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1.5mol 2mol 1mol 大于1.5mol,小于2mol
炉气离开转炉炉口进入气化冷却烟道,在炉口处会混入一部分空气,空气中O2/与炉气中CO燃烧生成CO2,空气中N2就留在气体中 在转炉内氧气与铁水中的碳燃烧生成的碳化物(CO+CO2)以及少量H2和Nz等气体,在离开转炉炉口时的气量,它是工艺计算的基础 在整个吹炼过程中,只有当气体中的CO含量达到30%~40%以上,含O2量在1%~2%以下时的烟气,才能作为转炉煤气回收,是煤气储配站设计的基础条件 炉气离开转炉吹炼过程中,空气中O2与炉气中CO燃烧生成CO2,是转炉烟气净化回收系统的设计的基础
炉气离开转炉炉口进入气化冷却烟道,在炉口处会混入一部分空气,空气中O2与炉气中CO燃烧生成CO2,空气中N2就留在气体中 烟气量是在转炉内氧气与铁水中的碳燃烧生成的碳化物(CO+C02)以及少量H2和N2等气体,在离开转炉炉口时的气量,它是工艺计算的基础 在整个吹炼过程中,只有当气体中的CO含量达到30%~0%以上,含O2在1%~2%以下时的烟气,才能作为转炉煤气回收。这是煤气储配站设计的基础条件 炉气离开转炉吹炼过程中,空气中O与炉气中CO燃烧生成CO2这是转炉烟气净化回收系统的设计的基础
二氧化碳与碳生成一氧化碳 镁条在CO2中燃烧生成MgO和 C.碳酸钙受热分解 盐酸与氢氧化钠反应
有机物一定含有碳元素,所以含碳元素的化合物一定是有机物 置换反应一定生成一种 含碳元素的物质在O2中充分燃烧会生成CO2,所以在O2中燃烧能生成CO2的物质一定含碳元素 盐的组成中含有金属阳离子与酸根离子,所以盐中一定不含氢元素
制取CO2气体时,始终收集不到CO2一一收集CO2的集气瓶没盖严 点燃氢气时,发生爆炸——点燃前可能没有检验氢气的纯度 细铁丝在氧气中燃烧时,集气瓶底炸裂——用于引燃的火柴过长 验证空气中氧气含量时.进入集气瓶中的水少于1/5——红磷过量
-y ; -(10x﹣y); -(5x-0.5y); +(10x﹣y)
1.8mol 1mol 0.9mol 1.9mol
CH4(g) + O2(g) == CO(g) +2H2O(l) ΔH== -akJ·mol—1 , 这里ΔH.代表燃烧热 在250 101kPa,1mol硫和2mol硫的燃烧热相等 C.CO是不稳定的氧化物,它能继续和氧气反应生成稳定的CO2,所以CO的燃烧反应一定是吸热反应 101kPa时,1mol碳燃烧所放出的热量为碳的燃烧热