Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Расчеты и кислорода

    Для расчёта эффективного диффузии фф кислорода для случая проведения регенерации в неподвижном слое, можно использовать следующее уравнение  [c.120]

    Для варианта с использованием воздуха математическое описание включало в себя а) четыре уравнения (2) для к=1, 2, 3,4 б) уравнение теплового баланса, необходимое для определения равновесной температуры процесса в) четыре уравнения материального баланса, учитывающие дискретное изменение объёмной скорости потока от ступени к ступени вследствие интенсивного испарения воды. Необходимые кинетические данные были взяты из работы Г.Н.Доброхотова и Е.В.Майоровой [9j. Расчёты проводились с помощью ЭВМ "БЭСМ-2". Вариант с использованием кислорода рассчитывался по уравнению (2) при к=1 для двух температур принятой в проекте (130°) и рекомендованной в [Э] в качестве оптимальной (170°). [c.253]


    Аналогичное можно сказать и о кислороде (естественное содержание тяжёлого изотопа кислорода 0 в атмосфере 0,2039%) и углероде (естественное содержание тяжёлого изотопа углерода в углекислом газе атмосферы — 1,107%). Различие изотопного состава названных элементов в различных природных соединениях связано с изотопным эффектом. Однако, если в экспериментах используются соединения с относительно высоким, по сравнению с естественным, содержанием тяжёлых изотопов, то влияние изотопного эффекта практически не скажется на результатах исследований. Метод метки химических соединений с использованием стабильных изотопов азота, кислорода и углерода базируется на измерении изотопного состава газов (N2, N0, N02, О2. СО и СО2), в который переводят исследуемый элемент. Изотопный состав измеряют с помощью масс-спектрометров или спектрально-изотопных анализаторов. При этом следующие термины и понятия используются для расчёта количества меченых стабильными изотопами препаратов при их трансформации в биологическом круговороте. [c.539]

    Сколько-нибудь законченного расчёта скорости ионизации иа различных высотах не удаётся произвести за неимением надёжных исходных данных об излучении солнечной короны, а также потому, что диссоциация молекулярных кислорода и азота на атомарные кислород и азот происходит также под действием солнечной радиации, равно как и изменение плотности и температуры воздуха в ионосферных слоях в течение суток. [c.413]

    Если в расчёт ввести еще величину объема кислорода, пошедшего на сжигание а, можно рассчитать содержание трех горючих компонентов известного состава. [c.56]

    При расчёте схемы задаются количеством получаемого кислорода К [c.215]

    Расчёт по пикам молекулярных ионов усложняется даже для наиболее простых молекул. Например, определение изотопного состава углерода (два стабильных изотопа и С) при использовании для анализа оксида углерода осложняется тем, что второй элемент молекулы — кислород — сам имеет три стабильных изотопа ( 0, 0, 0), и на ионный пик /29, обусловленный ионами 13с1б0+ налагается пик, обусловленный ионами и, следова- [c.94]

    Вычисление величины К для данных условий показало, что она близка к 1. Подставив её в формулу (19.2.21), получают приведённую выше формулу (19.2.18). В этих расчётах не учитывается влияние сочетаний и 13С170, так как обычное содержание стабильного изотопа кислорода О составляет всего лишь 0,04%. [c.554]


    А. А. Шишловским по формуле Тёрнера из хода тушения кислородом, привело к значению т = 2 10- сек. Таким образом, различные методы расчёта дают значения -с, сильно отличающиеся друг от друга. [c.236]

    Расчёт энергии образования иона кислорода О был выполнен И. А. Казарновским (см. полиоксиды, гл. X). [c.346]

    Произведенный нами квангово-химичвский расчёт по МОХ с использованием параметров показывает, что порядок связи С-0 1,3, а связи С- S 1,8 и, следовательно, большая часть отрицательного заряда в аниопах сосредогочена на атоме кислорода. [c.395]

    Прежде всего следует решить вопрос о расположении избыточных атомов бария в кристаллической решётке окиси бария Из трёх приведённых в 36 возможных случаев такого расположения случай замещения (рис. 132, а) не может иметь места в ионном, соединении. Для выбора одного из "двух остальных случаев, а именно расположения между узлами решётки (рис. 132,6) и образсшания пустых мест (рис. 132, в) нельзя, к сожаленйю, использовать величины радиусов ионов барпя и кислорода, так как опубликованные до сих пор их значения слишком сильно отличаются друг от друга. Необходимые для этого расчёты или измерения, изложенные в 38,1 проведены до настоящ/его времени лишь для кристаллической решётки Na l, хотя и построенной из одновалентных ионов, но имеющей тот же тип и гочти [c.335]

