Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Состав карбида кальция

    Они, очевидно, и входят в состав карбида кальция, формула строения которого будет  [c.51]

    Состав карбида кальция [c.28]

    Тепловой эффект реакции. Если известен состав карбида кальция, можно по тепловым эффектам реакций взаимодействия с водой карбида кальция и негашеной извести рассчитать тепловой эффект гидролиза технического карбида кальция. [c.28]


    Применяемый в промышленности технический карбид кальция содержит примеси, он имеет следующий весовой (средний) состав %) карбида кальция СаСг — 72, извести СаО—17, углерода— до 1, окиси железа, окиси алюминия, фосфора, серы, ферросилиция и др. в сумме до 10. [c.9]

    Весовой состав карбида кальция,  [c.11]

    В табл. П. 15 приведен типичный состав карбида кальция. [c.57]

    СОСТАВ КАРБИДА КАЛЬЦИЯ [c.7]

    Единственный невзрывчатый ацетиленид — карбид кальция. Его молекула содержит два атома углерода, связанные между собой тройной связью, а остальные связи обоих углеродных атомов присоединены к одному и тому же атому кальция. (Кальций — это металл серебристого цвета его атомы входят в состав известняка и костей. Вещества, содержащие кальций, широко распространены в природе.) [c.49]

    Подсчитаем предварительно а) состав технического карбида кальция, б) количество загружаемой в печь шихты и в) количество окиси углерода СО, получаемой в промессе реакции между окисью кальция и углеродом. [c.382]

    Технический карбид кальция имеет следующий состав (в %)  [c.131]

    Над платиновым катализатором пропущены 1,12 л газов, полученных при обработке 1,48 г смеси гидрида и карбида кальция. При этом общий объем газов сократился па 40%. Определите состав смеси соединений кальция. [c.47]

    При обработке кислотой 9,92 г смеси карбидов кальция и алюминия образуется 4,48 л (н. у.) смеси метана и ацетилена. Определить состав смеси карбидов. [c.31]

    Известково-обжигательный цех входит в состав не только содовых заводов, но и других производств, где одним из видов сырья является известь или углекислота. Такие цехи имеются на заводах, выпускающих хлорную известь, кальциевую селитру, карбид кальция, строительные материалы и другие. [c.301]

    Значительное влияние на работу карбидной печи оказывает гранулометрический состав извести и углеродистого вещества. Мелкие известь и углеродистое вещество не пригодны для щихты, так как они до вступления в реакцию выносятся из зоны реакции отходящими газами или образуются пустоты и провисания, отрицательно влияющие на процесс получения карбида кальция. В связи с этим минимальные размеры частиц углеродистого вещества ограничиваются пределами 4—6 мм. Известь для шихты должна быть в виде кусков размерами 50—100 мм. [c.161]

    Так, для определения углерода и водорода пробу сжигают в трубчатой печи. Образовавшиеся продукты через трубку с карбидом кальция (для превращения воды в ацетилен) подают в охлаждаемую жидким азотом ловушку. Ацетилен и диоксид углерода испаряют и в токе аргона или гелия подают в хроматографическую колонку с силикагелем. Площади полученных хроматографических пиков ацетилена и диоксида углерода пропорциональны процентному содержанию водорода и углерода в исследуемой пробе. Элементный состав можно рассчитать путем умножения площади пиков на соответствующие поправочные коэффициенты. Погрешность метода составляет около 0,5% для углерода и 0,1—0,2% для водорода. Размер пробы, измеряемый миллиграммами, зависит от чувствительности данного детектора. Разработаны варианты, включающие хроматографическое разделение диоксида углерода и воды без конверсии последней или с превращением ее в водород. В работе [186] продукты окисления анализировали фронтальным методом, что позволило увеличить точность определения. [c.196]


