Cтраница 3
Способы определения теплотворной способности относятся к курсу технологии. [31]
Результаты определения теплотворной способности жиров и углеводов, полученные с помощью калориметрической бомбы, совпадают с результатами исследований количества энергии, выделенной в организме при окислении этих веществ, так как суммарный тепловой эффект химических реакций зависит от участвующих в них исходных и конечных продуктов и не зависит от того, через какие промежуточные этапы проходит реакция. Жиры и углеводы окисляются в организме и сгорают вне его до одних и тех же конечных продуктов - углекислого газа и воды. Следовательно, и количество тепла они должны дать в обоих случаях одинаковое. Физический тепловой коэффициент равен физиологическому тепловому коэффициенту. [32]
Результаты определения теплотворной способности углерода дают различные величины в зависимости от той формы, в которой углерод сгорает. [33]
При определении теплотворной способности при постоянном давлении ( CV) P жидкого или газообразного топлива при заданной опорной температуре ( обычно при 25 С) в проточный калориметр реагенты поступают по отдельности, а продукты горения выходят в виде смеси. При этом теплотворная способность, определенная в разд. [34]
При определении теплотворной способности угля в калориметре с неизвестным водяным эквивалентом были получены следующие результаты. [35]
Навеска для определения теплотворной способности твердого топлива отбирается от аналитической пробы, приготовленной в лаборатории и представляющей собой порошок, подсушенный до воздушно-сухого состояния. [36]
Такой метод определения теплотворной способности был бы правилен, если бы углерод, водород и сера находились в свободном состоянии. Но перечисленные элементы входят в состав соединений, образующих топливо. При разрушении этих соединений во время сгорания может выделяться или поглощаться некоторое количество тепла. [37]
Теплотворная способность некоторых веществ, высчитанная по формулам. [38] |
Калориметрический метод определения теплотворной способности и расчет по приведенной формуле дают несколько большее количество тепла, чем получается его при сгорании веществ в реальной обстановке. При сжигании веществ в калориметрической бомбе или в газовом калориметре вода получается в жидком состоянии и, следовательно, в бомбе или калориметре учитывается теплота конденсации. Во всех же случаях горения в топках или во время пожара вода уносится в виде пара вместе с дымовыми газами. Кроме того, в формуле ( 20) не учитывается количество тепла, идущее на испарение гигроскопической воды, находящейся в горючем веществе. [39]
Разработан метод определения теплотворной способности полукокса термической переработки сланца методом твердого теплоносителя. Метод, по-видимому, может быть применен и для исследования полукокса других видов термической переработки сланцев. [40]
Менделеева уравнение для определения теплотворной способности горючих веществ 129 Мероприятия по охране труда 31, 32 Местная вентиляция 434 ел. [41]
Пикнометры. а - 1 с краном. б - без кра. на. [42] |
Поэтому вычислительный метод определения теплотворной способности газа все более широко применяется особенно в исследовательской работе, при георазведке и других случаях. [43]
Существует еще метод определения теплотворной способности газа в микрокалориметрах, где теплопоглощающей средой является воздух; смесь газа с воздухом взрывается в бюретке, и по увеличению объема продуктов горения судят о теплотворной способности газа. Для анализа достаточно лишь 20 - 30 мл газа. Продолжительность одного определения составляет 4 - 5 мин. Однако этот метод весьма не точен. [44]
Калориметрические бомбы используются для определения теплотворной способности при постоянном объеме в случае твердых видов топлива, таких, как уголь. В случае же газообразных и жидких видов топлива обычно применяются проточные калориметры, дающие другое значение теплотворной способности, соответствующей условиям постоянного давления. Прежде чем перейти к изучению этой величины, рассмотрим зависимость теплотворной способности от опорной температуры, а также от давления. [45]