Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Нагревание на газе

    Индукционное нагревание слоя из металлических элементов соленоидом, окружающим рабочий участок. Тепловой поток определяется по нагреванию газа. Трудности осуществления этого метода связаны с необходимостью обеспечения равномерного тепловыделения в слое и определения средней температуры поверхности зерен, в которых циркулируют высокочастотные электрические токи. [c.144]


    При разборе задач регенерации теплоты приводились схемы поверхностных теплообменников (рис. 1Х-34), применяемых в контактных аппаратах. Если в системе, состоящей из теплообменника и реактора, полное количество теплоты, необходимое для нагревания газов до заданной температуры перед входом в реактор, поставляется газом, покидающим реакционное пространство, то такая система будет автотермической (рис. 1Х-58). [c.402]

    Процессы получения ацетилена из природного газа основаны на кратковременном нагревании газа до высокой температуры, приводящем к расщеплению содержащихся в газе углеводородов с образованием ацетилена, Основной составной частью природного газа, как известно, является метан. Содержание его в газе различных месторождений колеблется примерно от 75 до 99% (табл. 1). [c.7]

    СТИ. Удобно проводить работу в термостатированном помещении. Можно, доведя предварительно температуру жидкости примерно до рабочего значения, пропускать ее далее через змеевик, погруженный в термостат, в который помещены также абсорбционная камера, сатуратор и змеевик для нагревания газа до рабочей температуры. Мыльно-пленочный расходомер также иногда погружают в термостат. Он легко может быть приспособлен и для работы в горизонтальном положении. [c.90]

    Становится понятным, почему свет поглощается и излучается только с характерными волновыми числами. Поглощение света или нагревание газа повыщает энергию электрона и заставляет его перейти на более высокую орбиту. Затем возбужденный атом водорода может испустить энергию в виде кванта света, когда электрон возвращается на нижележащую орбиту. Такое испускание энергии приводит к появлению различных серий спектральных линий  [c.349]

Рис. 15-2. Соотношение между теплотой, работой и внутренней энергией, а-при нагревании газа в цилиндре с поршнем он совершает работу против внешней силы б-при нагревании газа в фиксированном объеме темпе- Рис. 15-2. <a href="/info/26387">Соотношение между</a> теплотой, работой и <a href="/info/3615">внутренней энергией</a>, а-при <a href="/info/49622">нагревании газа</a> в цилиндре с поршнем он совершает <a href="/info/363755">работу против внешней</a> силы б-при <a href="/info/49622">нагревании газа</a> в фиксированном объеме темпе-
    Особенно опасно нагревание наземных резервуаров. Нагревание газа в резервуаре сопровождается быстрым повышением давления. Скорость нарастания давления определяется интенсивностью теплообмена между резервуаром и факелом пламени. [c.33]


    Тенло Q, получаемое реагирующими газами за единицу времени, расходуется на нагревание газа и на эндотермическую реакцию крекинга. Следовательно [c.66]

    В соответствии с предыдущим предположением, это количество тепла, необходимое для нагревания газов, переносится в результате теплопроводности, причем сгоревшие газы охлаждаются от температуры до температуры Т . Следовательно [c.84]

    Нагревание газов реагентом происходит только до 400° С, так как давление снижает температуру воспламенения. Производственная мощность такого реактора в 2—3 раза больше, чем реактора, работающего при атмосферном давлении. [c.96]

    При электрическом нагревании (рис. 1Х-14, д) тепло, необходимое для проведения реакции, может переноситься реакционной массой непосредственно от дуги. При таком способе нагревания газы проходят через электрическую дугу, образовавшуюся между электродами. Эта система нагревания довольно дорогая и используется только в особых случаях. [c.362]

    Без теплообменных элементов эффективно работают прежде всего аппараты, в которых протекают реакции с небольшим тепловым эффектом или же перерабатываются разбавленные газы. В последнем случае даже при большом тепловом эффекте реакции температура меняется незначительно соответственно уравнению адиабаты (П1.42) и (111.43). Подогрев газа до температуры зажигания катализатора (нри экзотермических процессах), или более высокой при эндотермических, происходит в выносных теплообменниках, подогревателях, печах. Без теплообменных элементов могут работать и однослойные аппараты с большим тепловым эффектом процесса. В этом случае при эндотермических процессах необходимая температура достигается за счет предварительного нагревания газа и, в некоторых случаях, катализатора в экзотермических процессах газ поступает при температурах ниже температуры зажигания катализатора и его начальная температура определяется из теплового баланса или уравнения адиабаты по заданной оптимальной температуре в слое. [c.110]

