Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Кислород жидкий

    Энтальпия (теплота) образования. В термохимических расчетах широко используют энтальпии (теплоты) образования веществ. Под энтальпией образования понимают тепловой эффект реакции образования 1 моля вещества из простых веществ. Обычно используют стандартные энтальпии образования их обозначают ДЯ обр.298 или АЯ /,298 (часто ОДИН ИЗ индексов опускают). Стандартные энтальпии образования простых веществ, устойчивых в стандартных условиях (газообразный кислород, жидкий бром, кристаллический иод, ромбическая сера, графит и т. д.), принимают равными нулю. Стандартные энтальпии образования некоторых веществ приведены в табл. 24. [c.162]


    Кислород жидкий — прозрачная легкоподвижная жидкость голубоватого цвета, быстро испаряющаяся при обычных т-рах. Кипит при —183° С имеет плотность 1,13. [c.274]

    Кислород жидкий технический и медицинский Натрий металлический технический [c.138]

    Озон — один из наиболее сильных окислителей. Он является аллотропическим видоизменением кислорода. Молекула его содержит три атома кислорода. Жидкий озон имеет темно-синий цвет, кипит при температуре —112 и замерзает при температуре —251° С, плотность его равна 1,46. [c.125]

    Изучение аварий у нас и за рубежом показывает, что взрывы могут происходить в любом месте разделительного агрегата, где по технологической схеме или случайно происходит выпаривание жидкого кислорода или обогащенного кислородом жидкого воздуха. Расположение очагов взрыва зависит от типа установок и технологической схемы. Например, в основном конденсаторе, обычно являющимся проточным, взрывов, как правило, не бывает, так как в нем кислород не выпаривается. На установках жидкого кислорода взрывы чаще всего происходят в вентилях и на трубопроводах для слива жидкого кислорода из основного конденсатора и в других местах. Импульсами взрывов могут быть механические воздействия (удар, трение), разряды статического электричества, примеси неустойчивых органических соединений (пере- [c.122]

    Кислород газообразный технический Кислород жидкий технический [c.97]

    Кислород жидкий - технический и медицинский.  [c.106]

    В некоторых конденсаторах этого типа на наружную поверхность средней части трубок надевают тонкую обечайку, которая предназначена для упорядочения движения жидкого и газообразного кислорода. Жидкий кислород из верхней колонны стекает в пространство между наружной и внутренней обечайками и поступает к трубкам. При достаточно больших уровнях жидкости возможна циркуляция ее из внутренней части конденсатора в наружную. По некоторым данным, при уровнях жидкости, больших 0,6 расстояния между трубными решетками, вследствие вспенивания и уноса капель в работе находится вся поверхность конденсатора. Можно ожидать, что при таких уровнях будет происходить и циркуляция. [c.9]

    Ряд взрывов конденсаторов с межтрубным кипением кислорода произошел в периоды остановки блока разделения или пуска после длительной так называемой холодной остановки , не сопровождавшейся полным сливом жидкости. Остановки блоков разделения и их пуск после остановки сопровождаются упариванием жидкого кислорода, что является очень опасным, так как при этом происходит значительное концентрирование примесей в оставшейся жидкости. Примерами могут быть неоднократные взрывы, которые происходили в дополнительных конденсаторах установок типа Г-6800, расположенных последовательно с основным конденсатором и выполненных в виде аппарата с межтрубным кипением кислорода. Жидкий кислород из такого конденсатора не отводился, и в нем концентрировались примеси. Практиковавшиеся периодически при эксплуатации установки полные сливы жидкости из дополнительного конденсатора приводили лишь к повышению концентрации примесей в оставшейся жидкости, так как нельзя было отключать подачу в конденсатор азота во время слива жидкости (ввиду отсутствия необходимой арматуры) и слив производился при бурном кипении кислорода. К тому же конструкция конденсатора не давала возможности полностью слить из него жидкость. [c.12]


    Технология процесса газификации сырья осуществляется в полном соответствии с процессом, описанным в предыдущей главе. Кислород для этой цели получают либо со вспомогательной установки разделения воздуха, либо со стороны кислород, жидкие нефтепродукты и пар вдувают под давлением в реактор-газификатор, футерованный огнеупором, а газы — продукты реакции, быстро охлаждают. Для охлаждения применяют различные способы, например непосредственное охлаждение водой или съем тепла в специально разработанных котлах-утилизаторах. При этом следует иметь в виду, что газ, охлаждаемый в скрубберах, необходимо направлять для конверсии окиси углерода в каталитический реактор. [c.144]

    Азот-самый дешевый химически инертный газ, его используют при проведении органических и неорганических синтезов, требующих отсутствия кислорода. Жидкий азот применяют для поддержания низкой температуры. [c.411]