    Для определения углерода и водорода пробу сжигают в трубчатой печи. Образовавшиеся продукты через трубку с карбидом кальция (для превращения воды в ацетилен) подают в охлаждаемую жидким азотом ловушку. Ацетилен и двуокись углерода испаряют и в токе аргона или гелия подают в хроматографическую колонку с силикагелем. Площади полученных хроматографических пиков ацетилена и двуокиси углерода пропорциональны процентному содержанию водорода и углерода в исследуемой пробе. Элементный состав можно рассчитать путем умножения площади пиков на соответствующие поправочные коэффициенты. Погрешность метода составляет около 0,5% для углерода и 0,1—0,2% для водорода. Размер пробы измеряется миллиграммами и зависит от чувствительности детектора [68, 69]. [c.201]

    Современные закрытые печи позволяют улавливать печной газ в количестве 380 л на 1 г карбида кальция. Состав газа следующий 89% СО, 6% Нг, 4—5% N2 и 1% различных углеводородов. Высокая теплотворная способность газа позволяет использовать его в качестве топлива для сушки кокса и обжига известняка на самом карбидном заводе. На некоторых заводах отходящие газы используют как сырье для получения продуктов органического синтеза. В результате улавливания газов атмосфера не загрязняется пылью и дымом, а также уменьшается расход материала электродов благодаря преграждению доступа кислорода в карбидную печь. Крышки закрытых печей обычно футеруют огнеупорным кирпичом. На некоторых заводах применяют крышки с водяным охлаждением, выполненные из отдельных секций из малоуглеродистой стали. Для предотвращения возникновения индукционных токов секции тщательно изолируют друг от друга. Прилегающая к электродам центральная часть крышки сделана из немагнитной нержавеющей стали. Положение электродов регулируется автоматически по постоянству сопротивления между подом печи и электродами. [c.427]

Рис. 8.4. Равновесный состав продуктов взаимодействия в шихте СаРг + 5/2С. Начальные условия взаимодействия 68,61% СаРг, 26,39% С, 5 % Аг Р = 0,1 МПа. Продукты карбид кальция, углерод, атомы и т.д. Рис. 8.4. <a href="/info/1517384">Равновесный состав продуктов</a> взаимодействия в шихте СаРг + 5/2С. <a href="/info/27214">Начальные условия</a> взаимодействия 68,61% СаРг, 26,39% С, 5 % Аг Р = 0,1 МПа. <a href="/info/1214051">Продукты карбид кальция</a>, углерод, атомы и т.д.
    Цианамид кальция получается нагреванием при высокой температуре — 1000°) в струе азота смеси извести и угля. При этом получается технический продукт, содержащий значительное количество примесей — окиси кальция, карбида кальция, угля и сернистых солей. Ниже приводим для примера состав (в %) такого продукта  [c.498]

    Для получения 1 т карбида кальция требуется 2,9—3,3 МБт-ч в зависимости от мощности печи. Примерный состав карбида кальция (по массе) следующий 74,6% Ga j, 17,3% СаО, 0,4% MgO, 2,5% (Fe20g +AI2O3), 0,2% S, 1,0% С и 4% ферросилиция, фосфида кальция и др. Как видно из приведенного состава, основной примесью в техническом карбиде кальция является известь. [c.9]

    Остальные 218 кг в нем составляют СаО и примеси (SiOj, MgO, несгоревшие частицы углерода и другие составные части шихты). Приняв все эти примеси (баласт) за СаО и исключив из них углерод в количестве 2,0% (см, условие задачи), получим состав технического карбида кальция 78,2% СаСз, 19,8% СаО, 2,0% С. [c.382]

