Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Зола температура плавления

Рис. 31. Диаграммы Цинзена для определения температуры плавления угольной золы по ее химическому составу Рис. 31. Диаграммы Цинзена для <a href="/info/806015">определения температуры плавления</a> <a href="/info/754794">угольной золы</a> по ее химическому составу

    О температуре плавления угольной золы на практике судят по следующему эмпирическому соотношению  [c.102]

    Присутствующие в золе топлив металлы, выполняя роль катализаторов, способствуют развитию коррозионных процессов. Наиболее активными металлами, способствующими развитию коррозионных процессов в камерах сгорания, являются ванадий и натрий. Механизм ванадиевой коррозии можно представить следующим образом. Образующаяся после сгорания пятиокись ванадия (температура плавления 685° С) в жидком виде осаждается на металлических поверхностях газового тракта. [c.57]

    Сжигание стоков группы А. Принципиальная технологическая схема сжигания стоков приведена на рис. 64. Возможность применения в схеме котла-утилизатора зависит также и от свойств минеральных солей, определяющих степень заноса солями поверхности нагрева котельного агрегата. Высокие температуры процессов сжигания при жидком шлакоудалении значительно уменьшают занос золой конвективных пучков котла. Если зола имеет высокую (порядка 1500° С) температуру плавления, то для организации жидкого шлакоудаления следует предварительно подогревать воздух до 250—300 С. [c.102]

    Определяем температуру плавления полиэтилена и содержание золы. Температура плавления полиэтилена 125 °С. [c.132]

    На первом году обучения учащиеся осваивают общие приемы технического анализа. Основная задача этой части практикума — подготовка учащихся к первой производственной практике в лабораториях предприятия. В программу практикума включены анализы, которые встретятся учащимся в производственной лаборатории любой отрасли химической и нефтеперерабатывающей промыщленности определение содержания влаги, золы, температур плавления, кипения, затвердевания, вспыщки, определение вязкости, степени измельчения и некоторых других, преимущественно физических показателей. [c.211]

    Отдельные образцы золы отбирали с первой и последней ступеней турбины с тем, чтобы определить, имеет ли место избирательное действие температуры на выпадение отдельных составляющих золы. Температура плавления золы топлива около 680 . Машина работала при температуре газа 580—620°. [c.163]

    Как уже указывалось, в зависимости от состава соединений, составляющих золу, температура плавления ее различна. Исходя из имеющихся литературных данных, можно сказать, что зола, содержащая барий, кальций, магний и другие компоненты в виде окислов, имеет более высокую температуру плавления, чем зола, содержащая эти же элементы в виде сульфатов. Так, температура плавления окиси бария 1923 °С, сульфата бария 1580 °С, окиси кальция 2572 °С и сульфата кальция 1450 °С. Для магния соответствующие температуры равны 2800 и 1127 °С. Необходимо также отметить, что сульфаты указанных металлов начинают разлагаться или испытывать другие превращения при температурах ниже температур их плавления. [c.301]


    Твердый остаток - зола - удаляется в сухом виде, поэтому температуру в аппарате поддерживают не выше 1100°С (ниже температуры плавления золы). [c.90]

    Из табл. V- видно, что в зольных отложениях, которые оседают иа металлических поверхностях печного оборудования, могут присутствовать соединения с низкой температурой плавления. Взаимодействие этих соединений с металлом приводит к появлению легкоплавкой эвтектики, вызывающей интенсивную коррозию в расплаве. Такое взаимодействие зольных отложений с металлом зависит от критических температур, выше которых скорость коррозии резко возрастает. Для ванадийсодержащих зол ускорение коррозии жаростойких сталей наблюдается при нагреве выше 650 °С. [c.175]

    По степени плавкости (температуре плавления) зола делится на пять категорий легкоплавкая (ниже 1200 X) среднеплавкая (от 1200 до 1350 °С) тугоплавкая (от 1350 до 1500 °С) весьма тугоплавкая (от 1500 до 1650 С) огнеупорная (выше 1650 °С). [c.148]