    В автоклавном реакторе можно проводить и эмульсионную полимеризацию этилена, что позволяет успешно решить проблему отвода тепла. Для этого в автоклав с механической мешалкой, в котором находится смесь БОДЫ с бензолом (на 1 ч. этилена— 4 ч. воды и 0,4 ч. бензола), подается этилен, содержащий 0,008% кислорода. Жидкая смесь со дна реактора непрерывно поступает в сепаратор для удаления этилена, где поддерживается более низкое давление, чем в реакторе. Недостатком этого метода является сложность отделения непрореагировавшего этилена и полимера от жидких продуктов. [c.146]

    Хлорид натрия (жидк.) Кислород (жидк.) Водород (жидк.) [c.29]

    Водород технический, марки А Кислород технический. . . Кислород жидкий технический [c.206]

    Оборудование и реактивы. Сосуд Дьюара, пробирка, сильный электромагнит, штатив, шелковая нить жидкий кислород, жидкий азот. [c.17]

    Кислород жидкий и газообразный От-182 до -62 — 0,25 [c.384]

    Правильность определения содержания азота может быть проконтролирована только по соответствию полученных при анализе результатов обычному содержанию его в данной марке топлива. Содержание кислорода подсчитывается при анализе по разности и потому результаты этого подсчета содержат в себе сумму ошибок и неточностей определения всех остальных составляющих. Для топлив с малым содержанием кислорода (жидкое топливо, антрацит, кокс, каменные угли) результаты подсчета содержания кислорода служат хорошим показателем точности анализа. В особенности, удобно оценивать по кислороду точность определения элементарного состава жидкого топлива, содержание кислорода в котором обычно не превышает , 0%. В этом случае оценка по величине является, пожалуй, более ценной, чем по —Q ) и в комбинации с последней дает вполне исчерпывающие данные для суждения о правильности анэ лиза. [c.298]

    ПО. Кислород жидкий технический (ГОСТ 6331-68). Получают из атмосферного воздуха методом глубокого охлаждения. [c.142]

    Кислород (газ, баллоны армированные, масса 3 кг на 1 м газа) Кислород (газ, опытные баллоны США, масса 1,4 кг на 1 м газа) Кислород жидкий (бак, масса 0,7 кг на 1 кг окислителя) [c.35]

    К факторам, влияющим на работоспособность камеры, относятся тип топлива (к примеру, топливная пара жидкий кислород— жидкий водород имеет высокую температуру горения, а азотная кислота реагирует со многими металлами), кинетические эффекты и геометрические параметры, определяющие скорость газа. Распределение компонентов вблизи смесительной головки и скорости испарения оказывают влияние на скорость выделения энергии и теплообмен. Поэтому конструкция смесительной головки является определяющим фактором в отношении работоспособности камеры. [c.178]

    Кислород жидкий — хранение. К. ж. пшроко применяется в ка-яестве окислителя ракетных горю-янх, напр, спиртов и их смесей. К. ж. обычно хранится в резервуарах-танках различной емкости (5—50 ж ), имеющих вакуумную рубашку или специальную тепловую изоляцию. Внутренний шарообразный резервуар изготовляется обычно из латуни. Резервуары с жидким кислородом должны сообщаться с атмосферой для удаления испаряющегося газообразного кислорода. [c.274]

    Кислород + жидкий водород Кислород - - аммиак. ... Кислород + гидразин. . . Кислород + этиловый спирт Кислород + газолин. ... Кислород + метиламин. . Кислород 4- несимметричный диметилгидразин. ... Кислород + топливо JP-4. Кислород 4- углеводородное горючее (С Н = 6). .. Озон + углеводородное горю [c.643]

    При температуре, близкой к 100 "С, большинство первичных гидроперекисей алифатического строения (изобутила, н-бутила, н-ами-ла, изоамила, н-гептила, -октила, н-децила и др.) подвергается распаду с образованием жидкой и газовой фаз. Например, из 0,6 г гидроперекиси н-бутила после нагрева 47 ч при 85 С получено 84 мл газов и 0,532 г жидких продуктов. Газообразные продукты содержали 80 о водорода, 4,4% углекислоты, 0,1 о окиси углерода, 6,8% пропана, 0,5% кислорода. Жидкие состояли из 9,9% воды, 55,9% масляной кислоты, 27,5% бутилового эфира масляной кислоты, 3,7% н-бута-нола, 0,8% масляного альдегида, 0,9% пропионовой кислоты и др. 156]. Приведенный перечень химических соединений показывает, насколько сложны и многочисленны пути распада перекисей и образования новых стабильных кислородных соединений. [c.112]


