Инертный азот - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Когда к тебе обращаются с просьбой "Скажи мне, только честно...", с ужасом понимаешь, что сейчас, скорее всего, тебе придется много врать. Законы Мерфи (еще...)

Инертный азот

Cтраница 2


При обычной температуре титан довольно устойчив; при нагревании же легко соединяется со многими элементами, в том числе и со сравнительно инертным азотом. Так, в струе хлора он загорается при 350 С. В кислороде аморфный титан загорается при 610 С, сплавленный - при 800 С. При 800 С он образует с азотом нитрид титана TIN; при более высокой температуре TiN разлагается на металлический титан и азот. С углеродом при нагревании титан образует карбид состава TiC, причем избыточный углерод выделяется в виде графита. Еще при более высокой температуре титан соединяется с кремнием и бором, образуя чрезвычайно твердые вещества - силициды и бориды титана. Такое большое сродство титана ко многим элементам весьма сильно усложняет и затрудняет переработку титановых руд.  [16]

В этой работе также было установлено, что верхний предел определяется не давлением реагирующих газов, а общим давлением смеси, включающей и инертный азот.  [17]

Азот в изобилии имеется в природе в двух формах, а именно в свободном состоянии в атмосфере земли, где он составляет 4 / s - Этот инертный азот разбавляет кислород, которым мы дышим. За исключением некоторых бактерий, которые способны питаться азотом, все другие животные и растения не могут использовать его непосредственно. Кроме того, в природе существует азот, связанный в минеральной или органической форме.  [18]

При участии воздуха в почве происходит минерализация органических остатков, превращение мертвого органического вещества ( под действием бактерий) в минеральные соединения, снова усваиваемые растениями. Химически инертный азот воздуха уменьшает масштабы окислительных процессов в почве и замедляет их.  [19]

Задача превращения инертного азота в химически активное вещество решена в результате последовательных усилий многих ученых. В 1906 г. в заводском масштабе осуществлен цианамидный метод связывания атмосферного азота. Цианамид кальция представляет собой хорошее удобрение и может служить сырьем для получения аммиака. Наконец, в 1913 г. на основе многочисленных работ был освоен промышленный метод синтеза аммиака из элементов, который получил широкое развитие и в настоящее время занял главное место в производстве связанного азота.  [20]

Проверка сетевых трансформаторов, особенно в густо населенных районах, должна проводиться чаще, чем тех, которые находятся в менее населенных районах. Некоторые фирмы покрывают масло инертным азотом при номинальном давлении для предотвращения окисления и попадания влажного воздуха во время охлаждения. В этом случае давление можно проверять периодически для обнаружения утечки, если таковая произойдет. Также периодически должен проверяться уровень масла и температура. Это может указать на необходимость проверки нагрузки.  [21]

22 Схема установки для сухого тушения кокса. [22]

Особая сложность этой установки состоит в том, что кокс - горючий материал. Поэтому для его охлаждения используют инертный азот, а всю установку герметизируют, по возможности предотвращая утечки азота.  [23]

В этих условиях, так же как в предыдущем случае, с повышением давления максимальная степень превращения метана сдвигается в сторону высоких температур. Однако в данном процессе из-за наличия инертного азота в исходной смеси при заданных температуре и давлении отношение 02: СН4 возрастает ( по сравнению с соотношением при неполном горении метана в чистом кислороде), что вызывает соответствующее уменьшение равновесной концентрации метана в реакционной смеси.  [24]

При составлении объединенного материального баланса необходимо учитывать все преобразования веществ в продукты реакции. Суммарная подача газов к горелке, включая инертный азот, составляет 15737 кг; расчет массы отходящих продуктов дает ту же цифру.  [25]

26 Примерные значения коэффициента избытка воздуха. [26]

Режимная работа двигателя как на бедных, так и на богатых невыгодна. В первом случае горючая смесь разбавляется i количеством инертного азота и лишним кислородом, скорость и температура горения снижаются, двигатель не развивает НУЖНОЙ мощности. Во втором - кислорода недостаточно, образуются продукты неполного сгорания топлива, увеличивается количество нагаров, двигатель дымит, расход топлива возрастает, а мощность снижается. Необходимо стремиться обеспечить полное сгорание топлива с возможно меньшим коэффициентом избытка воздуха.  [27]

Режимная работа двигателя как на бедных, так и на богатых смесях невыгодна. В первом случае горючая смесь разбавляется большим количеством инертного азота и лишним кислородом, скорость и температура горения снижаются, двигатель не развивает нужной мощности. Во втором - кислорода недостаточно, образуются продукты неполного сгорания топлива, увеличивается количество нагаров, двигатель дымит, расход топлива возрастает, а мощность снижается. Необходимо стремиться обеспечить полное сгорание топлива с возможно меньшим коэффициентом избытка воздуха.  [28]

Если производится смешение концентрированного сернистого ангидрида с воздухом, контактное и абсорбционное отделения незначительно отличаются от описанных ранее, но при замене воздуха кислородом оформление контактного и абсорбционного отделении существенно изменяется. Это объясняется тем, что в воздухе содержится большое количество инертного азота, на нагревание которого расходуется значительная часть тепла, выделяющегося в процессе образования серного ангидрида и серной кислоты. Поэтому общее повышение температуры газа относительно невелико. При работе же с кислородом выделяющееся тепло расходуется на нагревание небольшого количества газа и температура в процессе окисления сернистого ангидрида до серного и при абсорбции серного ангидрида повышается значительно сильнее. Поэтому при работе с кислородом применяются контактные и абсорбционные аппараты специальных конструкций, позволяющие создавать оптимальные температурные условия процесса.  [29]

Если производится смешение концентрированного сернистого ангидрида с воздухом, контактное и абсорбционное отделения незначительно отличаются от описанных ранее, но при замене воздуха кислородом оформление контактного и абсорбционного отделений существенно изменяется. Это объясняется тем, что в воздухе содержится большое количество инертного азота, на нагревание которого расходуется значительная часть тепла, выделяющегося в процессе образования серного ангидрида и серной кислоты. Поэтому общее повышение температуры газа относительно невелико. При работе же с кислородом выделяющееся тепло расходуется на нагревание небольшого количества газа и температура в процессе окисления сернистого ангидрида до серного и при абсорбции серного ангидрида повышается значительно сильнее. Поэтому при работе с кислородом применяются контактные и абсорбционные аппараты специальных конструкций, позволяющие создавать оптимальные температурные условия процесса.  [30]



Страницы:      1    2    3