Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Азота окислы

Когда температура достигает 3000° К и выше, суш.ественное влияние на процесс теплообмена начинает оказывать диссоциация составляющих воздух газов (азота и кислорода), а также реакции окисления азота, окислы которого затем также диссоциируют. При температуре 5000—6000 К начинается ионизация воздуха появляются ионы атомарного кислорода и азота, ионы окиси азота и свободные электроны. Зависимость равновесного состава воздуха от температуры показана на рис. 10.2.  [c.379]


Меры в области контроля выбросов окислов азота. Окислы азота могут иметь двоякое происхождение тепловые, возникающие в процессе высокотемпературного горения, и топливные, возникающие в результате наличия азота в топливе. Соответственно применяются следующие меры по снижению их содержания совершенствование технологии сжигания, использование топлива с меньшим содержанием азота и очистка дымовых газов от окислов азота.  [c.138]

Ионы аммония ПН , так же как нитрат- и нитрит-ионы N0 и N07, являются продуктами распада органических примесей, поступающих в воду (например, со сбрасываемыми сточными водами) или образующихся в самой воде (например, микрофлора и микрофауна, развивающиеся в поверхностных слоях воды, по отмирании оседают на дно, где происходит разложение органических веществ, входящих в состав их организмов). Рассматриваемая группа ионов находится в тесной взаимосвязи при высоких концентрациях растворенного в воде О2 все соединения азота окисляются (в результате деятельности бактерий) в ионы N07 при низких концентрациях О2 (и наличии органических примесей)  [c.29]

Аргонодуговая сварка плавящимся и неплавящимся электродами также сопровождается значительным выделением пыли и газов (озон, окислы азота, окислы элементов свариваемых материалов). Из образующихся газов наибольшую опасность представляет озон Оз, который в весьма небольших концентрациях может вызвать отравление. Он образуется при сварке в любых защитных газах под действием электрических разрядов, ультрафиолетового излучения и высокой температуры дуги.  [c.47]

Титан - распространенный в природе металл, в земной коре его больше, чем меди, свинца и цинка. При плотности 4,51 г/см титан имеет прочность 267...337 МПа, а его сплавы - до 1250 МПа. Это тускло-серый металл с температурой плавления 1668 °С, коррозионно стоек при нормальной температуре даже в сильных агрессивных средах, но очень активен при нагреве выше 400 °С, В кислороде способен к самовозгоранию. Бурно реагирует с азотом. Окисляется водяным па-  [c.198]

Тепловые электростанции неизбежно оказывают воздействие на окружающую среду. Одним из проявлений этого воздействия является выброс вредных соединений в атмосферу. Основными вредными веществами, выбрасываемыми в атмосферу при сжигании различных топлив в парогенераторах и теплотехнических устройствах, являются сернистый ангидрид, летучая зола, окислы азота, окислы ванадия, фтористые соединения, фенолы, формальдегид, канцерогены, сероводород и другие соединения.  [c.79]


Азота окислы 13 Азотистая кислота 152 Азотистокислый натрий 281 Азотная кислота 123. Азотнокислое железо 67 Азотнокислый алюминий 14 Азотнокислый аммоний. 29 Азотнокислый калий 81 Азотнокислый натрий 282 Акриловая кислота 394 Акролеин 373 Алюминий 14  [c.451]

Пассивирующие свойства азотной кислоты объясняются авторами тем, что образующаяся при восстановлении азотной кислоты двуокись азота окисляет ионы трехвалентного титана  [c.218]

Сухой чистый азот может быть использован в качестве нейтральной газовой среды для пайки обычной меди. Закись меди разлагается на воздухе только при температуре 2000° С. В потоке сухого азота окислы меди восстанавливаются при температуре 740—750° С, при которой уже можно осуществлять пайку без опасности охрупчивания меди.  [c.198]

Азота в твердом топливе содержится немного, до 2 %. При сжигании топлива азот выделяется в свободном состоянии, не принимая никакого участия в горении. Однако в зоне высоких температур азот может окисляться кислородом, что приводит к образованию окислов азота. Окислы азота весьма вредны, и выброс их в атмосферу загрязняет воздушный бассейн. Атомная масса азота 14.  [c.16]

Азота окислы 10 20 Нестоек  [c.255]

В топке азот топлива выделяется в элементарном состоянии, а сера сгорает в сернистый газ (50о). В бомбе азот окисляется до азотного ангидрида, сера же сгорает в серный ангидрид, который образует при соединении с водой серную кислоту.  [c.248]

В процессе сварки повышается скорость охлаждения и кристаллизация жидкого металла сварочной ванны, что затрудняет удаление из него газов и неметаллических включений. Это увеличивает содержание в металле шва газов (кислород, водород, азот), окислов и частичек шлака. В результате снижаются механические показатели металла шва, а также увеличивается вероятность появления в нем трещин.  [c.149]

