ҮүсэхШинжлэх ухаан

Устөрөгчийн

, Aniline үйлдвэрлэхэд, төмөрлөг бус металлын хүдэр сэргээх дахь хлорт устөрөгч, аммиак нийлэгжилт нь (аммиак цаашид азотын бордоо үйлдвэрлэхэд хэрэглэгдэж байгаа): устөрөгч өргөн салбарт янз бүрийн салбарт ашиглаж байна. хүнсний үйлдвэрлэл энэ нь малын өөх тос (маргарин) нь орлуулагч үйлдвэрлэх ашиглаж байна. Дээрх холбогдох асуудлыг холбогдуулан үйлдвэрлэлийн орчинд устөрөгч үйлдвэрлэх юм.

Энэ нь сэргээгдэх, гарч байна "хүлэмжийн хий" шаталт үед CO₂ юм шаталтын явцад нэгж жин тутамд эрчим хүчний их хэмжээний үүсгэдэг, амархан, цахилгаан эрчим хүч болгон хувиргаж байгаа учраас энэ хийн цаашид эрчим хүчний тээвэрлэгч гэж үздэг түлшний эсийн.

ихэвчлэн ус, хүчил нь электрохимийн хүчдэлийн цуврал үлдсэн металл, багасгах замаар олж авсан нь лабораторийн нөхцөл устөрөгч хүрээнд:
Zn + 1HCl = ZnCl₂ + H₂ ↑: ΔH <0
2Na + 2HOH = 2NaOH + H₂ ↑: ΔH <0.

салбар дахь устөрөгчийн хүлээн байгалийн боловсруулах, холбогдох хийн ихэвчлэн тохиолддог.

1. метан хувиргах. үйл явц нь 800 дахь усны уур нь метаны урвал нь бүрддэг - 900 ° С: CH₄ + H₂O = CO ↑ + 3H₂ ↑; ΔH> 0. 3CH₄ + O₂ + H₂O = 3CO + 7 H₄: усны уур өмнө хүчилтөрөгчтэй нүүрсустөрөгчийн хэсэгчилсэн исэлдүүлэх ашиглан энэ үйл явцын хамт. нүүрсустөрөгчийн нөөц шавхагдаж байгаа тул Эдгээр аргууд нь эцэст нь тэдгээрийн ач холбогдлыг алддаг.

2. Biohydrogen bioreactor нь замаг авч болно. 1990-ээд оны сүүлээр энэ нь хүхрийн замаг салгаж авах бол тэд, хүчилтөрөгчийн үйлдвэрлэл, өөрөөр хэлбэл. E. Энгийн фотосинтез шилжих болно гэж олдсон устөрөгчийн үйлдвэрлэл. Biohydrogen мөн замаг, орон нутгийн хог хаягдал бусад ашиглан bioreactors үйлдвэрлэсэн байх болно. үйл явц нь нүүрс устөрөгч шингээж, устөрөгч болон CO2 үйлдвэрлэх нянгийн тохиолддог.

3. Гүн хөргөх Коксын зууханд хий. кокс, шингэн - - нүүрсний давирхай - агуулсан нь байгалийн хий, нүүрсустөрөгч гадна молекулын устөрөгчийн (60%) нь хатуу: коксжих нүүрсний явцад гурван фракцыг бэлтгэсэн. Энэ хэсэг нь тусгай материалаар, энэ хольц нь устөрөгч салгах боломжтой болгодог эмчилж дараа хэт гүн хөргөлт өртөж байна.

электролитийн ашиглан уснаас устөрөгч 4. үйлдвэрлэл - тод устөрөгч өгдөг арга: 2H₂O → электролиз → 2H₂ + О.

5. нүүрстөрөгчийн хувиргах. Эхлээд, ус хийн 1000 ° C Coke улаан халуун дамжуулан усны уур өгөн авч болно: C + H₂O = CO ↑ + H₂ ↑; 500 ° C хурдасгагч Fe₂O₃ - Дараа нь уур хольсон байна ΔH> 0, 400 халсан гатлан байна. харилцан нүүрстөрөгчийн давхар ислийн (II), уурын: СО + H₂O + (H₂) = CO₂ + 2H₂ ↑; ΔH> 0.

өөрчлөгдөх устөрөгч 6. Үйлдвэрлэл нүүрстөрөгчийн дутуу исэл нь ягаан фотосинтезийн бактери (unicellular бичил биетэн анхны улаан, ягаан өнгө, фотосинтезийн пигмент байлцуулан холбоотой юм) нэгэн өвөрмөц урвал дээр суурилсан (CO). Эдгээр нян өөрчлөх урвалын дүнд устөрөгч үйлдвэрлэх: CO + H₂O → CO₂ + H₂.

устөрөгч үүсэх, ус урвалын өндөр температур, гэрэлтүүлэг шаарддаггүй. үйл явц нь харанхуйд тасалгааны температурт явагддаг.

Аж үйлдвэрийн ач холбогдол өнөө үед газрын тосны цэвэршүүлэх үед үйлдвэрлэсэн хий нь устөрөгч хувьслыг авсан.

Гэсэн хэдий ч, олон энэ нь гэртээ устөрөгч гарган авах боломжтой гэдгийг мэдэхгүй байна. Энэ зорилгоор бид шүлтийн болон хөнгөн цагааны нэг урвал шийдлийг ашиглаж болно. нь таглаа нүх бүхий хагас литрийн шилэн лонх, уур хоолой, зэсийн сульфат 10 г, 20 гр давс, хөнгөн цагаан, 10 гр, ус бөмбөлөг 200 гр авна.

зэсийн сульфат шийдлийг боловсруулах: ус 100 гр зэсийн сульфат 10 г нэмэгдсэн байна.

Хоол хийх давс шийдлийг: ус 100 гр давс 20 гр нэмэгдсэн байна.

шийдэл нь холимог байдаг. Хөнгөн цагааны үр дүнд хольц нэмнэ. Дараа саванд нь цагаан сүүг хоолой хавсаргана болон бөмбөлөг хөгжсөөр устөрөгч нь дүүрдэг үзэгдэв.

анхаарлаа хандуулаарай! Энэ туршлага нь зөвхөн гадаа зарцуулах хэрэгтэй. , Температурын хяналтыг шаардлагатай урвалын дулааны хувьслын нь газар авч, хяналтаас гарч болдог.

Энэ нь бас агаарт холилдсон бол тэр устөрөгч санаж байх хэрэгтэй, Тэсрэх холимог, хий, дэлбэлэх гэж нэрлэдэг (хоёр хэсэг устөрөгч, нэг хэсэг нь хүчилтөрөгчийг) үүсгэдэг. Энэ хольц нь гал асах бол, энэ нь тэсэрч болно.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 mn.birmiss.com. Theme powered by WordPress.