    При соприкосновении воздуха с жидким водородом возможны его конденсация и затвердевание. Это очень опасно. Затвердевший воздух способен закупорить вентиляционные линии, что может привести к опасному повышению давления. При контакте воздуха с поверхностью, охлажденной ниже 82 К, в образующемся конденсате содержится примерно 52 % кислорода, Жидкий водород будет постепенно обогащаться кислородом, что может создать благоприятные условия для его возгорания и взрыва. Жидкий водород при хранении, перекачке и выполнении других технологических операций следует всячески предохранять от прямого соприкосновения с воздухом. [c.627]

    Однако имеется множество других веществ, которые не обладают этими свойствами. Такие неионные вещества настолько многочисленны, что отпадает необходимость подыскивать характерные примеры — к этому классу относятся почти все вещества, кроме солей. Так, расплавленная сера, подобно твердой сере, представляет собой изолятор, как и жидкий воздух (жидкий кислород, жидкий азот), бром, бензин, четыреххлористый углерод и многие другие вещества в жидком состоянии. Газы также представляют собой изоляторы они не содержат ионов, если не ионизированы электрическим разрядом или каким-либо иным способом. [c.175]

    Из порошка и гранул П. изготовляют пленки, ленты, трубки, армированные шланги, стержни, фитинги, контргайки, бутыли, лабораторную посуду, шприцы, смотровые стекла. Важная область применения П.— прокладки для открытых фланцев, уплотнительные кольца, втулки, мембраны, седла и тарелки клапанов, способные работать в различных агрессивных средах, при повышенных давлениях, в условиях повышенных или криогенных темп-р. Клапаны и уплотнители из П. широко используют в средах жидкого кислорода, жидкого водорода, в высоковакуумных установках. П. применяют также для изоляции проводов (используемых для обмотки моторов и трансформаторов, работающих в условиях тропиков или в агрессивных средах), для изготовления различных радио- и электротехнич. изделий (катушек, соединительных деталей, цоколей и панелей радиоламп, выпрямителей, муфт сопротивления, переключателей, разделительных прокладок для батарей). Пленки из П. применяют в производстве конденсаторов, печатных схем, для упаковки различных реактивов и приборов. Суспензии широко используют для защиты от агрессивных сред различных емкостей, труб, вентилей, лабораторной посуды и др. изделий, для пропитки тканей (получают лакоткани, обладающие теплостойкостью и устойчивостью к агрессивным средам). [c.332]

    Процесс разделения воздуха на азот и кислород схематично может быть представлен следующим образом атмосферный воздух, очищенный от механических при-тиесей, сжимается в компрессоре, очищается от водяного пара и двуокиси углерода, охлаждается в соответствующих аппаратах, сжижается и, наконец, поступает в ректификационный аппарат, где происходит разделение воздуха на азот и кислород. Жидкий кислород собирается в конденсаторе-испарителе. [c.5]

    Дизельное топлнпо Кислород (жидкий) Фтор (жидкий). .  [c.104]

    Примепеине. Более половины получаемого кислорода расходуете в черной металлургии для интенсификации процессов выплавки чугуна и стали. В смеси с ацетиленом кислород используют для сварки и резки металлоа, при горении этой смеси развивается температура я 3200 С. Пламя горящего в кислороде природного газа применяют при плавлении кварца и других тугоплавких веществ. В горелках для стеклодувных работ используют воздух с добавкой кислорода. Жидкий кислород применяют как окислитель в ракетных ТОПЛИВАХ. [c.436]

    Проведение опыта. Наполнить водой стакан на 4/5 объема и влить в него немного жидкого кислорода. Жидкий кислород, обладая большей, чем вода, плотностью, образует крупные капли, которые опускаются на дно стакана. По мере выкипания жидкого кислорода капли поднимаются вверх. Достигнув поверхности воды, капли теряют поднимавп1ую их вверх подушку из газообразного кислорода п снова погружаются в воду. Движение капель вверх п вниз продолжается до полного выкипания кислорода. [c.17]

    На блоках разделения, работающих по циклу низкого давления, должна быть обеспечена проточность всех аппаратов, где происходит кипение жпдкого кислорода и обогащенного кислородом жидкого воздуха. [c.306]

    Что касается снижения производительности насосов за счет повышения вязкости, то для горючих тонка-250 (50% ксилидинов и 50% триэтиламина), неси ии -диметилгидразина, метилгидразина, азотных окислителей (за исключением окислов азота), жидкого кислорода, жидкого водорода, реактивных топлив Т-1, ТС-1 и Т-2 и бензинов это снижение несущественно и практически на подачу топлив не влияет. Например, установлено (рис. 15), что при подаче топлив но топливопроводу длиной 25 м наиболее существенные гидравлические потери наблюдаются только для дизельных и тяжелых реактивных топлив. Для горючих Т-1, ТС 1, Т-2, несмлгж-диметилгидразина и тонка-250 гидравлические потери в интервале температур от —50 до —60° С не превышают 300 мм рт. ст (4 10 н м ). [c.44]