    Оксид кальция реагирует с углеродом лишь на 70—80 %, поэтому в товарном продукте всегда присутствует 12—25% СаО. Это обстоятельство очень важно для облегчения выпуска расплава из печи, так как чистый карбид кальция плавится при 2300 °С, а оксид кальция — при 2585 °С. При сплавлении карбида кальция с оксидом кальция температура плавления смеси снижается в зависимости от содержания компонентов. Наиболее низкая температура плавления (1750 °С) у эвтектической смеси состава 55% СаСг и 45% СаО. Присутствие различных химических и механических примесей в обожженной извести и в золе кокса также отражается на температуре плавления получаемого карбида кальция. [c.44]

    Важной характеристикой угля является температура плавления золы. Температурный интервал, в котором зола последовательно переходит из твердого через пластическое в жидкое состояние, колеблется между 1000 и 1700°С в зависимости от химического состава минеральных примесей в различных видах твердого топлива. По степени плавкости золы угли делятся на четыре группы а) легкоплавкие с т. пл. ниже 1200 °С б) среднеплавкие с т. пл. 1200—1350 °С в) тугоплавкие с т. пл. 1350—1500 °С г) практические неплавкие с т. пл. выше 1500 °С. [c.102]

    Энантовую кислоту, т. кип. 116—118°, при 14 мм рт. ст. с помощью хлористого тионила превращают в хлорангидрид, т. кип. 65—66° при 14 мм рт. ст. и последний взаимодействием с тестостероном (в сухом пиридине и бензоле) при 50—55° в тестостерон-энантат. Для удаления избытка хлорангидрида энантовой кислоты смесь перемешивают с диэтиламиноэта-нолом и выливают в раствор разбавленной соляной кислоты. После отгонки бензола получают энантат тестостерона, т. пл. 36—37,5°, [а]д° 78° (с = 1, диоксан), удельное поглощение 390. При гидролизе спиртовым раствором едкого кали, с последующей очисткой ацетоном, температура плавления выделенного тестостерона 151 —153°. Чистоту препарата определяют по отсутствию сульфатной золы и энантовой кислоты. Примесь последней определяют алкалиметрическим титрованием в спиртовой среде в присутствии индикатора фенолфталеина (содержание ее не должно превышать 0,15%). [c.580]

    После прокаливания и обессеривания кокса необходимо определять содержание не только горючей, но и негорючей серы. Во многих процессах обработки нефтяного кокса (например, при термообессеривании) надо знать температуру плавления золы. Это позволит более эффективно удалять легкоплавкие элементы золы из зоны реакции. [c.147]

    В других исследованиях по улавливанию летучей золы при температурах до 980 °С использовали волокно кремнекислого алюминия с температурой плавления 1750°С [422]. Эффективность улавливания достигала 90%. Более тонкие волокна при высокой плотности набивки обеспечивали повыщение эффективности улавливания. Скорость газов составила от 750 до 3500 мм/с, причем повышение скорости газов способствовало снижению эффективности улавливания, что позволило предположить унос уже уловленных частиц при высоких скоростях газов. [c.373]

    В отличие от гидрогенизации требования к сырью для процессов газификации не имеют существенных ограничений по стадии метаморфизма и петрографическому составу, но весьма значительна роль механической и термической прочности, спекаемости, содержания влаги, золы и серы. Ряд ограничений по этим параметрам снижается после предварительной обработки углей — сушки, окисления и т. п. Наиболее значимым показателем использования углей в тех или иных процессах газификации является температура плавления зольных остатков. Она определяет температурную область основного процесса и выбор системы шлакоудаления [75]. [c.90]

    Температура газификации в зависимости от выбранной технологии может колебаться в широких пределах — от 850 до 2000°С. Температурный режим определяется реакционной способностью угля, температурой плавления золы, требуемым составом получаемого газа. В автотермических процессах температура в реакторе контролируется соотношением пар кислород в дутье. Для аллотермических процессов она лимитируется максимально возможной температурой нагрева теплоносителя. [c.92]


