Cтраница 3
Реакция окисления сероводорода обладает резко выраженным автокаталитическим характером. [31]
Реакции окисления сероводорода при 1000 С протекают гомогенно, без катализаторов. При 700 С окисление происходит на катализаторах: силикагеле, глиноземе, боксите. [32]
Реакция окисления сероводорода - очень быстрый процесс и протекает в диффузионных режимах. Образующийся сернистый газ задерживается в порах и реагирует там с водородом, вновь восстанавливаясь в сероводород. В результате селективность падает. [33]
Реакция окисления сероводорода до сернистого ангидрида и окисление SO2 До серного ангидрида сопровождается уменьшением объема газа, поэтому применение повышенного давления увеличивает скорость этих процессов. При повышении давления возрастает также скорость процесса конденсации паров серной кислоты. В связи с этим проведение всего процесса получения серной кислоты из сероводорода при повышенном давлении является эффективным, особенно при замене воздуха кислородом. [34]
Реакция окисления сероводорода обладает резко выраженным автокаталитическим характером. [35]
Реакция окисления сероводорода относится к классу цепных разветвленных реакций. Однако в литературе было описано аналогичное явление и для реакции, относящейся к классу цепных неразветвленных реакций. Было показано, что термический распад этана тормозится добавками пропилена, если последний присутствует в исходной реагирующей смеси. [36]
Влияние [ TABLE ] - 19. Константы диссоциации.| Состав и физико-химические свойства мышьяково-содовых растворов, применяемых для очистки промышленных газова9. [37] |
Реакция окисления сероводорода кислородом в процессе регенерации с образованием элементарной серы, тиосульфата и роданида сопровождается выделением тепла. Если содержание сероводорода в газах составляет - 1 % и выше, выделяющегося тепла реакции достаточно для поддержания оптимальной температуры регенерации. В летнее время температура раствора повышается даже до 50 С и более. При малом содержании сероводорода в газах, особенно в зимнее время, растворы следует подогревать. [38]
Механизм окисления сероводорода на активированном угле представлен на рис. 4.5. Сероводород и кислород растворяются в водной пленке, находящейся на поверхности активированного угля. Последние вступают во взаимодействие с кислородными радикалами с образованием ионов гидроксида и серы. [39]
Катализаторы окисления сероводорода часто. Чистые титаноксидные катализаторы не отличаются высокой механической прочностью. Поэтому обычно в состав таких катализаторов вносятся специальные добавки, способствующие повышению прочности катализаторов. Повышение прочности катализаторов достигается введением в их состав добавок SiO2 / А12О3, глины. [40]
Модель газокаталитического окисления сероводорода на монолитном катализаторе может быть описана системой уравнений, исходя из законов сохранения массы смеси газов сероводорода. [41]
При окислении сероводорода на активированных углях [506, 515,535] в качестве основного продукта образуется сера, которая оседает на угле и постепенно его отравляет. Даже в этом случае уголь нуждается в регенерации ( путем экстракции серы водным раствором ( NH4) 2S) примерно через каждые 18 дней. При этом из угля должно вымываться и содержащееся в нем железо. Поскольку присутствие железа в углях способствует окислению H2S в SO3 с образованием серной кислоты [521, 522], его удаление должно повышать избирательность катализатора по сере. [42]
Принципиальная схема процесса прямой конверсии. [43] |
При окислении сероводорода в жидкой фазе процесс оформляется по типу абсорбционного. В абсорбере низкосернистый газ контактирует с абсорбентом. Сероводород поглощается активной частью абсорбента. Насыщенный раствор поступает в регенератор, в нижнюю часть которого подается воздух. За счет реакции прямого окисления H2S кислородом воздуха или восстановления окислителя получается тонкодисперсная сера, всплывающая под влиянием флотирующего действия воздуха на поверхность регенерированного раствора. Эта пена затем направляется на фильтр или центрифугу и собирается в виде пасты или сухого порошка. [44]
При окислении сероводорода в сернистый ангидрид объем газа также не меняется, иначе говоря, сколько молекул сероводорода сгорает, столько молекул сернистого ангидрида получается; значит. [45]