Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Окисление контактное

    Широкое применение платиновые металлы находят в качестве катализаторов. Так, способность платины сорбировать кислород позволяет использовать ее в качестве катализатора процессов окисления (контактный способ производства серной кислоты, каталитическое окисление аммиака и т. п.). Сродство палладия к водороду обеспечивает его каталитическую активность при разнообразных реакциях гидрирования. Значительные количества платины и палладия используются для изготовления ювелирных изделий. Платиновые металлы наряду с золотом и серебром служат в качестве валютных активов. [c.427]


    Для нормального ведения процесса окисления контактный аппарат оборудован соответствующими контрольно-измерительными приборами, вынесенными на один общий щит управления. Количества поступающих в аппарат воздуха и аммиака контролируются специальными приборами — диафрагмами, установленными на подводящих трубопроводах температура измеряется термопарой. Содержание аммиака в смеси определяется непрерывно действующим газоанализатором, изменение температуры в контактном аппарате (в зависимости от увеличения содержания аммиака в смеси) регистрируется фотоэлементом. [c.248]

    Регенерация окисленной контактной массы при температуре 350° С приводит практически к полному восстановлению активности контактной массы, и она может использоваться многократно. Разбавление контактной массы инертным материалом (например, кварцевым песком) в 10 раз не ухудшает очистку газа и приводит к более полному использованию контактной массы. [c.114]

    В условиях длительного нагрева механическая прочность не лимитирует наибольшие допустимые температуры нагрева, так как заметное снижение механической прочности наступает при 200—300 °С, а допустимая температура имеет значительно более низкое значение. В условиях длительной работы при температуре выше 70—75°С происходит интенсивное окисление контактных соединений и резкое увеличение их переходного сопротивления, что вызывает сильные местные нагревы и дальнейший опасный рост температуры. Этот фактор и определяет допустимую температуру проводников, имеющих болтовые контактные соединения. Отметим, что опасность превышения температуры не возникает в сварных контактных соединениях, которые в настоящее время широко применяются в электрических установках. [c.86]

    У магнитных контакторов, переключателей, магнитных пускателей периодически в обесточенном состоянии зачищают от окисления контактные поверхности и подтягивают отверткой винты на зажимах проводов. Всю электроаппаратуру, расположенную на производственном участке, предохраняют от попадания разбрызгиваемых продуктов и радиации экранами. [c.250]

    Во избежание окисления контактной поверхности токоподвода в условиях повышенной влажности рекомендуется осуществлять гальваническое покрытие выводного стержня (омеднение, никелирование и пр.) либо выполнять стержень из нержавеющей стали. [c.357]

    На оптимальное соотношение дисперсности частиц добавки и зерен активного вещества влияет вклад контактного электрического сопротивления в точках их соприкосновения в общую величину омической составляющей электродного потенциала. Наблюдается тенденция роста контактного электрического сопротивления во времени из-за окисления контактной поверхности, и при слишком высокой дисперсности электропроводящей добавки эта тенденция усиливается. [c.26]


    Электрическое сопротивление электрода в процессе циклирования увеличивается из-за окисления контактной поверхности графита как электропроводящей добавки кроме того, с графитом в активную массу вносятся вредные примеси. Поэтому аккумуляторы с электродами такого типа имеют несколько пониженные электрические и эксплуатационные характеристики. [c.209]

    А. Н. Башкиров и Я. Б. Чертков [П9] показали, что окисление контактного парафина, иолученного в процесса Фишера—Тропша (температура плавления 95—100°, средний молекулярный вес 1007, что соответствует формуле С70Н140), происходит с относительно большими выходами низших кислот, чем окисление чистого эйкозана (Витцель) или тетракозана (Янтцен). Окисление проводили при 115—120° в присутствии 0,2% перманганата калия как катализатора до содержания кислот в оксидате около 56%. [c.586]

    Испарение метанола в токе возду ха производится при 68—80 °С. Во избежание конденсации паров метанола из смеси последняя из испарителя 4 поступает в перегреватель 5, где нагревается до 100— 120 °С. Смесь паров через огнепреградитель 6 направляется на окисление в контактный аппарат 7, на решетке которого находится слой катализатора. Окисление метанола проводится при 600—750 С. Ввиду экзотермичности процесса теплоту, выде-ляющ,уюся при реакции, необходимо быстро отводить, поэтому полученный в результате окисления контактный газ поступает в холодильник, установленный непосредственно под сеткой с катализатором. При пуске установки для инициирования реакции используется электрозапал, устанавливаемый в слое катализатора. [c.77]

