Cтраница 1
![]() |
Количество ацетилена, вы. [1] |
Разделение жидкого воздуха на кислород и азот основано на разности температур их кипения ( кислород кипит при минус 183, азот при минус 196) и осуществляется путем ректификации, т.е. обращения в газообразное состояние азота ( кислород остается жидким) в специальной разделительной колонне. Азот по трубопроводу подают в цианамидный цех для азотирования карбида кальция, а кислород передают потребителям. [2]
Разделение жидкого воздуха на кислород и азот основано на разнице температур их кипения: температура кипения жидкого азота - 196 С, а жидкого кислорода - 182 9 С при нормальном атмосферном давлении. [3]
Разделение жидкого воздуха на составляющие - кислород и азот осуществляется посредством процесса ректификации, заключающегося в многократном испарении жидкого воздуха до тех пор, пока в газовой фазе не получится почти чистый азот, а в жидкой фазе - почти чистый кислород. [4]
Для разделения жидкого воздуха применяются колонны однократной и двукратной ректификации. Аппараты однократной ректификации используют редко, только в разделительных установках малой производительности. [5]
Процесс разделения жидкого воздуха на кислород и азот основан на использовании зависимости, существующей между составами жидкости и пара над нею. [6]
![]() |
Каскадный холодильный цикл. [7] |
Процесс разделения жидкого воздуха на азот и кислород основан на различии температур кипения азота и кислорода; под атмосферным давлением азот кипит при - 195 8 С, кислород при - 183 С. Разница в 12 8 С вполне достаточна для того, чтобы жидкий воздух, кипящий при - 192 С, разделить ректификацией на чистые азот и кислород. [8]
![]() |
Каскадный холодильный цикл. [9] |
Процесс разделения жидкого воздуха на азот и кислород основан на различии температур кипения азота и кислорода; под атмосферным давлением азот кипит при - 195 8 С, кислород при - 183 С. Разница в 12 8 С вполне достаточна для того, чтобы жидкий воздух, кипящий при - 192 С, разделить ректификацией на чистые азот и кислород. [10]
Получается в промышленности разделением жидкого воздуха. [11]
Получается в промышленности разделением жидкого воздуха. Применяется в электроламповой и других отраслях промышленности. [12]
Аргон получают при разделении жидкого воздуха, а также из отходов газов синтеза аммиака. [13]
Аргон получают при разделении жидкого воздуха, а также из отходов газов колонн синтеза аммиака. [14]
Аргон получают при разделении жидкого воздуха, а также из-отходов газов синтеза аммиака. [15]