    Гардеробные с умывальниками и душейыми, помещения для приема пищи и отдыха, комнаты для обеспыливания, просушивания и обезвреживания спецодежды и другие устройства и пункты, необходимые для обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий для работающих на заводе, принято называть санитарно-бытовыми или просто бытовыми помещениями. Эти помещения размещают, как правило, в отдельно стоящих зданиях, соединенных с производственными отапливаемыми переходами, или в пристройках, отделенных капитальной стеной. Состав бытовых помещений и их оборудование в каждом отдельном случае определяются в зависимости от санитарной характеристики производственных процессов по санитарным нормам проектирования промышленных предприятий СН 245—71. В тех" случаях, когда в цехах имеются участки или отделения, на которых работают с ядовитыми веществами, например такими, как свинец, ртуть, цианистые соли, фосфор, карбид кальция и др., бытовые помещения устраивают по типу санпропускников. Это значит, что люди, придя на работу, попадают в чистую раздевалку, оставляют там одежду и по переходному коридору идут в смежное помещение, где хранится спецодежда. Выход из санпропускника на производство отдельный. Возвращение с работы возможно только через душ. Встречные потоки людей исключаются. [c.82]


    Значительное вли5 нпе на работу карбидной печи и на качество ранулометрический состав извести и углеродистого вещества. Ме лкие куски извести и углеродистого вещества не пригодны для ши сты — еще до вступления в реакцию они выносятся из зоны реа<ции отходящими газами, в результате чего образуются пустоты и провисания, ухудшающие процесс получения карбида кaльци . В связи с этим размеры частиц углеродистого вещества не до л<ны быть менее 4—6 мм. Известь для шихты кусков размером 50—100 мм. По некоторым лучения карбида кальция оптимальными счи-яного кокса размером 3—25 мм. Наличие )лы, фосфора и серы затрудняет работу печп готового продукта. [c.31]

    Большое значение имеет кальциевая соль цианамида—каль цийцианамид СаЫ—С=Ы, состав которого изображают обычно формулой a N. . Кальцийцианамид получают действием азота, на карбид кальция при температуре 1000—1100 С  [c.407]

    ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ — материалы, полученные с помощью термической обработки (переплава) нагреванием электрическим током. В СССР в пром. масштабах используются с 20-х гг. К Э. м. относятся легированные ста.ги, ферросплавы, алюминия сплавы, магния сплавы, латуни, бронзы, фосфор, а также некоторые хим. соединения — карбиды кальция, кремния и бора, плавленые материалы на основе высокоогнеупорных окислов, электрокорунд, сероуглерод, искусственный графит и др. Кроме того, Э. м. являются синтетические алмазы и сверхтвердые материалы на основе кубического нитрида бора (эльбор, кубонит, боразон). Э. м. объединены в общую группу но способу производства, связанного с использованием мощного (до 60—100 Мет) электротермического оборудования дуговых, индукционных печей и печей сонротивления с рабочей т-рой 1700— 3000° С, а также плазмотронов с рабочими т-рами от 3000° С до десятков и даже сотен тысяч градусов. Удельные затраты электроэнергии состав- [c.786]

    Сырье в виде iiOK a и обожженно11 извести вступает в реакцию при высокой температуре электрической печи (выше 2100° С). В конечном продукте содержится 75—80% карбида кальция., Его можно легко транспортировать на любое расстояние, поэтому производство ацетилена не связано с производством карбида. Генераторы для разложения бывают двух видов мокрые и сухие. После очистки от примесей концентрация ацетилена достигает 99,5%. При сухом методе разложения карбида получаемую в виде отхода известь можно частично агломерировать и возвращать в процесс,, а такл<е использовать для нужд сельского хозяйства или для строительных целей. Стоимость производства ацетилена можно также снизить, используя отходящие газы карбидных печей (1,9 кг газа па 1 кг С Нз), имеющие следующий состав (в %)  [c.145]

    Наряду с молекулярным весом для идеитнфикацип может быть использован элементарный состав вещества, определение которого представляет самостоятельный интерес. Описанный выше (стр. 225) метод, при котором компоненты сжигались и превращались в СОа п Нз, в сущности является методом элементарного анализа. В трех работах [544, 577, 579] задача элементарного апа.пиза сформулирована как самостоятельная. Отличие хроматографического метода от обычно применяемого метода Прегля заключается в том, что количество СОз и НзО определяют не путем поглощения и последующего взвешивания, а нрн помощи детектироваппя хроматографических инков. Для этого НзО превращают либо в ацети.пеп (реакцией с карбидом кальция), либо в водород (реакгщей с железом при 800° С) или определяют, как п СОз, непосредственно. В качестве детектора обычно применяют катарометр. [c.237]

    Структура портланд-цемента, полученного путем плавления в электродуговой печи, представляет известный интерес в таком продукте Днзельм и Шиндлер описали кристаллизацию значительного количества свободной окиси кальция, образовавшейся при разложении трехкальциевого силиката. В прозрачных шлифах таких расплавов алит представлен тонкими табличками, которые в поперечных сечениях имёют вид копьевидных пластиночек кроме алита, в таких шлифах присутствуют многочисленные кристаллы двукальциевого силиката, свободная известь и основная масса остаточного стекла. Сведения о плавленных портланд-цементах представляют особую ценность, так как можно получить гидравлический цемент непосредственно из основных доменных шлаков, обогащенных известью, например путем плавления их в электродуговой печи ( электроцементы ) 2 (см. также процесс Бассе, упомянутый в 23). Высокая температура плавления доменного шлака, который имеет химический состав портланд-цемента, может быть достигнута за счет обогащения воздушного дутья кислородом 29. При плавках в электродуговых печах образование карбида кальция, сульфида кальция и т. д. [c.783]

    Примерный средний состав технического карбида кальция (в %) следующий карбид кальция (СаСг) — 72,5 известь (СаО) — 17,3 окись магния (MgO) — 0,4 окись железа и окись алюминия (FeaOg + + AI2O3) — 2,5 кремнекислота (SiOa) — 2,0 сера (S) — 0,3 углерод (С) — 1,0 остальное — 4,0. [c.22]

    Свободный кремний получается в аморфном и кристаллическом состояниях. Аморфный кремний получается, подобно алюминию, при разложении натрием кремнефтористого натрия Ма - 51р -1-4На = бЫаР-1-5 . Обрабатывая полученную массу водою, извлекают фтористый натрий, а в остатке получается бурый порошкообразный кремний, который, для освобождения от могущего образоваться кремнезема, обрабатывают плавиковою кислотою. Порошок аморфного кремния не блестящ, при накаливании легко воспламеняется, но сгорает не вполне он плавится при очень сильном накаливании и напоминает уголь [465]. Кристаллический кремний получается, подобно аморфному, но только при замене натрия алюминием ЗЫа"31Р 4-4А1 = 6NaP -р 4А1Р 35 . Другая часть алюминия, оставаясь в металлическом состоянии, растворяет кремний и выделяет его при охлаждении в кристаллическом виде. Избыток алюминия после сплавления удаляется посредством соляной кислоты пред обработкою плавиковою кислотою.. Кремнезем 510 в жару электрической печи легко восстановляется карбидом кальция СаС , и тогда кремний получается в сплавленном состоянии. В жару доменных печей, где получается чугун, кремний восстановляется и входит в состав чугуна, потому что способен давать с железом сплавы, подобные чугуну. Наилучшие кристаллы кремния получаются при растворении его в расплавленном цинке. Смешивают 15 ч. кремнефтористого натрия, 20 ч. цинка и 4 ч. натрия, и эту смесь бросают в сильно накаленный тигель, а поверх смеси всыпают прокаленной поваренной соли когда масса расплавится, ее перемешивают, охлаждают, обрабатывают соляною кислотою и потом промывают азотною. Кремний, в особенности кристаллический, как графит и уголь, нисколько не действует на упомянутые кислоты. Он образует черные, сильно блестящие, правильные октаэдры, уд. веса 2,49, плохо проводящие электричество и неспособные загораться даже [c.135]


Смотреть страницы где упоминается термин Состав карбида кальция: [c.272]    [c.30]    [c.25]    [c.651]    [c.834]    [c.35]    [c.35]    [c.42]    [c.30]   
Смотреть главы в:

Руководство по переносным ацетиленовым генераторам -> Состав карбида кальция




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Карбид кальция



© 2025 chem21.info Реклама на сайте