Величина - эндотермический эффект - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Воспитанный мужчина не сделает замечания женщине, плохо несущей шпалу. Законы Мерфи (еще...)

Величина - эндотермический эффект

Cтраница 1


1 Зависимость величины эндотермического эффекта деструкции донецких углей от выхода летучих веществ.| Зависимость величины эндотермического эффекта деструкции углей от толщины пластического слоя ( у. [1]

Величина эндотермического эффекта имеет определенную связь также с толщиной пластического слоя. Из рис. 91 видно, что с увеличением толщины пластического слоя величина эндотермического эффекта для разных углей также увеличивается.  [2]

3 Зависимость теплоты коксования от выхода летучих веществ по данным различных исследователей. [3]

Поэтому величина эндотермического эффекта термической деструкции угля является псевдофункцией толщины пласти ческого слоя.  [4]

ДЯ 0), причем величина эндотермического эффекта увеличивается в пределах группы сверху вниз. Таким образом, газообразный аммиак является устойчивым соединением, в то время как РНз и AsH3 неустойчивы ( нестабильны), а 8ЬНз разлагается в % момент получения и теплота его образования может быть вычислена лишь косвенным путем.  [5]

6 Зависимость величины эндотермического эффекта от выходе летучих углей. [6]

На рис. 55 показано изменение величины эндотермического эффекта для донецких углей в зависимости от выхода летучих веществ. Его характер описывается кривой, имеющей максимум для углей средних стадий зрелости. Эта закономерность изменения тепловых эффектов термической деструкции угпей в их катагенетическом ряду объясняется следующим образом. Тепловой эффект термической деструкции угля равен энергии химических связей атомов в боковых цепях и радикалах.  [7]

Три следующих гидрида образованы в результате эндотермической реакции ( АЯ), причем величина эндотермического эффекта увеличивается сверху вниз. Таким образом, газообразный аммиак является устойчивым соединением, в то время как РН3 и AsHs неустойчивы ( нестабильны), a SbH3 разлагается в момент получения, и теплота его образования может быть вычислена лишь косвенным путем.  [8]

Если это утверждение правильно, то имела место обратная зависимость толщины пластического слоя от величины эндотермического эффекта. В действительности же, как показывают исследования, при возрастании одной из упомянутых величин возрастает также и вторая и только при большом значении у ( 23 - 25 мм) сформулированное подтверждается. Однако более правильно рассматривать величину эндотермического эффекта как функцию толщины пластического слоя. Как будет показано ниже, реакции, протекающие при термической деструкции твердых горючих ископаемых, подчиняются уравнению реакции первого порядка.  [9]

Первый эффект характеризует свободную и адсорбционную воду, второй указывает на наличие гидроксида кальция и частично гидроксида магния. Величина эндотермического эффекта в интервале 700 - 800 Си данные по потере массы при указанных температурах свидетельствуют о наличии подавляющего количества карбоната кальция в твердом остатке.  [10]

Если для экзотермической реакции ( рис. 21) с повышением температуры действительный выход увеличивается до некоторого предела, а затем начинает быстро падать, приближаясь к равновесному, то для эндотермической реакции ( см. рис. 20) действительный выход с ростом температуры непрерывно увеличивается, все более приближаясь к равновесному. Чем больше величина эндотермического эффекта, тем благоприятнее сказывается повышение температуры на скорости реакции и выход готового продукта.  [11]

На рис. 1 с показаны термограммы ги-дратированного минерала СаАЬО Через час гидратации появляется первый эндотермический эффект при температуре 120 - 130 С, отвечающий удалению несвязанной воды; при температурах 210 - 220 и 310 - 315 С эндотермические эффекты отвечают ступенчатой дегидратации СА. С увеличением времени гидратации величина последнего эндотермического эффекта возрастает. После одного часа гидратации, вследствие образования сульфоалюмината кальция, на термограмме обнаруживается эндотермический эффект, который связан с удалением свободной воды и дегидратацией сульфоалюмината кальция. По мере накопления гидратных новообразований ( через 24 ч) появляются три эффекта, из которых один, при 125 - 130 С, отвечает удалению несвязанной воды, другой, при 270 - 280 С, соответствует удалению воды из сульфоалюмината кальция и третий, при 310 - 315 С, отвечает дегидратации гидроалюмината кальция. На рис. 1 в приведены термограммы гидратированного СаА12О4 с добавкой двуводного гипса в указанном количестве к синтезированному минералу. Характер этих термограмм незначительно отличается от предыдущих, но скорость образования сульфоалюмината кальция в данном случае более замедленная.  [12]

На рис. 90 показано, как изменяется величина эндотермического эффекта для углей с разным выходом летучих веществ.  [13]

14 Зависимость величины эндотермического эффекта деструкции донецких углей от выхода летучих веществ.| Зависимость величины эндотермического эффекта деструкции углей от толщины пластического слоя ( у. [14]

Величина эндотермического эффекта имеет определенную связь также с толщиной пластического слоя. Из рис. 91 видно, что с увеличением толщины пластического слоя величина эндотермического эффекта для разных углей также увеличивается.  [15]



Страницы:      1    2