Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Число в газах

    Графики рис. 10. 1—10. 3 построены исходя из значения коэффициента сжимаемости Z p = 0,27. Напомним, что для большинства газов значения Z p лежат в пределах 0,26—28, следовательно, пользоваться этими графиками можно с некоторым приближением для большого числа газов, включая воздух, аргон, углекислый газ, этан, пропан, пропилен, фреон-12 и др. Менее точный результат при пользовании этими зависимостями следует ожидать для следующих газов аммиак, гелий, водород, фтористый метил и водяной пар. [c.326]


    Данная обработка показывает, что абсорбция каждого газа уменьшает скорость абсорбции другого газа. Таким образом, в отличие от физической абсорбции, скорости здесь не аддитивны. Это становится понятным, если учесть, что стадией, опр.еделяющей скорость процесса, является диффузия жидкого реагента. В частности, если ( >i)i — (bi)2, то скорость абсорбции двух газов будет такой же, как одного газа, для которого поверхностная концентрация равна + (с 2- Результаты обработки можно легко распространить на случай произвольного числа газов- Однако такое распространение не представляет особого интереса, так как пока не был исследован ни один процесс, для которого следовало бы рассматривать хотя бы два газа. . [c.115]

    Общее количество продукта, кг/ч в том числе газа [c.82]

    Наиболее часто адсорбция компонента А происходит в смеси большого числа газов (например, реагенты А и В, инертный газ I, продукты реакции С и /)). В атом случае оставшаяся мольная концентрация активных центров определяется по уравнению  [c.224]

    Характер протекающих реакций определяет химический состав получаемых продуктов бензин содержит много изопарафиновых и ароматических углеводородов отсюда его высокое октановое число. Газ получается тяжелый , с высоким содержанием изобутана и олефинов С3-С4 и весьма низким содержанием метана и этана газойлевые фракции богаты полициклическими ароматическими углеводородами. [c.95]

    Найдите в данном практикуме те опыты, которые мо-гз т быть использованы для очистки различных веществ (в том числе газов). [c.106]

    Вязкость в зависимости от температуры при атмосферном давлении измерена для большого числа газов. Пользуясь этими данными, можно получить определенные сведения относительно межмолекулярных сил. С этой целью выбирается вид потенциальной функции, а затем вычисляется [c.142]

    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]

    Обозначим температуру и водяное число газа соответственно через и и а материала соответственно через /м и ы- Очевидно, = пде См — теплоемкость материала (ккал/кГ град), а 0 его расход (кГ/час). [c.364]

    Изменение параметров дутья в тех случаях, когда оно связано с изменением количества продуктов горения на единицу вводимого углерода, оказывает влияние не только на процессы в окислительной зоне слоя или фурменной зоне и на сопротивление слоя, но также на процессы теплообмена по всей высоте слоя. Объясняется это изменением водяного числа газов Wr- При увеличении температуры нагрева дутья, но при постоянной генерации тепла в окислительной зоне водяное число газов уменьшается, что, несмотря на увеличение температуры в горне, приводит к снижению температуры в верхних горизонтах слоя, т. е. к похолоданию колошника печи. В некоторых случаях это явление может быть компенсировано более интенсивным ходом реакций, сопровождающихся образованием газов в нижней части слоя. Например, в доменном [c.465]


    По всей вероятности, отчасти по этой причине прн работе на обогащенном дутье встречаются осложнения в отношении равномерности схода материалов. При обогащении дутья кислородом уменьщается количество продуктов горения на единицу вводимого углерода, а следовательно, при постоянной теплогенерации и водяное число газов, и изменяются условия теплообмена в верхних горизонтах слоя, как это происходит и при нагреве дутья. Однако в данном случае влияние этого фактора компенсируется увеличением содержания окиси углерода в продуктах горения, вследствие уменьшения содержания азота, поэтому похолодание колошника сказывается на процессах восстановления в шахте в меньшей степени. Для того чтобы шахтная печь, работающая на дутье высокого давления при восстановительном режиме, имела нормальный ход при применении обогащенного воздуха, должны быть приняты меры для увеличения фурменной зоны увеличение начальной скорости дутья, увеличение содержания влаги в дутье, увеличение температуры дутья. Аналогичный эффект можно получить, если перейти на процесс с большим расходом углерода на единицу шихты 313]. [c.469]

    По мере увеличения продолжительности опыта масла, смолы и промежуточные фракции вовлекаются во вторичные реакции, давая летучие продукты (в том числе газ и бензин). В результате остаток сгущается, и его кривая вязкости возрастает интенсивнее, чем кривая выхода карбенов. Кривая вязкости смеси крекинг-остатка и отбензиненного дистиллята (фр. 190+) расположена ниже. В минимальной точке вязкость смеси составляет 101,3 сст или 5г/8о=13,5, что с запасом удовлетворяет требования ГОСТ на котельное топливо марки 100. При этом выход бензина составляет около 1,4% вес. В области больших глубин крекинга выход карбенов проходит через максимум, т. к. карбены последовательно уплотняются до карбоидов (кокса). Такое замечается также с кривой вязкости. Это объясняется тем, что кокс в определении вязкости остатка не участвует. [c.82]