При электродуговой сварке воздух загрязняется примесями, которые могут вызвать отравление организма человека или поражение легких, приводящее к легочным заболеваниям. К примесям, вызывающим отравление организма, относятся окислы меди, свинца, цинка, марганца, фтористые соединения, окись углерода и азота. Окислы образуются при окислении паров меди, свинца, цинка, марганца, выделяющихся в процессе сварки. Медь и цинк могут входить в состав электродного и основного металла. Марганец может входить в состав основного металла, электродного, а также в состав покрытий и флюсов.  [c.245]

На базе парогазовых установок с высоконапорным парогенератором созданы энерготехнологические установки, в которых осуществляется совместное производство электроэнергии, тепла и химических продуктов. При этом химические продукты можно рассматривать как побочные, на получение которых не требуется вложения дополнительных капиталовложений. Разработан проект энерготехнологической установки для выработки электроэнергии и окислов азота.. Окислы азота получаются в процессе сжигания топлива при высоких температурах. При температуре факела 2500° С и скорости охлаждения 250 000° С/с содержание окислов азота в газе составляет 2%. Высокая температура газов в высоконапорном парогенераторе может быть получена добавкой кислорода к воздуху, подаваемому в топку, или подогревом воздуха до 1200—1500° С. Быстрое охлаждение продуктов сгорания до 1500° С осуществляется в конвективно-испарительных газоходах парогенератора. Добавка кислорода необходима для интенсификации реакции окисления азота и повышения концентрации окислов в продуктах сгорания. Оборудование для производства азотной кислоты располагается в газовом тракте между парогенератором и газовой турбиной.  [c.204]

АЗОТА окислы. Азот образует с кислородом пять различных соединений 1) N2O — закись азота, 2) N0 — окись азота, 3) N Og— азотистый ангидрид, или трехокись азота,  [c.203]


АЗОТИЗАЦИЯ, см. Нитрирование. АЗОТИСТАЯ КИСЛОТА, см. Азота окислы.  [c.205]

АЗОТНОВАТИСТАЯ КИСЛОТА, СМ. Азота окислы.  [c.216]

Азота окислы (в % азотной к-ты) N0.  [c.277]

Азота окислы Азотистая кислота Алюминия нитрат сульфат Аммиак  [c.153]

Азота окислы Любая с с —  [c.160]

Алюминий сульфат Аммиак водный жидкий сухой газообразный Аммоний нитрат хлорид Азота окислы Ацетон  [c.263]

Конверторный способ получения стали обладает рядом преимуществ высокой производительностью (длительность плавки 30— 40 мин), компактностью и простотой устройства, отсутствием потребности в топливе для процесса. Поэтому стоимость конверторной стали невысока. Однако конверторная сталь не применяется для ответственных конструкций из-за повышенного содержания в ней азота, окислов железа и фосфора, ухудшающих ее качество.  [c.21]

Азота окислы 300 0-50 420 Галогены (хлор, йод, бром), озон в концентрациях, превышающих предельно допустимые в 10 и более раз  [c.204]

Большое количество окислов азота образуется при сильном взрыве в воздухе. Атмосферный азот окисляется в той стадии процесса, когда воздух во взрывной волне нагрет до температуры в несколько тысяч градусов, причем окисляется несколько процентов азота. При распространении взрывной волны первоначально нагретый во фронте ударной волны воздух быстро охлаждается. Образовавшаяся в нем окись азота не успевает распадаться при охлаждении и остается в воздухе навсегда . Всего при взрыве с энергией 10 зрг, эквивалентной примерно 20 ООО тонн тротила, в воздухе образуется около 100 тонн окислов азота. Через несколько десятков секунд или минуту после окончания взрыва вся окись превращается в двуокись.  [c.437]

АЗОТА ОКИСЛЫ - соединения азота с кислородом N0  [c.208]

В присутствии кислорода или окислителей под действием высокой температуры дуги азот окисляется по реакции  [c.235]

В производственном цикле непрерывно обращается так называемая контактная кислота, представляющая собой раствор железного купороса в 20%-ной Н2504. Контактная кислота систематически подвергается регенерации путем окисления закисного сернокислого железа в окисное азотной кислотой. Выделяющиеся при этой реакции низшие окислы азота окисляются затем кислородом воздуха и при соединении с водой образуют азотную кислоту, возвращающуюся в производство. Таким образом, в производстве ацетальдегида по способу Кучерова приходится иметь дело с такими коррозионноактивными средами, как Серная и азотная кислоты, растворимые соли железа и ртути, металлическая ртуть и разбавленная уксусная кислота в смеси с другими органическими соединениями. Коррозия усиливается вследствие высокой температуры процессов получения и переработки технического ацетальдегида, а также в связи с тем, что перечисленные коррозионные агенты обычно присутствуют в смеси друг с другом.  [c.22]

Если взаимодействие Ыг04 с водой протекает в присутствии избытка кислорода (воздуха), то выделяющаяся окись азота окисляется до N02 и процесс может идти до полного превращения окислов азота в азотную кислоту  [c.43]

Азота окислы — Образованпе в продуктах сгоранпя 45  [c.578]

Литий активно реагирует с водородом, азотом, окислами и сульфидами, растворенными в металлах, находящихся в расплавленном состоянии, образуя легко всплывающие нерастворимые химические соединения. Благодаря этим свойствам литий успешно применяют в качестве раскислителя и дегазатора многих металлов. Под влиянием литая практически устраняется пористость меди, возрастает ее плотность и элекпропроводность. Литий улучшает свойства алюминиевоцинковых сплавов — повы-  [c.390]

Азот в нормальных условиях является двухатомным газом плотностью 1,251 кг м . При комнатной температуре азот отличается большой инертностью, но при нагреве до высоких температур вступает во взаимодействие со многими металлами. Азот в чистом виде применяют при пайке меди и сталей. В потоке сухого азота окислы меди разлагаются при температуре 740—750° С вместо 2000° С при нагреве в атмосфере воздуха. Следовательно, бесфлюсовая пайка меди в атмосфере азота возможна при температуре 750° С  [c.53]

Это достигается тем, что сварочные материалы участвуют а) 3 защите расплавленного металла в зоне протекания металлур гических процессов, а в некоторых случаях и пагрстого твердого металла от вредного действия атмосферного воздуха (насыщения его газами атмосферы) в точение всего н])оцесса сварки — в процессе расплавления, переноса в дуге, пребывания в сварочной ванне, к рнсталлнзации б) в регулпрованпи химического состава металла шва путем его легирования и раскисления в) в очистке (рафинировании) металла шва — удалении серы, фосфора, включений окислов и шлаков г) в очистке металла шва от водорода и азота д) в ряде случаев в модифицировании, измельчении первичной структуры шва.  [c.84]


Смотреть страницы где упоминается термин Азота окислы : [c.110]    [c.7]    [c.13]    [c.518]    [c.806]    [c.284]    [c.160]    [c.113]    [c.376]    [c.553]    [c.557]    [c.198]    [c.292]    [c.1224]    [c.572]   
Смотреть главы в:

Коррозионная стойкость металлов и сплавов  -> Азота окислы


Краткий справочник по коррозии (1953) -- [ c.13 ]



ПОИСК



3,4-дихлорнитробензола окислов азота из реакционной

Агрессивные среды неорганические азота окислы

Азот

Азот содержание в окислы, содержание в воздухе

Азота окислы — Образование в продуктах сгорания

Азотная кислота с растворенными окислами азот

Азотная окислов азота

Борьба с образованием окислов азота в топочных тазах

Вредные выбросы при сжигании газа в топках котлов. Методы определения окислов азота

Выброс окислов азота

Глава двенадцатая. Измерение концентрации окислов азота в продуктах горения

Горение смесей с окислами азота

Горючие топлив па основе азотной кислоты н окислов азота. Самовоспламеняющиеся топлива

Кинетика и механизм необратимого разложения окислов азота

Колонны в производстве отдувки окислов азота

Колориметрические методы определения окислов азота в растворе

Конденсаторы окислов азота

Коррозионная активность окислов азота

Линейно-колористический метод определения окислов азота

Образование и методы подавления окислов азота в топках паровых котлов. ИЗ Исследование процесса горения в топочной камере

Окислы

Окислы (дефекты металлов) азота, содержание в воздухе

Окислы азота пределы взрываемости

Окислы азота природный

Окислы азота продувочные

Окислы азота синтез-газ

Окислы азота танковые

Окислы азота, воздействие

Окислы азота, воздействие на древесину

Окислы азота, воздействие на металлы

Окислы азота, воздействие на полиизобутилен и полиэтиле

Окислы азота, воздействие под здания и сооружения

Окислы азота, воздействие полов

Окислы азота, воздействие снования

ПГТУ для химии (производство окислов азота)

Плотность окислов азота

Поглощение окислов азота низкой концентрации растворами щелочей

Получение жидких окислов азота

Растворимость окислов азота

Растворы концентрированной азотной кислоты, содержащие окислы азота

Смесители окислов азота

Теплота окислов азота

Топлива на основе азотной кислоты и других окислов азота

Физико-химические свойства окислов азота

Щелочная абсорбция окислов азот



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте