Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Зернов

    Теплопередача внутри пористого зерна катализатора определяется некоторым эффективным коэффициентом теплопроводности так же, как диффузия — эффективным коэффициентом диффузии данного вещества. Конечно, неренос тепла идет в основном через твердую фазу, в то время как перенос вещества — только через норы. Вопрос о том, как связана эффективная теплопроводность со структурой пор и свойствами твердой фазы, обсуждается в главе 5 книги Петерсена (см. библиографию, стр. 147) здесь мы только отметим, что коэффициент теплопроводности может быть определен таким образом, что тепловой поток через единичную площадку внутри частицы будет пропорционален градиенту температуры по направлению нормали к этой площадке с коаффициентом пропорциональности к . [c.142]


    После сушки уголь подвергают вторичному дроблению до размера зерна 1 мм и добавляют 15% затирочного масла (смесь остатка дистилляции угольного гидрюра и тяжелого масла переработки шлама, состоящего из масла фугования и масла из предварительного холодильника) для устранения возможности самовозгорания угля (эта операция на схеме не показана). [c.33]

    В виде крахмала растения хранят свои запасы питательных веществ, особенно предназначенные для будущего поколения. Много крахмала в семенах, например в кукурузных початках или зернах пшеницы, а также в клубнях картофеля или корнеплодах моркови, из которых вырастают новые растения. Крахмал очень удобен для сохранения глюкозы, потому что он хранит ее остатки в нерастворимом виде. А когда нужно, растение может снова разложить крахмал на молекулы глюкозы — гидролизовать его. [c.145]

    А. с. 319460. Для обработки (овализации) зерен абразива предложено смешать зерна с ферромагнитными частицами и вращать смесь магнитным полем. [c.73]

    Гидролиз крахмала происходит в несколько этапов. В прорастающем зерне — солоде гигантские молекулы крахмала сначала гидролизуются, при этом образуются молекулы поменьше — декстрины. Потом эти молекулы [c.145]

    Скорость процесса адсорбции определяется пе скоростью собственно адсорбции, которая протекает очень быстро, а скоростью подвода молекул из объема к поверхности зерен адсорбента и скоростью транспорта молекул с поверхности зерна к центру его по многочисленным порам. Эти процессы определяются скоростью диффузии молекул. [c.260]

    В нижнюю часть редуктора / помещают фарфоровую пластинку с отверстиями, кладут на нее слой волокнистого асбеста и насыпают почти доверху амальгаму цинка (диаметр зерна 1,5—2 мм). [c.384]

    Танины способны укреплять обожженную кожу и смягчать боль от ожога. Вот почему мокрые чаинки (в листьях чая содержатся танины) иногда прикладывают к обожженному месту. (Между прочим, молоко или сливки, добавленные в чай или кофе, соединяются с частью танинов, содержащихся в чайных листьях или кофейных зернах. Именно танинами отчасти объясняется горечь этих напитков, и именно поэтому молоко или сливки делают их не такими горькими.) [c.111]

    Влажный бурый уголь, содержащий около 50% воды, после дробления до размера зерна 5 мм высущивают в сущильном барабане до влажности около 4%. Перед сушкой добавляют такое количество окиси железа (массы Байера —отход производства окиси алюминия по методу Байера), чтобы содержание железа в расчете на сухой уголь составляло около 2,5%. В районах, где масса Байера отсутствует,вместо нее применяют болотную железную руду. [c.33]


    После фильтрации и промывки паста формуется в зерна диаметром около 3 мм, которые затем высушивают в токе горячего воздуха. [c.84]

    Может быть, где-то есть способ контроля обжига еще более мелких изделий Есть Солнце обжигает зерна, поэтому в сельском хозяйстве и пищевой промышленности тоже приходится определять, как идет этот обжиг . А. с. ) 431 431 Способ анализа структуры зерна пшеницы путем использования его оптических свойств, отличающихся тем, что с целью повышения точности анализа определяют пропускную и отражательную способность, а о структуре судят по их отношению . [c.16]

