Cтраница 3
Функциональная схема системы автоматического управления процессом очистки отходящих газов ТЭЦ аммиачным методом. [31] |
Это соотношение корректируется сигналом, поступающим с пропорционального регулятора ПР 2.5 в камеру задание этого регулятора подается давление, пропорциональное рН сульфит-бисульфитного раствора после цикла сорбции. Выходной сигнал регулятора ПР 3.24 воздействует на мембранный исполнительный механизм в линии подачи аммиака в смеситель. [32]
Недостатком такой конструкции колонны ( отдельные элементы колонны к началу монтажа уже были изготовлены) является то, что - разложение сульфит-бисульфитного раствора серной кислотой, а также десорбция SO2 из раствора производятся в объеме раствора, а не на поверхности насадки, где эти процессы проходят значительно интенсивнее. Отсутствует противоток жидкость - газ, который также значительно ускорял бы и облегчал процессы разложения и отгонки. При изменении конструкции данной колонны вряд ли было целесообразно оставлять большое количество насадки в колонне, так как при подаче на нее только небольшого количества H2SO4 распределение последней по насадке и ее смачиваемость будут неудовлетворительными. [33]
Влияние добавок и-фени-лендиамина на скорость окисления раствора сульфит-бисульфита аммония на воздухе. Температура 22 С. Снач 8 9 моль / л. концентрация тиосульфата равна О. [34] |
На основании этих опытов можно сделать заключение, что повышение парциального давления кислорода в газовой смеси всегда влечет за собой увеличение скорости окисления сульфит-бисульфитного раствора. Однако в зависимости от концентрации раствора сульфит-бисульфита аммония скорость окисления может быть различной, достигая минимума при применении высококонцентрированных или, напротив, весьма разбавленных растворов. [35]
Уравнение ( 4) получено в результате обобщения многочисленных производственных данных, и можно поэтому считать, что оно правильно отражает кинетику процесса окисления сульфит-бисульфитных растворов и может служить надежной основой для расчетов при проектировании и эксплуатации газоочистительных установок. [37]
АВ меньше 0 05 % ( санитарная йорма): при начальной концентрации сернистого ангидрида до 0 8 - 1 2 % необходимо орошать АВ сульфит-бисульфитным раствором с содержанием не менее 4 % SO2 в сульфите ( 7 87 % Na2SO3); при начальной концентрации сернистого ангидрида более 1 2 % АВ следует орошать сульфитным или сульфитно-содовым раствором. [38]
В настоящей статье мы проведем сопоставление всех полученных дан -, ных с целью выявления общей закономерности, которой, как можно ожидать, подчиняется окисление любого сульфит-бисульфитного раствора, независимо от характера связанного с S02 основания. Для получения более полной картины мы решили привлечь также данные Джонстона и Сайна [15] по окислению растворов сульфит-бисульфита натрия в процессе извлечения S02 из газов. [39]
Однако существующие теории, в том числе и теория Абеля, не могут дать удовлетворительного объяснения тем резким колебаниям в степени окисления, которые наблюдаются при переходе к производственным условиям, когда применяются концентрированные сульфит-бисульфитные растворы, загрязненные различными примесями. Как уже отмечалось выше, появление примеси тиосульфата в растворе сульфит-бисульфита аммония способно вызвать заметное ускорение окисления этого раствора. В этом случае обычное окисление сульфит-бисульфита по приведенной выше схеме Абеля дополняется значительно более мощным окислением, в котором в роли катализатора выступает тиосульфат-ион. Поскольку тиосульфат является неизбежной примесью производственных сульфит-бисульфитных растворов, весьма важно дать, исходя из существующих теоретических представлений, правильное толкование причин такого его воздействия на окислительный процесс. [40]
Ход прямой на рис. 7, на котором представлена зависимость ( го2 от величин, входящих в уравнение ( 3), подтверждает правильность сделанных допущений и наличие общей закономерности в скорости окисления сульфит-бисульфитных растворов с различными основаниями. [41]
Газ с содержанием 0 2 - 3 0 % сернистого ангидрида и 1 2 - 2 5 г / м3 серного ангидрида из продукционной ( бисульфитной) на-садочной башни поступал в вертикально расположенный АВ, который орошался через механическую центробежную форсунку сульфитно-содовым или сульфит-бисульфитным раствором. Значительные колебания концентрации сернистого ангидрида объясняются полупериодической работой продукционной башни. Очищенный в АВ газ освобождался в сборнике-брызгоуловителе от капель жидкости и через прямоточный циклон поступал в вентилятор и далее на выхлоп в трубу. [42]
ПР 2.5; 2, 4 - функциональный блок ПФ 1.18; 5, 6 - ПИ-регулятор ПР 3.24; 7 -вход раствора в абсорбер; 8 - вход дымовых газов в абсорбер; 9, 10 - первая и вторая секции абсорбера; Л - циркуляционный поток сульфит-бисульфитного раствора. [43]
Выхлопной газ из контактной системы проходит последовательно через две башни с насадкой - сульфит-бисульфитную и сульфитную, каждая из которых работает на замкнутом цикле орошения. Сульфит-бисульфитный раствор поступает на циркуляцию в абсорбер распыливающего действия, куда подается крепкий газ. В абсорбере крепкого газа сульфит-бисульфитный раствор превращается в концентрированный бисульфитный раствор, насыщаясь очищенным сернистым газом, отбираемым после компрессоров контактного сернокислотного цеха. Газ из этого абсорбера возвращается в контактную систему. Соотношение между сульфитом и бисульфитом в растворе сульфитной башни поддерживают равным 0 3 ( по весу), в абсорбере крепкого газа циркулирует раствор, состоящий только из бисульфита аммония; в сульфит-бисуль-фитной башне устанавливается среднее соотношение между сульфитом и бисульфитом. Часть раствора бисульфита аммония, imp кулирующего через абсорбер крепкого газа, выводится из цикла в качестве продукта. [44]
Выхлопной газ из контактной системы проходит последовательно через две башни с насадкой - сульфит-бисульфитную и сульфитную, каждая из которых работает на замкнутом цикле орошения. Сульфит-бисульфитный раствор поступает на циркуляцию в абсорбер распыливающего действия, куда подается крепкий газ. В абсорбере крепкого газа сульфит-бисульфитный раствор превращается в концентрированный бисульфитный раствор, насыщаясь очищенным сернистым газом, отбираемым после компрессоров контактного сернокислотного цеха. Газ из этого абсорбера возвращается в контактную систему. Соотношение между сульфитом и бисульфитом в растворе сульфитной башни поддерживают равным 0 3 ( по весу), в абсорбере крепкого газа циркулирует раствор, состоящий только из бисульфита аммония; в сульфит-бисуль-фитной башне устанавливается среднее соотношение между сульфитом и бисульфитом. Часть раствора бисульфита аммония, циркулирующего через абсорбер крепкого газа, выводится из цикла в качестве продукта. Этот раствор пропускают через центрифугу для отделения взвешенных в нем кристаллов сульфата аммония, который является побочным продуктом производства. [45]