Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Влага в сере

    Водяной пар (влага) Сера [c.177]

    Нефтяной кокс, по какой бы технологии он ни был получен, нуждается в прокаливании, так как содержание летучих в нем строго лимитируется. Если их больше нормы, то при высоких рабочих температурах электроды начинают вспучиваться и растрескиваться. До последнего времени прокалка кокса осуществлялась на электродных заводах, но сейчас эту операцию взяли на себя нефтепереработчики. Они теперь отвечают за содержание не только летучих, но и влаги, серы, золы, а также за механическую прочность и гранулометрический состав выпуска- [c.85]


    Содержание, %, не более рабочей влаги. серы. ... летучих веществ. мелочи (менее 25 мм) Зольность, %, не более.  [c.395]

    Технический анализ нефти и нефтепродуктов промышленного и бытового назначения включает определение плотности, вязкости, температуры застывания, каплепадения, влаги, серы, механических примесей, группового состава и ряд других показателей (с учетом характера нефтепродукта и его применения). [c.209]

    Каждый вид топлива подразделяют на марки, свойства которых должны отвечать требованиям ГОСТа. В ГОСТах указаны численные значения основных физико-химических свойств вязкость, фракционный состав, механические примеси, коксуемость, кислотность, температура воспламенения и застывания, содержание влаги, серы и других соединений. По этим данным можно установить, как топливо будет сгорать в двигателе, какова его испаряемость, насколько устойчиво будет происходить образование рабочей смеси, не будет ли оно давать больших нагароотложений. [c.148]

    Общие потери Р кокса при прокалке и обессеривании можно вычислить суммированием доли удаляемых летучих, влаги, серы и потерь от угара в результате вторичных реакций. Для этой цели можно пользоваться также уравнениями (50) и (50а), которые выведены из материального баланса процесса в целом  [c.131]

    Необходимым условием проведения процесса низкотемпературной изомеризации является глубокая очистка сырья и водородсодержаще-го газа от примесей влаги, серы, азота, кислорода, которая осуществляется в процессе гидроочистки на специально подобранных ката л]-1за торах. [c.46]

    Полукокс для бытовых нужд не должен быть хрупким, должен иметь оптимальные размеры, необходимые для сжигания в домашних печах, легко воспламеняться и гореть бездымным пламенем по сравнению с углем он должен иметь более низкое содержание влаги, серы и может уступать углю только в отношении повышенного содержания золы. [c.424]

    В углистом колчедане обычно определяют содержание влаги, серы и безводного и беззольного угля. Иногда вместо угля определяют содержание углерода и пересчитывают его на уголь по коэффициентам, устанавливаемым для каждого сорта угля на основе его элементарного анализа. [c.52]

    Топливом в доменном процессе служит кокс, являющийся продуктом сухой перегонки (нагрева без доступа воздуха) каменного угля. Происходит этот процесс в специальных коксовых печах при нагреве специально размолотой и обогащенной угольной шихты с помощью горючего газа. Ряд коксовых печей образует коксовую батарею. Полученный кокс содержит большое количество углерода и минимум влаги, серы и прочих вредных примесей. [c.126]


    Образец графита Зола Летучие и влага Сера [c.34]

    Качество кокса характеризуется также присутствием в нем влаги, серы и фосфора, золы, содержание которых должно быть минимальным, так как они снижают производительность доменных печей, увеличивают расход кокса и флюсов. Содержание золы в доменном коксе должно быть не выше 10,5%. [c.230]

    При анализе жидкого топлива определяют вязкость, фракционный состав, коксуемость, кислотность, механические примеси, содержание влаги, серы, смол, а также температуры застывания и воспламенения. Топливо для карбюраторных двигателей характеризуется величиной октанового числа, дизельное топливо — величиной цетанового числа. [c.198]

    Кокс, получаемый на установках коксования, неполностью соответствует требованиям потребителей. Наиболее близок по качеству к электродному кокс, получаемый в кубах, но и он нуждается в дополнительном облагораживании. Кокс замедленного коксования содержит значительно больше летучих веществ, влаги, серы, чем это допустимо. Выход кокса и его характеристика в зависимости от сырья и вида процесса коксования приводятся в табл. 11. [c.211]

    Кроме удельной поверхности и насыпной плотности для различных марок сажи нормируются также содержание влаги, серы, золы, pH водной суспензии и некоторые другие специальные показатели. [c.262]

    Углерод Зола Влага. Сера Фосфор [c.54]

    В большой аналитической комнате могут производиться анализы на содержание влаги, серы, на зольность и выход летучих веществ. При работе в ней пластометрического аппарата опре- [c.8]

    Топлива, сжигаемые в промышленных печах, содержат углерод, водород, серу, кислород, азот, влагу и неорганическую часть (зола). При сгорании топлива выделяется тепло количество его зависит от элементарного состава топлива. [c.106]

