Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Температура ДТА при высоких давлениях

    Гидрогенизация (гидрирование) твердого топлива. Гидрогенизация— это способ получения искусственного жидкого топлива — заменителя нефти и нефтепродуктов из бурых и каменных углей, сланцев и других видов низкосортного топлива. Метод основан на гидрировании топлива при высокой температуре, высоком давлении водорода в присутствии катализаторов. В этих условиях происходит разрушение непрочных межмолекулярных и внутримолекулярных связей в органической массе топлива с присоединением водорода и образованием низкомолекулярных углеводородов из высокомолекулярных соединений. Высокие температура и давление способствуют образованию жидкой фазы, которая вновь подвергается каталитическому гидрированию с расщеплением крупных молекул и присоединением водорода. Гидрированию подвергаются также соединения, содержашие серу, кислород и азот. Продуктом гидрогенизации служит жидкая смесь легких углеводородов (моторное топливо) с минимальным содержанием примесей серы, кислорода и азота, удаляемых в газовую фазу в виде НгЗ, Н2О и ЫНз. [c.54]


    По физико-механическим свойствам и цене полипропиленовая пленка может конкурировать с целлофаном. Однако нужно было разработать специальные методы сварки при нагреве (короткое время, низкая температура, высокое давление) [122—123]. Пленки применяются в первую очередь как прозрачный упаковочный Материал для пищевых продуктов и текстильных товаров, а также как [c.303]

    Для химических процессов, протекающих в диффузионной области, скорость диффузии реагентов к зоне реакций является лимитирующей и зависит от скорости движения потоков и их физических свойств. Чтобы рассчитать такие процессы, следует пользоваться зависимостями, характеризующими диффузию, так как кинетика реакции в целом обусловливается скоростью диффузии. В диффузионной области скорость процесса сравнительно мало зависит от температуры и практически не зависит от конкретных особенностей химического механизма реакции. Скорости отдельных реакций отличаются лишь постольку, поскольку коэффициенты диффузии реагирующих веществ различны. Все реакции в диффузионной области имеют первый порядок по концентрации реагирующего вещества при постоянном общем давлении. Условия для возникновения диффузион-ной области создаются при высоких температурах, высоких давлениях и малых скоростях газового потока. [c.79]

    Реакция непосредственного превращения олефинов в спирт является равновесной, протеканию реакции способствуют низкая температура, высокое давление и высокое соотношение пар оле-фины  [c.61]

    Существует два возможных ограничения. Либо весь углерод превращается в окислы углерода и водород, либо риформинг осуществляется до такого предела, при котором водород не содержится в полученном газе. В случае, когда сырьем риформинга является метан, последнее может произойти только при отсутствии его превращения. Но это становится возможным при риформинге углеводородов, являющихся гомологами метана, когда в метан превращается максимальное количество углерода. Эти два ограничения соответствуют либо равновесию, достигаемому при очень высоких температурах, низком давлении и высоких отношениях пар газ, либо равновесию, достигаемому при очень низких температурах, высоких давлениях и низких отношениях пар газ. Изменение этих параметров является основным приемом, который позволяет применять паровой риформинг для получения газов различного состава. [c.84]


    Высокая энтропия атома азота обусловила особый технологический режим проведения процессов с участием атмосферного азота применение высоких температур, высоких давлений и специфических катализаторов. В начале XX века почти одновременно были разработаны три технических метода синтеза соединений из молекулярного азота дуговой, цианамидный и аммиачный. [c.185]

    Существуют системы, в которых необходимо удалять частицы из потока газа при высоких температурах, высоких давлениях или одновременно при высоких температурах и давлениях, например, система сжигания в кипящем слое, в которой выхлопные газы используются для газовой турбины [429] (1000 кПа, 900 °С) газовая турбина с прямым сжиганием топлива (650 кПа, 800 °С) [759], отработанные газы при выплавке стали с применением кислорода (0,1 кПа, 1600 °С) [834], газы, циркулирующие в высокотемпературном ядерном реакторе с газовым охлаждением, работающем под давлением (800 °С, 5000 кПа) [829], высокотемпературная установка для сжигания твердого топлива (100—200 кПа, 850 °С) [693] и др. [c.493]

