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Nombre de moles d'hydrogène par mètre cube d'octane = 6 128, 07 • 18 = 110 305 mol/m 3. Chaleur molaire de combustion de l'octane = -208, 52 - ( - 393, 5 • 8 -241, 83 • 9) = 5 115, 95 kJ/mol d'octane. Chaleur massique de combustion de l'octane = 5 115, 95 / 114, 2285 = 44, 787 kJ/g d'octane. Chaleur de combustion par mole d'hydrogène dans l'octane = 5 115, 95/18 = 284, 219 kJ/mol d'hydrogène (dans l'octane). Chaleur de formation de l'eau = 285, 8 kJ/mol d'eau. Brome ou oxygene actif au. Chaleur de combustion de l'hydrogène liquide = 285, 8 / 18, 01528 = 13, 4236 kJ/g d'eau formée. Chaleur de combustion de l'hydrogène liquide par mole d'hydrogène = 285, 8/2 = 120, 915 kJ/mol d'hydrogène liquide. La combustion d'1 m 3 d'octane dégage: 6 128, 07 • 5 115, 95 = 31, 351 × 10 6 kJ/m 3. La combustion d'1 m 3 d'hydrogène liquide dégage: 70 414 • 120, 915 = 10, 062 × 10 6 kJ/m 3. La supériorité du moteur-fusée cryogénique devient cependant évidente lorsqu'on tient compte de l'oxygène nécessaire à la combustion de l'octane; la chaleur spécifique de l'ensemble octane + oxygène (par exemple liquide) devient: Chaleur de combustion de l'octane avec l'oxygène = 5 115, 95 / (114, 2285 + 25 • 15, 9994) = 9, 949 kJ/g d'octane + oxygène à comparer à 13, 4236 kJ/g d'hydrogène + oxygène.

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Alain Poncet Responsable de service - Direction des loisirs aquatiques " Syclope Electronique, une entreprise innovante et qualitative. Nous avons réduit considérablement les livraisons bilan carbone réduit et réduction des gaz à effet de serre.

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En outre, il faut tenir compte de la vitesse d'éjection des gaz du moteur-fusée qui diminue suivant l'inverse de la racine carrée de la masse molaire du fluide éjecté. Or, la masse molaire de l'eau (18, 015 28 g/mol) est très inférieure à celle du CO 2 (44, 009 54 g/mol). Compression du dihydrogène gazeux [ modifier | modifier le code] La masse volumique du dihydrogène gazeux est de 0, 08988 g/L, alors que celle du dihydrogène liquide atteint 70, 9 g/L. Brome ou oxygene actif mon. La compression du gaz sous 800 atmosphères conduit à un gaz ayant une masse volumique de 44g/L [ 4]. Isomérie de spin du dihydrogène [ modifier | modifier le code] La molécule de dihydrogène connaît deux formes allotropiques: le parahydrogène, dans lequel les deux noyaux sont de spin opposé; l' orthohydrogène, dans lequel les deux noyaux ont aligné leur spin. L'orthohydrogène représente 75% des molécules à température ambiante, mais seulement 0, 21% à 20 K, la transition ortho → para étant exothermique (527 kJ/kg). Afin d'éviter qu'elle ne survienne pendant le stockage, et ne provoque l'ébullition d'une partie importante du gaz liquéfié (près de la moitié en dix jours si on laisse la conversion se faire naturellement), on réalise jusqu'à 95% de la conversion ortho → para au moment de la liquéfaction à l'aide de catalyseurs tels que l' oxyde de fer(III) Fe 2 O 3, le charbon actif, l'amiante platiné, les terres rares, des composés de l' uranium, l' oxyde de chrome(III) Cr 2 O 3 ainsi que certains composés en nickel [ 5].

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