Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Абсорбционная способность

    Максимальной абсорбционной способностью по отношению к диоксиду углерода обладает моноэтаноламин. [c.49]

    Осушку хлора серной кислотой ведут в насадочных колоннах, соединенных последовательно по движению хлора и серной кислоты. Противоток жидкости и газа позволяет полнее использовать абсорбционную способность серной кислоты, увеличить степень осушки хлора и снизить ее расход ня осушку. [c.412]


    Материал покрытия должен обладать высокой адгезионной способностью иметь необходимую прочность, чтобы выдержать нагрузки, возникающие при давлении грунта иметь технические характеристики, совместимые со средствами обеспечения катодной защиты обладать низкой абсорбционной способностью. [c.36]

    М. В кислой области процесс связывания сероводорода существенно ускоряется. Однако при рН<4,0 снижается абсорбционная способность раствора по отношению к 50,, что нежелательно для процесса очистки. Полученные кинетические данные позволяют рассмотреть вероятный механизм реакции Клауса в растворах. [c.201]

    Задают значения долей абсорбированных (десорбированных) компонентов, имея значения начальных концентраций каждого компонента во входящем газе и учитывая различие в абсорбционной способности каждого компонента. В качестве первого приближения можно взять [c.46]

    Последнее позволяет резко снизить парциальное давление СО2 в газе при контакте с раствором третичного амина - ТЭА. Процесс регенерации осуществляется ступенчатым испарением. Растворы третичных аминов (45-53 % по массе) характеризуются низкой абсорбционной способностью по отношению к углеводородам. В этом состоит главное достоинство растворов ТЭА как абсорбентов СО2 при низком содержании Нз5 в газе. [c.22]

    Абсорбционная способность поглотителей по отношению к газам указана на стр. 597. [c.596]

    АБСОРБЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ НЕКОТОРЫХ ПОГЛОТИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ ПО ОТНОШЕНИЮ К ГАЗАМ [c.597]

    Абсорбционная способность раствора является суммой абсорбционных способностей его отдельных компонентов, т.е. воды и этаноламина. Практически в зависимости от концентрации МЭА, парциального давления СО в очищенном газе и температуры абсорбции I м МЭА поглощает J.J-45 м Температура поддерживается обычно в преде- [c.216]

    Иногда твердый неочищенный продукт содержит окрашенные загрязнения или примеси продуктов полимеризации. Эти загрязнения трудно отделяются кристаллизацией. Активированный уголь и инфузорная земля благодаря высокой абсорбционной способности хорошо удаляют загрязнения этого типа. Следует иметь в виду, что добавление угля (и любых других пористых тел) вызывает резкое вскипание, поэтому его нельзя добавлять к перегретой жидкости. Лучше несколько охладить раствор, добавить уголь и кипятить раствор 2—3 мин. Значительное количество угля может привести к заметным потерям вещества, и обычно его берут около 2% от веса кристаллизуемого вещества. [c.19]

    Отношение 2/Л для большинства элементов величина постоянная и равна 1/2. Для водорода 2/Л = 1, л,ля углерода 2/Л = На различной абсорбционной способности водорода и углерода основаны методы определения содержания водорода в углеводородах. [c.319]


    XI1-3-1. Поглощение =аЬс = А, где а — абсорбционная способность, й —длина пути в образце и с — концентрация. [c.386]

    При накоплении в системе углеводородного конденсата абсорбционная способность гликолей уменьшается. Иногда при попадании конденсата в абсорбер происходит вспенивание раствора, что приводит к механическому уносу гликоля (для снижения уноса над верхней тарелкой абсорбера устанавливают специальные отбойные устройства). [c.125]

    Для адсорбционного разделения углеводородных газов наиболее широко применяется активированный уголь. Уголь обладает высокой способностью удерживать легкие углеводороды. Так, при обычных давлениях он способен поглощать этана в 20 раз больше, чем равное ему по весу количество легкого абсорбционного масла [45, 48]. Чтобы абсорбционная способность масла сравнялась с удерживающей способностью угля, требуется применение более высокого давления и дорогостоящего низкотемпературного охлаждения. Более тяжелые углеводороды поглощаются жидкими абсорбентами достаточно хорошо даже и при умеренных давлениях. Кроме того, при высоком содержании тяжелых углеводородов (выше пентана) и особенно способных полимеризоваться высококипящих ненредельных адсорбционная способность угля быстро падает, так как такие компоненты трудно удаляются с его поверхности. [c.177]

    В большинстве работ, посвященных изучению абсорбционной способности медно-аммиачных растворов, рассматривается также их устойчивость. Выпадающие осадки металлической меди или ее солей [c.352]

    Константа фазового равновесия для растворимости целевого компонента в поглотителе должна быть мала, а для остальных компонентов велика. Однако различия в абсорбционной способности поглотителя часто недостаточно, особенно если содержание целевого компонента в газе невелико по сравнению с содержанием других компонентов. В этом случае пользуются разницей в скорости поглощения компонентов. Поскольку для целевого компонента константа фазового равновесия т мала, коэффициент массопередачи для него, согласно уравнению (П-7), будет больше, чем для других компонентов с большими т (предполагается, что коэффициенты массоотдачи в газовой и жидкой фазах для всех компонентов приблизительно одинаковы). Поэтому целевой компонент поглощается быстрее. [c.287]

    Из приведенных данных видно, что состав отложений близок к составу исходной золы топлива. Заметное увеличение количества 50з в отложениях, по-видимому, можно объяснить либО способностью золовых покрытий экранных труб адсорбировать продукты сгорания серы из топочной среды, либо, что вероятнее, повышенной абсорбционной способностью минеральных компонентов непосредственно в зоне выгорания топлива. Однако этот вопрос требует дальнейших исследований. [c.46]

    Гидроокись представляет собой пол и гидроокись, продукт соединения нескольких молекул друг с другом при отщеплении воды. -Гидроокись отличается от а-гидроокиси незначительной реакционной и абсорбционной способностью. Одновременно образуется у-гидроокись, продукт диспергирования получающегося кристаллического тригидрата байерита в -гидроокиси. [c.12]

    Влиянию окиси углерода на устойчивость аммиачных растворов солей окисной меди посвящены работы [4, 8—12]. Изучена зависимость скорости восстановления двухвалентной меди окисью углерода от состава растворов. Показано, что характер аниона кислоты не определяет удельную абсорбционную способность медно-аммиачного раствора, но влияет на растворимость соли в воде и стойкость раствора, особенно в процессе регенерации. [c.348]

Рис. 11-2. Зависимость абсорбционной способности медно-аммиачного карбонатного раствора, содержащего 10 масс. % Си+, от температуры и концентрации активного аммиака (но Эталону) при давлении окиси углерода 0,98-10 Па (пунктиром показан предел абсорбционный емкости раствора) Рис. 11-2. Зависимость абсорбционной способности <a href="/info/17697">медно-аммиачного</a> <a href="/info/146340">карбонатного раствора</a>, содержащего 10 масс. % Си+, от температуры и <a href="/info/5395">концентрации активного</a> аммиака (но Эталону) при давлении окиси углерода 0,98-10 Па (пунктиром показан <a href="/info/782893">предел абсорбционный</a> емкости раствора)
    Зависимость равновесной абсорбционной способности медноаммиачного раствора от давления, температуры, содержания одновалентной меди и соотношения аммиака и двуокиси углерода в растворе может быть выражена уравнением [16] [c.350]

    Теоретически и экспериментально показано [11, 18], что абсорбционная способность ацетатного медно-аммиачного раствора пропорциональна концентрациям свободного аммиака и одновалентной меди в растворе устойчивость растворов после поглощения окиси углерода пропорциональна концентрации ионов NHI. [c.351]

    Абсорбционная способность раствора увеличивается с повышением давления СО над раствором и понижением температуры раствора. Общая концентрация ионов карбоната и формиата незначительно влияет на поглотительную способность раствора. [c.351]


    Абсорбентами служат индивидуальные жидкости или растворы активного компонента в жидком растворителе. Во всех случаях к абсорбентам предъявляют ряд требований, среди которых наиболее существенными являются высокая абсорбционная способность, селективность, низкое давление паров, химическая инертность по отношению к распространенным конструкционным материалам (при физической абсорбции—также к компонентам газовых смесей), нетоксичность, огне- и взрывобезопасность, доступность и невысокая стоимость. Промышленные абсорбенты часто не удовлетворяют всем перечисленным требованиям это необходимо учитывать при расчете, проектировании и эксплуатации абсорбционных установок. [c.456]

    В отличие от других типов ионообменника, которые весьма прочно связывают денатурированные белки, сферическая ДЭАЭ-целлюлоза обладает меньшей абсорбционной способностью и благодаря этому ее можно регенерировать в колонке. [c.208]

    Абсорбционная способность сферической КМ-целлюлозы весьма невелика, поэтому после 2—4 опытов по фракционированию ее можно регенерировать в колонке. [c.214]

    К существенным преимуществам селексола, выгодно отличающим его от других абсорбентов, можно отнести следующие стабильность абсорбционной способности (до 10 лет) хорошая биологическая разлагаемость нетоксичность и очень малая коррозионная активность небольшая теплота абсорбции (не требуется промежуточное охлаждение в абсорбере)  [c.300]

    Абсорбционная способность некоторых растворов [c.908]

    Применение охлаждения приводит к повышегшю абсорбционной способности абсорбента, дает возможность применять более легкие абсорбционные масла (Л1= 100—140), снижает расход абсорбента, а следовательно, и энергетические затраты на его регенерацию и перекачку. [c.161]

    Была показана также возможность регенерации абсорбента смесью Н2/СО при 650°С и получении H2S, причем абсорбционная способность щелочного глинозема не снижается даже после 20 циклов работы. Затруднения, возникающие в процессе реализации этого процесса, овязаны с истираиием таблетО К адсорбента. Если эти потери (будут. составлять не более 0,1% маюсы адсорбента, поступающего в каждый цикл, процесс можно считать экономически целесообразным. [c.172]

    Широкая возможность применения в технике подобного рода измерений описана Ромовачеком и Новотным (1961), которые характеризовали абсорбционную способность различных моющих масел (в случае вымывания сырого бензола из коксового газа) при помощи хроматографически определенных коэффициентов распределения. Они изучали относительное удерживание бензола в колонках, в которых в качестве жидких фаз ирпменялись отдельные моющпе масла. [c.447]

    Принять, что газ, поступающий на абсорбцию, имеет следующий состав 70,3% водорода 23,6% азота 5,5% окиси углерода и 0,6% двуокиси углерода (см. результат решения примера 6), а абсорбционная способность раствора заданного состава выражается данными, иредставленными на рис. 43. [c.183]

    Общим недостатком метода фракционного осаждения гидроокисей является необходимость работать с очень разбавленными растворами. Кроме того, процесс сильно осложняется в ряде случаев плохой филь-труемостью и высокой абсорбционной способностью осадков. [c.109]

    Поглотительные масла выделяют переработкой поглотительной и антраценовой фракций кам.-уг. смолы. Собственно поглотительное масло получают кислотно-щелочной очисткой поглотительной фракции и применяют гл. обр. для абсорбции из коксового газа бензола (преим.) и его гомологов, а также приготовления др. масел (напр., дизельных, креолина, для флотации тонкозернистых шламов) кроме того, из поглотительного масла извлекают индивидуальные в-ва-метилнафталины, индол, аценафтен, ди-бензофуран, флуорен и т. д. Техн. требования средняя мол. масса 150-170, плотн. 1,045-1,060 г/см , динамич. вязкость 58-10" Па с (при 20°С) отгон в пределах кипения 230-280 °С не менее 95% т-ра выпадения осадка ие выше 5 °С содержание нафталина не более 8%. Наиб, абсорбционная способность и найм, вязкость поглотительного масла достигаются при содержании метилнафталинов и высококипящих компонентов (напр., фенантрена и ацетофенона) соотв. более 30 и менее 25 Л по массе. [c.302]

    Церий от прочих РЗЭ отделяют, обрабатывая гидроокиси или окислы разбавленной серной или азотнсй кислотой. Се + обладает особенно повышенной склонностью к гидролизу и остается в осадке в виде плохорастворимой основной соли. Однако из-за большой абсорбционной способности основных солей получение указанным путем чистых соединений церия осложняется. Для получения особо чистого церия рекомендуется выделять его из азотнокислых растворов в виде (ЫН4)2[Се(ЫОз)б1 [71]. Окислять церий можно персульфатом аммония при pH 2,5—4 и 90—95°  [c.113]

    Применяемые абсорбенты имеют низкую теплоту растворения и характеризуются высокой поглотительной способностью по отношению к кислым газам и другим нежелательным компонентам, которая существенно зависит от парциального давления их в условиях абсорбции. При низких парциальных давлениях растворители имеют крайне низкую абсорбционную способность. При парциальном давлении 5 МПа и более физические растворители имеют значительные преимущества по сравнению с химическими абсорбентами, с ростом этого давления преимущества возрастают. Специалисты фирмы Флюор Корпорейшен считают, что физическая абсорбция может быть эффективной и при более низких парциальных давлениях, если процесс абсорбции проводить при низких температурах (—70 °С и ниже) [26]. [c.149]

    Изучали также поведение лакокрасочных покрытий с добавками Ред04 и 5102 (0>5%). При этом было установлено, что незащищенные образцы стали через 27 сут полностью покрылись продуктами коррозии. Рыхлые продукты коррозии вследствие большой абсорбционной способности влаги стимулировали процесс коррозии. Образцы же, покрытые железным суриком, в течение года сохранились в удовлетворительном состоянии, но через 2 года на них были обнаружены тонкие трещины (под действием 0,1%-ного раствора азотнокислого серебра в трещинах выделялись тонкие нити серебра, являющиеся признаком разрушения краски). Образцы же, окрашенные железным суриком с вышеуказанной добавкой,, остались практически без изменения. Образцы из обыкновенного кровельного железа взвешивались до и после окраски. Перед определением потери массы краски снимались. Реакция на азотнокислое серебро не выявила никаких оголенных участков. Аналогичные результаты дали добавки двуокиси кремния. [c.96]

    Раствор МЭА способен поглощать большое количество сероуглерода с образованием соли М-этилолдитиокарбаминовой кислоты. Карбонизация раствора МЭА вызывает уменьшение коэффициента абсорбции сероуглерода. Повышение концентрации СОг в моноэтаноламиновом растворе от О до 13,4 м /м вызывает уменьшение абсорбционной способности раствора в 1,5—2 раза. Присутствие НгЗ в растворе моноэтаноламина в количестве до 7 г/л не оказывает заметного влияния на поглощение сероуглерода. Абсорбция сероуглерода увеличивается с накоплением нерегенерируемых продуктов, образующихся при нагреве аминового раствора, содержащего СЗг. [c.62]

    На показатель преломления и абсорбционную способность слоя не должно оказывать влияние рассеяние света. В этом случае существует линейная зависимость пропускания слоя от толщины слоя резиста, что соответствует закону Ламберта — Бера. В изучаемом диапазоне длин волн актиничного света ингибитор должен заметно поглощать. Поглощение света при разложении ингибитора такхсе должно отвечать закону Ламберта — Бера. Хотя были обнаружены отклонения от этого закона, нх относят к крайним условиям экспонирования и не учитывают при практическом использовании фоторезиста [84]. Поэтому принимают, что выполняется простое соотношение (I. 19) между количеством экспонирующего света н химическим изменением, вне зависимости от интенсивности облучения (взаимозаместимость) [85]. Для исключения отражения от подложки прн моделировании в качестве подложки было использовано стекло с тем же показателем преломления, что и у резиста Пв 1,70 при 404,7 нм), кроме того, на нижнюю сторону стеклянной подложки был нанесен слой фторида магния толщиной Х1А для исключения отражения от нижней стороны подложки. [c.54]

    Отделение от других металлов. Отделение кальция от катионов III аналитической группы осуществляется обычно при помощи сернистого аммония. Недостаток метода — необходимо поддерживать постоянно высокие значения pH, кроме того, возможно осаждение карбоната кальция. В присутствии уротропина при осаждении сероводородом происходит постепенное увеличение pH, и катионы могут выделяться последовательно. Сульфиды получаются плотнокристаллической модификации с минимальной абсорбционной способностью, хорошо фильтруются и не окисляются на воздухе. При этом исключается осаждение кальция в виде карбоната [426[. Сульфид аммония как осадитель катионов III аналитической группы может быть заменен также тиоацет-амидом, кальций при этом отделяется полностью [6281. [c.164]


Смотреть страницы где упоминается термин Абсорбционная способность: [c.11]    [c.76]    [c.136]    [c.174]    [c.177]    [c.268]    [c.80]    [c.99]    [c.113]    [c.247]   
Технология связанного азота Издание 2 (1974) -- [ c.242 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Абсорбционная способность некоторых поглотительных растворов по отношению к газам

Лилле Ю. 9. Сравнение абсорбционной способности различных поглотительных масел для очистки сланцевого бытового газа

Медноаммиачные растворы абсорбционная способность

Разделительная способность адсорбционно-абсорбционной хроматографии

Удельный объем Удерживающая способность специфическая абсорбционная емкость угля



© 2024 chem21.info Реклама на сайте