Со2 массовая доля: Вычислите массовую долю в процентах кислорода в оксидах углерода co и co2

Двуокись углерода (CO2) по ГОСТ 8050-85

измерительные приборы, аналитическая аппаратура, лабораторное оборудование, расходные материалы

Данное оборудование указано в следующих разделах каталога:
  • Чистые газы, технические газы

Двуокись углерода (диоксид углерода, углекислый газ) высокого давления и низкотемпературную получают из отбросных газов производств аммиака, спиртов, а также на базе специального сжигания топлива и других производств. Двуокись углерода выпускается жидкая низкотемпературная, жидкая высокого давления и газообразная. Двуокись углерода применяется для создания защитной среды при сварке металлов, для пищевых целей в производстве газированных напитков, сухого льда, для охлаждения, замораживания и хранения пищевых продуктов при прямом и косвенном контакте с ними; для сушки литейных форм; для пожаротушения и других целей во всех отраслях промышленности. Жидкая двуокись углерода применяется преимущественно для нужд сварочного производства.

Газообразная двуокись углерода — газ без цвета и запаха при температуре 20 °С и давлении 101,3 кПа (760 мм рт. ст.), плотность – 1,839 кг/м³. Жидкая двуокись углерода — бесцветная жидкость без запаха.

Двуокись углерода нетоксична и невзрывоопасна. При концентрациях более 5% (92 г/м³) двуокись углерода оказывает вредное влияние на здоровье человека, так как она тяжелее воздуха и может накапливаться в слабо проветриваемых помещениях у пола. При этом снижается объемная доля кислорода в воздухе, что может вызвать явление кислородной недостаточности и удушья.

Технические характеристики

Техническое наименованиедвуокись углерода, диоксид углерода, углекислый газ, углекислота
Химическая формулаСO2
Номер по списку OOН1013
Класс опасности при перевозках2.
1

Физические свойства

Физическое состояние при нормальных условияхгаз
Плотность при нормальных условиях (101,3 кПа, 20 °C), кг/м³ 1,84
Температура кипения при 101,3 кПа, °С-78,45 (сублимация)
Температура тройной точки, °С и равновесное ей давление (мПА) -56,6 (0,517)
Растворимость в воде1600 мг/л
Пожаро- и взрывоопасностьпожаро-взрывобезопасен
Стабильность и химическая активность Стабильностьстабильный
Реакционная способностьинертный газ
Температура воспламенения, °С с воздухом
с кислородом
Пределы воспламенения, объемные доли, % газа
с воздухом
с кислородом
Опасность для человека ПДК, мг/м³
Токсическое воздействиене токсичен
Экологическая опасностьне оказывает влияния на окружающую среду
Средства пожаротушениядопустимы любые средства пожаротушения.

Требования к составу

СортВысшийПервыйВторой
Внешний видБесцветная жидкость
Объемная доля, %, не менее двуокиси углерода СО299,899,598,8
окиси углерода СО
Выдерживает испытания по данному виду
Массовая концентрация водяных паров при t 20°С и давлении 101,3 кПа (что соответствует t насыщения двуокиси углерода водяными парами), не более 0,0370,184не нормир.
при давлении 101,3 кПа и t 20°С, не выше -48-34не нормир.
Молекулярная масса 44,00944,00944,009
Массовая концентрация минеральных масел и механических примесей, мг/кг, не более 0,10,1не нормир.
Наличие сероводородаВыдерживает испытания по данному виду
соляной кислоты Выдерживает испытания по данному виду
сернистой и азотной кислот, органических соединений (спиртов, эфиров, альдегидов и органических кислот)Выдерживает испытания
аммиака и этанолоаминовВыдерживает испытания
ароматических углеводородовВыдерживает испытания
оксидов ванадияВыдерживает испытания
Массовая доля воды, %, не более Выдерживает испытания

Жидкую двуокись углерода высокого давления поставляют в баллонах (ГОСТ 949-73) вместимостью до 50 дм³, в спецтаре по нормативно-технической документации для автотранспорта.

Жидкую двуокись углерода в баллонах транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки опасных грузов, действующими на данном виде транспорта.

Почтовый адрес: 190013, Санкт-Петербург, а/я 120
Офис: Клинский проспект, д. 25
Телефон: +7 (812) 336-90-86 (многоканальный)
Транспортный отдел: +7 (931) 535-80-69
Факс: +7 (812) 336-90-86

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ВЫДЕЛЕНИЯ ГАЗООБРАЗНОГО CO2 В ПЕРЕГРЕТОМ ПРИСТЕННОМ СЛОЕ РАСТВОРА C3H6O-CO2

Том 333 № 11 (2022)
DOI https://doi.org/10.18799/24131830/2022/11/3657

Актуальность работы обусловлена тем, что для увеличения коэффициента нефтеотдачи используется технология с применением в качестве вытесняющего вещества углекислого газа. Выделение и поглощение углекислого газа является одним из основных факторов, влияющих на скорость изменения климата на Земле.

Цель работы: изучение особенностей процесса выделения углекислого газа в сильно перегретом (метастабильном) слое раствора C3H6O-CO2. Объект: раствор диоксида углерода CO2 в диметилкетоне C3H6O. Методы исследования: метод визуализации газовыделения в жидкости. Для создания слоя метастабильной жидкости проводился импульсный разогрев тонкой проволочки. По результатам цифровой обработки фото-видео материалов определялись размеры и форма образующихся пузырьков углекислого газа и скорость движения границы зоны газовыделения вдоль проволочки. На кадрах трудно отличить пузырьки газообразного CO2 от паровых пузырьков C3H6O, поэтому для разделения данных по кипению и газовыделению определялась массовая доля паров C
3
H6O в парогазовой полости по изменению объёма пузыря и с использованием уравнения состояния СО2 и C3H6O. Результаты. В зависимости от степени метастабильности пристенного слоя раствора C3H6O-CO2 при давлении в рабочем объеме от 40 до 260 кПа получены экспериментальные данные, которые позволили выделить несколько режимов газовыделения. Показано, что при невысокой степени метастабильности пристенного слоя жидкости выделение газообразного CO2 происходит в режиме последовательной цепной активации центров газовыделения, а при высокой степени метастабильности и давлении в объёме больше 140 кПа выделение газообразного CO2 происходит в режиме «плёночного газовыделения». Для всех режимов газовыделения скорость движения границы газовыделения практически постоянна во времени, но для различных режимов газовыделения значения скорости отличаются на порядок.

Ключевые слова:

Гетерогенное газовыделение, кипение, метастабильность, раствор, фазовый переход

Авторы:

Руслан Анатольевич Дехтярь

Валерий Викторович Овчинников

Скачать pdf

Воздух – состав и молекулярная масса

Компоненты в сухом воздухе

Воздух представляет собой смесь нескольких газов, из которых в сухом воздухе преобладают два компонента: 21 об. % кислорода и 78 об.% азот . Кислород имеет молярную массу 15,9994 г/моль, а азот имеет молярную массу 14,0067 г/моль. Поскольку оба эти элемента являются двухатомными в воздухе — O 2 и N 2 , молярная масса газообразного кислорода составляет 32 г/моль, а молярная масса газообразного азота составляет 28 г/моль.

Средняя молярная масса равна сумме мольных долей каждого газа, умноженной на молярную массу этого конкретного газа:

M смесь = (x 1 *M 1 + … …+ x N *M N ) (1)

, где

x I = мольские фракции каждого газа
M I = Молярная масса каждого газа

сухого воздуха 28,9647 г/моль. Состав и содержание каждого газа в воздухе приведены на рисунках и в таблице ниже.

См. также Воздух Плотность при различном давлении, Плотность и удельный вес при различной температуре, Коэффициенты диффузии газов в воздухе, Динамическая (абсолютная) и кинематическая вязкость, Число Прандтля, Удельная теплоемкость при различной температуре и Удельная теплоемкость при различном давлении, теплопроводность, температуропроводность, свойства в условиях газожидкостного равновесия и свойства воздуха, для других свойства воздуха

Воздух обычно моделируется как однородный (без изменений и колебаний) газ со свойствами, усредненными по отдельным компонентам.

Для полной таблицы — повернуть экран!