    В, Ф. Ноздрёв обнаружил [4] в случае перегретых паров органических жидкостей и некоторых газов как уменьшение скорости звука с увеличением давления, так и возрастание её. Интересно определить продолжительность соударения молекул, значительно различающихся по массе. Воспользовавшись данными о скоростях звука в смесях водорода с кислородом при 20° С [120], можно рассчитать продолжительность соударения молекулы водорода с молекулой кислорода. Результат подобных расчётов приведён в [c.137]

    Рассмотренные в I главе методы газохроматографического определения углеводородов СгСб+, азота и диоксида углерода в природном газе, как правило, характеризуются относительной простотой аппаратурного оформления и процедуры выполнения анализа, хорошей точностью и экспрессностью. Эти методы могут быть использованы для последующего расчёта физико-химических показателей газа, однако область применения таких методов имеет ограничения. Во-первых, они не позволяют определять примесный кислород. Во-вторых, они применимы к анализу только в тех случаях, когда содержания таких компонентов природного газа, как гелий, аргон и водород незначительны и неизменны. Аналогичная ситуация складывается с анализом газов, близких по составу к природному газу (например, газом комммунально-бьггового назначения), которые могут содержать примеси оксида углерода и низших олефинов. [c.55]


Смотреть страницы где упоминается термин Расчеты и кислорода: [c.71]    [c.141]    [c.272]    [c.120]    [c.263]    [c.94]    [c.333]    [c.94]    [c.143]   
Технология связанного азота Издание 2 (1974) -- [ c.82 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

ВПК Биохимическое потребление кислорода расчет

Графический метод расчета процесса ректификации смеси кислород—аргон—азот

К вопросу расчета константы скорости биохимического по,i требления кислорода. В. М. Прусаков

Метод расчета процесса ректификации смеси кислород—аргон—азот на вычислительных машинах

Моделирование и расчет процесса массопереноса кислорода к микроорганизмам

Наринский Г. Б., Применение метода расчета процесса ректификации тройной смеси кислород — аргон — азот

О расчете теплот окисления углеводородов кислородом

Паро-кислородо-воздушная конверсия метана. Расчет состава газа конверсии углеводородного сырья при наличии инертного компонента в составе окислителя

Паро-кислородо-углекислотная конверсия метана. Расчет состава газа конверсии путем интерполирования табличных данных

Пленочная теория Льюиса—Уитмена ( 14 ). — Теория проникания (пенетрации) Хигби ( 15 ).—Теория обновления поверхности контакта фаз Данквертса ( 16 ) — Развитие теории газожидкостной массопередачи ( 18 ). — Циркуляция внутри газового пузырька ( 19 ). — Массопередаче кислорода в жидкость при одновременном его биохимическом потреблении ( 21 ). — Расчет коэффициента диффузии

Расчет водосливов-аэраторов для насыщения очищенных сточных вод кислородом

Расчет кислорода в обжиговом газе

Расчет кислорода для окисления аммиака

Расчет минимального взрывоопасного содержания кислорода и флегматизирующих концентраций инертных газов

Расчет необходимой степени очистки по растворенному в воде водоема кислороду

Расчет процесса ректификации тройной смеси кислород — аргон — азот

Расчет процесса ректификации тройной смеси кислород— j аргон—азот по методу инж. М. Б. Столпера

Расчет процесса ректификации тройной смеси кислород— аргон—азот по методу ВНИИкимаша

Расчет равновесия жидкость—пар в системах кислород—азот, кислород—аргон, аргон—азот и кислород—аргон—азот

Расчет себестоимости кислорода, азота и инертных газов в различных установках комплексного разделения воздуха

Расчет установок для получения азота и кислорода методом глубокого охлаждения воздуха

Расчет энергетических затрат при выделении кислорода, азота и инертных газов из воздуха

Расчеты при сжигании топлива на обогащенном кислородом дутье

Расчеты сгорания газообразного топлива в обогащенном кислородом воздухе

Расчеты содержания кислорода в обжиговом

Таблицы, диаграммы и алгоритм расчета равновесия тройной системы кислород—аргон— азот

Тема 28. Расчет количества воды, кислорода и тары

ХПК Химическое потребление кислорода расчет

показатели работы различных кислорода расчет

расход энергии регулирование кислорода расчет

расход энергии регулирование низкого давления для получения жидкого кислорода преимущества и недостатки расчет

технологического кислорода кого кис-города расчет кого кислорода расчет



© 2025 chem21.info Реклама на сайте