рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Окисление Ге

Работа сделанна в 2006 году

Окисление Ге - Курсовой Проект, раздел Химия, - 2006 год - Переработка вторичного сырья: инструментальных сталей, осколков и пыли на основе твердых сплавов карбида вольфрама Окисление Ге. Распределение Компонента, Кг Ч Огарок 0,167 0,65 0,108 Пыль Цик...

Окисление Ге. Распределение компонента, кг ч огарок 0,167 0,65 0,108 пыль циклона 0,167 0,2 0,033 пыль рукавного фильтра 0,167 0,15 0,025 Реакции a Fe 0.50? FeO М 55,85 М 16 М 71,85 г моль 1 в огарке окислится 0,108 кг ч Отношение распределения образования оксидов РеаОз FeO 3 1 0,081 0,027 По реакции а Расходуется кислорода, кг ч О2 0,027 16 55,85 0,008 Образуется веществ, кг ч FeO 0,027 71,85 55,85 0,035 По реакции б Расходуется кислорода, кг ч 02 0,081 1,5 32 55,85 2 0,04 Образуется веществ, кг ч FeiOs 0,081 159,7 2 55,85 0,116 Оксида FeiOs в исходной шихте, кг ч 47,005 0,65 0,002 0,065 Суммарное количество Ре2Оз, кг ч 0,181 2 в циклоне окислится 0,033кг ч В циклоне окисление идет до РеаОз. Расходуется кислорода, кг ч О2 0,033 1,5 32 55,85 2 0,014 Образуется веществ, кг ч РегОз 0,065 Оксида Ре2Оз в исходной шихте, кг ч 47,005 0, 20 0,002 0,019 Суммарное количество Ре2Оз, кг ч 0,084 1 в огарке окислится 0,025 кг ч Отношение распределения образования оксидов РезОз FeO 3 1 0,019 0,006 По реакции а Расходуется кислорода, кг ч О2 0,006 16 55,85 0,002 Образуется веществ, кг ч FeO 0,006 71,85 55,85 0,008 По реакции б Расходуется кислорода, кг ч О2 0,019 1,5 32 55,85 2 0,008 Образуется веществ, кг ч FeiOs 0,019 159,7 2 55,85 0,027 Оксида Ре2Оз в исходной шихте, кг ч 47,005 0,15 0,002 0,013 Суммарное количество Ре2Оз, кг ч 0,04 5.2.7.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Переработка вторичного сырья: инструментальных сталей, осколков и пыли на основе твердых сплавов карбида вольфрама

Они состоят из карбидов вольфрама, титана, тантала, сцементированных небольшим количеством кобальта. Карбиды вольфрама, титана и тантала обладают высокой твердостью,… Скорости резания инструментами, оснащенными твердыми сплавами, в 3-4 раза превосходят скорости резания инструментами…

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Окисление Ге

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Основные проблемы переработки вторичного редко металлического сырья
Основные проблемы переработки вторичного редко металлического сырья. В настоящее время подсчеты показали, что удельные капитальные затраты на сбор и переработку вторичного металла в 25 раз меньше,

Классификация по физическим признакам
Классификация по физическим признакам. По физическим признакам отходы цветных металлов делятся на четыре класса А - лом и кусковые отходы Б - стружка, проволока В - порошкообразные и пастообразные

Классификация по химическим признакам
Классификация по химическим признакам. По химическому составу вторичное сырье делится на группы и марки. Группы характеризуют состав вторичного сырья. Чем больше номер группы, тем ниж

Способы утилизации и переработки вторичного сырья
Способы утилизации и переработки вторичного сырья. Основные этапы переработки вторичного сырья определяются его видом. Переработка твердых отходов включает контроль радиоактивности, взрывооп

Переработка сплавов редких элементов
Переработка сплавов редких элементов. Сплавы редких металлов перерабатывают окислением, хлорированием, электролизом и гидрометаллургическим способом. Их переработка осложнена более высоким содержан

Гидрометаллургические методы
Гидрометаллургические методы. Их можно использовать для переработки ниобиевых сплавов, содержащих 80-90 Nb, а также пылей от заточки твердосплавного инструмента. Технологические этапы перера

Описание схемы переработки карбида
Описание схемы переработки карбида. Дробление и измельчение. Исходное сырье поступает в щековую дробилку, затем в дисковую мельницу, где происходит измельчение сырья до нужного размера до 1,0 мм. 4

WC - Карбид вольфрама
WC - Карбид вольфрама. Молекулярная масса 195,86 Получаются прокаливанием смеси W и С при 1400-1500 С. Физические и химические свойства, tnn WC свыше 3000 С плотность WC 15,6 г см3. Нерастворимы бе

TiC - Карбид титана
TiC - Карбид титана. tun свыше 3000 С. Карбид титана, обладающий высокой твердостью и тугоплавкостью, является компонентом жаропрочных и твердых инструментальных сплавов, абразивный материал, его и

Со-Кобальт
Со-Кобальт. Электронная формула KL3s23p63d74s2, еион Ме Ме е 7,86 эВ. Степень окисления 1 , 2, 3, 4 валентность 1 , 2, 3,4 Физические свойства серебристо-серый с розоватым оттенком металл, tra 1494