    При окислении контактной кислоты (точнее закисного сернокислого железа) азотной кислотой выделяются низшие окислы азота, которые следуют по трубопроводам, изготовленным из нержавеющей стали Х18Н9Т, в колонны, гуммированные и футерованные плитками. Здесь они окисляются воздухом и, соединяясь с водой, образуют слабую азотную кислоту, которая затем укрепляется до 25%. Концентрированная 96—98%-ная азотная кислота, поступающая в производство, хранится в алюминиевых цистернах и транспортируется по трубопроводам из нержавеющей стали. [c.39]


Смотреть страницы где упоминается термин Окисление контактное: [c.411]    [c.411]    [c.273]   
Инженерная химия гетерогенного катализа (1965) -- [ c.0 ]

Производство серной кислоты Издание 3 (1967) -- [ c.0 ]

Производство серной кислоты Издание 2 (1964) -- [ c.0 ]

Справочник сернокислотчика Издание 2 1971 (1971) -- [ c.2 ]

Технология серной кислоты (1971) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Азотная контактным окислением аммиак

Бесков, Ю. Ш. Матрос. Расчет переходных режимов трубчатых контактных аппаратов (на примере окисления метанола в формальдегид)

Бесков,М.Г. Слинько,И.М. Бобылева. Расчет контактных аппаратов для окисления двуокиси серы

В. И. Атрощенко. О кинетике контактного окисления аммиака

Венцель. Контактный эффект при изнашивании, как фактор окисления масла в двигателях

Веско в, М. Г. Слинько, И.М. Бобылева. Расчет контактных аппаратов для окисления двуокиси серы

Г лава Ш Каталитические процессы Контактное окисление сернистого ангидрида

Данные по контактному окислению

Двуокись серы контактное окисление

Замятина. Высокопрочная гранулированная контактная масса для окисления сернистого ангидрида во взвешенном слое катализатора

Катализ j контактного окисления аммиака

Каталитические процессы в производстве серной кислоты методом контактного окисления

Каталитическое окисление диоксида жидкостно-контактный метод

Кинетика контактного окисления сернистого газа

Контактная серная кислота, производство окисление SOj

Контактно-каталитическое окисление

Контактное окисление автоматизация

Контактное окисление адиабатическое

Контактное окисление аммиак время контактирования

Контактное окисление аммиак константы равновесия

Контактное окисление аммиак концентрация реагентов

Контактное окисление аммиак потери катализатора

Контактное окисление аммиака аппаратура

Контактное окисление аммиака без давления

Контактное окисление аммиака в присутствии

Контактное окисление аммиака в присутствии водяных ларо

Контактное окисление аммиака взрывное

Контактное окисление аммиака влияние давления

Контактное окисление аммиака время

Контактное окисление аммиака выход

Контактное окисление аммиака других газов

Контактное окисление аммиака использование тепла реакций

Контактное окисление аммиака катализаторы

Контактное окисление аммиака кинетика

Контактное окисление аммиака кислородом

Контактное окисление аммиака механизм

Контактное окисление аммиака на неплатиновых катализаторах

Контактное окисление аммиака окиси азота

Контактное окисление аммиака паров воды

Контактное окисление аммиака побочные реакции

Контактное окисление аммиака потери платины

Контактное окисление аммиака при повышенной концентрации газовой смеси

Контактное окисление аммиака продукты реакции

Контактное окисление аммиака промежуточные вещества

Контактное окисление аммиака равновесные концентрации

Контактное окисление аммиака расход кислорода

Контактное окисление аммиака реакции

Контактное окисление аммиака содержание аммиака

Контактное окисление аммиака стадии

Контактное окисление аммиака степень

Контактное окисление аммиака степень конверсии

Контактное окисление аммиака схемы процесса

Контактное окисление аммиака температура

Контактное окисление аммиака температурные условия

Контактное окисление аммиака удаление из газов

Контактное окисление аммиака условия

Контактное окисление аммиака электролитическим кислородом

Контактное окисление аппаратура

Контактное окисление в кипящем слое

Контактное окисление влияние массопереноса

Контактное окисление влияние состава газа

Контактное окисление время контакта

Контактное окисление газовых примесей

Контактное окисление двойное

Контактное окисление зависимость от давления

Контактное окисление использование тепла

Контактное окисление оптимальные условия

Контактное окисление при повышенном содержании аммиака и кислорода в газовой смеси