    В качестве охладителей в химических лабораториях используются жидкий азот, иногда с добавкой жидкого кислорода, жидкий воздух и реже жидкий кислород (см. табл. 39). Жидкие газы хранят в сосудах Дьюара. Сосуд Дьюара имеет двойные стенки, воздух между которыми откачан. Они бывают стеклянные и металлические, а по форме — цилиндрические и шаровые. Внутри стенки стеклянных сосудов посеребряны, что значительно способствует уменьшению теплообмена путем излучения. Внутренняя шейка шарового металлического сосуда Дьюара имеет небольшую толщину и изготовляется из металла с малой теплопроводностью (например, из нержавеющей стали). Для защиты от механических повреждений стеклянные сосуды Дьюара помещают в сетчатую металлическую ли деревянную оболочку. [c.262]

    Классификация по химическому составу основапа главным образом на окислителях, применяемых в топливах, например топлива на основе азотной кислоты и окислов азота, жидкого кислорода, жидкого фтора, его соединений и др. [c.14]

    В специально сконструированной горелке за счет сгорания водорода в кислороде можно получить температуру выше 2000°. Еще более высокую температуру получают в пламени ацетилено-кислородной горелки. Пламенем таких горелок пользуются для сварки и резки металлов, плавления платины, кварца и других очень тугоплавких материалов. Жидкий кислород или сильно обогащенный кислородом жидкий воздух часто применяют для изготовления взрывчатых веществ, которые получают смешиванием пористого угля или других горючих составляющих, например нефти, парафина, нафталина, с жидким кислородом или жидким воздухом (оксиликвит). В лабораториях жидкий кислород и особенно жидкий воздух часто применяют для создания низких температур, а также, например, для очистки трудно сжижающихся газов от легко конденсирующихся примесей, таких, как вода, двуокись углерода ( вымораживание ). [c.743]

    Для технических целей азот получают сжижением и фракционированной перегонкой жидкого воздуха, которая основана на разнице температур кипения кислорода (—182,972 °С) и азота (—195,812 "С). При перегонке из жидкого воздуха преимущественно испаряется азот, а ос-тавщийся воздух становится все более насыщенным кислородом. Жидкий азот поставляют потребителю в сосудах Дюара, газообразный — в баллонах. [c.268]


Смотреть страницы где упоминается термин Кислород жидкий: [c.443]    [c.235]    [c.181]    [c.431]    [c.115]    [c.100]    [c.10]    [c.332]    [c.73]   
Курс неорганической химии (1963) -- [ c.742 ]

Химические товары справочник часть 1 часть 2 издание 2 (1961) -- [ c.65 ]

Химические товары Справочник Часть 1,2 (1959) -- [ c.65 ]

Неорганическая химия (1974) -- [ c.21 , c.214 ]

Неорганическая химия Издание 2 (1976) -- [ c.257 , c.258 ]

Техника лабораторных работ (1966) -- [ c.427 ]

Общая химическая технология неорганических веществ 1964 (1964) -- [ c.221 , c.222 ]

Общая химическая технология неорганических веществ 1965 (1965) -- [ c.221 , c.222 ]

Краткий инженерный справочник по технологии неорганических веществ (1968) -- [ c.0 ]

Химические товары Том 1 Издание 3 (1967) -- [ c.54 , c.55 ]

Техника лабораторных работ Издание 9 (1969) -- [ c.562 ]

Получение кислорода Издание 4 (1965) -- [ c.23 ]

Получение кислорода Издание 5 1972 (1972) -- [ c.25 ]

Технология связанного азота (1966) -- [ c.115 ]

Кислород и его получение (1951) -- [ c.11 , c.13 , c.57 , c.72 ]

получение кислорода Издание 4 (1965) -- [ c.23 ]

Газовая хроматография - Библиографический указатель отечественной и зарубежной литературы (1961-1966) Ч 2 (1969) -- [ c.50 ]

Инженерный справочник по технологии неорганических веществ Графики и номограммы Издание 2 (1975) -- [ c.0 ]

Основы общей химии Т 1 (1965) -- [ c.49 ]

Курс неорганической химии (1972) -- [ c.664 ]

Основы общей химии том №1 (1965) -- [ c.49 ]

Пороха и взрывчатые вещества (1936) -- [ c.50 , c.459 ]

Кислород и его получение (1951) -- [ c.11 , c.13 , c.57 , c.72 ]

Техника низких температур (1962) -- [ c.12 , c.166 , c.191 , c.308 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте