Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Инертные газы и пары

    Эффективность естественной десорбции через 5—6 суток составляет 50—60 %. Как правило, для очистки сточных вод естественная десорбция не применяется из-за загрязнения атмосферного воздуха токсичными соединениями, Десорбцию осуществляют в аппаратах различного типа в токе инертного газа и пара при обычных условиях или при повышенной температуре, под давлением иля в вакууме. Расход газа или пара на отдувку примесей зависит от вида десорбируемых соединений, состава воды и условий ведения процесса. Для удаления СОг из сточной воды расходуется 15—20 м воздуха на 1 м воды при плотности орошения в насадочной колонне 60 м /(м2-ч) для колец Рашига и 40 м /(м Х X ч) для хордовой насадки. При отдувке С5г и ПгЗ оптимальный расход воздуха 10 м /м стока при плотности орошения 12 м7(м Х Хч). При десорбции в вакууме расход воздуха может быть снижен до 3 м /м стока с увеличением плотности орошения до 60 м /(м2-ч). Расход воздуха уменьшается также с повышением температуры стока, подвергаемого очистке. Для десорбции аммиака расход воздуха при 95% извлечении составил 3000 мV(м ч). Самостоятельное применение метода, как правило, не обеспечивает требований санитарных норм. [c.485]


    Давление при взрыве зависит от свойств пыли и мощности источника зажигания н не превышает 400—600 кПа (4— 6 кгс/см ). При содержании в горючей пыли большого количества инертных веществ (глины, известняка, доломита) взрыв может не произойти. Инертные газы и пары также снижают взрывчатые свойства пыли. Так, при содержании в воздухе 30% СОг пыль различных сортов бурого угля (нижний предел взрыва 124—385 г/м ) пе взрывается. [c.141]

    Пеньковая пропитанная (ПП) <16,0 <100 Промышленная вода, воздух, инертные газы и пары, насыщенный водяной пар, смазочные масла, топливо нефтяное, слабощелочные растворы, соленая вода  [c.265]

    Точность уравнений (XV, 10—12) подтверждается сопоставлением экспериментальных и вычисленных значений химических постоянных для инертных газов и паров некоторых металлов (см. табл. 20, с. 418), т, е. тех объектов, свойства которых удовлетворяют условиям вывода (XV, 11). [c.500]

    Хлористый водород при пиролитическом гидролизе хлоридов магния, железа или кальция получается сильно разбавленным инертными газами и парами воды, что затрудняет его рациональное использование. При регенерации соляной кислоты из хлорного железа травильных растворов удачно решается проблема использования разбавленной кислоты, получаемой абсорбцией НС1, так как для травления металлов применяются обычно разбавленные растворы соляной кислоты. [c.489]

    Стационарный процесс диффузии легко рассчитать. Так, для описания скорости испарения жидкости в вертикальной цилиндрической трубке, у верхнего среза которой поддерживается постоянное парциальное давление паров ро (изобарно-изотермические условия сумма парциальных давлений инертного газа и пара постоянна), Стефан получил уравнение [c.404]

    Наибольшее влияние на изменение пределов воспламенения оказывают мощность источника воспламенения, примесь инертных газов и паров, температура и давление горючей смеси. [c.135]

    Счетчик заполняется смесью какого-либо инертного газа и паров этилового спирта под давлением. 1500 Па. [c.118]

    Несмотря на то, что при определенных условиях все элементы можно получить в виде атомов, одноатомными ири обычных условиях являются только инертные газы и пары некоторых металлов. При этом несколько проще рассматривать редкие газы, поскольку они в наименьшей степени склонны образовывать многоатомные структуры. [c.331]


    Холодная и горячая питьевая вода, пищевые продукты, воздух, инертные газы и пары, смазочные масла, жиры, органические растворители, углеводороды, спирты, нейтральные растворы солей [c.50]

    Пеньковая пропитанная (ПП) Шнур из льняной, пеньковой или джутовой пряжи (ГОСТ 4638—69 и ОСТ НК-ЛП 1647), пропитанный антифрикционным составом, сквозного плетения, квадратного сечения 160 100 Воздух, инертные газы и пары, смазочные масла, углеводороды, темное нефтяное топливо, промьппленная вода, растворы щелочей, соленая вода [c.88]

    Промышленная вода, водяной пар, смазочные масла, непищевые жиры, углеводороды, топливо, воздух, инертные газы и пары. [c.50]

    Промышленная вода, воздух, инертные газы и пары, смазочные масла, топливо нефтяное, углеводороды. [c.51]

    Промышленная вода, воздух, инертные газы и пары, насыщенный водяной пар, смазочные масла, топливо нефтяное, слабощелочные растворы, соленая вода. [c.51]

    Очищенный от основного количества органических примесей абгазный хлористый водород проходит последовательно холодильник 3, фазоразделитель и поступает в среднюю часть кол лонны Гаспаряна 9, где в адиабатических условиях происходит абсорбция НС1-газа. Абгазы из колонны Гаспаряна Р, представляющие собой смесь хлора, инертных газов и паров воды, направляются в холодильник 4, выполненный из импрегнированного графита и охлаждаемый водой. Здесь они охлаждаются до 30-40 °С, в результате чего конденсируется основное количество воды, испарившейся при адиабатической абсорбции хлористого водорода за счет тепла растворения НС1-газа в воде. [c.84]

    На сливоналивных эстакадах следует обеспечивать возможность подключения системы слива-налива к установкам организованного сбора и утилизации парогазовой фазы при необходимости освобождения системы от этих продуктов. Для исключения образования взрывоопасных смесей в системах трубопроводов и коллекторов слива и налива необходимо предусматривать подвод к ним инертного газа и пара, а также возможность полного и надежного удаления из этих систем горючих веществ. [c.291]

    Хлопчато- бумажная сухая (ХБС) <20 <100 Холодная или горячая питьевая вода, пищевые продукты, воздух, инертные газы и пары, смазочные масла, жиры, органические растворители, углеводороды, спирты, нейтральные растворы солей. С пропиткой на месте использования или для уплотнения арматуры. [c.182]

    Хлопчатобумажная пропитанная (ХБП) 20,0 < 100 Промышленная вода, воздух, инертные газы и пары, смазочные масла, топливо нефтяное, углеводороды. С конечными кольцами такой же, но сухой набивки. [c.182]

    Пеньковая пропитанная (1111) <16,0 < 100 Промышленная вода, воздух, инертные газы и пары, насыщенный водяной пар, смазочные масла, топливо нефтяное, слабощелочные растворы, соленая вода. С конечными кольцами такой же, но сухой набивки. [c.183]

    Второй процесс, приводящий к возникновению электронно-фотонных лавин, аналогичен механизму фотонного усиления в несамогасящихся газовых детекторах. Отличие лишь в большей длительности процесса высвечивания. Это приводит к тому, что время нарастания электрического импульса в галогенных счетчиках на несколько порядков больше, чем в счетчиках, наполненных смесью инертного газа и пара органической жидкости. [c.84]

    Асбестовая сухая (АС) Шпур из асбестовой нити сквозного плетения, квадратного сечения 45 400 Воздух, инертные газы и пары, водяной пар, промышленная вода, органические растворители, растворы щелочей [c.88]

    Асбестовый шнур Шнур из нескольких сложенных вместе 45 400 Воздух, инертные газы и пары. водя- [c.89]

    Самогасящиеся счетчики наполняются смесью инертного газа (гелий, аргон и т. д.) и многоатомного газа (пары этилового спирта, СН4 и т. д.) или галогенами (СЬ, Вг. , 12). Если счетчики наполнены инертным газом и парами галогена, то они называются галогенными. [c.48]

    Эксперименты проводились при следующих условиях разрядный ток I = = 50 1000 А, индукция магнитного поля = О 0,15 Т, давление в разрядной камере Р = 0,2 10 Тор. В качестве рабочих газов использовались инертные газы и пары лития. В процессе экспериментов проводились исследования вольтамперных характеристик разряда, зондовая и оптическая диагностика в среднем сечении разрядной камеры, определялось давление в различных точках внутри и на поверхности разрядной камеры. По излучению боковой поверхности оценивались температура и качественный характер тепловыделения в разряде. При помощи трубок Пито, выполненных из вольфрамовых трубок малого диаметра, удалось провести основные измерения гидродинамических характеристик вращающегося плазменного объёма. Были определены аксиальные изменения статического давления и гидродинамического напора для ксенона при различных давлениях в смеси Не-Хе. Соотношения этих величин хорошо согласуются с измерениями изотопических эффектов в ксеноне и доказывают их центробежную природу. [c.333]


