Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Растворимость SOa в воде при атмосферном давлении

    Опыт свидетельствует о том, что растворенные в воде газы, не участвующие в химических реакциях с водой, при молярной доле газа в воде менее 0,001 подчиняются закону Генри. Такие условия обычно реализуются в исследованиях растворимости при атмосферном давлении. [c.23]

    Все углеводороды способны растворять определенное количество воды. Растворимость воды (гигроскопичность) зависит от химического строения и молекулярного веса углеводородов, а также от внешних факторов температуры топлива, влажности воздуха над топливом, атмосферного давления. [c.47]


Рис. 28. Зависимость растворимости воды в авиационных топливах от атмосферного давления Рис. 28. <a href="/info/3436">Зависимость растворимости</a> воды в <a href="/info/316357">авиационных топливах</a> от атмосферного давления
    Ацетилен хорошо растворяется во многих органических жидкостях и воде. Например, при атмосферном давлении и температуре 20 °С в одном объеме воды растворяется один объем ацетилена, а в одном объеме ацетона при этих же условиях растворяется 20 объемов ацетилена. С повышением давления растворимость газа возрастает. Поэтому для предупреждения загазованности воздуха ацетиленом, выделяющимся из воды, находящейся в контакте с ацетиленом, ацетиленсодержащие воды перед сбросом их в канализацию дегазируют. [c.24]

    Аммиак (NHз)—бесцветный горючий газ с резким характерным запахом. Молекулярная масса 17,03 плотность в сжиженном состоянии 681,4 кг/м при температуре кипения температура плавления 77,75°С, температура кипения — 33,4°С растворимость в воде 34,27о (масс.). Газообразный аммиак при охлаждении под атмосферным давлением до температуры ниже —33,4°С или при температуре 15 С и давлении выше 0,75 МПа переходит в жидкое состояние. Жидкий аммиак — бесцветная подвижная жидкость. При температуре —77,7°С жидкий аммиак превращается в белые кристаллы. [c.24]

    Аналогичный характер имеет зависимость растворимости воды от атмосферного давления (см. рис. 132). Содержание воды в бен- [c.314]

Рис. 132. Влияние относительной влажности воздуха и атмосферного давления на растворимость воды в бензинах. Рис. 132. <a href="/info/1606975">Влияние относительной влажности воздуха</a> и <a href="/info/17581">атмосферного давления</a> на <a href="/info/16422">растворимость воды</a> в бензинах.
    Далее примем, что диффузия растворенного газа в жидкость не влияет существенно на ее температуру и другие физические свойства. Это будет справедливо, если растворимость газа не очень велика, т. е. концентрация А, выраженная в мольн. долях, много меньше единицы. Наоборот, это не верно, например, для диффузии в чистую воду аммиака, находящегося при атмосферном давлении. [c.42]


    В процессе флотации при диспергировании пузыри образуются при прохождении воздуха через распределительное устройство или механическими способами. Однако образовавшиеся пузыри имеют слишком большие размеры для нормального процесса флотации. Флотация под вакуумом заключается в растворении воздуха в воде при давлении 1-10 Па и последующем его понижении. Так как снижение давления приводит к уменьшению растворимости воздуха, образовавшийся избыток его выделяется из раствора в виде мелких пузырьков. Освобождающегося при этом газа обычно оказывается недостаточно для организации эффективного процесса флотации. Флотация под давлением заключается в растворении воздуха при повышенном давлении и выделении его в виде пузырей при снижении давления в системе до атмосферного. Это наиболее часто используемый при обработке сточных вод метод флотации, так как он позволяет получить большое число пузырьков малого размера (30—120 мкм). [c.52]

    Содержание воды в автомобильных бензинах зависит как от внешних условий (температура, влажность воздуха, атмосферное давление), так и от углеводородного состава самого бензина. Наибольшей растворяющей способностью по отношению к воде обладают ароматические углеводороды. Это видно из следующих данных по растворимости (в % мае.) воды при 20°С в углеводородах различных классов, содержащихся в бензинах  [c.316]

    При хранении топлив в обычных резервуарах, сообщающихся с атмосферой, в зависимости от изменения температуры бензина и воздуха, влажности воздуха и атмосферного давления происходит постоянное изменение содержания растворенной воды в бензине. При недостатке воды в бензине происходит поглощение влаги из воздуха, в свою очередь излишняя влага из бензина может переходить в воздух. При понижении температуры воздуха и бензина или уменьшении влажности воздуха растворимость воды в бензине уменьшается и избыточная вода из бензина частично переходит в окружающую атмосферу и в значительной степени осаждается на дне резервуара в виде капель, иногда сливающихся в сплошной водный слой. Если выделение растворенной воды из бензина происходит при отрицательных температурах, то в бензине образуются кристаллы льда. Образование кристаллов льда наблюдается также при конденсации паров воды на поверхности бензина, температура которого ниже [c.319]