8080808080808080808080808080808080808080808080808080808080808080808080808.00740 2 600084 0,0
Components in dry air Volume ratio = Molar ratio
compared to dry air
Molar mass Molar mass in air Atmospheric
Точка кипения
Наименование Формула [Моль/Моль воздух ] [VOL%] 555 [G/MOLAR 9000

59

59

5 [G/MOLAR 9000 555559

59

50.

9008. ] [g/mol air ],
[kg/kmol air ]
[wt%] [K] [°C] [°F]
Nitrogen N 2 0. 78084 78.084 28.013 21.872266 75.511 77.4 -195.8 -320.4
Oxygen O 2 0.20946 20,946 31,999 6.701942 23,14 90,2 -183.0 -297,3
808080808080 -297,3
0.00934 0.934 39.948 0.373025 1.29 87.3 -185.8 -302.5
Carbon dioxide 1) CO 2 0.000412 0.0412 44,010 0,018132 0,063 194,7 -78,5 -109,2
NEON NE001818180 NE00818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818180074 0. 001818 20.180 0.000367 0.0013 27.2 -246.0 -410.7
Helium He 0.00000524 0.000524 4.003 0.000021 0.00007 4.2 -269,0 -452,1
Метан CH 4 0,00000179 0.000029 0.00010 111.7 -161.5 -258.7
Krypton Kr 0.0000010 0.0001 83.798 0.000084 0.00029 119.8 -153.4 — 244.0
Водород H 2 0,0000005 0,00005 2,016 0,000001 0,00803 0,000001 0,00003 9 0,000001 0,00003 9 0,000001 0,0080 3 0,000001 0,0080 0,000001 0,0080 0,000001. 0074 20.3 -252.9 -423.1
Xenon Xe 0.00000009 0.000009 131.293 0.000012 0.00004 165.1 -108.1 -162.5
Средняя молярная масса воздуха 28,9647

1) 320 частей на миллион, 1970 ок. 328 частей на миллион, ок. 1980 г. 341 промилле, ок. 1990 г. 356 частей на миллион, ок. 2000 г. 372 промилле, ок. 2010 г. 390 частей на миллион и 2020 ок. 412 частей на миллион

Вернуться к началу

  • Содержание воды или пара в воздухе различно. Максимальная влагоемкость воздуха зависит прежде всего от температуры
  • Состав воздуха не меняется до высоты примерно 10.000 м
  • 0011 100 м высота по вертикали
  • «Одна стандартная атмосфера» определяется как давление, эквивалентное 760 мм столба ртутного столба на уровне моря 0 o C и при стандартной силе тяжести ( 32,174 фут/ Sec 2 )

Другие компоненты в воздухе

  • Диоксид серы — SO 2 — 1,0 частей/миллион (PPM)
  • 9 3. миллион (частей на миллион)
  • Озон — O 3 — от 0 до 0,07 частей/миллион (ч/млн)
  • Диоксид азота — NO 2 — 0,02 Части/миллион (PPM)
  • 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111Р1Ж. 0,01 частей на миллион (частей на миллион)
  • Монооксид углерода — CO — от 0 до следов (частей на миллион)
  • Аммиак — NH 3 — от 0 до следов (частей на миллион)
  • 6 900 Часто используемые единицы измерения давления к « одна Атмосфера»
    • 76 Centimeters (760 mm) of Mercury
    • 29.921 Inches of Mercury
    • 10.332 Meters of Water
    • 406.78 Inches of Water
    • 33.899 Feet of Water
    • 14.696 Фунт-сила на квадратный дюйм
    • 2116,2 Фунт-сила на квадратный фут
    • 1,033 Килограмм-сила на квадратный сантиметр
    • 101,33 кПа0014

    См. также Воздух Плотность при переменном давлении, Плотность и удельный вес при различной температуре, Коэффициенты диффузии газов в воздухе, Динамическая (абсолютная) и кинематическая вязкость, Число Прандтля, Удельная теплоемкость при различной температуре и Удельная теплоемкость при изменении давление, Теплопроводность, Температуропроводность, Свойства в условиях газожидкостного равновесия и Свойства воздуха, для других свойств воздуха

    Решения тестовых задач по утилизации СО2 в соляных водоносных горизонтах (Технический отчет)

    Решения тестовых задач по удалению СО2 из соленых водоносных горизонтов (Технический отчет) | ОСТИ.GOV

    перейти к основному содержанию

    • Полная запись
    • Другие родственные исследования

    В этом отчете представлены подробные результаты по трем проблемам потока, связанным с миграцией CO2 в соленых водоносных горизонтах, которые были поставлены в рамках международного сравнительного исследования кодов. Приведены некоторые данные по PVT-свойствам водных смесей с участием СО2 и обсуждена динамика несмешивающегося вытеснения водной фазы сверхкритическим СО2. Моделирование проводилось с помощью версии универсального симулятора резервуара TOUGh3, включающего специальный пакет свойств для сверхкритического СО2. Результаты могут служить эталоном для отладки моделей численного моделирования.

    Авторов:
    Прюсс, Карстен; Гарсия, Хулио
    Дата публикации:
    Исследовательская организация:
    Национальная лаборатория Лоуренса в Беркли. (LBNL), Беркли, Калифорния (США)
    Организация-спонсор:
    Помощник госсекретаря по ископаемой энергии. Уголь (США)
    Идентификатор ОСТИ:
    810487
    Номер(а) отчета:
    LBNL-51812
    Проект НИОКР: G20401; Б&Р АА3010000; РНН: US200309%%312
    Номер контракта с Министерством энергетики:  
    AC03-76SF00098
    Тип ресурса:
    Технический отчет
    Связь с ресурсами:
    Прочая информация: PBD: 5 марта 2003 г.
    Страна публикации:
    США
    Язык:
    Английский
    Тема:
    54 НАУКИ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ; 58 НАУКИ О ГЕО; ВОДОСНАБЖАЮЩИЕ; ЭТАЛОНЫ; СМЕСИ; МОДЕЛИРОВАНИЕ; СИМУЛЯТОРЫ

    Форматы цитирования

    • MLA
    • АПА
    • Чикаго
    • БибТекс

    Прюсс, Карстен, и Гарсия, Хулио. Решение тестовых задач по удалению СО2 из соленых водоносных горизонтов . США: Н. П., 2003. Веб. дои: 10.2172/810487.

    Копировать в буфер обмена

    Прюсс, Карстен и Гарсия, Хулио. Решение тестовых задач по удалению СО2 из соленых водоносных горизонтов . Соединенные Штаты. https://doi.org/10.2172/810487

    Копировать в буфер обмена

    Прюсс, Карстен, и Гарсия, Хулио. 2003. «Решение тестовых задач по утилизации СО2 в соленых водоносных горизонтах». Соединенные Штаты. https://doi.org/10.2172/810487. https://www.osti.gov/servlets/purl/810487.

    Копировать в буфер обмена

    @статья{osti_810487,
    title = {Решения тестовых задач по утилизации СО2 в соленых водоносных горизонтах},
    автор = {Прюсс, Карстен и Гарсия, Хулио},
    abstractNote = {В этом отчете представлены подробные результаты по трем проблемам потока, связанным с миграцией CO2 в соленых водоносных горизонтах, которые были поставлены в рамках международного сравнительного исследования кодов. Приведены некоторые данные по PVT-свойствам водных смесей с участием СО2 и обсуждена динамика несмешивающегося вытеснения водной фазы сверхкритическим СО2. Моделирование проводилось с помощью версии универсального симулятора резервуара TOUGh3, включающего специальный пакет свойств для сверхкритического СО2. Результаты могут служить эталоном для отладки моделей численного моделирования.},
    дои = {10.2172/810487},
    URL-адрес = {https://www.osti.gov/biblio/810487}, журнал = {},
    номер =,
    объем = ,
    место = {США},
    год = {2003},
    месяц = ​​{3}
    }

    Копировать в буфер обмена


    Посмотреть технический отчет (0,51 МБ)

    https://doi.org/10.2172/810487


    Экспорт метаданных

    Сохранить в моей библиотеке

    Вы должны войти в систему или создать учетную запись, чтобы сохранять документы в своей библиотеке.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *