Cтраница 1
![]() |
Параметры обратимых экзотермических процессов. [1] |
Процесс окисления двуокиси серы является представителем широкого класса обратимых экзотермических процессов. В табл. 1 приведены параметры нескольких обратимых экзотермических процессов. [2]
Процесс окисления двуокиси серы в трехокись серы на ванадиевом катализаторе в общем протекает одинаково как для газов, обогащенных двуокисью серы и кислородом, так и для газов, применяющихся в производстве серной кислоты. [3]
Кинетика процесса окисления двуокиси серы во взвешенном слое катализатора в значительной степени определяется гидродинамическими факторами. Кроме интенсивного радиального и осевого перемешивания возможен проскок газа в виде пузырей. Учесть все факторы очень трудно. Однако опытно-промышленные и промышленные испытания показывают, что в реакторах большого диаметра достигаются условия полного перемешивания. [4]
При процессе окисления двуокиси серы в серную кислоту катализатором является двуокись азота. Двуокись азота ассимилирует, вещество среды с образованием новых молекул, склонных к внутримолекулярным реакциям и к выделению образовавшихся веществ во внешнюю среду, с регенерацией катализатора для нового процесса. [5]
![]() |
Параметры обратимых экзотермических процессов. [6] |
Основные параметры процессов окисления двуокиси серы, конверсии СО, гидратации этилена близки друг к другу. Поэтому выводы, справедливые для процесса окисления S02, могут быть распространены и на другие процессы. [7]
Такой характер имеют кривые процессов окисления двуокиси серы, синтеза аммиака и многие другие. [8]
Каталитическая активность в процессе окисления двуокиси серы на ванадиевых катализаторах, приготовленных на основе двуокиси кремния, не зависит от формы взятого носителя. [9]
Часть катализатора, служащая для завершения процесса окисления двуокиси серы ( повышение степени превращения с 91 - 92 до 96 - 97 %), помещается не в трубках, а в виде отдельного неохлаждаемого слоя. [10]
Часть катализатора, служащая для завершения процесса окисления двуокиси серы ( повышение степени превращения с 91 - 92 до 96 - 97 %), помещается не в трубках, а в виде отдельного неохлаждаемого слоя. [11]
В данном случае окислы азота служат катализатором процесса окисления двуокиси серы кислородом. [12]
В основе производства серной кислоты контактным способом лежит процесс окисления двуокиси серы до трехокиси кислородом в присутствии твердого катализатора. Двуокись серы обычно получается путем обжига сульфидных руд или сжиганием элементарной серы. [13]
Гемфри Дэьи предлагает схему, по которой протекает процесс окисления двуокиси серы в присутствии окиси азота, также указывая на образование ряда промежуточных продуктов. [14]
В этом случае FeSO4 играет роль передатчика кислорода в процессе окисления двуокиси серы до серной кислоты. [15]