    Отгонка с водяным паром (эвапорация). Многие органические соединения при нагревании разрушаются при температурах более низких, чем их температуры кипения. В этом случае получить чистое вещество путем перегонки при атмосферном давлении невозможно. Если разрушающееся вещество хорошо растворимо в воде, то его перегоняют под пониженным давлением, причем последнее подбирается так, чтобы температура кипения была ниже температуры разложения данного вещества. Если же растворяющееся ве щество нерастворимо в воде, то такое вещество перегоняют с в о-дяным паром. При этом смесь будет кипеть, ниже 100°С иод атмосферным давлением. Состав пара не зависит от валового состава жидкости, так как мольные доли компонентов в паре и у) определяются как отношения постоянных при данной температуре величин р1 и р2-  [c.230]

    Органическое вещество, практически не растворимое в воде, перегонялось с водяным паром под нормальным атмосферным давлением при 99,3° С. Содержание перегоняемого вещества в конденсате равно 0,144 масс. доли. Определить молекулярную массу органического вещества. Давление насыщенного пара воды при указанной температуре 98811,3 Па. [c.99]

    Коэффициент растворимости СО в воде при 0° С равен 0,0354. При атмосферном давлении и 0° С 0,001 м  [c.199]

    Полиметилметакрилат получают также полимеризацией в суспензии. В качестве стабилизаторов суспензии используют желатину, метилцеллюлозу, поливиниловый спирт и др. Инициатор полимеризации — перекись бензоила, которая растворима в мономере, но не растворима в воде. Полимеризуют при атмосферном давлении или при повышенном давлении (при 120—134° С).  [c.173]

    Растворимость некоторых солей в воде при температуре 20°С и атмосферном давлении [c.149]

    Зависимость растворимости газов от давления выражает закон растворимости газов (Генри, 1803 г.) растворимость газа в жидкости прямо пропорциональна его парциальному давлению. Понижение парциального давления ведет, следовательно, к уменьшению растворимости. Примером может служить обычная газированная вода, представляющая собой приготовленный под повышенным давлением углекислого газа его насыщенный водный раствор при соприкосновении ее с воздухом (в котором парциальное давление СОг составляет всего 0,2 мм рт.ст.) растворенный углекислый газ начинает бурно выделяться. Данные о растворимости газов обычно относят к 760 мм рт. ст. их парциального давления (т. е. к насыщению жидкости соответствующим газом под атмосферным давлением). [c.157]


    Растворение аммиака в воде сопровождается выделением тепла (около Ь ккал/моль). Влияние температуры на растворимость иллюстрируется приводимыми ниже данными, показывающими число весовых частей ЫНз, поглощаемое одной весовой частью воды (под давлением аммиака, равным атмосферному)  [c.392]

    Коэффициент растворимости СО в воде при 0°С равен 0,0354. При атмосферном давлении и 0°С 0,001 м СО смешали с 0,01 м воды. Вычислить объем СО, растворенного в воде прп 0°С и 1,013-10 Па. Определить конечное давление нерастворившегося остатка СО. [c.177]

    Метод ректификации с добавкой растворимого нелетучего компонента до сих пор применяли преимущественно для разделения смесей, одним из комнонентов которых является вода. Кривая равновесия смеси вода — уксусная кислота (при атмосферном давлении) при концентрациях выше 96 вес.% подходит вплотную к диагонали, следовательно, полное удаление воды затруднено. [c.351]

    Растворимость твердых веществ и жидкостей выражена в граммах безводного вещества на 100 г воды или другого растворителя прн температуре (в С), указанной верхним индексом при этом растворимость в воде обозначается буквой 5. Растворимость газов дается обычно в миллилитрах газа, растворяющегося в 100 г растворителя это указывается в каждом отдельном случае, напрнмер 5 (мл) = 1,6 0 нлн р.эт. 25 ° мл. Отсутствие такого указания означает, что растворимость газа выражена в граммах на 100 г растворителя при парциальном давлении газа, равном нормальному атмосферному давлению (101,325 кПа). [c.49]

