Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Газообмен влияние концентрации СОа

    Начальная высота слоя определяет время контакта реагентов с катализатором в плотной части слоя, средний размер неоднородностей и время их пребывания в слое. В отличие от фильтрующего слоя, в свободном КС вследствие влияния гидродинамической обстановки достижение степеней превращения, близких к равновесным значениям, практически невозможно (рис. 5.19). При низких высотах слоя выход продукта зависит как от скорости процесса в плотной части слоя, так и скорости межфазного массообмена. Например, скорость окисления диоксида серы достаточно велика, и концентрация триоксида серы в плотной фазе приближается к равновесной уже при начальной высоте слоя, равной 0,25 м. При больших высотах слоя процесс начинает лимитироваться скоростью межфазного газообмена. Благодаря более интенсивному межфазному газообмену в организованном КС, выход продукта увеличивается, как это показано на рис. 5.19. [c.281]


    Модель правильно отражает влияние различных факторов на выход продукта и позволяет рассчитать оптимальные режимы окисления диоксида серы в КС. На рис. 5.21 представлен пример определения оптимального значения скорости начала взвешивания и, следовательно (см. уравнение (5.59)), размера частиц катализатора. С увеличением диаметра зерна возрастает скорость начала взвешивания, снижается доля газа, проходящего через слой в пузырях, время пребывания газа и, как следствие, степень превращения в плотной фазе (см. кривую 3 на рис. 5.21, а). Вследствие роста скорости начала взвешивания возрастает поток газа через пузырь согласно уравнению (5.24) интенсифицируется межфазный газообмен и увеличивается концентрация триоксида серы в пузырях (кривая /). Снижение степени превращения в плотной фазе с одновременным ее увеличением в пузырях обусловливает экстремальный характер зависимости наблюдаемого выхода продукта (кривая 2). [c.286]

    Минкина А. Л. 1949, О влиянии различных концентраций железа на рост и газообмен . Труды Моск. зоопарка № 4. [c.143]

    Содержание. Роль кислорода в процессе обмена веществ. Механизм доставки кислорода тканям тела. Влияние на газообмен и дыхание воздуха с повышенной и пониженной концентрацией кислорода и углекислого газа. Физиологическое действие окиси углерода, сероводорода, сернистого газа, окислов азота и других вредных газов. Вещества, применяемые для снаряжения патронов в противогазах химический поглотитель углекислого газа (ХП-И), гопкалит, осушитель, активированный уголь. Процесс очистки воздуха от вредных веществ. Требования, предъявляемые к ХП-И. Правила хранения и проверки ХП-И. [c.193]

    Таким образом, характер дыхания, соотношение между аэробными и анаэробными сторонами процесса, величина дыхательного коэффициента зависят не только от концентрации кислорода, но и от способности ткани использовать имеющийся кислород. Под влиянием ряда факторов (свойства ферментов, температура, характер адаптации и т. д.) в дыхании ткани, даже полностью обеспеченной кислородом, доминирующая роль может принадлежать анаэробным процессам. И наоборот, в некоторых тканях при низком содержании кислорода в среде (не более 1%) газообмен может совершаться в соответствии с классическим уравнением аэробного дыхания, при дыхательном коэффициенте, равном 1,0. Примером могут служить внутренние ткани мякоти мясистых плодов, клубней и т. п. [c.298]


    Загрязнение гидросферы. Исключительно сильное отрицательное влияние на природу оказывают также жидкие или растворимые в воде загрязнители, попадающие в виде промышленных, коммунальных и дождевых стоков в реки, моря и океаны. Объем сточных вод, сбрасываемых в водоемы мира, ежегодно составляет = 1500 км . Как правило, для нейтрализации стоков требуется их 5-12-кратное разбавление пресной водой. Следовательно, при современных темпах развития производства и непрерывно растущем водопотреблении (5-6 % в год) в самом ближайшем будущем человечество полностью исчерпает запасы пресных вод на Земле. К наиболее крупным источникам загрязнения водоемов относят химическую, нефтехимическую, нефтеперерабатывающую, нефтяную, целлюлозно-бумажную, металлургическую и некоторые другие отрасли промышленности, а также сельское хозяйство (например, для целей орошения). Со сточными водами НПЗ в водоемы попадают соленая вода ЭЛОУ, ловушечная нефть, нефтешламы, нефтепродукты, химические реагенты, кислые гудроны, отработанные щелочные растворы и т.д. С талыми и дождевыми стоками в водоемы сбрасывается в огромных количествах практически вся гамма производимых в мире неорганических и органических веществ нефть и нефтепродукты, минеральные удобрения, ядохимикаты, тяжелые металлы, радиоактивные, биологически активные и другие загрязнители. В мировой океан ежегодно попадает в том числе более 15 млн т нефти и нефтепродуктов, 200 тыс. т свинца, 5 тыс. т ртути 1 т нефти образует на поверхности воды пленку диаметром около 12 км. Нефтяная пленка существенно ухудшает газообмен и испарение на границе атмосфера-гидросфера, в результате гибнут планктон, водная флора, рыбы, морские животные и т. д. В последние годы участились аварии морских транспортных судов, газовых и нефтяных скважин, нефте-, газо- и про-дуктопроводов, железнодорожных поездов, на промышленных предприятиях. Состояние гидросферы катастрофически ухудшается. Обостряется проблема водоснабжения населенных пунктов и городов (например, фенольное загрязнение питьевой воды в количествах, в десятки и сотни раз превышающих предельно допустимые концентрации и массовое отравление миллионного населения г. Уфы в марте-апреле 1990 г.). Загрязнение многих рек и водоемов достигает опасного критического состояния. Ухудшению экологического состояния рек способствует также строительство ГЭС на равнинных реках. [c.371]