    Вычислить массовую долю серы и золы в пересчете иа сухое вещество и летучих веществ в пересчете на горючую массу, если массовая доля серы в угле 0,011 7, влаги 0,024, золы 0,164 5 и летучих веществ 0,368. [c.244]

    Исходя из двух основных технологических функций — связующей и спекающей способности, к пекам предъявляются следующие общие требования пек в зависимости от назначения должен обладать определенной температурой размягчения, плотностью, вязкостью, коксовым остатком, иметь наиболее удовлетворительный химичес — кий состав и удовлетворять потребителя по содержанию серы, зольных компонентов и влаги, а также быть стабильным при хране — НИИ, не токсичным и дешевым. При этом спекающая его способность в большей степени оценивается его коксуемостью, коксовым остат — [c.62]

    Разрушающее действие кислотные дожди оказывают на конструкционные материалы, что приводит, в частности, к значительным повреждениям и гибели памятников истории и культуры. Основные повреждающие вещества — катион водорода, диоксид серы, оксиды азота, формальдегид, озон, пероксид водорода. Степень воздействия кислотных дождей на конструкционные материалы зависит от многих факторов вида материала, его пористости, условий эксплуатации (воздействие света, ветра, влаги) и др. Особенно сильное корродирующее действие кислотных дождей испытывают металлические сооружения, скорость коррозии во многом определяется температурой и влажностью воздуха, скоростью ветра, концентрацией диоксида серы, общим количеством и кислотностью осадков. [c.24]

    Сероводородсодержащий газ отстаивается от воды и увлеченного моноэтаноламина в приемнике-влаго-отделителе 1 и через форсунку поступает в печь 2. Через ту же форсунку воздуходувкой 4 в печь подается воздух в объемном соотношении к сырью, равном (8—12) 1. Продукты сгорания сырья по газоходам котла-утилизатора 9, в котором диоксид углерода охлаждается, направляются в контактный аппарат 3. Выработанный в котле-утилизаторе водяной пар отводится через деаэратор 10. Концентрация диоксида серы в газе на выходе из топки печи контролируется и корректируется по показаниям анализатора 11. [c.113]

    Необходимым условием низкотемпературной изомеризации, как и каталитического риформинга, яв.ляется глубокая очистка сырья и водородсодержащего газа ог примесей влаги, серы, азота, кислорода, отравляющих катализатор. Для восполнения потерь галогена на катализаторе в сырье аводят небольшое количество (порядка десятитысячных долей процента) галогенорганических соединений. [c.262]

    При выделении бутадиена или других мономеров методами хемосорбции, экстрактивной или азеотропной дистилляции они не всегда обладают достаточной чистотой, необходимой для синтеза стереорегулярных каучуков. Мономеры и применяемые для получения стереорегулярных каучуков растворители должны быть практически полностью очищены от примесей некоторых веществ, вредно влияющих на процесс полимеризации и качество получаемых каучуков. В последнее время для тонкой очистки от примесей (влаги, серы и др.) и сверхчеткого разделения углеводородов стали применять цеолиты. [c.72]


    Сера в комбинации с тетраэтилтиурамдисульфи-дом (тиурамом Е). Для регулирования полимеризации применяют сублимированную серу, полностью растворимую в мономере и содержащую не более 0,1% золы и 0,5% влаги. Серу вводят в углеводородную фазу в начале полимеризации, а тиурам Е добавляют в конце процесса. Он способствует обрыву реакций полимеризации. [c.240]

    Эти недостатки привели к утрате его промышленного значения. Современные промышленные катализаторы изомеризации алканов представляют собой бифункциональные системы металл — носитель типа катализаторов риформинга. В качестве металлического компонента катализатора используют платину или палладий, в качестве носителя — фторированный или хлорированный оксид алюминия, аморфные или кристаллические алюмосиликаты, внесенные в матрицу оксида алюминия. Для предотвращения закоксовывания катализатора процесс проводят под давлением водорода 1,4—4 МПа. Первые алюмоплатиновые катализаторы, содержащие 1—2 % хлора или фтора, обладали недостаточной активностью, поэтому процесс проводился при высокой температуре (350—400°С), что снижало термодинамически возможную степень изомеризации. Этот процесс в технике получил название высокотемпературной изомеризации. Повышение активности катализатора и снижение рабочих температур до 230—380 С было достигнуто увеличением кислотности носителя при переходе на металлцеолитные катализаторы (среднетемпературная изомеризация). Наибольшую активность имеют платиновые или палладиевые катализаторы на оксиде алюминия, содержащие 7—10 % хлора. Они позволяют проводить реакцию при температуре 100—200°С (низкотемпературная изомеризация). Необходимым условием изомеризации на бифункциональных катализаторах, как и каталитического риформинга, является глубокая очистка сырья и водородсодержащего газа от примесей влаги, серы, азота и кислорода, отравляющих катализатор. Для восполнения потерь галогена на катализаторе в сырье вводят небольшое количество галогонсодержащих сподинений. [c.361]

    Вид топлива Содержание компонентов в рабочей массе топлива зола А влага сера 8 водород И углерод С азот и кислород № + О Содержание летучих в горючей массе топлива Низшая теплота сгорания угля на рабочую массу, Камеинь % % % % % % % МДж/кг (ккал/кг) лй уголь 15,0 13,68 0,86 I,93 59,5 II,65 26,2 19,91 (5382) [c.312]

    Прп тех1шческом анализе жидкого топлива, кроме теплоты сгорания, производится определение содержания в нем влаги, серы, зольности, механических примесей, минеральных кислот и щелочей, коксуемости фракционного состава, вязкости, кислотности, температуры 4 51 [c.51]

    Серая гниль (рнс. X). Широко распространенное заболевание земляники и малины. Может поражать виноград, плодовые деревья, многие овощные культ ры. Возбудитель болезни — многоядный гриб, живущий в почве на растительных остатках, но в то же время способный при благоприятных условиях поражать живые ткани растений. В годы с дождливым и прохладным летом может вызвать почти полную гибель урожая земляники. На поверхности заболевших и загнивших плодов появляется серый пушистый налет, состоящий из скопления спор гриба и пылящий при прикосновении. На плодоножках также появляются буроватые пятна, охватывающие их кольцом, что неизбежно приводит к гибели еще зеленых завязей. Часть ягод ссыхается, превращаясь в серые комочки, и долго сохраняется на кусте. Особенно сильно поражает посадки в низких и слабо проветриваемых местах, где может скапливаться влага. Серая гниль наносит также значительный вред при транспортировке и хранении ягод, особенно в закрытых помещениях. Заболевание распространяется летними конидиоспорами ветром и дождевыми водами. Наиболее сильно поражает сорта земляники, ягоды у которых расположены ближе к почве. Ягоды плотной консистенции, содержащие много сухих веществ, поражаются слабее. Наименее поражаемые сорта земляники — Ленинградская ранняя. Дружба, Муто, Саксонка, Ленинградская поздняя. Чайка, Поздняя Кубанская, Зенга-Зенгана, Фестивальная, Заря, Талисман. [c.199]

    В последнее время для тонкой очистки от примесей (влаги, серы и др.) и сверхчеткого разделения углеводородов стали применять цеолиты. [c.136]

    Составить материальный баланс обжига колчедана в печп КС-200. Производительность печи 200 т/сут. Массовая доля серы в колчедане 0,41, влаги 0,03, серы п огарке 0,01. Печной газ с объемной долей SOo 0,141, объемная доля кислорода в сухом печном газе 0,024. Температура поступающего воздуха 20 С, относитс.мьная влажность — 50%. По показателям материального ба- lan a рассчитать состав печного газа. [c.74]

    При технологическом анализе угля определяется содержание влаги, золы, летучих веществ, нелетучего осадка, серы, теплотворная способность. В угле разлиса-К)т внешнюю, г[п роскоиичсс1чую и химически связанн Ю (конституционную) влагу. [c.239]

    Задача 17.5. При анализе пробы воздушно-су>ого угля Осиноаского угленосного района установлено, что влага аналитическая Ва составляет 10,50%, зола Зд — 5,37, сера Sa — 0,66%. Вычислить массовую долю (в гро-IU птах) золы и серы в сухом угле. [c.243]

    С — процентное содержагше углерода, Н — водорода, О — кислорода, S — серы и W — влаги в рабочем топливе (с учетом содержания с нем А% золы и N% азота). [c.127]

    В качестве сырья используют смеси жидких продуктов нефтяного (60—70 % об.) и каменноугольного (30—40 % об.) происхождения. Из продуктов нефтепереработки наиболее широко применяют термогазойль, зеленое масло, экстракты газойлей каталитического крекинга, а из продуктов коксохимии — антраценовое масло, хризеновую фракцию и пековый дистиллят. Сырье представляет собой углеводородные фракции, выкипающие при температуре выше 200 °С и содержащие значительное количество ароматических углеводородов (60— 90 % масс.). Применяемое сырье в соответствии с требованиями стандартов контролируется по следующим показателям плотность, индекс корреляции, показатель преломления, вязкость, содержание серы, влаги и механических примесей, коксуемость. [c.108]


Смотреть страницы где упоминается термин Влага в сере: [c.209]    [c.108]    [c.388]    [c.30]    [c.344]    [c.75]    [c.183]    [c.240]    [c.245]    [c.22]    [c.24]    [c.592]    [c.85]    [c.265]   
Химико-технические методы исследования Том 2 (0) -- [ c.0 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте