Газы - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Если из года в год тебе говорят, что ты изменился к лучшему, поневоле задумаешься - а кем же ты был изначально. Законы Мерфи (еще...)

Газы

Cтраница 2


Газы из ловушек для щелочи поступают в межтрубную часть конденсатора и после охлаждения отводятся из нижней его части. Для повышения коэффициента теплопередачи холодильник выполнен многоходовым по газу, для чего в межтрубном пространстве установлены горизонтальные перегородки, направляющие движение газовых потоков. При охлаждении газов пары воды конденсируются, и жидкость по U-образной трубке диаметром 25 мм отводится в сборные баки конденсата или в газосборник электролизера.  [16]

Газы, выделившиеся из анолита и католита в средней камере, возвращаются навстречу потоку электролита в средние звенья газовых каналов и вместе с основными потоками водорода и кислорода отводятся в соответствующие ловушки для щелочи. Вследствие изменений направления и скорости потока в ловушках происходит дальнейшее отделение газов от брызг щелочи. Щелочь по U-образной трубе отводится в средние звенья газовых каналов, а газы из ловушек поступают в конденсаторы-холодильники, где охлаждаются примерно до 40 С, и затем отводятся в соответствующие газосборники. Конденсат по U-образным трубкам направляется в специальные сборники или в газосборник.  [17]

Газы из ячеек собираются в газовых каналах и поступают в газосборники, а после промывки и охлаждения отводятся потребителям. Отделившийся от газов электролит стекает в резервуар, откуда поступает в среднюю камеру и после охлаждения возвращается в ячейки электролизера через фильтр по питательному каналу. Изоляция деталей электролизера аналогична их изоляции в электролизерах ФВ.  [18]

Газы очищают от щелочного тумана в насадочных фильтрах, так плотно заполненных рядами стеклянной ваты, чтобы исключалась возможность проскока газа вдоль стенок. Крышку фильтра герметично уплотняют прокладкой и стяжными болтами. Мелкие капли тумана щелочи осаждаются на вате и постепенно стекают в нижнюю часть фильтра, откуда жидкость периодически отводится. Благодаря такой самоочищающейся насадке фильтры могут очень длительное время обеспечивать высокую степень очистки газов. Однако в результате постепенного уплотнения стеклянной ваты гидравлическое сопротивление фильтра может настолько возрасти, что затруднится выход газа. В этом случае насадку заменяют свежей.  [19]

Газы остаются в печи ровно 0 5 сек. Применение метода стало возможно после разработки катализатора, устойчивого против действия перегретого водяного пара.  [20]

Газы, выделяющиеся со стеклянных стенок вакуумной системы, частично связаны с материалом, адсорбированным на поверхности, и с соединениями, растворенными в объеме материала. При комнатной температуре газ, растворенный в слоях, непосредственно примыкающих к поверхностному, и газ, адсорбированный на поверхности, откачиваются с большой скоростью; если откачивание ведется несколько дней, скорость выделения газа падает и становится незначительной. Газ, растворенный в объеме стекла, может достичь поверхности лишь благодаря диффузии и будет выделяться с постоянной скоростью в течение очень большого промежутка времени. Нагревание стеклянных стенок ускоряет процессы десорбции и диффузии к поверхности, но из глубоко расположенных слоев стекла растворенный газ не выделяется даже при нагревании до 400 в течение нескольких часов. Повышенная скорость диффузии при более высокой температуре может увеличить переносимое количество адсорбированного газа к поверхностным слоям по сравнению с нагреванием при более низкой температуре. Нагревание снижает адсорбцию паров образца на стенках и уменьшает эффекты памяти в масс-спектрометре. В нашей практике работы на приборе с простой фокусировкой мы придерживаемся следующих температурных режимов: в течение дня прибор работает при комнатной температуре ( за исключением линии из системы введения образца в ионизационную камеру), что уменьшает выделение адсорбированного газа, а в течение ночи прибор нагревается до 200 для удаления образцов, адсорбировавшихся за целый день. Остаточное давление менее 10 - 6 мм рт. ст. может поддерживаться в течение длительного времени. Газы, растворенные в стекле и создающие остаточный спектр, представлены в основном водой, двуокисью углерода и кислородом. Диффузия гелия сквозь стекло также ограничивает величину предельного вакуума, достигаемого на стеклянных приборах.  [21]

