Cтраница 1
Технические газовые смеси ( ТГС) применяют в тех случаях, когда не требуется удовлетворять особым метрологическим требованиям. [1]
Технические газовые смеси применяют в тех случаях, когда не требуется удовлетворения особым метрологическим требованиям, а технологические газовые смеси необходимы для осуществления тонких технологических процессов, при которых решающую роль играет газовый состав. [2]
Взрывоопасность горючих газов и технических газовых смесей характеризуется: концентрационными пределами взрываемости в воздухе; температурой самовоспламенения в воздухе; скоростью распространения горения. [3]
Взрывоопасность горючих газов и технических газовых смесей характеризуется концентрационными пределами взрываемое в воздухе, температурой самовоспламенения в воздухе, скоростью распространения горения. [4]
Среди существующих методов выделения СО2 из технических газовых смесей в последнее время находит применение метод абсорбции СО2 органическими растворителями. При этом наряду с СОа достаточно хорошо извлекаются и другие кислые газы, а также сернистые соединения, которые затрудняют такие методы очистки, как аминовый и поташный. [5]
Катарометрия находит широкое применение для анализа технических газовых смесей, причем в качестве газа-носителя используются водород или гелий. [6]
Его используют для экстракции сернистых соединений из технических газовых смесей и ароматических углеводородов из фракций пиролиза нефти. [7]
В связи с перспективностью использования метода низкотемпературной абсорбции для решения задач промышленной очистки и разделения газов - 3 возникла необходимость в получении данных о растворимости компонентов технических газовых смесей в различных абсорбентах при температуре ниже 0 С. [8]
Вместо металлических сопротивлений чаще используют чувствительные термисторы. Катарометрия широко применяется для анализа технических газовых смесей, например газов, выбрасываемых трубами предприятий. Кроме того, катарометры являются наиболее употребительными детекторами в газовой хроматографии. [9]
![]() |
Процентное содержание аммиака. [10] |
В некоторых процессах выделение продуктов реакции проводится под рабочим давлением ( синтезы аммиака, метанола и др.), а непрореагировавшие газы подаются обратно циркуляционными насосами. В других процессах выделение продуктов реакции проводится при низком давлении, и не прореагировавшие газы требуют повторного сжатия для возвращения их в систему высокого давления. Технические газовые смеси, вследствие колебаний технологического режима, не имеют постоянного сте-хиометрического состава и, кроме того, содержат различные примеси, являющиеся балластными для данного химического процесса, как, например, метан и аргон при синтезе аммиака. [11]
![]() |
Пределы взрываемости для различных газов и паров. [12] |
Определенные путем опытов величины скоростей воспламенения и пределов взрываемости являются только лишь относительными. Форма сосуда, в котором происходит взрыв, и род воспламенения ( искровое воспламенение, пламенное, через нагревание, величина и сила искры) оказывают при этом влияние. Скорость распространения сгорания во взрывчатых газовых смесях значительно увеличивается от вихревого движения, поэтому скорости воспламенения технических газовых смесей в газовых двигателях значительно больше и могут быть определены только в каждом отдельном случае. [13]
Часто сернистым газом ( а также сернистым ангидридом) называют саму двуокись серы. Однако наименование сернистый газ уместно лишь в применении к веществу в газообразном состоянии. Кроме того, обычно в технике сернистым газом называется газообразный продукт сжигания серы или обжига сернистых металлов, представляющий собой смесь двуокиси серы, азота, кислорода и других газов. В дальнейшем мы будем называть сернистым газом реальные технические газовые смеси, содержащие SOa, а само вещество-д в уокисью серы. [14]
Часто сернистым газом ( а также сернистым ангидридом) называют саму двуокись серы. Однако наименование сернистый газ уместно лишь в применении к веществу в газообразном состоянии. Кроме того, обычно в технике сернистым газом называется газообразный продукт сжигания серы или обжига сернистых металлов, представляющий собой смесь двуокиси серы, азота, кислорода и других газов. В дальнейшем мы будем называть сернистым газом реальные технические газовые смеси, содержащие SOz, а само вещество-д вуокисью серы. [15]