Контактное окисление режим

Контактное окисление сернистого ангидрида

Контактное окисление сернистого ангидрида аппаратура

Контактное окисление сернистого ангидрида в кипящем слое

Контактное окисление сернистого ангидрида в кипящем слое катализатора

Контактное окисление сернистого ангидрида в серный

Контактное окисление сернистого ангидрида в серный ангидрид

Контактное окисление сернистого ангидрида зависимость от температуры

Контактное окисление сернистого ангидрида кинетика

Контактное окисление сернистого ангидрида константа равновесия

Контактное окисление сернистого ангидрида на пористом катализаторе

Контактное окисление сернистого ангидрида оптимальные условия

Контактное окисление сернистого ангидрида оптимальный режим

Контактное окисление сернистого ангидрида режим

Контактное окисление сернистого ангидрида скорость

Контактное окисление сернистого ангидрида степень

Контактное окисление сернистого ангидрида тепловой эффект

Контактное окисление сернистого газа

Контактное окисление сернистого газа (контактирование)

Контактное окисление скорость

Контактное окисление теории

Контактное окисление теплота реакции

Контактное окисление условия

Контактное окисление энергия активации

Контактное окисление, метод

Контактные аппараты для каталитического окисления двуокиси серы

Контактные аппараты для окисления метанола

Контактные аппараты окисления аммиака

Контактный аппарат для окисления сернистого ангидрида III

Контактный аппарат для окисления сернистого ангидрида III для сжигания сероводородного газа

Контактный аппарат нестационарного окисления

Механизм контактного окисления двуокиси серы

Мухленов И.П., Румянцева Е.С., Филатов Ю.В. Контактные аппараты со взвеше.-шнм слоем катализатора для окисления сернистого ангидрида

Мухленов, Д. Г. Трабер, Ю. В. Филатов, Е. С. Румянцева, Ласточкин, А. А. Мегвинов, И. А. Ким. Кинетика контактного окисления сернистого ангидрида во взвешенном слое катализатора

Окисление гетерогенное контактное

Окисление контактное аммиака

Окисление контактное бензола

Окисление контактное бутенов

Окисление контактное водорода на окиси никеля

Окисление контактное гептана

Окисление контактное катализаторы

Окисление контактное ксилола

Окисление контактное метанола

Окисление контактное механизм

Окисление контактное нафталина

Окисление контактное пропилена в акролеин

Окисление контактное спиртов

Окисление контактное углеводородов

Окисление контактное этилена

Окисление сернистого газа в контактном аппарате с кипящим слоем

Окислы азота контактным окислением аммиак

Окислы азота также Контактное окисление аммиака

Оптимальные условия процесса контактного окисления двуокиси серы

ПРОИЗВОДСТВО АЗОТНОЙ КИСЛОТЫ И АЗОТНЫХ СОЛЕЙ Контактное окисление аммиака Физико-химические основы процесса конверсии аммиака

Поисковые исследования в области синтеза, изучения свойств, реакционной способности и применения сераорганических соединений Машкина, Л. Б. Авдеева. Жидкофазное контактное окисление дибутилсульфида

Получение серной кислоты из сернистого ангидрида методом контактного окисления на твердых катализаторах

Применение чистого кислорода для контактного окисления сернистого газа

Производство бензальдегида контактным окислением толуола кислородом воздуха

Производство разбавленной азотной кислоты контактным окислением аммиака

Производство синильной кислоты контактным окислением метана и аммиака

Расчет процессов окисления кокса в реакторах с движущимся слоем контактного материала

Расчет установки для получения азотной кислоты под атмосферным давлением методом контактного окисления аммиака

Реакции контактного окисления

Серная кислота получение методом контактного окисления

Сернистый ангидрид, контактное окисления его на твердых катализаторах

Сернистый контактное окисление

Скорость контактного окисления аммиака

Сороко, И. П. Мухленов, М. Ф Михалев. Исследование работы контактных аппаратов для окисления сернистого газа во взвешенном слое

Теория контактного окисления сернистого ангидрида

Теория контактного окисления сернистого ангидрида нитрозой

Термический крекинг контактного окисления SOj

Технологические схемы контактного окисления аммиака

Условия ведения процесса контактного окисления сернистого газа

Физико-химические основы контактного окисления аммиака

Физико-химические основы контактного окисления сернистого газа

Физико-химические основы процесса окисления сернистого ангидрида контактным способо

Физико-химические основы процесса окисления сернистого ангидрида при получении серной кислоты контактным способом Окисление сернистого ангидрида в серный и влияние на него отдельных факторов

Экспериментальное исследование промышленного контактного аппарата для окисления S02 в S03. Т. А. Гандельсман, Т. К. Леонтьева



© 2025 chem21.info Реклама на сайте