Cтраница 1
Объем реакционного пространства, определяемый количеством реагирующих компонентов, в лабораторных условиях менять также нежелательно. [1]
Определить объем реакционного пространства и количество циркулирующей 90 % - ной кислоты на установке сернокислотного алкилирования бутан-бутиленовой фракции, если известно, что: производительность установки по сырью Gc 12 000 кг / ч; плотность жидкого сырья dl 0 600; объемное соотношэние мгжду серной кислотой и углеводородной смесью 1: 1; весовое отношение циркулирующего изобутана к бутиленам 6: 1; содержание бути-ленов в сырье 35 0 вес. [2]
Подсчитывают объем реакционного пространства: ир. [3]
Определить объем реакционного пространства и количество циркулирующей 90 % - ной кислоты на установке сернокислотного алкилирования бутан-бутиленовой фракции, если известно, что: производительность установки по сырью Gc S2 000 кг / ч; плотность жидкого сырья df 0 600; объемное соотношение между серной кислотой и углеводородной смесью 1: 1; весовое отношение циркулирующего изобутана к бутиленам 6: 1; содержание бути-ленов в сырье 35 0 вес. [4]
![]() |
Прибор для исследования реакций. [5] |
Поэтому объем реакционного пространства можно считать практически неизменным, что, естественно, упрощает изучение кинетики. [6]
Определить объем реакционного пространства и массу циркулирующей 90 % - ной кислоты на установке сернокислотного алкилирования бутан-бутиленовой фракции, если известно: производительность установки по сырью Ос 12000 кг / ч; плотность жидкого сырья d QfQQ; объемное соотношение серной кислоты и углеводородной смеси 1: 1; массовое отношение циркулирующего изобутана к бутиленам 6: 1; содержание бутиленов в сырье 35 0 % масс; продолжительность контакта кислоты с сырьем в реакторе т30 мин. [7]
Каждый элемент объема реакционного пространства взаимодействует путем лучистого теплообмена со всеми остальными элементами объема и ограничивающей поверхностью стенок сосуда. [8]
![]() |
Обмен О18 между О2 и у - А12О3. [9] |
В настоящей работе объем реакционного пространства составлял 80 - 200 мл, причем реактор был изготовлен из борсили-катного стекла или из плавленого кварца; масс-спектрометр имел сектор в 120 и по конструкции был очень похож на спектрометр Грэхэма и др. [21], но содержал цельнометаллическую трубку. [10]
Объемов газа на объем реакционного пространства в час, что в пересчете на сухой катализатор соответствует объемной скорости 750 час. [11]
Минимально возможное значение объема реакционного пространства для трехреакторной системы определяется с помощью кривой точек минимумов ( фиг. [12]
Минимально возможное значение объема реакционного пространства для трехреакторной системы определяется с помощью кривой точек минимумов ( фиг. [13]
![]() |
Прибор для получения гидридов РЗЭ. Н2. [14] |
Перед началом синтеза измеряют объем реакционного пространства ( включая манометр), заполнив его водой и измерив объем воды. В хорошо высушенный прибор в цилиндрический молибденовый тигель 2 помещают взвешенное количество металлического РЗЭ в компактной форме ( в виде опилок или брусков) с тщательно очищенной поверхностью. Надо отметить, что молибден предотвращает нежелательное взаимодействие металлического РЗЭ со стеклянными стенками прибора при нагревании. При нагревании реакционной трубки в трубчатой печи 5 происходит образование гидрида. Спонтанная реакция начинается в интервале температур 120 - 350 ЧС в зависимости от природы и степени чистоты взятого РЗЭ. В течение нескольких часов поддерживают температуру 400 - 500 С, затем оставляют прибор остывать до комнатной температуры, измеряют по манометру 7 конечное давление водорода и, зная объем сосуда, по уравнению газового состояния вычисляют количество поглощенного металлом водорода. [15]