Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Характеристика газообразного

    Оценка окислительной активности катализаторов при работе с такими многокомпонентными видами сырья, которыми являются тяжелые нефтяные остатки, представляет достаточно сложную задачу. Поэтому для корректной оценки окислительной активности были выбраны газообразные продукты окисления (СО2, СО, 50,). В табл. 1.3 приведены характеристики газообразных продуктов, определенные в начальные моменты ОКК маз та на различных катализаторах, содержащих оксиды металлов. Основным продуктом окисления, присутствующим во всех газах, является СО2. Наличие в газах промышленной установки каталитического крекинга СО2 свидетельствует о том, что при промышленном каталитическом крекинге углеводороды сырья претерпевают превращения не только по традиционным карбоний-ионному и радикально-цепному механиз.мам, но и вступают в окислительновосстановительные реакции с образованием газообразных и жидких продуктов окисления. [c.19]


Таблица 131. Теплотехническая характеристика газообразных и жидких топлив Таблица 131. <a href="/info/1538927">Теплотехническая характеристика</a> газообразных и жидких топлив
    ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА [c.5]

    Метод термического разложения нелетучих компонентов неф тей в температурном интервале 600—900° С с последующей качественной и количественной характеристикой газообразных и жидких продуктов пиролиза методом газо-жидкостной хроматографии впервые применили геохимики [13—15]. Достоинствами этого метода являются его экспрессность и возможность проведения анализа с малыми количествами образцов. После удачного решения аппаратурно-методических вопросов [15] и установления на примере исследования самых различных каустобиолитов (в том числе и остаточной части нефтей) строгой корреляции между происхождением органической основы образца и содержанием бензола р продуктах его глубокого термического разложения этот метод вошел в практику геохимических исследований. Кроме того, реакция термической деструкции в сочетании с методами газовой хроматографии успешно применяется для изучения таких материалов, как уголь и различные полимеры [16—18]. В основе всех этих методов — исследование доступных для анализа (ГЖХ, масс-спектрометрия и др.) продуктов термического разложения высокомолекулярных соединений. [c.168]

    ХАРАКТЕРИСТИКА ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА [c.18]

    А. Методами статистической термодинамики [1—51 рассчитывают преимущественно термодинамические характеристики газообразных веществ. Привлекаются данные о степенях свободы молекулы и распределении энергии по ним. Необходимы данные 1) о массах атомов, образующих молекулу 2) об основном состоянии молекулы а) геометрическая конфигурация и межъядерные расстояния, б) набор колебательных частот, в) данные о барьерах внутренних вращений, г) энергия (, (для расчета Qi и энтальпии) 3) о возбужденных состояниях молекулы — по пунктам а), б), в) аналогичные данным об основном состоянии, по пункту г) — энергия возбуждения для расчета как Ql, так и д,. [c.180]

    Так как многие характеристики газообразных смесей получают путем линейного усреднения соответствующих параметров отдельных компонентов, крайне необходимо точно установить состав газа и физико-химические свойства В Сех его составляющих, а также разработать методы расчета для предсказания тех характеристик смесей, которые не являются простыми сред- невзвешенными значениями отдельных компонентов. [c.41]


    Величины удерживания представляют собой функцию коэффициента распределения, что позволяет определять коэффициенты активности, термодинамические функции растворения, структуру изучаемых соединений и другие характеристики газообразных,, жидких и твердых веществ. [c.208]

    В основу определения физико-химических характеристик с помощью газовой хроматографии положена известная функциональная связь этих характеристик с параметрами хроматографического опыта величинами удерживания и шириной хроматографического пика. Первые представляют собой функцию коэффициента распределения или величины адсорбции, что позволяет определять коэффициенты активности, термодинамические функции адсорбции или растворения, структуру изучаемых соединений и другие характеристики газообразных, жидких и твердых веществ. [c.160]

    Разработаны методики определения термодинамических характеристик газообразных соединений, образующихся в результате высокотемпературных процессов (до 3000 К) с участием конденсированных и газовой фаз, и получен большой массив соответствующих экспериментальных данных. Предложены методы оценки энтальпий атомизации и критерий термической устойчивости газообразных солей кислородсодержащих кислот. [c.100]

    Один из важнейших показателей качества топлива — теплота сгорания. Объемной теплотой сгорания чаще пользуются для характеристики газообразных топлив, а массовой — жидких топлив. Для топлив, применяемых в авиации, наряду с массовой теплотой сгорания указывают и объемную, так как в современных летательных аппаратах лимитирующим фактором при размещении запаса топлива часто является его объем, а не масса. [c.43]