    Обе реакции являются возможными при низких температурах. Высокие давления сдвигают равновесие реакции (2) в сторону циклизации. [c.112]

    При гидрогенизации эфира жирной кислоты наблюдается отчетливая тенденция к преимущественному гидрированию одной из двойных связей этому способствует применение селективных никелевых катализаторов. Если активный катализатор применяется в виде суспензии в реакторе с перемешиванием, то селективной гидрогенизации благоприятствуют очень низкие концентрации водорода на поверхности катализатора, т.е. низкие давления водорода, малые скорости перемешивания и высокая температура /24/. И наоборот, неселективный процесс легче протекает при низкой температуре, высоком давлении и хорошем перемешивании. Влияние параметров процессов на ход реакции ясно видно на следующих примерах. [c.210]

    Низкая температура, высокие давления и концентрации реагентов и кислого газа сдвигают реакцию вправо. Наоборот, подъем температуры до точки кипения раствора амина сдвигает реакцию влево, образуется свободный амии, а поглощенный кислый газ (HaS или СО2) отгоняется. Вначале для очистки газа применяли водный раствор триэтаноламина (ТЭА), но позже для более полного извлечения сероводорода он был заменен моноэта-ноламином (МЭЛ), как более сильным основанием. [c.146]

    Эти данные показывают, что по возможности гидратацию следует проводить при более низких температурах, высоких давлениях и большом молярном отношении воды к этилену. [c.252]

    Условия для возникновения диффузионной области создаются при больших скоростях реакций и малых скоростях диффузии, т. е. при высоких температурах, высоких давлениях и малых скоростях газового потока. Наоборот, при низких температурах, низких давлениях и больших скоростях газового потока наблюдается возникновение кинетической области. В промежутке между диффузионной и кинетической областями лежит смешанная область, когда существенно одновременное влияние диффузии и кинетики. [c.391]

    С диффузионной областью мы будем иметь дело в условиях, благоприятствующих большой скорости реакции и малой скорости диффузии при высоких температурах, высоких давлениях и малых скоростях газового потока. Напротив, при низких температурах, низких давлениях и больших скоростях газового потока будет наблюдаться кинетическая область. Последними условиями и пользуются, когда хотят измерить истинную кинетику гетерогенной реакции. [c.59]

    Вышеприведенный анализ имеет некоторое значение при планировании экспериментов и интерпретации их результатов. Если концентрация растворенного в жидкости водорода у поверхности катализатора очень мала, то концентрация адсорбированного катализатором водорода также мала и возникает так называемое водородное голодание. В этих условиях продукты частичного гидрирования часто накапливаются на поверхности катализатора и дезактивируют его в результате протекания побочных реакций полимеризации и конденсации. Для создания повышенной концентрации водорода на катализаторе более или менее эквивалентны такие средства, как интенсивное перемешивание, низкие температуры, высокие давления водорода, низкие концентрации катализатора и применение частично дезактивированного катализатора. [c.122]

    Необходимо подчеркнуть, что эти реакции и прежде всего их эффективность находятся в теснейшей связи с теми общими принципами осуществления химических процессов, которые были установлены Ипатьевым, т. е. с применением высоких температур, высоких давлений и действия, в том числе совместного, катализаторов. Взятые отдельно реакции Ипатьева в принципе мало чем отличаются от известных уже ранних реакций Бутлерова и Фаворского в качестве же процессов, протекающих в определенных условиях и с определенным участием катализаторов, они представляют уже нечто принципиально новое по сравнению со всеми другими реакциями, относящимися к органическому синтезу, в том числе и по сравнению с реакциями Сабатье. Иными словами, научные исследования Ипатьева характеризуются изучением органических реакций не только как процессов химического превращения реагентов или взаимодействия реагентов между собою  [c.47]


