Cтраница 2
Из рис. 9 - 1 видно, что кислота, орошающая башни, циркулирует в едином общем цикле: из абсорбционных башен кислота направляется на орошение продукционных башен, затем часть кислоты поступает на орошение последней абсорбционной башни, остальное перекачивается на склад готовой продукции. [16]
Из рис. IV-1 и 13 - 2 видно, что кислота, орошающая башни, циркулирует в едином общем цикле: из абсорбционных башен кислота направляется на орошение продукционных башен, затем часть кислоты поступает на орошение последней абсорбционной башни, остальное перекачивается на склад готовой продукции. [17]
![]() |
Схема современной семибашенной системы. [18] |
Схема орошения зависит от технологического режима и количества башен в системе. Схема орошения семибашенной системы ( см. рис. 84) характеризуется тем, что концентрированная и денит-рировакная серная кислота из башпи-концептратора 2 подается на орошение последней абсорбционной башни 7, благодаря чему достигается высокая степень поглощения окислов азота. Из башни 5 кислота с максимальным содержанием окислов азота орошает продукционные башни 2 и 3, что способствует высокой скорости окисления сернистого ангидрида. [19]
Схема орошения зависит от технологического режима и количества башен в системе. Схема орошения семибашенной системы ( см. рис. V-9) характеризуется тем, что 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. Из башни 5 кислота с максимальным содержанием окислов азота орошает продукционные башни 2 и 3, что способствует высокой скорости окисления сернистого ангидрида. [20]
В концентрационной башне / / происходит абсорбция SOz из газа и окисление его нитрозой до серной кислоты. Вытекающая из этой башни наиболее концентрированная серная кислота ( 80 - 83 % - ная H2SO4), содержащая 1 5 - 4 % НМО3, подается на орошение последней абсорбционной башни VII. Благодаря повышенной концентрации серной кислоты, орошающей башню VII, улучшается абсорбция окислов азота в этой башне. [21]
В концентрационной башне / / происходит абсорбция SO2 из газа и окисление его нитрозой до серной кислоты. Вытекающая из этой башни наиболее концентрированная серная кислота ( 80 - 83 % - ная H2SO4, содержащая 1 5 - 4 % HNO3, по - дается на орошение последней абсорбционной башни VII. Благодаря Повышенной концентрации - серной кислоты, орошающей башню VII, улучшается абсорбция окислов азота в этой башне. [22]
При получении башенной серной кислоты из природной серы большой эффект может быть достигнут при установке перед первыми башнями контактного аппарата с кипящим слоем катализатора ( один слой), в который подается 50 - 70 % обжигового газа. В такой контактно-башенной системе часть серной кислоты может быть получена в виде 93 - 95 % - ной H2SO4 и значительно снижены потери окислов азота с отходящими газами в результате орошения последней абсорбционной башни более концентрированной серной кислотой. [23]
При получении башенной серной кислоты из природной серы большой эффект может быть достигнут при установке перед первыми башнями контактного аппарата с кипящим слоем катализатора ( один слой), в который подается 50 - 70 % обжигового газа. В такой контактно-башенной системе часть серной кислоты может быть получена в виде 93 - 95 % - ной H2SO4, а также значительно снижены потери окислов азота с отходящими газами в результате орошения последней абсорбционной башни более концентрированной кислотой. [24]
Нормальная схема орошения ( см. рис. 22) пятибашенной системы с полой окислительной башней следующая. Вытекающую из продукционной башни / безнитрозную кислоту, прошедшую холодильник 4 и промежуточный сборник 5, частично отводят в виде готового продукта в хранилище б, а остальную часть центробежным1 насосом 7 подают вверх для орошения последней абсорбционной башни V. Вытекающая из абсорбционной башни V кислота содержит наибольшее количество связанных окислов азота ( до 6 % в пересчете на HNOa) в форме нитрозилсерной кислоты. [25]
Выходящие из последней абсорбционной башни газы содержат туманообразную серную кислоту, остатки непоглощенных окислов азота и брызги серной кислоты, увлекаемые газами из башни. Вопрос улавливания этих примесей в выхлопных газах имеет большое санитарно-гигиеническое значение. Уменьшение количества окислов азота в выхлопных газах достигается повышением концентрации серной кислоты, поступающей на орошение последней абсорбционной башни, и орошением ее на себя. [26]