Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Вязкость серной кислоты

    В табл. 39 приведены данные влияния температуры серной кислоты на величину коэффициента трения. С увеличением температуры (при удельном давлении до 20 /сГ/сж , а для некоторых наполнителей и до 40 кГ см ) наблюдается снижение в, что объясняется уменьшением вязкости серной кислоты при повышении температуры. [c.102]

Рис. 4,33. Зависимость вязкости серной кислоты /) и АСК (2) от температуры Рис. 4,33. Зависимость <a href="/info/817950">вязкости серной кислоты</a> /) и АСК (2) от температуры

    Большая плотность ртути делает ее иногда нежелательной в качестве жидкости для маностата ввиду ее большого удельного веса чувствительность прибора невелика. Для того чтобы добиться большей чувствительности, был разработан маностат, изображенный на рис. 56 [140]. В нем применяется серная кислота с удельным весом 1,71, что дает чувствительность в 7,9 раз большую, нежели при работе со ртутью. Максимальной чувствительности, которую может дать кислота, не удается достигнуть, повидимому, из-за того, что благодаря поверхностному натяжению контакт продолжает сохраняться и после того, как общий уровень жидкости в колене переместился ниже конца контакта, и-образная часть маностата должна иметь диаметр, примерно в 4 раза больший по сравнению с маностатом, заполненным ртутью, чтобы компенсировать большую вязкость серной кислоты. Необходимо провести обезгаживание серной кислоты мягким осторожным кипячением при давлении 1—2 мм до тех пор. [c.238]

    Скорость движения реальной жидкости, имеющей кинематическую вязкость, отличную от нуля, можно установить, определив гидравлический к. п. д. винта в данной жидкости. Как известно, вязкость концентрированной эмульсии во много раз превышает вязкость составляющих ее жидкостей, что объясняется возникновением сотообразной структуры эмульсии. Но даже если вязкость эмульсии из углеводородов и серной кислоты принять равной вязкости серной кислоты (vao = 168-10" mV ), то гидравлический к. п. д. винта без выправляющего аппарата будет равен лишь 0,48 [12]. Тогда реальная скорость движения [эмульсии будет и=7,8-0,48 = 3,75 м/с. [c.193]

    В процессе сернокислотного алкилирования изобутана бутиленами объемное отношение кислоты к углеводородам превышает 1 1. В этих условиях вязкость реагируюш,ей смеси определяется вязкостью серной кислоты V5 = = 168-10- мУс. [c.194]

    Улучшение цвета и индекса вязкости. Серная кислота [c.63]

    Динамическую вязкость серной кислоты в зависимости от температуры можно найти, например, по номограмме [ 8 . При температуре 20°С для 98%-ной кислоты имеем 1.98=0,25 пуаза, для 60%-ной 60=0,07 пуаза. [c.118]

    Вязкость водных растворов серной кислоты и олеума приведена на рис. 1-5, из которого следует, что максимальную вязкость имеет серная кислота концентрации около 85 и 100%, а также олеум, содержащий 50—55% 50з (своб). С повышением температуры вязкость серной кислоты уменьшается. [c.18]

Рис. 1-5. Вязкость серной кислоты и олеума при различной температуре. Рис. 1-5. <a href="/info/817950">Вязкость серной кислоты</a> и олеума при различной температуре.

    Динамическую вязкость серной кислоты в зависимости от температуры можно найти по номограмме [11]. При i = 20° С имеем, для 98 4-ной кислоты [1дд=0,25 пуаза, для 60%-ной лдг,=0,07 пуаза. [c.315]

    Вязкость серной кислоты различной крепости при 0°, 25 и 50° приведена в табл. 21. [c.38]

    Вязкость серной кислоты [c.38]

Рис. 1-6. Вязкость серной кислоты и олеума (при 20 °С). Рис. 1-6. <a href="/info/817950">Вязкость серной кислоты</a> и олеума (при 20 °С).
    С повышением температуры вязкость серной кислоты уменьшается. Например, при повышении температуры от 20 до 80 °С вязкость 60%-ной серной кислоты снижается в 3 раза (рис. 1-7) [c.23]

    VI. вязкость СЕРНОЙ кислоты и ОЛЕУМА [c.439]

Рис. 7. Вязкость серной кислоты и олеума (прн 20°). Рис. 7. <a href="/info/817950">Вязкость серной кислоты</a> и олеума (прн 20°).
    ВЯЗКОСТЬ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ и ОЛЕУМА [c.344]

