Cтраница 1
Газовые процессы можно изобразить графически в прямоугольной системе координат PV. Эти координаты называются рабочими. [1]
Рассмотрим теперь простейшие газовые процессы. [2]
![]() |
Классификация реакционных аппаратов. [3] |
Все контактно-каталитические и термические газовые процессы - непрерывные. [4]
![]() |
Дифференциальный дроссельный эффект oj для азота, град / атм.| Дифференциальный дрчссельный эффект i для метана, град / атм.| Дифференциальный дроссельный эффект я - для этана, град / атм. [5] |
К газовым процессам относятся: изо-хорный, изобарный, изотермический и адиабатический. [6]
В газовом процессе для отвода теплоты реакции необходима установка холодильников внутри реакторов и требуется сернокислотная промывка отходящих из реакторов газов. При жидкостном методе отвод теплоты осуществляют циркуляцией через холодильники чистого раствора карбоната аммония и необходимости в сернокислотной промывке газов нет. [7]
В газовом процессе для отвода реакционного тепла необходима установка холодильников внутри реакторов и требуется сернокислотная промывка отходящих из реакторов газов. При жидкостном методе отвод реакционного тепла осуществляют циркуляцией через холодильники чистого раствора карбоната аммония и необходимости в сернокислотной промывке газов нет. [8]
Подавляющее большинство газовых процессов, проходящих под давлением с уменьшением объема, характеризуется незначительной степенью превращения сходной газовой смеси в конечный продукт при однократном прохождении ее через реактор. Степень превращения азотоводородной смеси при синтезе аммиака за один цикл колеблется в пределах 10 - 40 %, при синтезе метанола, гидратации этилена она не превышает 20 %, вследствие чего эти процессы проводятся по так называемой циклической схеме с выделением образовавшегося продукта и возвращением непрореагировавшей газовой смеси вновь в реакцию. [9]
Подавляющее большинство газовых процессов под давлением характеризуется небольшой степенью превращения исходной газовой смеси в конечный продукт при однократном прохождении ее через реакционный аппарат. [10]
В некотором газовом процессе импульс, передаваемый молекулами газа за 1 с стенкам сосуда, пропорционален температуре. [11]
В предыдущем параграфе рассматривались газовые процессы, при которых одна из характеристик состояния газа оставалась неизменной, а две другие менялись. Рассмотрим самый общий случай газового процесса, когда одновременно изменяются и объем, и давление, и температура газа. Закон, описывающий такого рода процессы, был установлен в 1834 г. Клапейроном путем объединения законов Бойля - Ма-риотта и Гей-Люссака. [12]
Учитывая изложенное выше, Лаборатория газовых процессов ИГИ разработала процесс химического извлечения сернистых соединений из газа при высоких температурах. Предшествующий ему процесс сажеочистки также осуществляется при высоких температурах при помощи огнеупорных зернистых фильтров по методу, рекомендованному НИИОГАЗ. [13]
Теперь следует рассмотреть самый общий случай газового процесса, когда одновременно изменяются и объем, и давление, и температура газа. Закон, описывающий такого рода процессы, был установлен в 1834 г. Клапейроном путем объединения законов Бойля - Ма-риотта и Гей-Люссака. [14]
Авторы пользуются возможностью выразить благодарность сотрудникам лаборатории газовых процессов Института горючих ископаемых М. И. Недашковской, Г. Ф. Душину и О. Е. Вольной за помощь при составлении монографии и К. Т. Острико-вой при оформлении ее. [15]