Cтраница 1
Орошение последней абсорбционной башни купоросным маслом существенно улучшает абсорбцию окислов азота, что в конечном итоге снижает расход азотной кислоты на 1 т моногидрата. [1]
Наиболее концентрированная и денитрованная серная кислота из башни / / подается на орошение последней абсорбционной башни VII, в которой окислы азота поглощаются 80 - 83 % - ной серной кислотой. [2]
![]() |
Схема современной семибашенной системы установки окисления. [3] |
В башенной системе, показанной на рис. 9 - 8, концентрированная и денитрированная серная кислота из башни ( концентратора) 2 подается на орошение последней абсорбционной башни 7, благодаря чему достигается высокая степень поглощения оксидов азота. [4]
![]() |
Схема орошения семибашенной системы ( обозначения башен такие же, как на 13 - 1. [5] |
В обеих схемах ( см. рис. 13 - 1 и 13 - 2) концентрированная и денитрованная серная кислота из башни-концентратора 2 подается на орошение последней абсорбционной башни 7, благодаря чему достигается высокая степень поглощения окислов азота. Кислота с максимальным содержанием окислов азота ( из башни 5) орошает продукционные башни 2 и 3, что способствует высокой скорости окисления сернистого ангидрида. [6]
В башенной системе, показанной на рис. 9 - 8, концентрированная и денитрированная серная кислота из башни ( концентратора) 2 подается на орошение последней абсорбционной башни 7, благодаря чему достигается высокая степень поглощения оксидов азота. [8]
![]() |
Схема орошения семибашенной системы ( обозначения башен такие же, как на 13 - 1. [9] |
В обеих схемах ( см. рис. 13 - 1 и 13 - 2) наиболее концентрированная и денитрованная серная кислота из башни-концентратора 2 подается на орошение последней абсорбционной башни 7, благодаря чему достигается высокая степень поглощения окислов азота. Кислота с максимальным содержанием окислов азота ( из башни 5) орошает продукционные башни 2 и 3, что способствует высокой скорости окисления сернистого ангидрида. [10]
Кислота, орошающая башни, циркулирует в едином общем цикле: из абсорбционных башен она направляется на орошение продукционных башен, затем часть кислоты поступает на орошение последней абсорбционной башни, накапливающийся в системе избыток кислоты перекачивается на склад готовой продукции. [11]
Денитрация нитрозы ( удаление из нее окислов азота) имеет большое значение в башенном процессе прежде всего для выпуска безнитрозной продукции и получения малонитрозной кислоты для орошения последних абсорбционных башен системы. Денитрация происходит как благодаря взаимодействию SO2 с окислами азота в нитрозе, так и вследствие десорбции окислов азота. Денитрации благоприятствуют все факторы, которые способствуют процессу окисления SO2 в нитрозе и гидролизу нитрозилсерной кислоты. [12]
Денитрация нитрозы ( удаление из нее окислов азота) имеет большое значение в башенном процессе прежде всего для выпуска безнитрозной продукции и получения малонитрозной кислоты для орошения последних абсорбционных башен системы. Денитрация происходит как благодаря взаимодействию SO2 с окислами азота в нитрозе, так и вследствие десорбции окислов азота. Денитрации благоприятствуют все факторы, которые способствуют процессу окисления SO8 в нитрозе и гидролизу нитрозилсерной кислоты. [13]
![]() |
Схема орошения семибашенной системы ( обозначения башен такие же, как на 13 - 1. [14] |
В обеих схемах ( см. рис. 13 - 1 и 13 - 2) концентрированная и де-нитрированная серная кислота из башни ( концентратора) 2 подается на орошение последней абсорбционной башни 7, благодаря чему достигается высокая степень поглощения окислов азота. Кислота с максимальным содержанием окислов азота ( из башни 5) орошает продукционные башни 2 и 3 и башню-денитратор, что способствует высокой скорости окисления сернистого ангидрида. [15]