Cтраница 1
Сложные газовые смеси разделяют на составные части, подвергая их действию сильных электрических и магнитных полей. Разделение происходит в соответствии с атомными или молекулярными массами отдельных компонентов смеси. Метод применяют при исследовании смесей изотопов, смесей инертных газов или сложных смесей органических веществ. [1]
![]() |
Схема азотной колонны для побочного извлечения Кг и Хе. [2] |
Разделение сложных газовых смесей на составные части методом глубокого охлаждения получило большое развитие з - a последние годы. Многие искусственные и природные газы являются основным химическим сырьем для получения технических газов. Прежде всего следует отметить коксовый и водяной газы, из которых может быть извлечен водород, необходимый для заводов синтетического аммиака. [3]
![]() |
Принципиальная схема хроматографа, основанного на адсорбции. [4] |
Анализ сложных газовых смесей при помощи хроматографов в последнее время находит все большее применение. Применяются два вида хроматографии: адсорбционная и распределительная. В первом случае разделение газовой смеси основывается на различии адсорбционных свойств ее компонентов и производится в колонке, заполненной твердым пористым веществом ( адсорбентом), в качестве которого часто применяют мелкий активированный древесный уголь, силикагель и алюма-гель. Во втором случае процесс разделения смеси связан с распределением ее компонентов по зонам, благодаря различной растворимости отдельных газов в жидкости ( растворителе), равномерно нанесенной на инертное твердое тело ( носитель), заполняющее колонку. Растворителем обычно служит дибутилфта-лат, а носителем - силикагель. В обоих случаях газом-носителем является азот или воздух. [5]
Все эти сложные газовые смеси выбрасываются в зоне газокомпрессорных станций и газораспределительных систем, промшюша-док, линейной части магистральных газопроводов. [6]
Хорошо разделяют сложные газовые смеси. [7]
Кондуктометрический анализ сложных газовых смесей весьма затруднен, так как определению мешают вещества сильнокислого характера. [8]
При анализе сложных газовых смесей с налагающимися спектрами поглощения компонентов повышение избирательности достигается применением фильтровых камер. [9]
Для анализа сложных газовых смесей целесообразно сочетать химические методы с физическими. [10]
Если в сложной газовой смеси меняется содержание только одного компонента, а соотношение остальных остается постоянным, то первый компонент однозначно можно определять методом теплопроводности. [11]
При разделении сложных газовых смесей при высоких давлениях и низких температурах необходимо считаться с отклонением реальных газов от законов, которым подчиняются идеальные газы. Отношения давлений при фазовых равновесиях для реальных газов будут иными, чем для идеальных газов, что должно быть учтено в соответствующих расчетах. [12]
![]() |
Схема процесса разделения газовой смеси из двух компонентов. [13] |
При анализе сложной газовой смеси, состоящей из нескольких компонентов, например углеводородных газов, из колонки выносятся компоненты в порядке возрастания их молекулярных весов. Первыми выносятся легкие углеводороды, а затем более тяжелые. [14]
При анализе сложных газовых смесей Хроматографический метод обладает большими преимуществами по сравнению с методом низкотемпературной разгонки. Он прост в осуществлении, весьма эффективен и дает возможность тонкого разделения газовых смесей на отдельные компоненты при любых концентрациях последних, начиная от микроконцентраций, в то время как методом низкотемпературной разгонки обычно производят разделение сложной смеси углеводородов на бинарные смеси предельных и непредельных углеводородов. Кроме того, метод низкотемпературной разгонки не может быть применен для определения микроконцентраций компонентов. [15]