    Некоторые теплотехнические характеристики газообразного топлива [c.242]

    ХАРАКТЕРИСТИКА ГАЗООБРАЗНОГО И ЖИДКОГО ДИОКСИДА УГЛЕРОДА [c.259]

    Колонку заполняют носителем, который представляет собой гранулированный сорбент, например активированный уголь, силикагель, окись алюминия можно использовать также молекулярные сита (при использовании молекулярных сит разница в адсорбционных характеристиках газообразных компонентов увеличивается за счет диффузионных эффектов). [c.462]

    Характеристика газообразного топлива [c.51]

    Основой физико-химических измерений, проводимых с помощью газовой хроматографии, является связь между значениями определяемых величин и параметрами хроматографических зон. Так, время удерживания максимума зоны компонента (в случае элюционного варианта) представляет собой функцию коэффициента распределения его или адсорбции, что обеспечивает возможность определения коэффициентов активности, термодинамических функций адсорбции и растворения, изучения структуры, а также ряда других характеристик газообразных, жидких и твердых веществ, используемых в качестве подвижных и неподвижных фаз и элюируемых компонентов. Введение необходимых поправок позволяет определять значения характеристик, соответствующие условиям бесконечного разбавления. [c.6]

    Среди физических величин, которые обычно используют для более подробной характеристики газообразных или очень легколетучих веществ и для оценки их чистоты, на первом месте стоит уже обсуждавшаяся упругость паров. Второе по важности место занимает определение плотности газа, установление которой особенно удобно, если имеются в распоряжении весы для измерения плотности (весы с коромыслом) измерение плотности газа является одновременно самым важным методом, используемым для определения молекулярного веса. Для характеристики менее легколетучих веществ в большинстве случаев служит определение точки кипения и точки плавления, так как измерение плотности или упругости пара при температуре выше комнатной затруднительно. [c.491]

    Тем не менее сейчас много занимаются францием в связи с тем, что он образуется при различных ядерных реакциях и необходимо отделять его от других элементов. В качестве примера можно указать на работы К. С. Краснова и Г. А. Крестова [1212, 1213] по расчету термодинамических характеристик газообразных галогенидов франция и на монографию И. Хайда, посвященную радиохимии франция [1214]. [c.458]

    Расчетные характеристики газообразных топлив [c.55]

    Выход и характеристика газообразных продуктов превращения кетонов над алюмосиликатными [c.288]

    Важнейшими характеристиками газообразного топлива являются скорость распространения пламени в смесях и концентрационные пределы распространения пламени (воспламенения). [c.105]

    Термодинамические характеристики газообразных молекул карбидов титана, циркония, гафния, и тория [528] [c.130]

    В правой части графика в наименее выгодном положении оказываются богатые антисвязевыми электронами фториды, и в частности молекулы Рг с их конфигурацией в 14е-. Для более детального анализа интересующих нас величин приводим табл. 70 энергетических характеристик газообразных двухатомных окислов. [c.388]


    Для характеристики газообразного топлива служит также индекс Уоббе, выражающий собой отнощение высшей теплоты сгорания газа (<5 Мдж/м >) к его относительной плотности (д)  [c.123]

    Одной из характеристик газообразных веществ является температура самовоспламенения смеси горючих газов или паров с воздухом, т. е. самая низкая температура, при которой равномерно нагретая смесь самовоспламеняется. [c.96]

    Жаропроизводительность, коэффициент В и некоторые другие характеристики газообразного топлива приведены в табл. 12.2. [c.234]

    Масс-спектрометрия применяется также для установления строения молекул, определения термодинамических характеристик газообразных веществ и т. д. [c.282]

    Термодинамические характеристики газообразных соединений в стандартных условиях [c.145]

    В главе I данной монографии описаны физико-химические свойства жидкого и газообразного хлора, а также изложены термодинамические основы процесса сжижения СЬ, сжижения технического хлоргаза (некоторая ограниченность приведенных нами физико-химических характеристик газообразного и жидкого хлора обусловлена наличием соответствующей справочной литературы по этим вопросам). Здесь же рассмотрены условия достижения оптимального коэффициента сжижения и его связь с взрывоопасностью процесса и технологической структурой хлорного завода. Подроб- [c.5]

    К теплотехническим характеристикам можно отнести теплоту сгорания, температуры воспламенения и горения, скорость распространения пламени. Эксплуатационные характеристики газообразного топлива определяются взрываемостью газовоздушных смесей, токсичностью, удельным весом, влажностью. [c.7]

    Основный теплотехнические и эксплуатационные характеристики газообразного топлива определяют конструктивные особенности гаА)горелочных устройств, технические приемы сжигания, а также технологические особенности его использования. Это подтверждается следующими примерами. [c.10]

    В качестве примера влияния эксплуатационных характеристик газообразного топлива на технологические особенности его использования можно привести условия вентилирования помещений, где имеются установки, работающие на газе. При использовании сжиженных газов, имеющих удельный вес, значительно больший удельного веса воздуха (табл. 2), вытяжные вентиляционные решетки устанавливаются таким образом, чтобы обеспечить удаление воздуха не только из верхней, но и из нижней зоны помещения. [c.10]

    Теплотехнические характеристики газообразного топлива определяются количеством и составом горючих и негорючих компонентов (балластом) и вредных примесей. [c.7]

    Помимо чисто аналитического масс-спектрометрия имеет разнообразные физические и физико-химические применения установление строения молекул, определение термодинамических характеристик газообразных веществ и т. д. [c.176]

    Триметиламин ( Hз)зN. Характеристика. Газообразное вещество с неприятным запахом (при большом разведении) или с запахом, напоминающим аммиак (при высоких концентрациях). [c.163]

    Важной характеристикой газообразного топлива является тем-[ература горения, которая сильно влияет на процесс сжигания, азличают калориметрическую, теоретическую и действительную емпературы горения (табл. 31). Калориметрическая температура — то температура, которую будут иметь продукты сгорания при гсловии расходования выделяемого тенла только на их нагрев. Теоретическая температура газа соответствует мгновенному и пол-юму сгоранию газа без потерь тенла в окружающую среду. Дей- твительная температура горения газа соответствует расходованию епла на нагрев продуктов горения, диссоциацию газа и рассеива-ше в окружающую среду. [c.205]

    В химии высоких температур вещество существует в виде газа, состоящего из отдельных молекул, димеров, молекулярных комплексов, в виде частиц, нестабильных с химической точки зрения при обычных условиях, но обладающих глубоким минимумом на поверхности потенциальной энергии. Физико-химические свойства этих веществ, их взаимодействие чрезвычайно интересны, но трудно поддаются экспериментальному изучению в условиях высоких температур. Между тем направление реакции и химическое равновесие, а также теплофизические характеристики газообразных неорганических веществ могут быть рассчитаны методами статистической физики на основе знания молекулярных постоянных. В связи с этим в последние два десятилетия идет интенсивное экспериментальное исследование молекулярных констант и термодинамических свойств газообразных неорганических соединений как у нас в Советском Союзе, так и за рубежом. Предлагаемая читателю книга представляет собой сводку молекулярных констант газообразных неорганических соединений, являющуюся во многом результатом исследований последних лет. Сюда включены данные о конфигурациях молекул, межъядерных расстояниях, частотах колебаний, энергиях диссоциации или теплотах образования более 1400 молекул. [c.3]

    Весьма важной характеристикой газообразного топлива является скорость распространения пламени. Это — скорость, с которой при наличии очага горения газовоздушная смесь прогревается до температуры воспламенения,или скорость, с которой перемещается фронт пламени относительно невоспламененной смеси. Эта величина определяется условиями молекулярной теплопроводности данной газовоздушной смеси. [c.8]


Смотреть страницы где упоминается термин Характеристика газообразного: [c.242]    [c.29]   
Справочник по основной химической промышленности Издание 2 Часть1 (0) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Газообразное сырье для производства сажи характеристика

Глава восемнадцатая. Топка, горелка, топочное пространство, сгорание газообразного и жидкого топлива 18-1. Количественные и качественные характеристики

Испарение окислов щелочноземельных элементов и энергетические характеристики газообразных молекул

Крестов, В. К. Абросимов. Термодинамическая характеристика растворения газообразных и твердых веществ из данных по растворимости

Обезвреживание газообразных отходов. Общая характеристика, классификация и методы обезвреживания

Общая характеристика термического крекинга газообразных и жидких алканов

Особенности сжигания газообразного топлива Основные характеристики газообразного топлива

Расчетные характеристики топочных мазутов и газообразного топлива

Термографическая характеристика процессов газообразной

Характеристика вещества в газообразном состоянии в условиях вакуума

Характеристика газообразного топлива

Характеристики ii состав газообразного топлива промышленных предприятий

Характеристики ряда газообразных топлив (природных, попутных, нефтезаводских и искусственных газов)

Энергетические характеристики газообразных окислов i щелочноземельных элементов



© 2025 chem21.info Реклама на сайте