Газы при давлении до 1 атм могут быть также пропущены через диски из спекшейся стеклянной крошки. В другом методе введения газообразного образца применяются три диска, как это показано на фиг. Газовые контейнеры, герметизированные ртутью, необходимо держать в определенном положении, и их трудно транспортировать. По этой причине описанный выше метод введения в основном применяется для жидких образцов. Во многих случаях нет необходимости измерять вводимое количество жидкости, так как для измерения давления образца применяется микроманометр, позволяющий определять давление. При этом колебания в количестве приготовленного образца не играют роли. Добиваются медленного истечения газа, и после основательной промывки пипетку приводят в соприкосновение с поверхностью диска, в результате чего осуществляется введение газа.  [22]

Газы просасывают через фильтровальную бумагу, предварительно смоченную 0 5 % - ным раствором ацетата одновалентного таллия и затем высушенную. Пыль и темные масла мешают определению, особенно при низком содержании серы в атмосфере.  [23]

Газы из аппаратов при их освобождении должны направляться через емкость в факельную систему или в газосборную сеть завода.  [24]

Газы, выходящие из домны ( колошниковый, или доменный, газ), используют для нагревания кирпичной кладки кауперов - специальных сооружений, где подогревают вдуваемый в домну воздух. В случае применения кислородного дутья надобность в кауперах отпадает.  [25]

Газы, идущие на получение водорода, должны быть подвергнуты тщательной очистке от примесей, позволяющей достигнуть остаточного содержания всех примесей в газообразном водороде порядка 10 - 8 - 10 - 7 объемн. В табл. 2.61 [207, 103] представлены некоторые данные о методах очистки водородсодержаших газовых смесей и их эффективности для ряда примесей. Очистку от кислорода, азота, аргона, оксида углерода чаще всего проводят на активном угле или силикагеле при 80 К. Если в процессе десорбции активного угля или силикагеля, использованных для низкотемпературной очистки газообразного водорода, используют вакуум и нагрев до 373 - 473 К, то водород может быть очищен от примесей азота и кислорода до их остаточного содержания 2 - Ю-10 объемн.  [26]

27 Средний групповой состав анализируемых бензиновых фракций ( в %. [27]

Газы и бензины, получаемые при термической переработке горючих сланцев в различных агрегатах, являются наряду со сланцевыми фенолами основным сырьем для сланцехимического синтеза. Поэтому изучение их индивидуального состава имеет большое значение.  [28]

Газы высушиваются путем пропускания их через специальные промывные склянки - склянки Тищенко, сушильные колонки, хлоркальциевые трубки, U-образные трубки ( рис. 1), заполненные осушающими веществами. Склянки заполняют жидкими осушающими веществами, например, концентрированной серной кислотой для сушки кислотных газов; концентрированной или твердой щелочью для сушки газов, обладающих основными свойствами. Сушильные колонки и хлоркальциевые трубки заполняются твердыми осушителями, например, безводным хлористым кальцием, фосфорным ангидридом, натронной известью ( смесь твердой едкой щелочи с негашеной известью), ангидроном. Жидкие вещества ( в основном органические) сушат следующими осушителями: безводным хлористым кальцием, безводной сернокислой медью, карбидом кальция, безводным сернокислым натрием, металлическим натрием, едким кали, углекислым калием, помещая их непосредственно в жидкость, которую нужно высушить.  [29]

Газы ( олефины I и II) легко проанализировать с помощью газовой хроматографии и масс-спектрометрии.  [30]



Страницы:      1    2    3    4