    Изучение зависимости состава продуктов индуцированного крекинга пропан-бутановых смесей от состава смеси показало, что существует оптимальный состав смеси, при котором выход продуктов распада наибольший. При давлениях ниже атмосферного и при высоких температурах малые добавки инициатора более благоприятны для получения олефинов низкие температуры, высокие давления и повышенные концентрации окиси этилена — все это способствует синтезу бутана. [c.367]

    Химические вещества, используемые в химических лабораториях, часто обладают токсичностью, огнеопасными и взрывоопасными свойствами. Работа с ними может проводиться при высоких температурах, высоких давлениях, в глубоком вакууме не- [c.4]

    Технология нефтехимического синтеза основана па применении непрерывных, автоматизированных процессов, на использовании различных средств интенсификации химических реакций и управления ими. При этом особенно широко применяются гетерогенный и гомогенный катализ, высокие температуры, высокие давления. Сейчас нашли промышленное применение свет и электрические разряды, как средства интенсификации реакций. Можно полагать, что вскоре для этой цели на заводских установках будет применяться также и радиоактивное излучение. [c.4]

    Опыт промышленной работы полимеризационных установок на различных олефиновых фракциях показал, чго низкая температура, высокое давление и низкая степень превращения за один проход благоприятствует повышению выхода продукта, выкипающего в пределах кипения бензина, а также октанового числа полимер-бензина. При проведении процесса со степенью превращения 80—90% за один проход редко приходится прибегать к вторичной перегонке полимер-бензина. Для максимальной рентабельности процесса необходимы оптимальные с точки зрения выхода и качества условия при этом следует, однако, учитывать стоимость катализатора и размеры капиталовложений в реакционное, фракционирующее и циркуляционное оборудование. [c.237]

    Современная химическая промышленность характеризуется весьма разнообразными технологическими процессами, протекающими при низких и высоких температурах, высоком давлении и вакууме в агрессивных, пожароопасных, а, иногда и во взрывоопасных средах. [c.3]

    В общем случае энергетический профиль реакций (I) и (И) будет выглядеть так, как это обычно изображают для некаталитичес-ких и каталитических реакций (см. рис. 7). Так, реакция 2502 + 02- 250з, происходящая нри участии твердой платины, имеет Е--= = 62,80 кДж/моль та же реакция без катализаторов в гомогенной системе имеет = 251,22 кДж/моль. Энергия активации характерна, как правило, для любых реа.кций между валентно-насыщенны-ми молекулами. Но для реакций 1 она столь высока, что для ее компенсации требуется внешний стимул — подача энергии извне, без которой реакция не пойдет. Это и вызывает необходимость проводить такие реакции в необычных, экстремальных условиях, чаще всего при высоких температурах, высоких давлениях, при жестком облучении реагентов а-, (3- и у-частицами или при иных видах радиационного воздействия. Для реакций II обычно бывает достаточно той энергии, которой обладает кристаллическая решетка твердого тела или иной бертоллид. Поэтому реакции II часто начинаются без внешнего воздействия пр и обычных температурах, но лишь после внесения катализатора. [c.133]

    В тканях растений. Имеются теории и неорганического происхождения не и. Полагают, что образование нефти происходит в результате действия воды в толщах земного шара на раскаленные карбиды металлов (соединения металлов с углеродом) с последующим изменением получающихся углеводородов под влиянием высокой температуры, высокого давления, воздействия металлов, воздуха, водорода и т. д. [c.16]

    Большинство деталей газо- и нефтепромыслового оборудования работают в крайне тяжелых условиях, подвергаясь значительным знакопеременным и динамическим нагрузкам, интенсивному абразивному изнашиванию и коррозии. Оборудование нефтехимических и нефтеперерабатывающих заводов испытывает воздействие высоких температур, высоких давлений, высококоррозионных рабочих сред, агрессивность которых еще более возрастает в случае одновременного воздействия высоких температур и давления. Все это значительно сокращает сроки службы многих деталей оборудования. [c.3]

    Внедрение новых эффективных технологических процессов практически всегда требует применения более совершенного оборудования. Оборудование химических и нефтеперерабатывающих заводов работает преимущественно в условиях высоких или низких температур, высоких давлений или глубокого вакуума, коррозионно-активных сред, интенсивного механического или других видов износа. [c.5]

