Mitä keittiön kaasupullossa on?

On hyvin yleistä kuulla ihmisiltä aina sama vastaus seuraavaan kysymykseen: Mitä keittiön kaasupullossa on? Yleisin vastaus on, että sylinterin sisällä on tietyntyyppinen kaasu.

♦ Mitä sylinterin sisällä on?

Sylinterin sisällä oleva materiaali on Nestekaasu, lyhenne sanoista Nestekaasu. Kuten nimi itsessään (nesteytetty - nesteeksi muutettu kaasu) osoittaa, kaasupullon sisällä on homogeeninen nesteseos. Oikein! Sylinterin sisällä on nestettä - eikä kaasua - joka muodostuu joidenkin aineiden seoksesta.

♦ Miksi siellä on nesteseosta?

Nestemäisessä tilassa aineet muodostavat molekyylit ovat lähempänä toisiaan. Siten molekyylejä on enemmän, mutta ne vievät pienemmän tilan. Jos sylinteri täytettäisiin kaasulla, sen sisätiloissa olevien molekyylien määrä olisi pienempi ja meidän olisi ostettava uusi sylinteri lyhyemmässä ajassa.

Jos pyydät aikuista ravistamaan kaasusäiliötä lähellä korviasi, kuulet varmasti nestemäisen materiaalin liike sylinterin sisällä, ikään kuin sitä olisi tietty määrä Vesi.

Nestekaasu tai keittokaasu on homogeeninen seos (kaikki sen komponentit ovat keskenään liukoisia), joka saadaan öljystä

jakotislaus / Maaöljy. Tämän seoksen kaikki komponentit pidetään nestemäisessä tilassa korkeiden paineiden vuoksi. Katso GLP: n tärkeimmät aineet:

♦ Nestekaasun muodostavat aineet

  • Propaani: orgaaninen aine, jonka koostumuksessa on neljä hiiliatomia ja kahdeksan vetyatomia, kuten voimme nähdä alla olevasta rakennekaavasta:


Kaava, joka sisältää propaanin hiilet ja vedyt

  • Butaani: orgaaninen aine, jolla on neljä hiiliatomia ja kymmenen vetyatomia, kuten voidaan nähdä alla olevasta rakennekaavasta:


Kaava, joka sisältää butaanihiiltä ja vetyjä

  • Propyleeni: orgaaninen aine, jolla on kolme hiiliatomia ja kuusi vetyatomia, kuten voidaan nähdä alla olevasta rakennekaavasta:


Kaava, joka esittää propeenin hiilet ja vedyt

  • Buteeni: orgaaninen aine, jolla on neljä hiiliatomia ja kahdeksan vetyatomia, kuten voidaan nähdä alla olevasta rakennekaavasta:


Kaava, joka sisältää buteenin hiilet ja vedyt

  • Pentaani: orgaaninen aine, jolla on viisi hiiliatomia ja kaksitoista vetyatomia, kuten voidaan nähdä alla olevasta rakennekaavasta:


Kaava, joka sisältää pentaanin hiilet ja vedyt

Koska kaikki nestekaasun komponentit ovat orgaanisia, se on polttoainetta, jota poltetaan aina happikaasun ja aktivointienergian (esimerkiksi kipinän) läsnä ollessa. Palamisen aikana syntyvät tuotteet ovat pohjimmiltaan hiilidioksidia, hiilimonoksidia ja vettä höyryn muodossa. Katso kaksi yhtälöä, jotka edustavat nestekaasukomponentin palamista:

Ç3H6 + 9 / 2O2 → 3 CO2 + 3 H2O

tai

Ç3H6 + 3 O2 → 3 CO + 3 H2O

Pullotettuna nestekaasu on nestemäisessä tilassa, koska sitä pidetään tällöin korkeissa paineissa, paine, joka pysyy sylinterin sisällä. Kun aktivoimme sylinteriventtiilin kaasun vapauttamiseksi ja lieden käyttämiseksi, paine laskee, jolloin neste muuttuu kaasumaiseksi.


Kaasupulloventtiilityypin malli

Nestekaasun pääpiirteet ovat:

  • Väritön;

  • Hajuton;

  • Korkea palamisteho;

  • Ei myrkyllinen;

  • Tukehtuva.

Uusien onnettomuuksien estämiseksi etaanitioli-niminen aine sekoitetaan nestekaasuun luonteenomaisen hajun aikaansaamiseksi, mikä helpottaa vuotojen havaitsemista. Tällä tavoin, jos kaasua vuotaa, voimme helposti tunnistaa hajun. Tämä toimenpide on erittäin välttämätön, koska kaasuvuoto voi aiheuttaa suuria räjähdyksiä. Alla on etaanitiolin rakennekaava:


Etaanitiolin kemiallinen koostumus


Palaminen kaasun vuotamisen jälkeen pullosta

Minun luona. Diogo Lopes Dias

Tieteelliset nimet. Miksi käyttää tieteellisiä nimiä?

Oletko koskaan miettinyt, miksi tutkijat ympäri maailmaa haluavat käyttää näitä vaikeita nimiä ka...

read more
Pasteur ja hänen kokeilunsa

Pasteur ja hänen kokeilunsa

Oletko kuullut abiogeneesiteoria tai spontaanin sukupolven teoria?Tämän 1900-luvun puoliväliin sa...

read more
Osmoosi. Osmoosiprosessin ominaisuudet

Osmoosi. Osmoosiprosessin ominaisuudet

Oletko koskaan huomannut, että pian salaatin maustamisen jälkeen vihannekset alkavat kuihtua? Täm...

read more