Cтраница 2
В высокотемпературной зоне с повышением давления степень превращения H2S в серу снижается. [16]
В высокотемпературной зоне при постоянной температуре с увеличением давления степень превращения H2S в серу снижается. Степень превращения H2S в серу при низкотемпературной конверсии, при постоянном давлении ( в каталитическом конверторе) существенно зависит от температуры, причем с ее увеличением уменьшается степень конверсии, и наоборот. Минимальная температура в конверторе должна быть несколько выше точки росы во избежание конденсации серы на поверхно-сти катализатора и в то же время обеспечивать достаточную скорость реакции. Точка росы серы определяется парциальным давлением паров серы и общим давлением в системе. На практике увеличение степени извлечения серы достигается применением двух или более реакторов с удалением серы конденса - цией и подогревом газа между ступенями. При переходе от одного реактора к другому по потоку газа температуру процесса снижают. [18]
К высокотемпературной зоне относится торец электрода, капли электродного металла, проходящие через дугу, и передняя часть ванны, служащая основанием дугового разряда. [19]
В высокотемпературной зоне, вследствие окислительного действия газовой среды, происходит выгорание углерода, испарение и окисление кремния и марганца, а также накопление в металле растворенного кислорода в виде FeO. Особенно сильно окисляется электродный металл, проходящий в виде капель через дуговой промежуток. Наблюдается резкое выгорание углерода в каплях электродного металла, вызывающее образование в них пустот, содержащих СО. Одновременно происходят диффузия и поглощение атомарного азота из зоны дугового разряда ( см. гл. [20]
Аппарат для иодидного рафинирования титана.| Скорость отложения титана на нити в зависимости от температуры губки. [21] |
В высокотемпературной зоне происходит термическая диссоциация иодидов; титан отлагается на накаленной металлической нити, а иод возвращается в зону реакции образования иодидов. [22]
В высокотемпературной зоне двигателя ( камера сгорания поршневого двигателя) масло разогревается до температур 350 - 400 С. При этом часть масла теряет летучие вещества, обугливается и образует нагар. [23]
Свойства корундовых изделий для футеровки газонагревателей. [24] |
В высокотемпературной зоне насадки в Европе часто используют ди-насовые огнеупоры, в США - синтетический муллит; ограниченное применение находят периклазовые маложелезистые огнеупоры. [25]
В высокотемпературной зоне пламен с предварительным смешением или турбулентной диффузией газов быстро достигается равновесие между конкурирующими реакциями. Поскольку элементарные реакции уравновешены, суммарная реакция типа (6.43) также находится в состоянии равновесия. Значения константы равновесия идеальных газов для конверсии окиси углерода ( КР) приведены в табл. 6.6. Если судить только по этим термодинамическим данным, то двуокись углерода должна образовываться из окиси углерода в результате снижения температуры при выходе газов из зоны горения. При наличии достаточного количества кислорода величина Кр при 298 К указывает на почти полное превращение окиси углерода в двуокись углерода. Однако изучение кинетики реакции приводит к иному заключению. [26]
В наиболее высокотемпературной зоне печи требуется температура порядка 1800 С, а при выплавке специальных сортов чугуна даже 2000 С. [27]
Над высокотемпературной зоной печи был установлен трехгранный конденсатор, имеющий форму пирамиды. К углам конденсатора приварены направляющие для стока чистого натрия. [28]
Для футеровки высокотемпературных зон ( в том числе нижней части камеры горения) применяют также муллитокорундовые огнеупоры с 72 % А12О3, изготовленные на основе муллитокорундового шамота и каолиновой связки. [29]
Поэтому протяженность высокотемпературной зоны плазменной струи, способной к эффективному нагреву таких частиц не должна быть меньше рассчитанного расстояния. [30]