    При эксплуатации также возможна поверхностная или межкристаллитная коррозия под действием агрессивных сред, в том числе газов. Специфическим видом разрушения является коррозия под напряжением агрессивное действие среды усиливается внутренними напряжениями в металле изделия. [c.31]

    Насыщенный пар таких несмешивающихся жидкостей следует закону Дальтона о парциальных давлениях если при постоянной температуре смешать два или большее число газов или паров, не реагирующих друг с другом, то каждый из них в этой смеси будет обладать тем же давлением, какое он имел бы в чистом состоянии— Общее давление смеси газов равно сумме парциальных давлений ее ингредиентов  [c.72]

    Когда внутри тонкой поры имеется смесь двух или большего числа газов, движение молекул различных газов (паров) в режиме эффузии происходит независимо друг от друга вследствие отсутствия взаимодействия молекул и в соотношение для кнудсеновского потока (1.40) подставляются парциальные давления каждого из компонентов. [c.45]

    Газовые растворы (смеси любых количеств и любого числа газов) [c.17]

    Цельнометаллические вентили, если их правильно использовать, просты и надежны в работе. Они позволяют вести точную и быструю регулировку впуска для большого числа газов и паров. [c.276]

    Диффузия через селективную мембрану позволяет получать газ наивысшей степени чистоты, достигнутой до сих пор. К сожалению, этот метод не применим к большему числу газов. [c.277]

    Нетрудно заметить, что в реальных условиях магнитной обработки водных систем все эти допущения оказываются неверными. Вода всегда содержит примеси различных веществ, в том числе — газов. Она является открытой системой, обменивающейся со средой не только энергией, яо и веществом, и не может рассматриваться как равновесная. Ей свойственна замедленная структурная релаксация. [c.91]

    Конверсия. При конверсии из одного объема метана можно получить два объема водорода. Процесс конверсии протекает при нагревании метана до 1000—1100°С, а в присутствии катализатора—и при более низкой температуре. В этом случае метан расщепляется на водород и углерод. Из смеси окиси углерода с водородом можно получить метиловый и этиловый спирты и другие продукты, в том числе газ для сварки, растворители, синтетический каучук, лаки. [c.194]

    За последние несколько лет появились новые взгляды о возможности использования гидрогенизационных методов в нефтепереработке и предложены многочисленные процессы гидрогенизационной обработки нефтепродуктов. В следующих разделах этой главы рассматриваются достижения последнего времени в области изучения химизма этих процессов, применяемых катализаторов и технологического оформления. Кратко рассмотрены важнейшие результаты гидрогенизационной обработки, дополнительные источники водорода и возможности применения процессов, разработанных для облагораживания ка1 сырой нефти, так и различных нефтяных фракций. Эти процессы, частично уже осуществленные в промышленном масштабе, основываются на применении водорода для улучшения качества различных нефтяных фракций или промежуточных нефтезаводских потоков, в том числе газа, прямогонного и крекинг-бензинов, лигроинов, средних дистиллятов, газойлей — сырья для каталитического крекинга, смазочных масел, парафинов, нефтяных остатков и кокса. [c.120]


    В том числе газов каталитического крекинга. ............... 1,1 3,8 5,5 0,2 5,2 7,6 [c.55]

    Укажем далее реакции атомов щелочных металлов с галогеноводородами. Из реакций этого типа изучены реакции Na и К с H I, НВг и HJ. Было найдено, что скорость этих реакций определяется величиной н знаком теплового эффекта процесса М + НХ = MX h Н, причем энергия активации эндотермических нроцессов равна их тепловому эффекту. Энергия же активации экзотермических процессов практически равна нулю. Так, сопоставляя скорость реакции, т. е. число образующихся молеку.т NaX с числом газо-кипетических столкновений атомов Na с молекулами НХ, Хартель [312] нашел, что энергия активации процессов Na + H l (НВг, HJ) = Na l (NaBr, NaJ) равна соответственно 4,5 1,9 и 0,2 ккал. Эти величины он сравнивает с тепловыми эффектами указанных процессов, которые, согласно его вычислениям, равны —5,1 —1,6 и 0,0 ккал. [c.30]

    Используя метод графического интегрирования, Ньютон [15] определил из экспериментальных рУТ-соотношений коэффициенты 7/ для большого числа газов и составил общую диаграмму зависимости у1 = 1(Р1Рс, Т1Тс). Более точные значения коэффициентов летучести получаются, когда расчет ведут на основе известных уравнений состояния (Бенедикта — Вебба — Рубина, Бетти — Бриджмена или Редлиха — Квонга). [c.217]

