Cтраница 1
Образование углекислоты происходит за счет расходования ценной окиси углерода, однако этого можно избежать подбором соответствующего катализатора. Образование метана также является отрицательным явлением; его нельзя окончательно устранить, но можно свести до минимума, тщательно выбрав условия проведения процесса. [1]
Процесс образования углекислоты протекает следующим образом. [2]
В образовании углекислоты чаще всего участвует кислород воды, который вводится в процессе гидратации в молекулы кислот, превращая их в соответствующие оксикислоты. Дегидрирование оксикислот влечет за собой образование соответствующих кетокислот, которые затем декарбоксилируются. [3]
При образовании углекислоты и воды количество выделяемого тепла в 10 раз с лишюш превышает количество тепла, выделяющееся при образовании окиси этилена. [4]
Исследование процесса образования углекислоты в условиях реакции имеет практическое значение. [5]
Таким образом, образование углекислоты из окиси углерода и паров воды, получившихся при синтезе, термодинамически возможно. Наличие воды в числе продуктов синтеза обусловливается медленностью протекания последующей реакции водяного газа. [6]
Тепловой эффект реакций с образованием углекислоты, отнесенный на один углеродный атом углеводорода, примерно на 9 ккал / молъ больше теплового эффекта соответствующих реакций с образованием воды. Этот высокий тепловой эффект реакции обусловливает быстрое уменьшение константы равновесия с повышением температуры. [7]
Изменение удельной активности дивинила, бутилена и углекислоты в зависимости от времени контакта в опытах 24 - 26. [8] |
Из изложенного ясно, что образование углекислоты в рассматриваемом процессе происходит не параллельно с образованием дивинила, но является в основном вторичной реакцией разложения уже образовавшегося дивинила. [9]
Разложение окиси углерода ведет к образованию углекислоты, скорость которого возрастает с увеличением как давления, так и температуры. [10]
Вместе с тем параллельно с образованием углекислоты происходит ее удаление из воды в воздух, а частично - адсорбция на поверхности образующейся гидроокиси железа. Милову [17], при окислении железа ( II) в свободном объеме воды после ее аэрации, помимо диффузии кислорода из воздуха в воду и переноса его через пограничный слой воды, происходит собственно диффузия его в воде с последующим гомогенным окислением железа ( II) и образованием в результате гидролиза гидроокиси железа. Одновременно протекают процессы десорбции и адсорбции углекислоты, которые рассматривались ранее. [11]
Значительная часть кислорода топлив расходуется на образование углекислоты и лишь сравнительно небольшая часть-на кислородные соединения с углеводородными радикалами. [12]
Содержание метана в сухом газе, очищенном от двуокиси углерода при газификации углерода водяным паром. [13] |
Повышение давления сдвигает равновесие в сторону образования углекислоты, воды и метана. По удалении воды и углекислоты получается газ с высоким содержанием метана, обладающий высокой теплотворной способностью. Напомним в связи с этим, что равновесие реакции ( 1) было рассмотрено выше ( стр. Равновесие водяного газа [ реакция ( 2) ] при высоких давлениях смещается влево, несмотря на то что эта реакция протекает без изменения числа молей. [14]
Содержание метана в сухом газе, очищенном от двуокиси углерода, при газификации углерода водяным паром. [15] |