Cтраница 4
Вообще же обязательность образования серной кислоты неработающей концентрации ж делает избыток сульфирующего агента против рассчитанного по молярным отношением часто весьма большим. [46]
При введении воды на образование серной кислоты расходуется около половины всего сернистого ангидрида, причем требуется постоянное освещение реакционной массы. Если воду специально не добавляют, серная кислота образуется лишь в небольшом количестве за счет влаги, содержавшейся в реагентах и побочно получившейся при сульфоокислении. В случае низших парафинов и цикло-гексана после первичного облучения процесс протекает далее са непроизвольно. [47]
![]() |
Схема орошения пятибашенной системы. [48] |
Вода, необходимая для образования серной кислоты, также вводится в деиитрационную и продукционную башни. [49]
Мюллер считает, что образование серной кислоты происходит только в жидкой фазе. Мюллеру идет двумя параллельными путями: 1) через образование нитрозилсерной кислоты ( реакция Пб) и ее дальнейший гидролиз ( реакция III) и 2) через окисление растворенного S02 растворенными окислами азота. [50]
При введении воды на образование серной кислоты расходуется около половины всего диоксида серы. В случае низших гомологов после первичного облучения процесс протекает самопроизвольно, а при реакции с высшими углеводородами даже без введения воды необходимо постоянное освещение реакционной массы. [51]
Окисление двуокиси серы и образование серной кислоты происходит здесь в основном в жидкой фазе. Благодаря этому в башенных системах достигается гораздо большая интенсивность процесса ( съем продукции), чем в камерных. Башенные сернокислотные установки более компактны и более производительны. [52]
При введении воды на образование серной кислоты расходуется около половины всего сернистого ангидрида. В случае низших гомологов после первичного облучения процесс протекает самопроизвольно, а при реакции с высшими углеводородами даже без введения воды необходимо постоянное освещение реакционной массы. [53]
Возможны и другие пути образования серной кислоты в газе, содержащем сероводород. Так, при изучении проблемы коррозии металла в сточных водах было отмечено [26], что сероводород бактериального происхождения, придя в соприкосновение в сточных водах с кислородом, окисляется им до серной кислоты. Полагают [27], что анаэробные бактерии, накапливающиеся в нижней части канализационных труб, выделяют сероводород. [54]
Направлению реакции в сторону образования серной кислоты способствует также относительное увеличение содержания SO. [55]