температурах восстанавливается углеродом или содержаш ими углерод газами, хотя, по литературным данным [7], ее можно применять при температурах до 1700° С при температуре выше 1800° С начинается диссоциация окиси магния. Водяной пар ее разрушает. Окись магния стойка к действию основных шлаков, но быстро разрушается кислыми шлаками. Она имеет очень высокий коэффициент температурного расширения. Окись циркония и окись тория стойки в окислительных атмосферах, но разрушаются под действием галоидов, сернистых соединений или в атмосфере содержащих углерод газов при весьма высоких температурах. По стойкости к основным шлакам эти материалы лишь незначительно уступают окиси магния. [c.315]


    Из сделанных уже исследований оказывается а) что при постоянном атмосферном давлении истинный коэффициент расширения воздуха, т. е. изменение объема при перемене температуры на 1°, равен 0.0368, т. е. более, чем общепринято и более того коэффициента 0.0367, который выражает изменение упругости при перемене температуры Ь) что истинный коэффициент расширения воздуха при давлениях ниже атмосферного больше, чем при давлении обыкновенном с) что при малых давлениях для таких газов, как углекислый и сернистый, коэффициент уменьшается, а потом возрастает. Это указывает на тесную связь изменения сжимаемости с изменением истинного коэффициента расширения, а потому опыты направлены ныне к изучению этой зависимости при давлениях выше атмосферного (1) между весом частицы и коэффициентом расширения есть соответствие такого рода, что обе величины изменяются в одну сторону, т. е. возрастают и уменьшаются одновременно. [c.322]

    Отколы эмали до металла часто наблюдаются на борту и у отверстий — сливов и переливов. Этот порок может вызываться чрезмерно малым коэффициентом расширения эмали, передержкой -или недодержкой изделий в печи при обжиге грунта, неудовлетворительным состоянием поверхности отливки — плохой очисткой изделий перед их эмалированием, наличием на поверхности сернистых соединений, гладко отшлифованной поверхностью. Этот порок возникает чаще всего на участках с малым радиусом закругления во время выдержки изделий на складе, что затрудняет принятие своевременных мер для его устранения. [c.201]

    Первые признаки наличия гетерогеннога графита в сернистом коксе появляются уже при низкотемпературном прокаливании (при температурах выше 700°С), но более интенсивно графитация идет при значительно более высоких температурах. Хотя минимум эффективного изменения межслоевого расстояния у сернистого кокса достигается быстрее, чем у малосернистого, он не рекомендуется в качестве электродного сырья из-за высокого коэффициента линейного расширения и других недостатков. [c.149]

    Защита аппаратов (облицовка) от сернистой коррозии выполняется хромистой сталью ЭИ496 с содержанием не более 0,08% углерода. Облицовка углеродистой стали сталью 1Х18Н9 не рекомендуется ввиду значительной разности коэффициентов линейного расширения. [c.591]

    СОСНЫ, лиственницы, березы а = 0,05 при сжатии вдоль волокон ели, пихты, дуба а = 0,04 при изгибе всех пород а = 0,04 при скалывании вдоль волокон для всех пород а = 0,05. С повышением температуры с 20 до + 80° С прочностные свойства дерева ухудшаются на 20"—30%. Наоборот, понижение температуры до минус 60 С увеличивает пределы прочности при скалывании, растяжении и сжатии соответственно на 15, 20 и 45% сравнительно с этими же характеристиками при 20° С. Древесина химически не стойка против действия крепких серной и соляной кислот, азотной кислоты, растворов едких ш,елочей, углекислых солей, солей железа, алюминия, магния, сернистого газа, хлора и многих других сред. Смолы, содержащиеся в древесине, могут загрязнять обрабатываемые вещества. Конструктивное оформление аппаратуры из дерева довольно примитивно. Максимальная температура материалов, обрабатываемых в деревянной аппаратуре, не должна быть выше 100° С. Дерево применяется в пищевой промышленности, а также в промышленности органических полупродуктов и красителей. Дерево служит прекрасным материалом для тары. Дерево устойчиво против органических кислот, хлористых и сернокислых солей, масел, растворов красителей, сахарных растворов, соляных рассолов. Теплоемкость абсолютно сухой древесины не зависит от породы и равна 0,33 ккал/ка °С, теплопроводность ее весьма низка К = 0,03 до 0,1 ккал м Счас, что может явиться в зависимости от применения и достоинством, и недостатком. Коэффициент температурного расширения весьма мал. Механические свойства основных пород, используемых в аппаратостроении, приведены в табл. 34. Для улучшения свойств древесины ее покрывают бакелитовым и другими лаками. [c.55]

    Для защиты от сернистой коррозии в настоящее время аппараты облицовывают хромистой сталью 0X13. Облицовка углеродистой стали сталью Х18Н10Т не может быть рекомендована ввиду значительной разности коэффициентов линейного расширения.  [c.128]

    Высокая кислотоупорность и огнеупорность, малый коэффициент расширения, низкая теплопроводность и легкость обработки (режутся пилой) могут содействовать широкому внедрению туфов в химическую промышленность не только как кислотоупоров, но и в качестве огнеупоров (например, для футеровки колчеданных печей, газоходов для сернистого газа и т. п.). Вследствие незначительного объемного веса туфы могут применяться в качестве насадочного материала в аппаратах, которые не должны иметь слишком большой вес. Кислотоупорные цементы, в которых наполнителями являются туфы, обладают высокой механической прочностью и кислотоупорностью. [c.217]

    Необходимо заметить, впрочем, что хотя в обыкновенных случаях и принимается один и тот же коэффициент для расширения всех газов, но это не вполне точно различие коэффициентов расширения, хотя весьма малое, существует и для постоянных газов, а газы, способные быть превращенными в жидкости вообще имеют коэффициент расширения больши , чем газы постоянные.— Расширение твердых и жидких веществ бывает неравномерно при различных температурах и неодинаково для различных веществ, так что между ним и составом веществ до сих пор не открыто никакой зависимости. Вообще расширение идет тем быстрее, чем выше температура. Коэффициент расширения жидкостей при температурах, лежашцх ниже их точки кипения,— менее значительный, чем коэффициент расширения газов при температурах, лежащих выше точки кипения, при которых вещество сохраняет жидкое состояние только в силу увеличенного давления,— возрастает до того, что становится значительно большим коэффициента расширения газообразных тел (Впоп, Андреев).— Таким образом, расширение жидкостей, кипящих при низкой температуре, например — сернистого ангидрида, сгущенного в жидкость, и т. п., превышает величину расширения газов уже при температурах, не достигающих 100°.— Так как расширение жидкостей пе равномерно, то зависимость объемов одного и того же количества жидкости, взятой при различных температурах, не может быть выражена приблизительно такою простою формулою, как для газов. Если объем жидкости при 0° принять за единицу, то для выран ения этой зависимости выводится и.з опытов следующая формула  [c.80]



Смотреть страницы где упоминается термин Сернистый газ расширения коэффициент: [c.510]    [c.259]    [c.69]    [c.235]   
Справочник по разделению газовых смесей (1953) -- [ c.63 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Коэффициент расширения

Сернистый ангидрид расширения коэффициент



© 2024 chem21.info Реклама на сайте