    Применение катализаторов во взвешенном состоянии позволяет проводить газофазное хлорирование без каких-либо трудностей. При этом зерна катализатора поддерживаются в состоянии непрерывного движения под действием потока исходного газа. [c.170]

    Углеводород поступает в кольцевое пространство 3 и через четыре тангенциальные прорези подводится в смесительную камеру 2, в которую через две форсунки с боковыми отверстиями подается также хлор. При этом возникает завихренный газовый поток, поступающий в собственно реакционное пространство и поддерживающий зерна катализатора во взвещенном состоянии. [c.171]

    Без псевдоожиженного катализатора все сечение реактора за очень короткое время полностью забивается отложениями. При непрерывной работе активный уголь приходится заменять приблизительно через каждые 4 недели. В результате истирания размер зерна угля сильно уменьшается и катализатор по внешнему виду графитируется.  [c.173]

    Фракция силикагеля с величиной зерна 100—200 меш, с целью активации несколько раз промывалась кипящей дистиллированной водой, сушилась в тер.мостате в продолжение 5—6 часов сперва при 50°, а после при 160—170". [c.109]

    Выведите отсюда, что для цилиндрического зерна 1] = 2/х (Ха)/Яа/о (А,а). [c.138]

    До сих пор мы не затрагивали эффектов, связанных с образованием перепада температур между ядром потока и внешней поверхностью частицы, а также внутри самого пористого зерна катализатора. [c.141]

    Стационарный слой катализатора или сорбента, кусковой или зернистой насадки, засыпанный в промышленный аппарат, представляет собой систему с весьма сложными и многообразными геометрическими характеристиками. Полное их описание предполагает задание формы элементов и их общего числа N в единице объема линейных размеров 1, й2,. .., йц всех зерен и их взаимного расположения. Последнее определяет размер и характер просветов между зернами, извилистость и взаимосвязь поровых каналов, по которым движется протекающая через аппарат жидкость или газ. Для несферических частиц существенна и их конкретная ориентация относительно потока. [c.5]

    В. Г. Л е в и ч, Ю. И. X а р к а ц, Ю. А. Ч и з м а д ж е в, О работе пористого зерна катализатора при реакции дробного порядка в неизотермическом случае, ДАН СССР, 167, 147 (1966). [c.148]

    На рис. I. 1 приведены примеры элементов зернистого слоя как правильной, так и неправильной формы. Иногда применяют зерна, обладающие еще и внутренней пористостью евн- [c.5]

    Реакция окисления двуокиси серы — гетерогенно-каталитическая, и это выражение представляет собой квазигомогенную кинетическую зависимость, описывающую экспериментальные данные для катализатора стандартного состава, с зернами определенного размера и формы. Так как реакция идет с изменением объема, при расчете следует пользоваться единицами измерения концентрации. [c.242]

    В действительности, однако, вопрос об устойчивости адиабатического слоя более сложен. Если он представляет собой неподвижный слой катализатора и существует заметное сопротивление внешней массопередаче к поверхности зерен катализатора, то возникают новые проблемы устойчивости, так как каждое зерно может работать в высокотемпературном или низкотемпературном режиме. При некоторых условиях стационарный режим слоя зависит от начального состояния при пуске реактора. Этот вопрос исследован Амундсоном и Лю (см. библиографию на стр. 252), но подробное его изложение выходит за рамки настоящей книги. [c.249]

    Области гетерогенного реагирования. Рассмотрим мономо — лекулярную необратимую реакцию на однородной поверхности Н пористого зерна катализатора. Пусть адсорбция (хемосорбция) реактанта на активной поверхности следует закону Генри, то есть реакция имеет первый порядок по поверхностной концентрации С , то есть [c.96]

    Угол обрушивания представляет собой угол между горизонтальной плоскостью и массой сыпучего материала (а не отдельными зернами), скользящего иод действием собственного воса по пепо-дви /кпому сыпучелту материалу (см. рис. 38). Угол обрушивания дл>[ многих материалов равен углу внутреннего трения, но ыо, кет оказаться и меньше носледнего. [c.59]

    Угол сколь/кенпя б характеризует силы треншг дгеи.ду зернами сыпучего материала и наклонной твердой поверхностью. Он обычно определяется как угол по отношеппю к горизонтали, под которым нужно наклонить стальную пластину с насыпанным на нее материалом для того, чтобы последний начал ссыпаться под действием силы [c.59]


    Поверхность и объем пронизывающих эти зерна крупных и мелких, сквозных и тупиковых пор существенно определяют статику (емкость) и кинетику адсорбции, кинетику каталитических реакций, но в этих порах практически отсутствуют гидродинамические потоки. Поэтому, в.величину е, характеризующую гидродинамические свойства зернистого слоя, мы не будем включать 8вн. [c.6]

    Для частиц, обладающих внутренней пористостью, под рт = = M3/V3 следует понимать кажущуюся плотность материала зерна с массой Мз и объемом Уз- Эта величина связана с истинной плотностью материала твердой фазы рм соотношением  [c.6]

    При небольип1х значениях скорости потока последний фильтруется через слой, причем все частицы слоя находятся в соприкосно-нении друг с другом и в гидравлическом отношении представляют собой пористую среду (рис. 44, а). В результате двиихения >ь-идкого или газового потока через поры между зернами имеот место некоторая потеря папора. [c.69]

    Свет представляет собой еще одну форму энергии, которая может быть получена в результате химических реакций и, как это было показано еще до наступления XIX в., в свою очередь может инициировать химические реакции. В частности, свет вызывает разложение некоторых соединений серефа, высвобождая черные зерна металла. Область химии, изучающая такие индуцируемые светом реакции, называется фотохимией (светохимией). [c.117]

    Медь добавляют для увеличения твердости зерна контакта и сшикения температуры восстановления и рабочей температуры синтеза, а также для того, чтобы направить синтез на получение твердых парафинов и спиртов. [c.114]

    Хлор при комнатной температуре и н-бутан, нагретый до 180°, подводятся раздельно в смесительную камеру 2 (рис. 37а) в объемном соотношении 1 3. Скорость газовой смеси на входе в реакционное пространство составляет около 7 м1сек. В реакционном пространстве, где поддерживается температура 450°, находится активный уголь с размером зерна 0,4—2 мм, который перед началом процесса загружается в реактор через загрузочное устройство 5. Хлор полностью ваимо-действует с бутаном, образуя 90% монохлорбутана. Остаток состоит из дихлоридов 1И весьма небольших количеств трихло-ридов. [c.171]

    Для пуска в реактор загружают сверху приблизительно 4 л активного угля (размер зерна 3—4 мм) нижнюю секцию реактора нагревают кольцевой газовой горелкой, вводимой внутрь реактора через нижнее отверстие. Для удаления кислорода из всей аппаратуры—от реактора до всасывающего патрубка компрессора /7 —эту аппаратуру продувают азотом, который подается со скоростью 10 м 1час. [c.173]

    Реактив приготовляют пропитыванием кусочков пемзы (измельченной до размеров пшеничного зерна) насыщенным раствором Си504 с последующим высушиванием при 150—180 °С. Его сохраняют в плотно закрытом сосуде. [c.180]

    Задача 20.4. Одна тонна дрожже 1 ио соде )жанию иротеина заменяет фуражное зерно массой 7,8 т и в сочетании с другими кормами дает дополнительный привес скота 1,5 т. Какую массу зерна заменит масса дрожжей (в тоннах), производимая гидролизно-дрожжевым заводом в течение месяца, если его производительность составляет 105 тыс. т. Определить привес скота, который М1)/кет быть и(). 1учеи в результате иримеиеиия дрожжей. [c.284]

    Предположим, что температура постоянна по всему объему пористого зерна катализатора. Структура пор зерна очень сложна и может быть описана только статистически. Поры — это извилистые пересекающиеся ходы различного размера. Если считать их цилиндрическими, то можно говорить о распределении размера пор, понимая под ним долю порового пространства, приходящуюся на поры с диаметром, лежащим внутри данного интервала. Это распределение определяется путем прецизионных адсорбционных измерений и в некоторых случаях (например, когда таблетки катализатора прессуются из мелких пористых частиц) оказывается, что в катализаторе имеются два класса пор резко различного размера. Так, в частицах глинозема, исследованных Ротфельдом и Ватсоном, имеется одна группа пор с диаметром — 1,25 жк и другая — с диаметром [c.130]

    В связи с множественностью режимов непзотермического пористого зерна возникают вопросы устойчивости стационарных режимов, анализ которых проводится в статьях  [c.148]


Смотреть страницы где упоминается термин Зернов: [c.5]    [c.62]    [c.90]    [c.170]    [c.179]    [c.205]    [c.371]    [c.487]    [c.132]    [c.134]    [c.142]    [c.294]    [c.31]    [c.96]    [c.6]   
Электрические явления в газах и вакууме (1950) -- [ c.186 ]

Избранные труды (1955) -- [ c.288 , c.292 , c.491 , c.538 ]

История органического синтеза в России (1958) -- [ c.109 ]

Газовая хроматография - Библиографический указатель отечественной и зарубежной литературы (1967-1972) Ч 1 (1977) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Аромат зерновой

БИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА РАЗВИТИЕМ И РОСТОМ озимых И ЯРОВЫХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

БИОХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА БЕЛКОВ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР. И. ПАПИНО

Бактериоз картофеля, зерновых, плодовых культур и сахарной свеклы

Болезни зерновых злаков

Болезни зерновых культур

Болезни однолетних зерновых бобовых культур

Борьба зерновых культур

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

Виски зерновое

Внесение минеральных удобрений и урожайность зерновых культур в отдельных районах комплексной химизации

Внесение под зерновые культуры

Вредители винограда зерновых культур

Вредители зерновых злаков

Вредители зерновых культур

Вредители зерновых культур семейства бобовых

Вредители зерновых культур семейства мятликовых

Вредители и болезни зерновых злаковых культур и меры борьбы с ними

Вредители и,болезни зерновых злаковых культур

Вредители однолетних зерновых бобовых культур

Выявление и учет вредителей зерновых злаков

Генетический детерминизм белков и ферментов семян зерновых культур

Евгений Владимирович Зернов

Жирное масло и корм для скота из отходов зернового сырья

ЗЕРНОВОЙ СОСТАВ МАТЕРИАЛА И ЗАТРАТЫ ЭНЕРГИИ ПРИ ИЗМЕЛЬЧЕНИИ Бонд. Законы дробления

Зернистость и зерновой состав шлифовальных материалов

Зерновая и картофельная мука

Зерновая интегральная, помольная характеристика угольной пыли

Зерновая пыль

Зерновое эфирномасличное сырье

Зерновой состав

Зерновые

Зерновые

Зерновые злаки

Зерновые и зернобобовые культуры

Зерновые и зерновые бобовые культуры

Зерновые как продуценты крахмала

Зерновые кобальта

Зерновые культуры

Зерновые культуры (зерновки с оболочками, прочно соединенными с ядром)

Зерновые культуры голодание медное

Зерновые культуры действие бора

Зерновые культуры содержание бора

Зерновые культуры сравнительный химический состав

Зерновые культуры хранение

Зерновые продукты. Сахар. Масла и жиры. Кондитерские изделия

Зерновые совки

Идеальная зерновая характеристика угольной

Измельчение зернового сырья

Использование минеральных удобрений под различные сельскохозяйственные культуры Удобрение зерновых и крупяных культур

Использование цитоплазматической мужской стерильности у зерновых - культур (А. Н. Сидоров)

Камеди зерновая

Клейковина зерновая, сульфаминирование

Кожеед зерновой

Комбинированный способ переработки зернового сырья на крахмал и спирт

Комплекс основных мероприятий по защите зерновых культур от вредителей

Комплекс химических мероприятий по защите зерновых бобовых культур от вредителей и болезней

Комплекс химических мероприятий по защите зерновых злаковых культур от вредителей и болезней

Комплексная система мероприятий по защите зерновых культур (азиатская часть СССР)

Комплексная система мероприятий по защите зерновых культур (европейская часть СССР)

Коэффициенты перевода продукции в зерновые единицы

Коэффициенты перевода продукции растениеводства и животноводства в зерновые единицы

Краткий анализ закономерностей зернового распределения и рекомендации по применению различных способов их описания

Материалы Зернистость и зерновой состав

Машины для шелушения и шлифования зерновых культур

Методика программирования урожайности зерновых культур

Методы определения зернового состава и среднего размера частиц

Механизированный зерновой склад

Моль зерновая

Определение биологической урожайности зерновых хлебов (28 ). Контроль качества уборки зерновых хлебов

Определение жизнеспособности озимых зерновых - культур в зимний период методом монолитов

Определение жизнеспособности озимых зерновых культур окрашиванием тканей

Определение зерновых бобовых по всходам

Определение зерновых бобовых по семенам

Определение зерновых хлебов по проросткам и всходам

Определение кислотности ячменя и других зерновых

Определение питательных веществ в зерновых

Определение состояния озимых зерновых культур по отрастанию в воде

Определение степени закаливания озимых зерновых культур

Определение структуры вероятной урожайности зерновых культур

Определение устойчивости зерновых злаковых культур к токсичности кислых почв

Определение устойчивости зерновых культур к полеганию по анатомическому строению стебля

Определи вис зерновых бобовых по листьям . Определение зерновых бобовых по плодам

Оценка состояния озимых зерновых культур методом биологического контроля

Оценка состояния озимых зерновых культур по конусу нарастания

Очистка зернового сырья

Перевозка зерновых и других грузов насыпью

Полевая всхожесть семян ( ). Определение зерновых хлебов по ушкам и язычкам ( ). Определение зерновых хлебов по соцветиям

Приготовление клейковины зерновых

Применение гербицидов на посевах зерновых и зернобобовых культур

Применение гербицидов на посевах озимых и яровых зерновых культур

Применение гербицидов на сельскохозяйственных культурах з На зерновых

Производство дрожжей из зернового сырья

Расчет зернового состава продуктов измельчения

Расчет нормы высева семян и установка сеялки (21 ). Оценка перезимовки озимых зерновых хлебов

Рост н развитие зерновых хлебов ( 8 ), Определение хлебов по зерну

СПЕЦИАЛЬНАЯ Зерновые злаки

Семена зерновых культур

Сепараторы зерновые

Серая зерновая совка

Совка зерновая обыкновенная

Совка-гамма зерновая серая

Созревание зерновых злаков и бобовых культур

Соколов Роль минеральных удобрений в создании устойчивых урожаев зерновых культур

Сорго зерновое

Сортировка керамзита и корректировка его зернового состава

Состав гранулометрический дисперсионный, зерновой

Спирт из зернового сырья

Строение полисахаридов гемицеллюлоз зерновых хлебов

Термометр зерновой ТС

Технические и зерновые культуры

Технологическая схема производства зернового крахмала при комбинировании со спиртовым производством на Мичуринском спиртовом заводе

Точильщик зерновой

У Уборка и учет урожая зерновых культур

Удобрение зерновых и крупяных культу

Удобрение зерновых культур

Удобрение зерновых культур в связи с условиями погоды и агротехники

Удобрение зерновых культур при орошении

Удобрение ранних яровых зерновых культур

Уничтожение сорняков в посевах зерновых колосовых

Учет болезней зерновых злаков

Фитосанитарная оценка посевов зерновых культур

Характеристика зернового состава пигментов

Характеристика зернового состава пыли

Эффективность применения пестицидов на зерновых культурах в Англии

Яровые зерновые



© 2025 chem21.info Реклама на сайте