    Достоинством газообразного топлива является то, что его можно легко очистить от сернистых соединений. Образование сернистого ангидрида при сжигании газообразного топлива может быть сведено к минимуму. Ресурсы газообразного топлива на НПЗ зависят от технологической схемы предприятия, степени оснащения газоперерабатывающими производствами. На многих заводах из-за отсутствия системы сбора и переработки газов сжигается в трубчатых печах такое ценное химическое сырье, как пропан, пропилен, бутаны и бутилены. Например, на одном из нефтеперерабатывающих заводов, где мощности по утилизации газа недостаточны, а на переработку поступает нефть с высоким содержанием легких углеводородов, в течение нескольких лет общий расход топлива составлял 650—700 тыс. т/год, в том числе газа — 450—500 тыс. т/год и мазута 150—200 тыс. т/год. На другом НПЗ до строительства газофракционирующей установки (ГФУ) предельных газов 90% общей потребности в топливе покрывалось за счет сжигания газа. После того, как строительство ГФУ было заверщено, в топливную сеть стали поступать только так называемые сухие газы, содержащие метан, этан и небольшое количество пропана, п топливный баланс завода изменился. Газом обеспечивается не более 30% потребности в топливе. [c.274]

    Всего В том числе газ, КГКМ СО, раствора, м /ч л/ м растворе, % мае. раствора, °С СО, Сумма регенерацию, т/ч [c.324]

    В некоторых случаях для определения свойств веществ используется закон соответственных состояний. Так, фирма Phillips (США) располагает данными по физическим параметрам для большого числа газов и жидкостей. Многие из этих систем для уменьшения объема памяти машин рассчитываются по приведенным параметрам. [c.47]

    СОа + 3,76N2 на каждый объем двуокиси углерода, обладающей высокой теплоемкостью, прих01дится 3,76 объема азота, обладающего наиболее низкой теплоемкостью из числа газов, входящих в состав продуктов сгорания. При горении водорода по уравнению [c.33]

    Вязкость большого числа газов определена экспериментально в щироких пределах температур и давлений. Обширный экснери- [c.232]

    Первый метод был разработан Ватсоном и Юэхара [45]. Они составили диаграмму зависимости приведенной вязкости рпр от приведенной температуры 7 др = 7/7 кр (рис. УП-14). На диаграмме изображен ряд кривых, соответствующих разным приведенным давлениям рпр = р1ркр, одна такая кривая представляет многие газы. Нижняя кривая соответствует значениям ириведенного динамического коэффициента вязкости [х°р для области, в которой вязкость не зависит от давления. Зная Гкр и ркр, можно вычислить приведенные параметры и по диаграмме найти приведенную вязкость газа Цпр- Затруднения представляет определение вязкости газа в критической точке Цкр величина эта измерена для небольшого числа газов. Значения Цкр для некоторых веществ приведены в табл. УИ-10. [c.249]


Смотреть страницы где упоминается термин Число в газах: [c.163]    [c.172]    [c.245]    [c.128]    [c.23]    [c.59]    [c.515]    [c.24]    [c.395]    [c.357]    [c.265]    [c.267]    [c.154]    [c.462]    [c.154]    [c.265]    [c.70]    [c.18]    [c.366]    [c.456]   
Кинетика и катализ (1963) -- [ c.275 , c.286 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Взаимозаменяемость газов. Число Воббе

Влияние степени расширения и расхода газа на число оборотов и к. п д. турбодетандера

Выбор числа ступеней сжатия газа в многоступенчатом компрессоре

Выделение углеводородов из газов, сильно разбавленных неорганическими компонентами, и разделение их па фракции по числу атомов углерода непрерывным абсорбционным методом

Газы влияние температуры а число

Газы среднее число столкновений молекул

Газы число молекул в моль

Инертные газы число электронов в оболочках

Октановое число бензинов синтеза рециркуляцией горячего газа

Определение числа Авогадро по значениям вязкости и вириального коэффициента газа

Пересчет характеристик компрессоров при изменении числа оборотов или температуры газа перед компрессором

Пограничный слой вдоль плоской пластины для газа с числами Pr 1 и п 1 (линейная зависимость вязкости от температуры)

Прандтля число газов простых

Предельная скорость движения газа. Число Мака

Работа сжатия газа. Число ступеней, окружные скорости, размеры рабочих колес и число оборотов. Устройства для преобразования энергии. Устойчивость работы центробежных компрессоров. Регулирование Автоматическая защита и управление

Расчет материального баланса горения природных газов по углеродному числу

Расчет характеристик природных газов и продуктов их сгорания по углеродному числу

Совместное разделение газов пиролиза и газов нефтеперерабатывающих заводов при помощи компрессионно-абсорбционного метода (абсорбированные углеводороды разделяют на фракции по числу атомов углерода в присутствии поглощающего масла)

Столкновений число в идеальном газе

Таблицы чисел Прандтля для газов

Число двойных столкновений молекул газа

Число двойных столкновений молекул газа с ограниченным значением энергии, когда энергия выражается двумя квадратичными членами

Число литров газа, занимаемое

Число литров газа, занимаемое вклейка

Число литров газа, занимаемое при нормальных условиях

Число рециркуляция газа и жидкости

Число скорость газа-носителя

Число столкновений молекул в газе

Число столкновений молекул газов

Число ударов молекул о единицу поверхности. Давление идеального газа

Шмидта число и вязкость газов



© 2025 chem21.info Реклама на сайте