    В результате воздействия СО на никелевые катализаторы может образовываться высокотоксичный карбонил никеля Н1(СО)4. Образованию карбонила никеля благоприятствуют низкая температура, высокое давление и высокие концентрации СО. При температурах, превышающих 150 °С, карбонил никеля разлагается. [c.339]

    Газовая хроматография может решать значительную часть проблем аналитической химии. В зависимости от сложности смесей и природы анализируемых объектов газовая хроматография, являясь чрезвычайно гибким методом, позволяет решать очень многие аналитические задачи путем выбора хроматографической системы и рабочих условий (капиллярная газовая хроматография, программирование температуры, высокое давление, специфические методы детектирования). Степень универсальности и гибкости газовой хроматографии во многом определяется существующим техническим уровнем аппаратуры. [c.12]

    Характерным направлением научно-технического прогресса в химической промышленности является расширение диапазона применяемых условий температур, давлении, сред протекания реакций. Все шире используются высокие и низкие температуры, высокое давление и вакуумная техника. [c.39]

    Водород может непосредственно соединяться и с другими неметаллами азотом, углеродом, но эти реакции протекают только при особых условиях — высокой температуре, высоком давлении и в присутствии катализаторов. [c.167]

    Как видно из табл. 26, достигнуть полного окисления окиси азота очень трудно. Для ускорения этой медленно протекающей реакции необходимо применять пониженные температуры, высокие давления и по возможности создавать высокие концентрации окиси азота и кислорода в газе. [c.97]

    Выбор прокладочных материалов. Для изготовления прокладок применяются как неметаллические материалы, так и металлы. Металлические прокладки используются для ответственных объектов и тяжелых условий работы арматуры (высокой температуры, высокого давления и т. д.), но они требуют значительно больщих усилий затяга соединения, чем мягкие прокладки. [c.173]

    Одной из важнейших задач в комплексе проблем, связанных с развитием нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслей России, является обеспечение высокой эксплуатационной надежности технологического оборудования. Важность этой задачи обусловлена как специфическими особенностями указанных отраслей, так и современными тенденциями их развития. К числу факторов, выделяющих нефтепереработку и нефтехимию из сферы промышленного производства, следует отнести широкое применение в технологических процессах повышенных и криогенных температур высоких давлений и вакуума коррозионных, огне- и взрывоопасных сред сильнодействующих ядовитых веществ сложные режимы нагружения технологического оборудования, включающие различные виды и сочетания силовых, тепловых и коррозионных нагрузок [1, 2], Для большинства видов оборудования эти факторы действуют одновременно, приводя к проявлению системного эффекта эмерджентности. Стохастическая природа внешних воздействий и внутренних процессов, протекающих в конструкционных материалах, делает результаты такого проявления трудно прогнозируемыми. При неблагоприятном стечении обстоятельств это может привести к большому экономическому ущербу, нарушению нормальной экологической обстановки на значительных территориях, а в особо тяжелых случаях- к человеческим жертвам. [c.3]

    Особо опасны разрушения вследствие коррозионного растрескивания оборудования, рдботающего в условиях повьтенных температур, высоких давлений или с применением химических веществ (отравляющие вещества, кислоты, щелочи). [c.42]

    Определение источников опасности химические вещества (токсичные, горючие, взрывоопасные, коррозионно-активные, высокореактивные), аэрозоли высокие или низкие температуры высокие давления, вакуум и др. [c.159]

    Актуальность обеспечения высокой эксплуатационной надежности технологического оборудования обуславливается как специфическими особенностями, так и современными тенденциями их развития. К числу отличительных черт нефтеперерабатывающих и нефтегазохимических производств следует отнести широкое применение в технологических процессах повышенных и криогенных температур высоких давлений и вакуума коррозионных, огне- и взрывоопасных сред токсичных веществ сложные режимы нагружения технологического оборудования, включающие различные виды и сочетания механических тепловых и коррозионных нагрузок. Для большинства видов оборудования, используемого в технологических процессах, указанные факторы действуют одновременно и приводят к труднопрогнозируемым результатам. В особо неблагоприятных ситуациях это может привести к значительному экономическому ущербу, нарушению нормальной экологической ситуации вследствие аварийных отказов и другим неблагоприятным последствиям. [c.114]

    Температура, применяемая в Unitary Pro ess, от 500 до 600° С и давление от 56 до 210 k2 m . Для газов с высоким содержанием олефинов могут применяться более низкие температуры. Высокое давление благоприятствует полимеризации олефинов. С другой стороны, при достаточно высокой температуре происходит частичное разложение пропана и бутанов. Олефины, образовавшиеся в результате разложения, полимеризуются в дальнейших стадиях процесса при [c.187]

    Процесс фирмы I I (Англия)—первый (1955 г.) технический процесс изомеризации, в котором использован аморфный алюмосиликат. Позднее фирма применила цеолитсодержащий катализатор, что позволило улучшить технико-экономические показатели. В присутствии цеолитсодержащего катализатора реакция протекает при относительно низкой температуре высокое давление водорода обеспечивает длительную стабильную работу катализатора, который частично изомеризует этилбензол в ксилолы. л-Ксилол выделяют двухстадийной кристаллизацией, позволяющей получать такой же отбор, как и при адсорбции ( 90%). Суспензию с первой стадии кристаллизации (при минус 40—минус 50 °С) разделяют на центрифуге (охлаждение при помощи этиленовых установок). Кристаллическую фазу направляют на вторую стадию кристаллизации (при —20 °С, охлаждение при помощи пропановой установки). Фильтрат воз- [c.242]

    Журнал рассчитан на научных работников, инн енеров и техников, занимающихся исследованиями в различных областях, а также на работников заводских лабораторий, особенно связашгых с разработкой и внедрением в производство новых методов измерения, аппаратуры, материалов и. технологии (полупроводники, высокие температуры, высокие давления, криогенная техника, вакуум, действие излучений и т. п.). [c.496]

    Нефть. По мнению большинства ученых, нефть представляет собой геохимически измененные остатки некогда населявших земной шар растений и животных. Эта теория органического происхождения нефти подкрепляется тем, что в нефти содержатся некоторые азотистые органические вещества, являющиеся, вероятно, продуктами распада природных веществ, присутствующих в тканях растений. Имеются теории и неорганического происхождения нефти. Полагают, что образование нефти происходит в результате действия воды в толщах земного шара на раскаленные карбиды металлов (соединения металлов с углеродом) с последующим изменением получающихся углеводородов под влиянием высокой температуры, высокого давления, воздействия металлов, воздуха, водорода и т. д. [c.13]

    Реакции протекают в диффузионной области, когда условия процесса благоприятствуют большой скорости химического превращения и малой скорости диффузии, т. е. при высоких температурах, высоких давлениях и малых линейных скоростях газового потока. При низких же температурах и давлениях и при энергичном пере-меш1ивании реагирующего газа реакция протекает в кинетической области, т. е. скорость определяется кинетикой химического превращения. Из органических реакций чаще всего протекают в диффузионной области реакции окисления и некоторые другие экзотермические реакции, особенно при ненормальном повышении температуры контактирования. Для соединений, обладающих значительным молекулярным весом, реакции часто протекают во внутренней диффу-з ионной области, так как диффузия больших молекул через капилляры сильно затруднена. [c.819]


Смотреть страницы где упоминается термин Температура ДТА при высоких давлениях: [c.143]    [c.912]    [c.879]    [c.222]    [c.314]    [c.290]   
Экспериментальные методы в химии полимеров - часть 2 (1983) -- [ c.2 , c.187 ]

Экспериментальные методы в химии полимеров Ч.2 (1983) -- [ c.2 , c.187 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

АДСОРБЦИЯ ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ И ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

Автоклав для измерений при высоких давлениях и температурах

Адсорбционная очистка воздуха от ацетилена и других углеводородов в газовой фазе под высоким давлением при низкой температуре

Влияние высокого давления на вязкость жидкостей при низких температурах

Водородопроницаемость стали при высоких температурах и давлениях

Время влияние давления на скорость на хлорирование метана при высокой температуре

