М
Молодежь
К
Компьютеры-и-электроника
Д
Дом-и-сад
С
Стиль-и-уход-за-собой
П
Праздники-и-традиции
Т
Транспорт
П
Путешествия
С
Семейная-жизнь
Ф
Философия-и-религия
Б
Без категории
М
Мир-работы
Х
Хобби-и-рукоделие
И
Искусство-и-развлечения
В
Взаимоотношения
З
Здоровье
К
Кулинария-и-гостеприимство
Ф
Финансы-и-бизнес
П
Питомцы-и-животные
О
Образование
О
Образование-и-коммуникации
gogoged
gogoged
26.02.2021 15:53 •  Химия

1)как и почему в периодической системе изменяются неметаллические свойства? а. в пределах периода. б .в пределах главной подгруппы. 2)на основании положения в периодической системе расположите элементы: бериллий, бор, магний, натрий — в порядке возрастания восстановительных свойств. объясните ответ.

👇
Ответ:
timofeierofeev
timofeierofeev
26.02.2021
В пределах периода неметаллические свойства слабеют при движении вниз по таблице.
Например, возьмем 14 группу. C - явный неметалл, Si и Ge - полуметаллы, то есть полупроводники, Sn и Pb - уже явные металлы.
В пределах главной подгруппы неметаллические свойства усиливаются.
Например, возьмем 2 период. Li и Be - металлы, B - полуметалл,
C - твердый неметалл, N, O, F - газы, Ne - инертный газ.

2) Восстановительные свойства металлов усиливаются справа налево по группе и сверху вниз по периоду. Порядок по возрастанию свойств такой:
B, Be, Mg, Na
4,6(83 оценок)
Открыть все ответы
Ответ:
maksukras
maksukras
26.02.2021
Молярная масса любого из бутиловых спиртов равна 74 г. Значит 37 г - это 0,5 моль. 0,5 моль ЛЮБОГО спирта при взаимодействии с натрием дадут 0,25 моль водорода. 2 ROH + 2 Na > 2 RONa + H2.
0,25 моль ЛЮБОГО газа при нормальных условиях занимают объем 22,4 л, значит 0,25 моль водорода при н.у. займут объем 22,4*0,25=5,6 л.
При записи условий не забывайте (не ленитесь) указывать, что объем газа измеряется в нормальных условиях (н.у.). Это очень важно, так так объем газов ОЧЕНЬ СИЛЬНО зависит от давления и температуры.
4,7(88 оценок)
Ответ:
arsenteva99i
arsenteva99i
26.02.2021

Газификация угля

Актуальность газификации угля

Уголь - самый насыщенный углеродом вид ископаемого топлива.

При сжигании угля на тепловых электростанциях (ТЭС) образуется в 2 раза больше СО2, чем в процессе сжигания природного газа.

В связи с декарбонизацией мировой экономики предполагается отказаться от использования угля в качестве энергоресурса из-за превышения допустимого уровня выбросов в атмосферу твердых углеродных частиц, окислов азота.

Газификации угля позволяет его использовать в переходный период декарбонизации и снижать выбросы в атмосферу.

Технология газификации угля

Реакция газификации угля является высокотемпературным процессом взаимодействия углерода из топлива с окислителями.

Этот процесс необходим для того, чтобы получить горючие газы (Н2, СО, СН4).

В зависимости от применяемого сырья и вида конверсии (водяным паром или нестехиометрическим количеством О2) соотношение компонентов в газовой смеси изменяется в широких пределах:

СН4 + Н2О : СО + 3Н2

СН4 + ½O2 : СО + 2Н2

-СН2-+ Н2О : СО + 2Н2

-СН2-+ ½O2 : СО + Н2

Окислители:

кислород (или обогащенный им воздух),

водяной пар,

диоксид углерода (СО2)

или комбинации перечисленных веществ.

Основные реакции при газификации угля - реакции неполного окисления углерода органической массы, гетерогенные превращения угля с образованием газообразных продуктов:

С + 1/2 O2 : СО,

С + СO2 : 2 СO2,

С + Н2О : СО + Н2

Первичные продукты газификации, например СО2, могут реагировать с углеродом угля.

Сопутствующие газификации угля продукты его термического разложения:

диоксид углерода,

вода,

водород,

продукты полукоксования (углеводороды), которые также могут взаимодействовать с раскаленным углеродом.

Скорость реакции газификации - соответствует техническим целям.

Температура - высокая, при которой образование высших углеводородов практически исключается.

Угольная сера - нежелательная примесь, переводится в сероводород и сероуглерод.

Состав и теплота сгорания полученного в результате газификации газа различны и зависят от его использования:

горючий газ (для технологического и энергетического сжигания) - наличие большего объема метана и отсутствие нежелательных продуктов полукоксования угля: масла, смолы, фенолы,

синтез-газ ( химсырье для производства метанола, аммиака, использование в процессе Фишера-Тропша для производства жидкого топлива) - определенное соотношения СО:Н2 и Н2*2, что достигается подбором условий техпроцесса и выбором состава газифицирующего агента( состав: кислород и водяной пар).

восстановительный газ (в металлургической промышленности) - для прямого восстановления железной руды и др..

Классификация газификации:

По состоянию топлива в газогенераторе:

газификация в неподвижном слое;

газификация в медленно опускающемся слое твердого топлива;

газификация в кипящем слое;

газификация в потоке пылевидного топлива.

На различии подвода тепла к реактору газификации - эндотермический процесс:

автотермический, необходимое для газификации тепло, получают путем сжигания части введенного топлива в присутствии кислородсодержащих газифицирующих агентов,

аллотермический, тепло подводится извне с твердого или газообразного теплоносителя.

По принципу организации потока. Мелкозернистый или пылевидный уголь газифицируют при подаче в одном направлении угля и газообразного газифицирующего агента.

Это техническое решение имеет ряд преимуществ по сравнению с процессами газификации в неподвижном слое:

- более низкую стоимость мелкозернистого топлива по сравнению с кусковым;

- возможность применения сырья любой степени газификации, прежде всего любой спекаемости;

- отсутствие побочных продуктов - смолы, масла, фенолов и др.

- если газификацию проводят при повышенном давлении, значение этих факторов еще более возрастает, так как производительность генератора увеличивается пропорционально давлению.

В настоящее время:

совершенствуются существующие технологии газификации под давлением,

разрабатываются принципиально новых технологических процессов под давлением,

разрабатываются технологии повышения реакционной температуры,

разрабатываются технологии без использования дорогостоящей кислородной установки.

Повышение давления:

позволяет увеличить производительность, что повышает концентрация газифицирующего агента.

влияет на равновесие в процессе газификации.

благоприятно отражается на габаритных размерах газогенератора и скрубберов,

дает экономию затрат на компрессию, так как производимый газ занимает больший объем, чем газифицирующий агент.

делает возможным применение физических очистки газа, которые неэффективны при атмосферном давлении, экономить стоимость чистящего агента, снижать его потребления .

Повышение реакционной температуры:

увеличивает производительность газификатора;

уменьшает удельный объем газификатора,

снижает выход смол или нежелательных углеводородов,

за счет смещения равновесия при высоких температурах выходит газ с более высоким восстановительным потенциалом вследствие низкого содержания СО2 и более глубокого разложения водяного пара.

4,6(49 оценок)
Это интересно:
Новые ответы от MOGZ: Химия
Полный доступ к MOGZ
Живи умнее Безлимитный доступ к MOGZ Оформи подписку
logo
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси Mozg
Открыть лучший ответ