    Заслуживает внимания и процесс очистки дистиллятных продуктов смесью серного и сернистого ангидридов (раствор SO3 в SOj) [1, 23J. Сернистый ангидрид широко известен как высокоэффективный селективный растворитель, применяемый в основном для экстракции ароматических углеводородов. Исследована возможность очистки раствором SO3 в SOj реактивных и других видов топлив от сернистых соединений и, в первую очередь, от меркаптанов. Количество серного ангидрида, необходимого для обработки топлив, зависит от содержания в топливе меркаптанов и составляет 1—5% на топливо. Процесс ведут при температуре минус 10 °С и атмосферном давлении, скорость его определяется скоростью поступления продукта в реакционный сосуд (примерно 10—15 мин). После очистки из топлива удаляют следы SOj, отпаривая при 50—60 °С. Затем топливо обрабатывают водным раствором щелочи, промывают водой и сушат. При очистке в реакционном сосуде образуются два слоя верхний — очищенное топливо и нижний — не растворимый в топливе, но растворимый в воде остаток. [c.85]

Рис. 108. Растворимость углеводородов в воде (при 25 С и атмосферном давлении) Рис. 108. <a href="/info/104581">Растворимость углеводородов</a> в воде (при 25 С и атмосферном давлении)
    Растворимость воды в нефтепродуктах зависит от химического состава и молекулярной массы углеводородов, температуры, относительной влажности воздуха и атмосферного давления. Наибольшей растворяющей способностью обладают непредельные углеводороды, несколько меньшей — ароматические и наименьшей — парафиновые. С увеличением молекулярной массы углеводородов растворимость в них воды уменьшается с повышением же температуры растворимость воды в углеводородах увеличивается. [c.16]

    Растворимости газов в воде в обычных справочниках редко посвящают больше чем одну—две страницы и в основном ограничиваются данными для небольшого числа газов при атмосферном давлении и невысоких температурах. Между тем есть потребность в знании растворимости в воде самых разнообразных газов в широкой области температур и давлений. [c.3]

    При давлениях, не превышающих атмосферное, отклонение большинства газов от идеальных невелико. Растворимость газового компонента в воде из смеси этого компонента с парами воды, насыщающими газ, можно принять такой же, как растворимость данного чистого газа при давлении, равном парциальному давлению газа в смеси с водяным паром. Отличие заключается лишь во влиянии на растворимость превышения общего давления над парциальным давлением газа. Это превышение обусловлено давлением пара воды (им при низких температурах обычно пренебрегают). Таким образом, пренебрегая отличием газов от идеальных и влиянием общего давления на растворимость, допустимо относить растворимость газового компонента к парциальному давлению газа, которое находят, вычитая из общего давления давление паров во- [c.21]

    Моноокись азота, или окись азота, N0 представляет собой бесцветный, лишенный запаса газ, в химическом отношении малоактивный. При атмосферном давлении растворимость окиси азота в воде мала и характеризуется следующими значениями  [c.41]

    Азот растворяется в нефти при атмосферном давлении в 30—60 раз лучше, чем в пластовой воде, способствует увеличению объема нефти и создает условия для ее лучшего вытеснения. С повышением давления растворимость газов, как правило, повышается, но азот в этом отношении представляет исключение. [c.78]

    Влияние отклонений от идеального поведения на величину dx ldP было рассмотрено выше при обсуждении закономерностей, характерных для систем газ — конденсированная фаза. Сделанные на этот счет заключения полностью применимы и к системам, состоящим из двух конденсированных фаз. Определяющее значение, как видно из уравнения (III-49), имеет разность молярных объемов. Поскольку эта разность во всех случаях мала, влияние на растворимость существенно обнаруживается лишь при большом изменении давления. Так, при давлении 101 Мн1м (1000 атм) растворимость a Og в воде возрастает на 75% по сравнению с растворимостью при атмосферном давлении. [c.100]

    По мере увеличения давления пропорциональность меяоду количеством растворенного газа и его давлением над жидкостью нарушается. Растворимость газов обычно уменьшается с повьппением температуры. Однако из этого правила имеются исключения, например, растворимость водорода в воде при высоких давлениях с повышением температуры увеличивается. При атмосферном давлении растворимость водорода при 50—100° С ост 1ется практически постоянной, тогда как коэффициент растворимости большинства газов значительно уменьшается. [c.235]

    Растворимость NH4 I и NaN02 при 20 °С составляет соответственно 37,2 и 82,9 г в 100 г воды. Сколько граммов насыщенных растворов этих солей нужно слить для получения при нагревании 24 л азота (20 С, нормальное атмосферное давление)  [c.228]

    Гидролиз [131, 140, 141, 143, 158] в промышленном масштабе применяется для получения глицерина и жирных кислог, идущ,их на производство мыла. В первом этапе процесса идет химическая реакция между глицеридом и водой, во втором—экстрагирование образующихся молекул глицерина из масляной фазы в водную [134, 138]. Химическая реакция сначала идет медленно, благодаря слабой растворимости воды и масла, и носит гетерогенный характер. По мере накопления в масляной фазе продуктов реакции (кислот и глицерина) растворимость в воде увеличивается, растет скорость реакции, приобретающей гомогенный характер. Образующиеся молекулы глицерина сейчас же растворяются в водной фазе, что благоприятно влияет на скорость реакции в масляной фазе. Таким образом, количество воды, введенной в процесс, имеет большое влияние на его ход. Для ускорения реакции пользуются катализаторами, например окисью цинка или алкиларилсульфоновой кислотой. Процесс проводится под атмосферным давлением при 100 С в присутствии кислого катализатора или при —230 С и соответственно под повышенным давлением (не менее 30 ат, т. е. —3-10 н/м ) без катализатора. Верхним пределом является температура 290—340 С (в зависимости от рода масла), при которой достигается полная взаимная растворимость воды и масел. Выгоднее проводить процесс противотоком, так как это обеспечивает самую высокую степень гидролиза. [c.409]

    Другим технически важным свойством ацетилена является его раст1юримость, значительно более высокая, чем у других углеводородных газов. Так, в 1 объеме воды при 20 °С растворяется около 1 объема ацетилена, а при 60 °С растворяется 0,37 объема. Растворимость снижается в водпелх растворах солей и Са(0Н)2. Значительно выше растворимость ацетилена в органических жидкостях при 20 °С и атмосферном давлении она составляет (в объемах щетилеиа на 1 объем растворителя) в метаноле 11,2, в ацетоне 23, в диметилформамиде 32, в N-метилпирролидоне 37. Растворимость ацетилена имеет важное значение при его получении и выделении з смесей с другими газами, а также в ацетиленовых балл )нах, где для повышения их емкости по ацетилену и снижения авления используют растворитель (ацетон). [c.77]

    Деэмульгирование нефти термохимическим способом проводят в основном только на промыслах преимущественно при обезвоживании нефти и лишь в отдельных случаях при ее обессоливанин. При этом способе факторами, обеспечивающими приемлемые для нефтепромыслов время и качество отстоя эмульсии являются небольшой подогрев нефти до 30-60 °С и подача деэмульгатора. При таком довольно умеренном повышении температуры весьма существенно снижается вязкость нефти [14], значительно увеличивается разность плотностей воды и нефти и, что очень важно, уменьшается прочность защитной пленки, окружающей капельки воды, в результате повышения ее растворимости в нефти. Выбор температуры деэмульгирования зависит от свойств нефти и условий его проведения. Для легких маловязких нефтей в случае ведення процесса при атмосферном давлении с отстоем в резервуарах, во избежание вскипания нефти применяют более низкие температурные пределы. Для нефтей с повышенной плотностью и вязкостью при ведении процесса в отстойниках под давлением применяют более высокие температурные пределы. [c.35]

    Он представляет собой тяжелую 1,4805), не растворимую в воде жидкость, которая перегоняется нри атмосферном давлении без разложения. Метансульфохлорид легко гидролизуется горячей водой. При нагревании его до 200° взаимодействия с хлористым сульфурилом или с треххлористым иодом не наблюдалось [63]. При взаимодействии метансульфохлорида с цианатом серебра, кроме упомянутого выше ангидрида кислоты, получается метансульфо-пзоцианат с выходом 5% [59а]. Это соединение бурно реагирует с водой пли спиртом, образуя сульфамид  [c.116]

    Термические методы применяются для удаления эмульсионной воды Метод применим для относительно тяжелых нефтепродуктов, температура начала кипения которых су-тестненио выше 100 С. Нефтепродукты нагреваются до 80-90 С, при этой температуре часть эмульсионной воды испаряется, а часть — переходит в растворенное состояние, поскольку с повышением температуры увеличивается растворимость воды в нефтепродуктах. Поэтому при нагревании нефтепродуктов при атмосферном давлении удалить раство-рен 1ую воду полностью не удается. При понижении внешнего давления процесс удаления поды интенсифицируется, и при достаточно низких давлениях и температуре 80-90 С она удаляется практически полгюстью из тяжелых нефтепродуктов. Необходимо при этом помнить, что температура начала кипения нефтепродукта должна быть выше температуры нагрева иа 30-50 С с целью предотвращения потерь более легких фракций. Термическое обезвоживание под вакуумом применяют главным обра.зом для масел. Процесс реализуется в вакуумной вертикальной цилиндрической колонне с конусным дном. Масло в колонне нагревают любым известным спо- [c.67]

    Перегонку о во,дянш паром используют при очистке веществ, загрязненных большим количеством смолистых примесей, а также применяют для- веществ, мало растворимых в воде и обладающих значительной упругостью пара при температуре кипения воды. Таким образом можно перегнать высококипящий компонент при атмосферном давлении и температуре около 100 °С. Смесь воды с нерастворимым в ней веществом закипает, когда давление паров воды и давление парообразного вещества в сумме равняются атмосферному. Перегонкой с водяным паром разделяют смеси веществ, из которых только одно летуче с паром [I, с. 34-36 ].  [c.48]

    Растворимость ЫаС1 в воде относительно мало зависит от температуры при 0°С насыщенный раствор содержит 26,3% МаС1, а при 100 °С — 28,2%. Насыщенный раствор кипит при атмосферном давлении при 108,7°С и содержит 28,4% N301. [c.133]

    Вычислить константу Генри и сравнить ее со значением, найденным ио растворимости двуокиси углерода в воде ири атмосферном давлении. Воспользоваться значениями кр и Ркр из Приложения VIII. [c.183]

    Растворимость в воде и совместимость ацеталей I и II с пластовыми водами. Одним из немаловажных факторов, определяющих условия приготовления различных растворов для закачки в пласт, является растворимость и совместимость химических реагентов в различных типах вод. Растворимость ацеталей I и II в дистиллированной воде и моделях пластовых вод (табл. 27-29) определяли при атмосферном давлении и температуре 24° С. [c.169]

    В настоящее время поглощение HoS растворами карбонатов производится при десорбции паром, причем процесс ведут в вакууме (вакуум-карбонатный метод), так как при атмосферном давлении требуется большой расход пара [61. Вакуум-карбонатный метод пригоден при наличии в газах различных примесей ( OS, О2, H N и др.) и получил большое распространение главным образом для очистки коксового газа коррозия аппаратуры незначительна. Недостатки метода—невысокая степень очистки (около 90%) и накопление вредных сточных вод, содержащих сернистые, роданистые и цианистые соли. Применение К2СО3 (вместо Naj Og) имеет некоторые преимущества, так как вследствие более высокой растворимости карбоната калия можно использовать более концентрированные растворы (примерно 20% К2СО3), обладающие большей поглотительной способностью. [c.681]

    Растворимость газов в воде при их парциальном давлении, существенно не превышающем атмосферное давление, обычно находится в области выполнения закона Г енри. Для легких газов погрешность вычисления коэффициентов Генри по уравнениям (11.14) и (11.15) составляет приблизительно 0,5 %. [c.23]

    При выражении растворимости газов в чистой воде растворимость предпочитают относить к массе или числу мрлей чистой воды, а не к ее объему, так как объем меняется в зависимости от температуры и давления. При определении растворимости в растворах электролитов из-за трудности нахождения количества чистой воды иногда растворимость относят к единице объема водного раствора электролита. Для выявления влияния содержания солей в воде на растворимость газа нужно ввести выражение растворимости газа в чистой воде, отнесенное к ее объему. Эта величина есть объем газового компонента в см , приведенный к состоянию идеального газа при давлении 0,101325 МПа и температуре О °С (1/у ) и приходящийся на 1 см воды при температуре 20 °С и атмосферном давлении (U  [c.100]

    Фолиевая кислота практически нерастворима в органических растворителях и слабо растворима в уксусной кислоте. Удельное вращение [а]о = = +16° в 0,1 н. растворе NaOH при концентрации 0,76 г/100 мл [15]. При высушивании под атмосферным давлением и при умеренной температуре кристаллы содержат две молекулы воды. Кристаллизационная вода удаляется при температуре 145° С под глубоким вакуумом, при этом вещество становится гигроскопичным. [c.214]


Смотреть страницы где упоминается термин Растворимость SOa в воде при атмосферном давлении: [c.52]    [c.20]    [c.34]    [c.278]    [c.286]   
Смотреть главы в:

Избирательные растворители в переработке нефти -> Растворимость SOa в воде при атмосферном давлении




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Давление атмосферное

Давление воды

Растворимость в воде



© 2025 chem21.info Реклама на сайте