    Температура горящей частицы меньше температуры плавления золы. По мере выгорания частицы на ней может образоваться пористая зольная оболочка, которая постепенно нарастает, затрудняя диффузию кислорода к поверхности. В этом случае необходимо учитывать влияние оболочки. Расчеты показывают, что даже при значении внутренней зольности топлива 30—35% и выгорании частицы до 50% скорость выгорания частицы уменьшается всего примерно на 10—12% без учета возможного разрушения золовой пленки. [c.169]

    В зоне горения и газификации температурный уровень очень высок и превышает температуру плавления золы большинства видов твердого топлива. Зола расплавляется и сдувается с поверхности кусков в виде мелких капель, практически не препятствуя горению. Таким образом, для топлива с умеренной зольностью можно говорить [c.228]

    Одной из форм существования коллоидов и полимеров является студнеобразное состояние, промежуточное между жидким и твердым состояниями. Застудневание коллоидных растворов — следствие нарушения агрегативной устойчивости, приводящее к структурообразованию. На процесс застудневания оказывают влияние концентрация раствора, форма частиц или молекул, температура, действие электролитов и ПАВ. Растворы ВМВ застудневают и плавятся в определенном интервале температур, причем температура застудневания обычно несколько ниже температуры плавления (имеет место гистерезис). Структурообразование в золях возможно только при определенной концентрации электролитов, которая резко уменьщается с увеличением заряда вводимых ионов. Ускорению застудневания растворов ВМВ способствуют небольшие концентрации электролитов. Высокие концентрации ПАВ препятствуют застудневанию, так как происходит полный разрыв связей между частицами. [c.474]

    Температура плавления о-динитробензола и л-динитробен-зола соответственно равна 116,5 и 89,9 С. Координаты эвтектической точки таковы / = 64 и Ым-с п (N02)2 = 0,65. [c.171]

    Затем определяют температуру плавления сухого полиэтилена и содержание (в %) золы в нем. [c.130]

    Наряду с указанной существует другая точка зрения на причину высокой скорости коррозии в золе твердых топлив, согласно которой основная роль в коррозионных процессах принадлежит жидким пиросульфатам (Na, K)j SjO, (их температура плавления около 400°С [5]). Они могут с высокой скоростью взаимодействовать с железом и его оксидами  [c.225]

    Зульцер приводит пример успешного применения суспензии алюмосиликата в качестве присадки для дезактивации ванадия. При этом на тяжелом топливе с содержанием 1,9% серы, 0,05% золы, из которых 0,03% было представлено пяти окисью ванадия, 0,01% окиси натрия, газовая турбина мощностью 20000 кет полузакрытого цикла ( Норс Ист Свис Пауер Компани , Швейцария) успешно проработала 2200 часов. За весь период не понадобилось чистить турбину и не было обнаружено никакого снижения рабочих характеристик по причине загрязнения турбины. Судя по характеристике топлива не могло быть и речи о его пригодности для газовых турбин без применения присадок. Микрофотографии и химический анализ полученного осадка показал, что свыше 90% обнаруженных шаровидных частичек состоит из сплавленных силикатов, содержащих до 60—80% частиц исходной золы. Температура плавления этих шаровидных частичек составляет примерно 1300° С, что достаточно для того чтобы предотвратить прилипание этих отложений к поверхностям турбины. [c.68]

    Цвет вазелина, кислотность, содержание золы, воды, температура плавления и вспышки определяются по способам, общим с таковыми для минеральных масел и парафина. Более подробные сведения см. Гольде (Исследование минеральных масел и жиров). Ришар (370) предлагает испытывать полноту очистки вазелина растиранием в ступке смеси вазелина с 2 объемами холодной концентрированной серной кислоты. В течение часа растирания окраска не должна быть темнее бледно-желтой. Относите льно температуры плавления вазелина интересно отметить, что при определении ее в приборе Уббелоде долго стоявший в посуде продукт плавится на нееколько градусов ниже свеже сплавленного и охлажденного (403). [c.343]