Выращивание при высоких давлении и температуре

Вязкость газов при высоких температурах и давлениях (библиография)

Г л и к м а н, В. И. Дерябина, Н. Н. К о л г а т и н, Теодорович. Влияние водорода при высоких температурах и давлениях на механические свойства металлов

Давление атмосферное, влияние на окисление при высоких температура

Диаграммы систем при высоких температурах и давлениях

Железо механизм реакций с водой при высоких температурах и давлениях

Изменение объема набухших глин под действием минерализованных сред при высоких давлении и температуре

Измерение температуры при высоком давлении

Изучение химических реакций при сверхвысоких давлениях и высоких температурах. Сообщение I. Аппаратура для изучения химических реакций под давлением до

Исследование химических реакций при сверхвысоких давлениях и высоких температурах. Сообщение II. Изучение реакции полимеризации циклогексена и винилциклогексена (совместно с Л. Ф. Верещагиным)

Исследование химических реакций при сверхвысоких давлениях и высоких температурах. Сообщение IV. Взрывное разложение циклопентадиена под действием сверхвысокого давления (совместно с Л. Ф. Верещагиным, Поляковой и Н. С. Дугиной)

Катализатор и равновесие их взаимоотношение в процессах, протекающих при высоких давлениях и температурах

Катализаторы, требующие применения высоких давлений и (или) повышенной температуры

Коррозия при высоких температурах и давлениях

Котлы высокого давления температура начала выделения водорода

Коэффициенты теплопроводности жидких ароматических углеводородов при высоких температурах и давлениях

Коэффициенты теплопроводности жидких кетонов при высоких температурах и давлениях

Коэффициенты теплопроводности жидких парафиновых и олефиновых углеводородов при высоких температурах и давлениях

Коэффициенты теплопроводности жидких сложных эфиров при высоких температурах и давлениях

Максимова. Давление пара, вязкость, плотность и электропроводность растворов электролитов при высоких концентрациях и температурах

Методы создания давления при нормальных и высоких температурах

Набивка асбестовая для арматур с высокими давлением и температурой (АПР-С)

О составе вяжущего, твердеющего в условиях высоких температур и давлений

Область высоких температур и давлений

Одновременное создание высоких давлений и высоких температур

Определение устойчивости реакторных материалов при высоких температурах и давлениях

Предварительное извлечение масла из мезги, приготовленной с применением высокого увлажнения, низкой температуры и низкого давления

Растворение и проникновение водорода в сталь при высоких температурах и давлениях

Реакции с водяным паром и водой при высоких температурах и давлениях

Рентгенографический анализ при высоких и низких температурах, в вакууме и под давлением

Сидорова и Казарновского аппарат при высоких давлениях и температурах

Сидорова и Казарновской для измерения сжимаемости газов при высоких давлениях и температурах

Синтезы при высоких температурах и давлениях

Температура измерение и контроль в системах высокого давления

Температура кипения воды при высоких давлениях

Температуры высокие

Температуры низкие для фракционирования газов деметанизатор высокого давления

Теплоемкость и коэффициент температуропроводности жидких углеводородов при высоких температурах и давлениях

Теплоемкость и коэффициент температуропроводности парафиновых углеводородов при высоких температурах и давлениях

Теплоемкость и коэффициенты температуропроводности жидких парафиновых углеводородов при высоких температурах и давлениях

Теплопроводность газов при высоких температурах и давлениях (библиография)

Теплопроводность жидких углеводородов при высоких давлениях и температурах

Теплопроводность углеводородов при высоких температурах и давлениях

Установки для изучения набухания глин при высоких температурах и давлениях

Характеристика короны при высоких температурах и давлениях

ШИ Мокрые газохранилища низкого давления. Сухие газохранилища низкого давления. Газохранилища высокого давления Глава шестнадцатая. Охлаждение до низких температур

Электрические заряды, влияние высокого давления и высоких температур

Электроды сравнения для высоких температур и давлений

Электростатическое осаждение при высоких температурах и давлениях



© 2025 chem21.info Реклама на сайте