Cтраница 2
При больших концентрациях сероводорода в воздухе ощущение запаха теряется, что нередко служит причиной отравлений. [16]
Присутствие в воздушной среде сероводорода можно определить по запаху, напоминающему запах тухлых яиц, поэтому его легко обнаружить при незначительной концентрации. Но при большой концентрации сероводорода в воздухе, наоборот, запах его может не ощущаться вследствие притупления чувства обоняния. Признаками присутствия сероводорода при этом могут быть: ощущения жжения в глазах, слезотечение, раздражение в носу, металлический привкус во рту, тошнота. Необходимо запомнить эти признаки. [17]
Насыщение стали атомарным водородом ( водородная хрупкость первого рода) является обратимым процессом: свойства стали можно восстановить термообработкой, при которой удаляется поглощенный сталью водород. Более опасное поражение стали происходит в присутствии больших концентраций сероводорода в сырье. [18]
При этом образуются нерастворимые продукты коррозии, состоящие из смеси различных сульфидов железа. При больших концентрациях сероводорода пленки сульфидов не обладают защитными свойствами. [19]
![]() |
Разрушение печной трубы из стали Х5М, проработавшей более 10 лет ( а и микроструктура металла трубы ( б. [20] |
Внутриполостное давление метана, скопляющегося по границам зерен, при высоких температурах нагрева сырья очень большое, что создает значительные внутренние напряжения в стали, снижает ее прочностные характеристики и может вызвать разрушения в результате растрескивания или образования расслоений. Насыщение стали атомарным водородом ( водородная хрупкость первого рода) является обратимым процессом: свойства стали можно восстановить термообработкой, благодаря которой удаляется поглощенный сталью водород. Более опасное поражение стали происходит в присутствии больших концентраций сероводорода в сырье. [21]
Газообразные соединения серы, в том числе сероводород, вызывают коррозию меди. Скорость образования этих пленок резко возрастает с повышением температуры. Присутствие воды в виде тонкой невидимой пленки на металле при больших концентрациях сероводорода стимулирует потускнение меди; пленка влаги делает сульфидную пленку менее защитной. [22]
Достигаемая степень очистки очень высока ( до 0 002 г H2S в 1 м3 газа), однако скорость реакций очень мала, и необходимая продолжительность контактирования газа с газоочистной массой должна составлять до 5 минут. Так как сопротивление газоочистной массы проходу газа очень велико, то скорость его прохождения через массу составляет обычно 5 - 7 мм / сек. Большая продолжительность контактирования и малая скорость газа делают процесс сухой сероочистки очень громоздким и при больших концентрациях сероводорода неудобным из-за необходимости частой, замены газоочистной массы. Поэтому при большой концентрации сероводорода основное его количество выделяют каким-либо из мокрых способов, а с помощью болотной руды производят только доочистку газа. [23]
Достигаемая степень очистки газа от сероводорода сухим способом очень высока Сдо 0 002 г на 1 м3 газа), однако скорость реакции незначительна и продолжительность контактирования газа с газоочистной массой должна достигать 5 мин. Так как сопротивление газоочистной массы проходу газа очень велико, то скорость движения газа через массу составляет обычно 5 - - 7 мм / сек. Большая продолжительность контактирования и малая скорость газа делают процесс сухой сероочистки очень громоздким и при больших концентрациях сероводорода трудоемким вследствие необходимости частой замоны газоочистной массы. [24]
Достигаемая степень очистки очень высока ( до 0 002 г H2S в 1 м3 газа), однако скорость реакций очень мала, и необходимая продолжительность контактирования газа с газоочистной массой должна составлять до 5 минут. Так как сопротивление газоочистной массы проходу газа очень велико, то скорость его прохождения через массу составляет обычно 5 - 7 мм / сек. Большая продолжительность контактирования и малая скорость газа делают процесс сухой сероочистки очень громоздким и при больших концентрациях сероводорода неудобным из-за необходимости частой, замены газоочистной массы. Поэтому при большой концентрации сероводорода основное его количество выделяют каким-либо из мокрых способов, а с помощью болотной руды производят только доочистку газа. [25]
Она состоит из двух поглотительных склянок / и аспиратора 2, служащего для измерения объема пропущенного газа. Применяют аспираторы различной емкости-от 5 до. При определении очень малых концентраций сероводорода, когда требуется пропустить большой объем газа, для измерения объема газа применяют газовые часы. При определении сравнительно больших концентраций сероводорода объем газа определяют по количеству вытекающей из аспиратора в мерный цилиндр воды. [26]
В нефтяных скважинах, содержащих сероводород, сама нефть может ингибировать процесс наводороживания. Сильная сульфидная хрупкость наблюдается лишь в сильнообводненных скважинах. В малообводненных скважинах даже при большой концентрации сероводорода ( 500 - 600 мг / л) коррозионного растрескивания оборудования из-за сульфидной хрупкости почти не наблюдается. Объясняется это тем, что нефть смачивает поверхность металла и предотвращает воздействие на металл водной фазы. [27]
Сухой метод позволяет получить высокую степень очистки газа от сероводорода ( до 0 1 - 0 2 г на 100 нм3), однако скорость реакции поглощения сероводорода сравнительно мала, и время контакта газа с очистной массой обычно достигает 130 - 200 сек. Вследствие этого, а также вследствие большого сопротивления массы прохождению газа скорость газа в очистных аппаратах при расчетах принимают в пределах 7 - 10 мм / сек. Увеличение времени контакта достигается последовательным пропуском газа через 3 - 4 слоя массы, толщиной по 400 - 450 мм каждый. В связи с ограниченной скоростью движения газа установки сухой очистки, особенно при больших концентрациях сероводорода, отличаются громоздкостью. [28]
Особое внимание уделяется очистке от сероводорода. Методы очистки подразделяются на сухие и мокрые. Из сухих распространен способ пропускания смеси газов через твердую сыпучую массу, содержащую гидроокись железа. Периодически массу регенерируют, продувая через нее воздух. Последний окисляет сульфидную серу до свободной и вновь образуется смесь окиси и гидроокиси железа. Когда масса серы достигнет 40 - 50 % массы сорбента, его заменяют свежим. Большие концентрации сероводорода отделяют на активированном угле. Через слой угля пропускается азотводородная смесь, к которой добавлен кислород, а также немного аммиака, служащего катализатором окислительной реакции на поверхности угля. Серу вымывают из угля раствором сульфида аммония. [29]