    Общие. изменения показателей крови под влиянием различных концентраций некоторых ПАВ (поверхностно-активных веществ) можно видеть из материалов рис. 3. Так, концентрация веществ высокой и средней токсичности вызывает увеличение содержания гемоглобина у рыб (максимум на 17—23%), числа эритроцитов (максимум на 500—700 тыс. на 1 мм ) и резкое уменьшение количества лейкоцитов (максимум на 21—24 тыс. на 1 мм см. рис. 3, с, й). В это время на мазках крови отмечается шисто-цитоз. Развивающаяся острая лейкопения и шистоцитоз указывают на угнетение ретикуло-эндотелиальной системы и подавление защитных сил организма под влиянием ядовитых веществ. Увеличение гемоглобина и числа эритроцитов является общей компенсаторной реакцией, которую вызывают абиотические и биотические факторы среды, нарушающие газообмен в организме рыб. [c.124]

    Продукты реакции (СО2 и Н2О) под влиянием градиента концентрации диффундируют через поры газообменного фильтра наружу. Внутри камеры вследствие тепломассообмена наблюдается повы-щение температуры, значение которого в зависимости от размеров и конструкции реакционной камеры колеблется от нескольких градусов до 40 °С. [c.666]

    В стационарном режиме подвод реагируемых на поверхности рабочего ТПЭ газов и отвод продуктов реакции обусловлены наличием градиента концентраций между поверхностью каталитически активного элемента и объемом. На пути диффузионною переноса имеются два сосредоточенных сопротивления, которые оказывают существенное влияние на работу ТПЭ. Одним из таких сопротивлений является сопротивление газообменной стенки, другим — сопротивление диффузионного пограничного слоя вблизи поверхности рабочего ТПЭ. [c.667]

    Влияние на газообмен определяли по интенсивности фотосинтеза либо целых растений в камерах из плексигласа (см. разд. 1.1.3), либо одиночных листьев в специальных листовых камерах (Guderian, 1970). Как абсолютные, так и дифференциальные измерения (Egie, 1960) проводили при помощи инфракрасных анализаторов газов ( Унор и 15А , выпускаемых фирмами Майхак и Бекман, соответственно). Величину абсолютного обмена СОг в единицу времени рассчитывали как произведение разности концентраций СОг во входящем и выходящем воздухе и скорости обмена воздуха и выражали в мг СОг/дм площади листа в единицу времени. [c.24]

    Опытами по изучению влияния загрязненных нефтью сточных вод на выживаемость и дыхательный ритм рыб карась) установлено, что сырая нефть более токсична, чем ее водная вытяжка. Ядовитым началом нефти являются легкие летучие компоненты (Е. А. Веселов). Токсичность водной вытяжки нефти значительно падает, если производить ее аэрацию, так как при этом происходит окисление и улетучивание части ядовитых компонентов. Т0ксич1н0сть нефти находится в прямой зависимости от ее концентрации и толщины поверхностной пленки. В рпытных растворах с концентрацией нефти 0,4 см 1л средняя выживаемость рыб равнялась 17 суткам, а с концентрацией 4 см л была до 3 суток. Наличие пленки снижало содержание кислорода в воде, но это не оказывало отрицательного влияния на рыб. Так, в раство-.ре, содержащем 20 см /л нефти, с пленкой на поверхности толщиной 4,1 мм количество кислорода в течение 25 дней понижается на 40%, что ни в коей степени не могло служить причиной гибели рыб. У подопытных карасей наблюдалось замедление дыхательных движений жабернЫх крышек, тогда как недостаток кислорода вызывает обычно учащение их движений. Подтверждают это и опыты С водными нефтяными вытяжками. Они токсичны для рыб несмотря на отсутствие на их поверхности нефтяной пленки, препятствующей газообмену (Е. А. Веселов). [c.37]



Смотреть страницы где упоминается термин Газообмен влияние концентрации СОа: [c.74]   
Фотосинтез Том 2 (1953) -- [ c.527 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Влияние концентрации



© 2025 chem21.info Реклама на сайте