    Наибольшее влияние на изменения пределов воспламенения оказывают примеси инертных газов и паров, температура и давление смеси, диффузия газов, размер сосуда, в котором происходит воспламенение, и мощность импульса. Например, добавление в смесь азота или двуокиси углерода значительно понижает ее способность к воспламенению, сужая диапазон воспламенения. [c.241]

    Видимое свечение паров ртути использовано в конструкциях мощных ламп освещения. Лампы дневного света — это разрядные трубки, в которых находятся инертные газы и пары ртути. А что такое холодный свет , пояснять, вероятно, излишне. Из каждого рубля, который мы платим за свет , на долю действительно светового излучения приходятся лишь четыре копейки. Остальные 96 — за ненужное тепло, излучаемое обычными электролампами. Лампы дневного света намного экономичнее. [c.208]

    При разбавлении взрывоопасных смесей инертными газами и парами (углекислый газ, азот, водяной пар и др.) область воспламенения резко сужается, что позволяет во многих случаях вести борьбу со взрывами и пожарами. Характерно, что инертные разбавители мало повышают нижний предел воспламенения и значительно уменьшают его верхний предел, что объясняется частичным уменьшением содержания кислорода в смеси. [c.266]

    Вес 1 слг набивки сухой—не более 0,9 г, пропитанной—не менее 0,9 г. Предельное давление среды для обоих видов набивки—не более 160 кгс/см , предельная температура среды— не более 100°. Среда, в которой могут применяться пеньковые сухие набивки воздух, смазочные масла, углеводороды, топливо нефтяное светлое, промышленная вода, водяной пар. Среда для набивок пеньковых пропитанных воздух, инертные газы и пары, смазочные масла, углеводороды, топливо нефтяное темное, промышленная вода, растворы щелочей, соленая вода. [c.1234]

    Вес 1 сж набивки сухой—не более 1,1 г, пропитанной—не менее 0,9 г. Предельное давление для обоих видов набивок— не более 45 кгс/см . Предельная температура среды для сухой набивки—не более 400°, для пропитанной— не более 300°. Среда, в которой могут применяться асбестовые сухие набивки воздух, инертные газы и пары, промышленная вода, органические растворители, растворы щелочей. Среда для пропитанных набивок воздух, топливо нефтяное" тяжелое, нефтепродукты, слабокислотные растворы, газы и пары агрессивные. [c.1234]

    Для повышения надежности и обеспечения безаварийной работы распылительных сушилок для сушки органических продуктов, способных с воздухом образовывать взрывоопасные смеси, следует глубоко изучать вопросы выбора теплоносителя и помнить, что инертные газы и пары снижают взрываемость пылевоздушных смесей. [c.154]

    Подключение инертного газа и пара к продувочным штуцерам трубопроводов следует осуществлять при помощи разборных трубопроводов или гибких шлангов. [c.327]

    К числу факторов, ограничивающих возможности применения метода газо-адсорбционной хроматографии, относятся 1) необратимая адсорбция 2) непостоянная активность адсорбентов 3) каталитические явления, происходящие па поверхности адсорбентов 4) чрезмерное удерживание полярных молекул. Первые два фактора обусловливают потерю активности колонки при повторном использовании. Кроме того, непостоянство активности адсорбента наблюдается, когда колонка используется в слишком широкой области температур или в случае накопления па адсорбенте загрязняющих примесей газа-носителя. Каталитические явления наблюдаются в случае соединений, подвергающихся полимеризации или перегруппировке на активных поверхностях, в результате чего происходит либо изменение времени удерживания, либо необратимая потеря вещества. Четвертый фактор делает возможным применение газо-адсорбционной проявительной хроматографии только к сравнительно инертным газам и парам. Как указывалось ранее, к некоторым полярным смесям был успешно применен вытеснительный газо-адсорбционный метод [20]. [c.38]

    Среда применения — воздух, инертные газы и пары, смазочные масла, углеводороды, нефтяное топливо, промышленная вода, растворы щелочи, соленая вода. [c.268]

    Современные газоразрядЕ1ые лампы имеют ряд преимуществ перед лампами накаливания. Основным преимуществом газоразрядных ламн является большая световая отдача — от 50— 100 лм/Вт (натриевые до 100, люминесцентные до 75—80, ртутные высокого давления до 60, газовые сверхвысокого давления до 50 лм/Вт). Они имеют значительно больший срок службы, который у некоторых типов ламп достигает 8000—14 000 ч. От газоразрядных ламп можно получить световой поток практически в любой части спектра, подбирая соответствующим образом инертные газы и пары металлов, в атмосфере которых происходит разряд. [c.115]

    Хлопчатобумажная сухая (ХБС) еС20,0 есЮО Холодная и горячая питьевая вода, пищевые продукты, воздух, инертные газы и пары, с.мазоч-ные масла, жиры, органические растворители, углеводороды, спирты, нейтральные растворы солей В комбинации с хлопчатобумажными само-смазывающимися (пропитанными) набивками в качестве конечных колец С пропиткой на месте потребления специальными смазками или маслами, например для холодильных машин В качестве уплотнения арматуры [c.264]

    Пеньковая сухая (ПС) 5 16,0 Промышленная вода, водяной пар, смазочные масла, непищевые жпры, углеводороды, топливо, воздух, инертные газы и пары В комбиыап.ии с пеньковыми самосмазыва-ющимися (пропитанными) набивками в качестве конечных колец С пропиткой на месте потребления специальными маслами, например смесью животных жиров, вазелина, петролатума с небольшим количеством талька и графита В качестве уплотнения сальников арматуры [c.264]

    Хлопчато- бумажная пропитанная (ХБП) <20,0 Промышленная вода, воздух, инертные газы и пары, смазочные масла, топливо нефтяное, углеводороды С конечными кольцами соответствующей сухой набивки В сочетании с металлическими и комбинированными набивками в виде чередующихся конечных колец В предсальниках сальников с металлической и комбккироваппой набивками [c.265]

    Практика показывает, что огнетушащие концентрации галонд-углеводородов в несколько раз меньше, чем инертных газов и паров (двуокиси углерода, азота, воды и т. д.). Галоидуглеводороды оказывают на пламя химическое ингибирующее воздействие. В основе распространения высокотемпературного углеводородного пламени лежит диффузионно-тепловой механизм, для которого существенное значение имеет перенос тепла и диффузия активных центров. Разветвление цепей в углеводородных пламенах можно представить реакцией  [c.103]

    Все монтежю, работающие под давлением воздуха, инертного газа и пара, попадают под действие Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающух под давлением Госгортех- [c.25]

    Предполагается, что в абсорбционном процессе сорбция вещества твердым телом происходит в областях, в которых компоненты образуют смеси, подобные истинным растворам. Это весьма правдоподобно, когда неполярное вещество сорбируется неполярным аморфным полимером, например при сорбции инертных газов и паров парафина эластомерами Между такими компонентами не возникает никаких значительных сил притяжения, так что их относительные конфигурации являются по существу случайными даже при низких концентрациях сорбирующихся веществ. Термодинамические свойства таких абсорбционных систем обычно очень напоминают термодинамические свойства растворов. [c.211]


Смотреть страницы где упоминается термин Инертные газы и пары: [c.27]    [c.12]    [c.257]    [c.261]   
Смотреть главы в:

Основы техники безопасности и противопожарной техники в химической промышленности Издание 2 -> Инертные газы и пары




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Газы инертные

Давление пара чистого вещества природы инертного газа

Динамический коэффициент диффузии од для водяного пара и инертных газов

Дистилляция в токе водяного пара и инертных газов

Инертного газа для непрерывной перегоики с водяным паром

Инертные газы, электронные пары и химическая связь

Инертный газ

Отгонка расход инертного газа или острого пара

Отдувка паров летучих соединений из сточных вод воздухом нли инертными газами

Паро-кислородо-воздушная конверсия метана. Расчет состава газа конверсии углеводородного сырья при наличии инертного компонента в составе окислителя

Применение отгонных колонн при перегонке в токе инертного газа (пара)

Равновесие многокомпонентной смеси в присутствии водяного пара (инертного газа)

Тушение пожаров инертными газами, паром, галоидоуглеводородными и порошковыми составами



© 2025 chem21.info Реклама на сайте