Окисление - сульфид - железо - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 4
Человек, признающий свою ошибку, когда он не прав, - мудрец. Человек, признающий свою ошибку, когда он прав, - женатый. Законы Мерфи (еще...)

Окисление - сульфид - железо

Cтраница 4


Реакции третьего типа идут с большим потреблением тепла. Если для наглядности предположить, что окисление сульфидов железа магнетитом протекает в адиабатически изолированном от окружающей среды объеме, то температура содержащегося в нем продукта при завершении процесса должна понизиться на - 700 С. В реальных условиях разрушение магнетита идет по всему объему ванны. В ее барботируемой части его осуществляют в наиболее благоприятных условиях, так как возможность подвода тепла к участвующим в эндотермическом процессе реагентам от расположенных рядом его источников практически неограниченна.  [46]

47 Вязкость расплавов системы CaO - A № s - SiOjnpH 1600 ( в пуазах. [47]

При медленном охлаждении доменных шлаков с высоким содержанием окиси кальция и соответственно двухкальциевого силиката шлак часто рассыпается в тонкую пыль в результате превращения - 2СаО SiO2 - ч - 2СаО SiOa. Иногда доменные шлаки распадаются из-за повышенного содержания в них FeO ( выше 1 5 %) и одновременно Sa ( выше 0 5 %); при содержании FeO выше 3 % и S2 более 1 % распад этот происходит почти неизменно. Причина его в этом случае - окисление сульфида железа в присутствии влаги. В сухой атмосфере железного распада не происходит, известковый же распад идет одинаково интенсивно в обоих случаях.  [48]

Скорость горения колчедана зависит от. FeS, а также от скорости окисления сульфида железа FeS и серы с образованием SO. С повышением температуры и содержания кислорода в газовой смеси и с уменьшением размера кусков колчедана скорость указанных процессов возрастает и, следовательно, увеличивается скорость горения колчедана. Существенное влияние на скорость горения колчедана оказывают его химический и минералогический состав, а также кристаллическое строение и наличие различных примесей.  [49]

При окислении сульфидов железа в водных растворах кислородом воздуха имеет место кислотный катализ. С повышением значения рН растворов скорость окисления постепенно уменьшается, а при рНП резко падает. При значениях рН растворов 6 - II единственным продуктом окисления сульфида железа является элементарная сера. Когда рН 11 5, основным продуктом окисления является тиосульфат.  [50]

Полупиритная плавка - применяется для переработки медных руд с ограниченным содержанием пирита. Расход кокса составляет 2 5 - 12 5 % от веса шихты. Тепло, необходимое для хода процесса, получается не только за счет окисления сульфидов железа и шлакования закиси железа, но и за счет сгорания топлива. Этот вид плавки кусковых сульфидных руд наиболее распространен в настоящее время.  [51]

Раствор нейтрализуют аммиаком, приливают избыток его 1 - 2 мл, нагревают до 40 - 50 С и пропускают сероводород еще в течение 10 - 15 мин. К раствору с осадком прибавляют немного маце-рированной бумаги, тщательно перемешивают и, прикрыв колбу воронкой, оставляют на водяной бане при 30 - 40 С в течение 20 - 30 мин. Осадок сульфидов отфильтровывают п промывают холодной водой, содержащей аммиак, хлорид аммония и бесцветный сульфид аммония. Во избежание окисления сульфида железа кислородом воздуха во время фильтрования и промывания фильтр должен быть все время наполнен жидкостью, а воронка прикрыта часовым стеклом.  [52]

Потери серы из почвы происходят в результате микробиологического восстановления сульфатов до летучих газообразных соединений типа сероводорода, дисульфида углерода. Реакции окисления восстановленных соединений серы протекают в почвах довольно быстро при доступе атмосферного воздуха. Сульфиды и элементная сера постепенно окисляются даже кислородом воздуха; в аэробных условиях в окислении принимают участие различные группы тионовых и серобактерий. Элементарная сера появляется в почве как промежуточный продукт окисления сульфидов железа или вносится с химическими загрязняющими веществами.  [53]

На основании результатов электропографических исследований рассматриваемых пленок, а также многочисленных экспериментальных данных, полученных при изучении обжига сульфидных концентратов и термической устойчивости сульфидных катализаторов, применяемых в нефтепереработке, анализируется процесс окисления сульфидных пленок на сильно нагретых деталях двигателей внутреннего сгорания. Показано, что на стенках цилиндров, клапанах и других деталях камер сгорания теплонапряженных двигателей сульфиды железа способны легко окисляться в сульфаты, способствующие увеличению износа деталей двигателей. Рассмотрен вопрос о взаимном влиянии сульфидов, сульфатов и окислов металлов при совместном окислении их кислородом воздуха. Показано, что в присутствии сульфидов некоторых металлов, например цинка, окисление сульфидов железа в сульфаты протекает медленнее.  [54]



Страницы:      1    2    3    4