    Температура. Оптимальным температурным пределом процесса алкилирования изобутана в присутствии серной кислоты является предел от О до 10° С. При более высокой температуре увеличивается влияние фактора полимеризации олефинов, может происходить окисление олефинов серной кислотой, а также сульфирование. Побочные реакции заметно ухудшают качество алкилата и увеличивают расход самой серной кислоты. При более низкой температуре увеличивается вязкость серной кислоты, что ухудшает ее подвижность и контакт с углеводородами. Так, например, 97%-ная кислота при —6°С застывает и теряет свою подвижность. [c.93]

    Суммарная энергия испускаемого света и начальная интенсивность излучения после вспышки должны изменяться в том же отношении, что и длительность свечения. Впервые уравнение, устанавливающее эти соотношения, было предложено Пер-реном. Он исходил из экспоненциального закона затухания, поскольку для экспоненциальной функции / =/ ое величина Р для данного момента времени и ее интеграл, взятый между двумя данными моментами времени, обратно пропорциональны константе затухания а. Перрен обнаружил, что из различных растворов солей уранила наиболее сильным и длительным послесвечением обладает уранилсульфат, растворенный в концентрированной серной кислоте. Хотя вязкость серной кислоты только в 20 раз превышает вязкость воды и таким образом гораздо меньше, чем у жестких растворителей, время жизни флуоресценции в этом растворителе составляет 5-10 сек, или одну четверть времени жизни флуоресценции твердого уранилсульфата. Перрен установил, что жесткость не является необ- [c.200]

    С понижением температуры вязкость серной кислоты увеличивается. Например, при понижении температуры от 50 до 20 " вязкость 80%-ной серной кислоты увеличивается в три раза (от 8 до 24 сантипуаз). [c.22]

    КИСЛОТЫ окпслсние, как и прн пиролюзитном методе, замедля-стся, прн 40%-ной концентрации практически прекращается. Это обусловлено снижением диффузии газов к катализатору из-за увеличения вязкости серной кислоты. Недостатки метода — невысокая концентрация получаемой серной кислоты, необходимость периодической рсреиерации катализатора. [c.62]

    К одной из таких ранее довольно распространенных поршневых машин относятся баденские компрессоры . В качестве жидкого поршня в такой машине использовалась концентрированная серная кислота, отделенная от металлического поршня слоем керосина. Керосин предотвращал соприкосновение серной кислоты с воздухом (т. е. ее разбавление влагой воздуха) и металлического поршня— с серной кислотой. Удачным приемом явилось применение для смазки концентрированной серной кислоты. Она обладает хорошими смазочными свойствами, которые сочетаются с малой растворимостью хлора в Н2504 и практически приемлемой скоростью коррозии металлов, используемых в конструкциях компрессоров. Наилучшую совокупность этих свойств имеет достаточно концентрированная серная кислота (- 100% Нг504). Вязкость машинного масла, применяемого для смазки цилиндров обычных поршневых компрессоров, находится в пределах 9—28 сст. Вязкость серной кислоты указанной концентрации составляет 15—25 сст, т. е. очень близка к вязкости цилиндрового масла. [c.46]

    На ход ряда процессов оказывает влияние вязкость серной кислоты, величину которой приходится принимать во внимание при различных расчетах например при тепловых расчетах, при расчете кислотопро-вода и т. д. [c.26]

    На рис. 8 дана зависимость вязкости серной кислоты (в сантипуазах) от ее крепости- (%Н2504) при температуре О, 20, 25, 40, 50 и 75 по данным Ландольта. [c.26]


    После завершения сульфирования реакционную смесь переливают в делительную воронку и при 40—60 °С разделяют слои. Если слои недостаточно четко видны или разделение происходит в закрытом аппарате, слои легко разделяют по различию вязкости серной кислоты и алкиларилсульфокислоты. Вязкость серной кислоты значительно меньше, а плотность больше. [c.30]


Смотреть страницы где упоминается термин Вязкость серной кислоты: [c.40]    [c.186]    [c.115]    [c.40]    [c.87]    [c.348]    [c.239]    [c.186]    [c.283]    [c.22]    [c.266]    [c.348]    [c.15]    [c.239]    [c.266]   
Краткий инженерный справочник по технологии неорганических веществ (1968) -- [ c.168 ]

Производство серной кислоты Издание 3 (1967) -- [ c.23 , c.24 , c.439 ]

Производство серной кислоты Издание 2 (1964) -- [ c.23 , c.24 , c.439 ]

Справочник сернокислотчика 1952 (1952) -- [ c.65 , c.81 ]

Технология серной кислоты (1985) -- [ c.20 , c.360 ]

Технология серной кислоты (1971) -- [ c.23 , c.453 , c.454 ]

Инженерный справочник по технологии неорганических веществ Графики и номограммы Издание 2 (1975) -- [ c.57 ]

Технология серной кислоты (1950) -- [ c.28 , c.553 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте