Cтраница 1
Прямое окисление сероводорода в углеводородных газах, В этом подразделе приведены опытные и опытно-промышленные разработки каталитического способа очистки сероводородсодержащего газа с получением элементной серы. [1]
Зависимость энергетического баланса Q при окислении сероводорода от концентрации. [2] |
Блок прямого окисления сероводорода в серу с применением этого катализатора испытан на установке комплексной подготовки газа ( УКПГ) месторождения Сарыташ. [3]
Принципиальная схема установки непрерывного действия с движущимся псевдо-ожиженным слоем сорбента. [4] |
При прямом окислении слабоконцентрированного сероводорода используют двухступенчатый процесс каталитического окисления на боксите. [5]
Одно из важных условий активности катализаторов прямого окисления сероводорода в серу - это установление интервала рабочих температур процесса, верхний предел ограничивается температурой, выше которбй протекают реакции с образованием диоксида серы, нижний предел - - температурой, ниже которой сера не выносится из реактора из-за низкой упругости паров и, отлагаясь на поверхности катализатора, уменьшает его активность, поэтому нижняя температурная граница процесса должна быть выше точки росы серы. [7]
Состав диалкнлднсульфидов. [8] |
Разработана [5] технология очистки нефтезаводских газов прямым окислением сероводорода в серу непосредственно в очищаемом углеводородном газе. Этот процесс позволяет обеспечить степень очистки газа на 99 8 % в одну стадию. При этом по сравнению с традиционной технологией достигается существенное снижение затрат. [9]
Разрабатывается разновидность биологического процесса очистки, основанного на прямом окислении сероводорода кислородом воздуха в присутствии микроорганизмов. В качестве носителя микроорганизмов применяют древесные опилки. [10]
Оксид алюминия часто применяется в качестве носителя для катализаторов прямого окисления сероводорода. [11]
Изменение активности катализаторе зависимости от продолжительности пробеге. [12] |
Наблюдавшаяся степень конверсии сероводорода соответствует рассчитанной по стехиометрии реакции прямого окисления сероводорода. Для устранения этого недостатка был разработан проект подключения воздушной линии, обеспечивающий контролируемую подачу расчетного количества воздуха в реакционную смесь. [13]
Оксид алюминия часто применяется в качестве носителя для катализаторов прямого окисления сероводорода. [14]
Наблюдавшаяся степень конверсии сероводорода соответствует рассчитанной по стехиометрии реакции прямого окисления сероводорода. Для устранения этого недостатка был разработан проект подключения воздушной линии, обеспечивающий контролируемую подачу расчетного количества воздуха в реакционную смесь. [15]