СоО - Оксид кобальта П
СоО - Оксид кобальта П. Серовато-зеленый кристаллический порошок с решеткой типа NaCl.1ПЛ 1935 С, плотность равна 6,45 г см. Устойчив до 2860 С. Мало растворим в воде и других растворителях. Проявл

Zn - Цинк
Zn - Цинк. Электронная формула KLM4s2, Еион Ме Ме е 9,39 эВ Степень окисления 2 валентность 2 Физические свойства серебристо-белый с голубоватым оттенком мягкий металл, U 1809 C, tjonr OOCfC, плотн

ZnO - Оксид цинка
ZnO - Оксид цинка. Встречается в природе в виде минерала цинкита. Диамагнитные кристаллы со структурой вюртцита белого цвета. tnn 1969 C, плотность равна 5,70 г см3. Мало растворим в воде. Растворя

Си - Медь
Си - Медь. Электронная формула KLM4S1, Еи0н Ме Ме е 7,72 эВ Степень окисления 1, 2, 3 валентность 1,2, 3 Физические свойства мягкий блестящий металл красноватого цвета, 1Ш 1085 С, 1кип 2540 С, плот

О - Оксид меди I
О - Оксид меди I. Встречается в природе в виде минерала куприта. Диамагнитные кубические кристаллы, цвет которых меняется от коричневого до карминово-красного. tnn 1238 C. Мало растворим в в

СиО - Оксид меди П
СиО - Оксид меди П. Встречается в природе и называется черной медью, мелаконитом или теноритом. Парамагнитный черный порошок или черные кубические кристаллы . tnn 1335 C, 1пл 1026 С, плотность равн

Fe-Железо
Fe-Железо. Электронная формула KL3s23p63d64s2, ЕиОН М Ме е 7,90 эВ. Степень окисления 2, 3, 4, 6, 8 валентность 2,3, 4,6, 8 . Физические свойства серебристо-серый твердый металл, tim 1539 C, 1кип 3

ГеО - Оксид железа II
ГеО - Оксид железа II. Диамагнитный черный неустойчивый кристаллический порошок. Решетка типа NaCl. tm 13680C. Превращается в при нагревании на воздухе. Мало растворим в воде и щелочах. Растворяетс

Запишем уравнения используя исходные данные и принятые значения
Запишем уравнения используя исходные данные и принятые значения. Xi Xo XK2i i XO2l 1 X21 X221 Хо 166,67 Хк211 0,2 0,1 0,78 0,15 Xi X2i 0,65 0,02 0,78 0,15 X1 X22i 0,15 0,01 0,78 0,15 Xi 0,1 - доля

Расчет циклонной пыли
Расчет циклонной пыли. Количество карбида окисляемого в циклоне в виде металлов Со, Zn, Cu, Fe, кг ч 3, 202 0,06 0,006 0,003 0,001 0,78 0,15 0,241 Количество оксидов в циклоне без учета оксидов пос

Количество связующих веществ в исходной шихте
Количество связующих веществ в исходной шихте. Количество WC в шихте, кг ч 166,67 0,76 1,746 2,686 0, 201 134,636 Количество ТЮ в шихте, кг ч 166,67 0,15 0,516 0,336 0,039 25,531 Количество шихты б

Окисление карбидов
Окисление карбидов. Окисление WC Распределение компонента, кг ч огарок 134,636 0,65 87,513 пыль циклона 134,636 0, 20 26,927 пыль рукавного фильтра 134,636 0,15 20, 195 Основная реакция WC 2.5О? WC

Теоретическое количество воздуха
Теоретическое количество воздуха. Суммарное количество кислорода, кг ч 35,03 9,939 11,563 3,55 2,662 1,765 0,865 0,543 0,407 0,182 0,159 0,049 0,037 0,023 0,013 0,009 0,005 0,003 0,008 0,014 0,002

Приход тепла зоны кипящего слоя
Приход тепла зоны кипящего слоя. Физическое тепло при Т 20 С. Теплоемкость шихты WC Ср 12,27 2,06 10 3283 - 2,68 105 1 283 9,51 Дж моль град С 9,51 1000 195,86 84,12 Дж кг град WO3 Ср 17,58 6,79 10

Определение требуемого избытка воздуха
Определение требуемого избытка воздуха. Теплосодержание воздуха при 900 С. Количество влаги 0,012кг. на 1кг. сухого воздуха Oi-23 , N2-77 , следовательно 1кг. влажного воздуха будет содержать кисло

Определение размеров сечения печи
Определение размеров сечения печи. При обжиге в кипящем слое гранул крупностью до 2мм оптимальный расход составляет 750 нм3 ч м2 Оптимальный расход воздуха, выраженный в кг ч м2 определим, приняв с

Надслоевая зона
Надслоевая зона. Приход тепла6.2.1.1. Физическое тепло пыли и газов. 20009,644 357507,298 785538,936 1163055,878 кДж ч 6.2.1.2. Тепло окисления. Первичной пыли в циклонной пыли 1 3 от всей,

Уточнение аппаратурного оформления
Уточнение аппаратурного оформления. Щековая дробилка 14 Основной проблемой схемы переработки является измельчение сырья. Рисунок 2. Щековая дробилка Достижимая конечная крупность зависит от выбранн

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги