Прямое окисление - азот - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Русский человек на голодный желудок думать не может, а на сытый – не хочет. Законы Мерфи (еще...)

Прямое окисление - азот

Cтраница 1


Прямое окисление азота при воздействии излучения на смеси азота и кислорода привлекло внимание исследователей как возможный способ связывания атмосферного азота.  [1]

Ныне прямое окисление азота вновь обретает перспективы, что связано с повышением уровня ограничения: после появления плазмотронов можно рассчитывать на увеличение его конкурентоспособности.  [2]

При прямом окислении азота воздухом, обогащенным кислородом, была достигнута концентрация 9 - 10 % NO, выход ее составил до 2 6 г-мол на 1 квт-ч, что соответствует расходу около 28 000 квт-ч электроэнергии на 1 т связанного азота.  [3]

При прямом окислении азота воздухом, обогащенным кислородом, концентрация NO в нитрозных газах составила 9 - 10 %, выход ее достиг 2 6 моль на 1 квт-ч, что соответствует расходу около 28 тыс. квт-ч электроэнергии на 1 т связанного азота.  [4]

В опытах по прямому окислению азота воздухом, обогащенным кислородом, был получен газ, содержащий 9 - 10 % окиси азота, выход которой достигал 2 6 моль на 1 кет ч, что соответствует расходу около 28 000 кет ч электроэнергии ( 100800 Мдж) на 1 т связанного азота.  [5]

Какие перспективы имеет способ, основанный на прямом окислении азота кислородом в низкотемпературной плазме. Чтобы квалифицированно ответить на любой из этих вопросов, следует проанализировать альтернативные химические производства как единые системы, принимая в расчет экономические и аналитические, экологические и сырьевые ограничения, ограничения, связанные с возможностями конструкционных материалов и аппаратуры, а также социальные и политические факторы. Оптимальная стратегия достижения цели должна быть следствием системного анализа, выполняемого квалифицированно с использованием современных ЭВМ.  [6]

Какие перспективы имеет способ, основанный на прямом окислении азота кислородом в низкотемпературной плазме. Чтобы квалифицированно ответить на любой из этих вопросов, следует проанализировать альтернативные химические производства как единые системы, принимая в расчет экономические и аналитические, экологические и сырьевые ограничения, ограничения, связанные с возможностями конструкционных материалов и аппаратуры, а также социальные и политические факторы. Оптимальная стратегия достижения цели должна быть следствием системного анализа, выполняемого квалифицированно с использованием современных, ЭВМ.  [7]

Какие перспективы имеет способ, основанный на прямом окислении азота кислородом в низкотемпературной плазме. Чтобы квалифицированно ответить на любой из этих вопросов, следует проанализировать альтернативные химические производства как единые системы, принимая в расчет экономические и аналитические, экологические и сырьевые ограничения, ограничения, связанные с возможностями конструкционных материалов и аппаратуры, а также социальные и политические факторы. Оптимальная стратегия достижения цели должна быть следствием системного анализа, выполняемого квалифицированно с использованием современных ЭВМ.  [8]

На основании термодинамических расчетов покажите, что синтез аммиака из атмосферного азота энергетически выгоднее, чем прямое окисление азота.  [9]

Перспективными применениями плазмы в химии являются синтез различных эндотермических соединений, например ацетилена, получение водорода из угля и паров воды, прямое окисление азота воздуха.  [10]

Плазму начинают использовать в решении проблемы непосредственного превращения тепловой энергии в электрическую, в ремонте деталей машин, в химической промышленности ( в том числе прямое окисление азота и получение для народного хозяйства азотсодержащих веществ, удобрений, в химии метана, ацетилена, бензола и многочисленных их производных) и в ряде других отраслей.  [11]

Из числа таких энергоемких радиационно-химических процессов следует рассмотреть процесс радиолиза воды и водных растворов, некоторые вопросы о прямой трансформации энергии ядерных излучений в электрическую, прямое окисление азота, а также такие реакции, как образование перекиси водорода, озона и гидразина.  [12]

Особенно интересными оказались работы Н. И. Кобозева, который доказал, что химические реакции в разряде возникают вследствие электронных соударений. Иначе говоря, прямое окисление азота в разряде по экономическим показателям является вполне сравнимым с аммиачным способом.  [13]



Страницы:      1