    В двухфазной системе газ — жидкость осуществляются многие производственные процессы, широко распространенные в химической, нефтеперерабатывающей, коксогазовой, металлургической, целлюлозно-бумажной, пищевой и других отраслях промышленности. К ним относятся процессы абсорбции газовых компонентов жидкостями и десорбции газов из жидкой фазы, испарения и конденсации жидкостей (перегонка), ректификации, охлаждения и нагревания газов или жидкостей путем теплообмена между фазами, очистки газов от пыли, тумана и вредных газовых компонентов и т. п. [c.9]

    Нагревание газа в слое пены. [c.96]

    Положения качественной теории позволили рекомендовать ряд конструкций ВЗУ и в целом вихревой трубы с ВЗУ для решения задачи эффективного охлаждения, нагревания газа, конденсации паров и сепарации дисперсной фазы, а также ПГС. [c.307]

    В этом случае вся затраченная в компрессоре работа обращается в тепло и расходуется на нагревание газа, вследствие-чего его энтальпия возрастает. При адиабатическом сжатии значительно повышается температура сжимаемого газа. [c.217]

    Многоступенчатое сжатие. С увеличением степени сжатия в одной ступени возрастают потери, связанные с сжатием газа во вредном пространстве, и уменьшается к. п. д. компрессора. Кроме того, происходит сильное нагревание газа и возрастает расход энергии на его сжатие. Если известны величины сил, то по формуле (7-39), приняв = 0. можно найти предельную степень одноступенчатого сжатия, при которой производительность компрессора падает до нуля. [c.226]

    Для предупреждения нагревания газа выше расчетной температуры все цистерны, за исключением предназначенных для перевозки сжиженных углеводородных газов, имеют термоизоляцию из негорючего материала или металлический теневой кожух, расположенный над верхней половиной цистерны. Для своевременного сброса избыточного давления цистерны кроме вентиля для налива и слива сжиженного газа снабжают вентилем и пружинным предохранительным клапаном для сброса паров, а при необходимости и разрывной мембраной. Цистерны имеют также манометры и уровне.меры. [c.59]

    Соотношение орто- и пара-модификаций для водорода, полученное при низких температурах, устойчиво и при повышении температуры сохраняется длительное время. Восстановить равновесие можно нагреванием газа до 700—800 °С (для ускорения достижения равновесия можно применить катализаторы — платину, никель, вольфрам) [27]. [c.64]

    Обычно [239, 264, 268, 282], когда технологический процесс (например, обжиг известняка, фосфоритов) протекает при высоких температурах, нужно использовать теплоту отходящих газов (800—1300 °С). Для этого над основной зоной устраивают одну— три теплообменных секции, в которых происходит нагрев твердого материала [254, 268]. Несколько реже используются специальные теплообменные секции для охлаждения отходящего твердого материала и нагревания газа. Это связано и с тем, что температура газа на входе в аппарат ограничена по условиям работы распределительной решетки. [c.257]


    Возникновение линий в спектре обусловлено тем, что при возбуждении атомов (нагревании газа, электроразряде и пр.) электроны, принимая соответствующие кванта энергии в=к, переходят в энергетическое состояние (орбиталь) с более высокой энергией. Переход электронов в состояние (орбиталь) с более низкой энергией сопровождается выделением кванта энергии согласно соотношению е = Лг. Это и приводит к появлению в спектре излучения отдельных линий. [c.20]

    Атомные спектры. Экспериментально квантование энергии атомов обнаруживается в их спектрах поглощения и испускания. Атомные спектры имеют линейчатый характер (рис. 7). Возникновение линий в спектре обусловлено тем, что при возбуждении атомов (нагревании газа, электроразряде и пр.) электроны, принимая соответствующие [c.14]

    Как изменяется связанная энергия системы TS при нагревании газа и при его конденсации  [c.23]

    Закон Гей-Люссака. При нагревании данной массы газа на 1 К при постоянном давлении объем его увеличивается на 11273,16 часть того объема, каким обладал бы газ при 273,16 К и при том же давлении. Так, если объем газа при 273,16 К был Уо. при нагревании газа на АТ градусов стал Ут, а прирост объема А У, то [c.16]

    В связи с. этим при адиабатном изменении объема давление изменяется быстрее, чем при постоянной температуре. Если газ расширять адиабатно, начиная от точки я, то кривая 2 пройдет круче изотермы / и равное давление будет достигнуто при меньшем объеме, так как адиабатное расширение сопровождается охлаждением. Наоборот, если исходя из состояния точки b вести адиабатное сжатие, то равное давление будет достигнуто прн большем, по сравнению с изотермой, объеме причина — нагревание газа. Приближенно условиям адиабаты отвечает быстрое проведение процессов сжатия или расширения, когда сравнительно медленно протекающий теплообмен мало влияет в пределах интересующего нас времени на изменение внутренней энергии газа и его температуру. [c.40]

    При нагревании газа при постоянном объеме [c.37]

