Демонтаж бетона: rezkabetona.su

Главная -> Словарь

 

Плотность реактивных


САЖА — твердый тонкодисперсный углеродный продукт неполного сгорания или. термического разложения углеводородов. Помимо углерода в состав С. входят водород , кислород и минеральные примеси . Кислород хемсорбирован на поверхности С. Частицы сажи имеют сферическую форму и состоят из мельчайших кристаллитов. Плотность различных типов С. от 1,80 до 1,95 г/см3. Средний диаметр ее частиц составляет в ммк : у специально «канальной для лаков и красок» 10—15; у «канальной для резины» 30—35; у активной печной 23—40; у полу-

Истинная плотность различных веществ зависит от их элементного состава, структуры молекул и их взаимной связи. Изучением взаимосвязи плотности и молекулярного строения углей занимался Ван Кревелен . Он установил зависимость между изменением плотности органической массы витренов различных углей и содержанием водорода и углерода.

Плотшм'ть «пляетсн простейшей характеристикой, дающей возможность в совокупности с другими константами ориентировочно судить о фракционном и химическом составе данной нефти. Плотность различных нефтей колеблется в довольно широких пределах — от 0,730 до 1,000 и более, однако чаще всего приходится иметь дело с нефтями, обладающими плотностью 0,80 — 0,92: мангышлакской и узеньской — 0,840 — 0,856; ромашкин-ской — 0,865 — 0,890; усть-балыкской — 0,870 — 0,900; котур-тепинской — около 0,860 и т. д. При близком содержании светлых меньшая относительная плотность нефти свидетельствует о более высокой ее «парафинистости». Так, мапгышлакская и жетыбайская нефти относятся к высокопарафинистым: в них содержится 20,1% парафина и плотность их всего 0,7987; в сураханской отборной — 4,6% парафина и плотность ее 0,8488; содержания светлых в этих нефтях близки: до 200 °С — соответственно 19,5 и 20,4% , до 350 °С — 40,5 и 42,5% .

Рис. 59. Плотность различных нефтяных коксов:

При 25° плотность различных сортов полиэтилена колеблется от 0,90 до 0,98.

Рис. 59. Плотность различных нефтяных коксов:

Рис. 59. Плотность различных нефтяных коксов:

истинная плотность различных коксов из тяжелых остатков

Как нами было показано ранее, после прокалки при 1300е истинная плотность различных коксов из тяжелых остатков малосернистых нефтей колеблется в пределах 2,12—2,14. После графитации в производственных условиях истинная плотность этих коксов увеличивается до 2,22—2,24. До сих пор предполагалось, что в пределах температур 1300—2500° происходит постепенное возрастание истинной плотности. Выполненная нами работа показала, что в пределах атих температур истинная плотность увеличивается и уменьшается, т. е. при этом наблюдается и уплотнение и как бы разуплотнение вещества. Последнее нами объясняется протеканием сложных процессов с изменением химического состава кокса и особенностями механизма кристаллизации , который в этом случае нельзя рассматривать как однозначно развивающийся процесс. По-видимому, он проходит через ряд рекристаллизационных этапов, еще слабо освещенных в специальной литературе. На рис. 2 приведено значение истинной плотности нефтяных коксов четырех видов: из крекинг-остатка грозненской малосернистой неф-тесмеси, из гудрона и крекинг-остатка сернистой девонской нефти и пиролизного малосернистого кокса.

Плотность различных по составу нефтей колеблется в весьма широком диапазоне — от 0,78 до 1,0, хотя в большинстве случаев укладывается в более узкие пределы — 0,83—0,96. Она зависит от многих факторов, среди которых следует указать такие, как природа веществ, составляющих нефть, молекулярная масса компонентов, содержание смолистых веществ, фракционный состав, присутствие растворенных газов и пр.

Поверхностное натяжение и плотность различных марок мазутов и крекинг-остатков сравнительно мало отличаются. Например, при температуре 50° С поверхностное натяжение тяжелых крекинг-остатков с вязкостью, равной 202; 77,1; 65,5; 36,3; 32,5; 14 и 9,2 см?/сек составляет соответственно 38,4; 36,1; 35,5; 35,8; 35,2; 35 и 34,7 мн/м . Для маловязких мазутов с v50=5,9 и 2,3 см2/сек поверхностное натяжение при этой температуре равно 32,3 и 32,8 мн/м .

Удельная теплота сгорания и плотность реактивных топлив определяются соответственно по ГОСТ 21261-75 и ГОСТ 3900-47 . Значение этих показателей для реактивных топлив приведены ниже :

Плотность реактивных тошшв является одной из важнейших характеристик их качества. Косвенно по плотности можно судить о пределах выкипания, испаряемости, об объёме, занимаемом данным

Плотность — важнейшая физическая характеристика топлива. Она определяется отношением массы топлива к занимаемому объему. Плотность реактивных топлив измеряется при помощи пикнометра, весов Фестваля, а также нефтеденсиметра. В ГОСТ на реактивные топлива регламентируется минимально допустимое значение плотности при температуре 20°С.

Таблица 2.1. Плотность реактивных топлив при температуре 20 °С

Таблица 2.2. Плотность реактивных топлив в зависимости от температуры при давлении 0,1—1,0 МПа

Рис. 2.1. Плотность реактивных топ-лив р в зависимости от температуры /:

Таблица 2.10. Плотность реактивных топлив в жидком состоянии

ПЛОТНОСТЬ НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ РЕАКТИВНЫХ ТОПЛИВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ Т-РЫ.

ПЛОТНОСТЬ РЕАКТИВНЫХ

ПЛОТНОСТЬ РЕАКТИВНЫХ ТОПЛИВ ПРИ ВЫСОКИХ Т-РАХ.

460 Плотность реактивных топлив при высоких т-рах

 

Потенциала электрода. Потенциал образования. Передвижная установка. Потребления нефтяного. Потребление электроэнергии.

 

Главная -> Словарь



Яндекс.Метрика