    Системы для сжигания жидких отходов снабжены емкостями для хранения и перемешивания отходов, обеспечивающими подачу устойчивого и гомогенного потока они могут быть как горизонтальными, так и вертикальными. Обычно камера сгорания рассчитана на теплонапряжение 930 тыс. кДж/м , хотя некоторые высокотурбулентные вихревые камеры поддерживают таковое до 3720 тыс. кДж/м . При оптимальной конструкции печи факел не касается огнеупорных стен камеры, и установка работает при температурах ниже температуры плавления золы. Печи для сжигания жидких отходов работают в интервале температур 815—1650 °С в зависимости от условий проведения процесса. [c.142]

    Процесс Копперс-Тотцека в принципе аналогичен процессу Винклера [6]. Однако в нем технология управления образованием шлака за счет регулирования температуры псевдоожиженного слоя и применения сортов угля с высокой температурой плавления золы заменена на технологию получения в специальной камере, футерованной огнеупорной кладкой, жидкого шлака за счет тепла от сжигания в парокислородном дутье распыляемого тонкоизмельченного углерода. [c.160]

    Нефть содержание % температура плавления "С серы азота смол серно- кислот- ных смол силнка геле- вых асфальте нов Коксуе- мость % Золь- ность % 23- 200 °С 28-350 С [c.140]

    Кроме экспериментальных путей температуру плавления золы можно определить исходя из ее химического состава с использованием различных диаграмм [19, с. 120], построенных на основании многочисленных экспериментальных данных. В последние годы широко используется диаграмма Цинзена (рис. 31). [c.102]

    Большинство этих определений описано в соответствующих главах. Здесь остается рассмотреть лишь определение температуры плавления, дук-тильности, пенетрации, растворимости, содержания золы и водорастворимых соединений, фракционного состава и вязкости, которые проводят по ГОСТ 2400-51. [c.757]

    Растворимое в топливе соединение кремния производят под маркой РегоНи № 687—50 . При его сгорании образуется окись кремния, которая повышает температуру плавления золы и способствует выносу зольных элементов из зон сгорания [5]. Запатентована присадка к топливам для газовых турбин, представляющая собой стабильную эмульсию, состоящую из 45% коллоидного Mg(0H)2, 8,5% безводного Мп504, 6% нефтяного сульфоната магния, 37,5% минерального масла и 3% порошка 5102 [8]. [c.57]

    По данным [222], температура плавления золы нефтяного кокса 1370—1600 С, т. е. зола нефтяного кокса относится к категории тугоплавки.х и даже весьма тугоплавки.х. При большом содержании золы, особенно в случае преобладания в ней таких компснен-тов, как окислы железа, кремния, ванадия, натрия и другие, продукция, получаемая из нефтяного кокса, может загрязняться. При получении алюминия суммарное содержание примесей V, Т1, Сг, Мп не должно превышать 0,015%. При использовании нефтяных коксов и связующих для производства анодных композиций не следует допускать чрезмерной концентрации этих элементов, если даже указанные нефтепродукты удовлетворяют по суммарному содержанию золы нормам ГОСТ. Таким образом, подбор нефтей с низкой зольностью для получения сырья коксования, а также тщательная подготовка их к переработке (обессоливание) имеют большое значение. [c.148]

    В газогенераторах с жидким шлакоудалением процесс проводят при температурах выше температуры плавления золы (обычно выше 1300—1400 °С). Сухозольные газогенераторы работают при более низких температурах, и зола из них выводится в твердом виде. [c.92]

    В газогенераторах Lurgi кусковой уголь вводится в реакционную зону через герметизированный загрузочный бункер и газифицируется в противотоке парокислородной смеси. Последняя подается под решетку, которая поддерживает слой угля через эту же решетку выводится сухая зола. Объемное-соотношение пар кислород выбирается таким, чтобы температура слоя угля была ниже температуры плавления золы. В охлаждающей рубашке генератора образуется насыщенный . водяной пар. [c.93]

    Разрушение такого типа иногда называют катастрофическим или ускоренным окислением либо высокотемпературной коррозией под действием золы [381. Возможно, его причиной является образование оксида с низкой температурой плавления, который действует как флюс, размягчающий или растворяющий защитную пленку. Температуры плавления М0О3 и В2О3 равны 658, [c.200]

    Эвтектическая смесь оксидов еще больше снижает температуру плавления. Если в нефти, содержащей ванадий, присутствуют соединения серы или натрия, то благодаря катализирующему влиянию V2O5 на реакцию окисления SO в SO3 образуется содержащая Na2S04 и различные оксиды окалина, температура плавления которой всего 500 °С. Положительное действие оказывает добавление в нефть кальциевых и магниевых мыл, порошкообразного доломита или магния — они повышают температуру плавления золы вследствие образования СаО (<пл = 2570 °С) или MgO ( пл =2800°С). Катастрофического окисления можно также избежать, работая при температурах ниже точки плавления оксидов. Сплавы, содержащие большое количество никеля, устойчивее вследствие высокой температуры плавления NiO (1990 °С). [c.201]

    При проведении аналогий между ультрамикрогетерогенными системами и истинными растворами часто обсуждается специфика применения правила фаз Гиббса к этим системам. Возможность применения к золя]и молекулярно-кинетических законов, законов статистики и энтропии позволяет их рассматривать как системы, обладающие свойствами гетерогенно-дисперсных систем и истпн-ных растворов. Частицы истинных гетерогенно-дисперсных систем не участвуют в тепловом движении. С уменьщением размера до величин, отвечающих ультрамикрогетерогеиной области, частицы постепенно теряют свойство фазы — независимость термодинамических свойств от количества фазы. Как уже известно из разд. II. Д, термодинамические свойства частиц в этой области зависят от дисперсности (изменяются внутреннее давление, растворимость, температура плавления и другие параметры). Одновременно частицы начинают участвовать в тепловом движении системы. Чем меньше частицы, тем дальше система от истинного гетерогенно-дисперсного состояния и тем ближе к истинному раство-ру. [c.209]

Рис. 5. Температура плавления золы из нефти Бачакеро А — зола исходной нефти Б — зола из деасфальтиро-ванной нефти Рис. 5. Температура плавления золы из нефти Бачакеро А — зола <a href="/info/1471765">исходной нефти</a> Б — зола из деасфальтиро-ванной нефти
    Наибольшее увеличение скорости коррозии под действием сульфатов, особенно в восстановительной среде, наблюдается для никелевых сплавов вследствие образования низкоплавкого продукта коррозии — эвтектической смеси NigS. —Ni (температура плавления 645 °С). Более высокая коррозионная стойкость в аналогичных условиях низколегированных стал< й связана с более высокой температурой плавления эвтектической смеси FeS—Fe (988 °С). Высокой коррозионной стойкостью в золе, содержащей сульфаты щелочных металлов, обладают стали и сплавы с повышенным содержанием хрома, ввиду того что в поверхностном слое их продуктов коррозии образуется барьерная прослойка тугоплавких сульфидов хрома rS (температура плавления 1565 °С). [c.225]


Смотреть страницы где упоминается термин Зола температура плавления: [c.174]    [c.356]    [c.90]    [c.586]    [c.207]    [c.64]    [c.473]   
Справочник по основной химической промышленности Издание 2 Часть1 (0) -- [ c.198 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Золь

Мер золит

Определение температуры плавления золы углей по ГОСТ Ведение рабочих тетрадей

Температура плавления

Температура плавления золы (шлака)

золы



© 2025 chem21.info Реклама на сайте