    Для взрывных пределов это означает, что на первом пределе, где обрыв в осповиом происходит па стенках, может наблюдаться небольшое нагревание газа или же оно совсем не наблюдается. На втором пределе, где обрыв в основном осуществляется по реакции 5 в газовой фазе, происходит значительное разогревание газа и в системе устанавливаются заметные температурные градиенты. [c.392]

    Чтобы предупредить аварии при использовании компрессора для газа иного типа, не указанного в паспорте, нужно решить этот вопрос с заводом-изготовителем. Для смазки узлов и деталей компрессоров нужно в соответствии с инструкцией завода-изготовителя применять смазочные масла, температура вспышки которых на 20—50 °С выше температуры нагревания газа. Чтобы исключить аварии при компримировании газов, загрязненных веществами, отлагающимися на деталях машины, на всасывающей линии устанавливают стационарные грязеотделители и фильтры. [c.180]

    Испарению жидкости при постоянном давлении (например, при р=760 мм рт. с/72.) и нагреванию газа соответствует увеличение энтропии, аналогично тому, как это имеет место при плавлении твердого тела и на1 ревании жидкости. [c.98]

    На рис. 42 схематически показано распределение температур в реакторе этого типа. Нижняя кривая соответствует нагреванию газа, поступающего через трубки теплообменника, а верхняя — изменению температуры газа, проходяще о через катализатор. В случае верхней кривой температура сначала растет, поскольку при протекании реакции тепла выделяется б1Эльше,- [c.165]

    В соответствии с этими представлениями, принятыми во времена Дальтона, нагревание газа при его сжимании объясняется тем, что частицы теплоты, отталкивающиеся друг от друга, вьщавливаются из газа. Теплота трения выделяется в результате того, что движение трущихся поверхностей сопровождается стиранием теплоты с их атомов. Подобная теория теплоты (калорическая теория) поддерживалась большинством ученых первой половины XIX в. [c.7]

    В теоретических рассуждениях в качестве типичной термодинамической системы довольно часто выбирается идеальный газ в каком-либо сосуде. Такая простая система обладает многими термодинамическими свойствами, присугцими всем системам. При нагревании газа он расширяется, насколько это позволяет ему сосуд, в котором он находится. Расширяясь, газ совершает работу против внешнего давления атмосферы. Будем считать положительными теплоту q, если она поступает к газу от окружающей среды, и работу V, которую газ совершает над окружающей средой. Если мы нагреваем газ, но не даем ему возможности расширяться, его температура и давление возрастают по закону состояния идеального газа, сформулированному в гл. 3  [c.12]

    Существует другой способ интерпретации первого закона, имеющий особо важное значение для химии. Будем рассматривать уравнение (15-1) просто как определение некоторой функции, называемой внутренней энергией Е. Напомним, что при нагревании газа он может совершать работу (см. подпись к рис. 15-2), но можно и обратить этот процесс, т.е. совершать работу над газом, сжимая его, и при этом отводить теплоту, выделяемую газом. Наконец, если нагревать газ, не давая ему выполнять работу, то в этом случае происходит повышение температуры газа. И наоборот, если позволить газу, находящемуся под высоким давлением, расширяться и совершать работу, не нагревая его, то в таком процессе обнаруживается охлаждение газа. Подбирая требуемые условия, удается манипулировать величинами дат независимо. За тем, что происходит в каждом случае, удобно следить, если определять изменение внутренней энергии, АЕ, как разность между добавляемым в систему количеством теплоты и выполненной системой работой, как это следует из уравнения (15-1). Если при добавлении в систему некоторого количества теплоты система выполняет в точности эквивалентную работу, внутренняя энергия системы остается неизменной. Когда мы нагреваем газ, но ограничиваем его объем, лишая газ возможности расширяться и вьшолнять работу, внутренняя энергия газа возрастает на величину, равную поступившему в него количеству теплоты. Наконец, если мы используем газ для совершения работы, не поставляя в него теплоту, внутренняя энергия газа уменьшается на величину, равную выполненной работе. Наши обьщенные наблюдения относительно того, что в одних из этих случаев газ нагревается, а в других охлаждается, указывают на связь внутренней энергии и температуры газа. [c.15]

    Установка, имеющая одну ступень мембранного разделения, включает компрессор для сжатия (если это необходимо) исходного газа, фильтр-сепаратор для отделения жвдких частиц, теплообменник для нагревания газа (температуру его повышают во избежание конденсации углеводородов на по- [c.297]

    Определите изменение следующих функций 1) AS и ДО при Я == == nst 2) AS и ДЛ при нагревании газа на 100° (V = onst). Данные, %пя газов см. в задаче 3. [c.92]

    Суц1,ествует тенденция увеличения производства низко оребренных трубок для теплообменников. Основными преимуществами применения оребренных трубок являются возможность уменьншть размеры теплообменника на 7б— /з уменьшение удельного гидравлического сопротивления, отнесенного к переданному количеству тепла. Оребренные трубки используются, когда коэффициент теплоотдачи со стороны межтрубного пространства значительно ниже, чем со стороны трубного. При высоком коэффициенте теплоотдачи со стороны трубного прост-)анства применение оребренных трубок необосновано экономически. Тродольно оребренные трубы используются для нагревания газов и нагревания и охлаждения жидкостей в диапазоне вязкости 2—1000 сиз. [c.117]

    Кроме водорода в этом процессе образуется большое количество азота, который выделяют, сжигая водород с целью нагревания газа. В результате азот из аммиака вместе с азотом воздуха, использованного в качестве источника кислорода при сжи-1ании, образует очень большой объем инертного газа, применяемого для создания защитного слоя в автоцистернах, на кораб-лях в баках на резервуарных станциях и для многих других целей. [c.153]

    В случае однофазного жидкого потока сырья скорость его движения в змеевике печи изменяется незначительно (примерно на 10—20%) в основном за счет уменьигения плотности сырья при нагревании. В печах, служащих для нагревания газов и паров, пзменение скорости сырья обусловлено также снижением давления по длине змеевика, в связи с этим увеличивается объемный расход иа выходе из печи. [c.212]

    Из диаграммы Т—5 для водорода (рис. 9) видно, что нри 15—20 °С эффект Джоуля—Томсона отрицательный, т. е. после дросселирования происходит нагревание газа. При изотермическом сжатии водорода в области более низких температур его энтальпия также возрастает, а последующее дрвсселирование не приводит к охлаждению. Предельная температура, при которой для р = 0 значения эффекта дросселирования переходят из положительных в отрицательные, называется температурой инверсии (для воздуха она равна 603°К, для кислорода 893 °К) [77]. Температура инверсии для водорода 204,6 °К, а поэтому для получения положительного значения эффекта дросселирования, т. е. охлаждения, необходимо сжатый водород предварительно охладить ниже его тем- [c.44]

    Если выделенное при абсорбции тепло не отводить, то температура абсорбента на выходе из аппарата без учета нагревания газа и теплопотерь в окружаюючую среду будет равна [c.201]

    Переходгаза из полости й в поло с т ь А. Поршень-вытеснитель перемещается из крайнего верхнего положения в нижнее, что сопровождается вытеснением газа из полости В в полость А через регенератор. Выходящий из полости В холодный газ на пути в регенератор воспринимает тепло от охлаждаемой среды и сам при этом нагревается. Дальнейшее нагревание газа происходит в регенераторе, после чего газ при давлении р вновь засасывается компрессором. Таким путем из [c.676]


Смотреть страницы где упоминается термин Нагревание на газе: [c.16]    [c.191]    [c.266]    [c.342]    [c.361]    [c.207]    [c.654]    [c.151]    [c.82]   
Смотреть главы в:

Методы эксперимента в органической химии Часть 1 -> Нагревание на газе


Методы эксперимента в органической химии Часть 1 (1980) -- [ c.28 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Аппараты для концентрирования серной кислоты путем ее непосредственного нагревания топочными газами

Аппараты с рубашками. Змеевиковые теплообменники. Двухтрубные теплообменники. Кожухотрубные теплообменники. Гидравлическое сопротивление кожухотрубных теплообменников. Спиральные теплообменники. Теплообменники с двойными трубами. Теплообменники с ребристой поверхностью Нагревание дымовыми газами

Выпарка при непосредственном нагревании горячими газами

Выпарка фосфорной кислоты при непосредственном нагревании горючими газами

Газы и пары, выделяющиеся при нагревании

Дымовые газы, применение для нагревания

Инертного газа для нагревания с одновременным

Нагре ание острым па м. Нагревание глухим паром, Отвод конденсата. Отвод воздуха и газов Теплообменники

Нагревание

Нагревание в атмосфере инертных или других газов

Нагревание г топочными газами

Нагревание газов и паров

Нагревание газом

Нагревание газом

Нагревание горячими газами

Нагревание других газов

Нагревание дымовыми газами

Нагревание острым паром. Нагревание глухим паром. Отвод конденсата и газов Теплообменники

Нагревание отходящими газами и жидкостями

Нагревание подвод теплоты топочными дымовыми газам

Нагревание с рециркуляцией топочных газов

Нагревание смесей простых газов

Подобие индукционных разрядов при нагревании газа

Разложение нагреванием в газе

Способы нагревания п охлаждения Обогрев дымовыми газами

Топочные газы нагревание

Требования безопасности при нагревании аппаратов с горючими и сжиженными газами

Условия отложения углерода при нагревании углеводородных газов с водяным паром и кислородом без катализатора

Эффективность индукционно-плазменного нагревания газа



© 2025 chem21.info Реклама на сайте