Cтраница 2
Большое количество газовой серы получают из сероводорода, удаляемого в процессах очистки горючих и технологических газов. Этот побочно получаемый сероводород ( стр. Если в районе образования отходящих сернистых газов и сероводорода отсутствует или ограничена потребность в серной кислоте, то сернистый ангидрид и сероводород целесообразно перерабатывать не на серную кислоту, а на серу. Перевозка ее дешевле, чем серной кислоты, эквивалентное количество серы в 3 раза меньше, чем H2SO4, а технологическая схема производства серной кислоты из серы достаточно проста ( стр. [16]
![]() |
Получение сероводорода в аппарате Киппа. [17] |
Через отверстие трубки 5 наливают разбавленную соляную ( 1: 4) или серную ( 1: 8) кислоту в таком количестве, чтобы кислота в трубке 2 находилась над поверхностью сульфида железа при условии равенства уровней в обоих коленах. Для очистки получаемого сероводорода от взвешенных частиц в отверстие левой трубки вставляют комок ваты или марли. Отверстие правой трубки закрывают пробкой со вставленной в нее хлор-кальциевой трубкой с натронной известью. Трубка 6 служит для сливания отработанной кислоты. [18]
![]() |
Прибор Дементьева для получения сероводорода. [19] |
Через отверстие трубки 1 наливают разбавленную соляную ( 1: 4) или серную ( 1: 8) кислоту в таком количестве, чтобы кислота в трубке 2 находилась над поверхностью сульфида железа при условии равенства уровней в обоих коленах. Для очистки получаемого сероводорода от взвешенных частиц в отверстие левой трубки вставляют комок ваты или марли. [20]
Гидроочистка основана на разрушении сернистых соединений с образованием сероводорода. Разрушение происходит в следующем порядке: меркаптаны, полисульфиды, сульфиды, производные тиофена. Получаемый сероводород окисляют до элементарной серы. [21]
Указанные олеофильные примеси нефти являются потенциальными источниками коррозии оборудования при переработке нефти и ухудшают качество получаемых нефтепродуктов. Они могут быть удалены частично или полностью только при термическом и каталитическом распаде соединений в процессах гидрогенизации, а также при специальной обработке нефтепродуктов химическими реагентами. При гидрогенизации нефти и нефтепродуктов большинство сернистых соединений гидрируется с выделением H2S, азотистых - аммиака, а кислородных - воды. Получаемый сероводород улавливается и используется для получения серной кислоты и серы. Следует также отметить, что - сррозионное действие нефтей в значительной степени зависит от количества кислорода, растворенного в них. [22]
Простейшим методом для получения активного водорода считается накаливание платины или палладия в струе водорода, вследствие чего последний приобретает способность производить при комнатной температуре такие реакции восстановления, которые обыкновенным водородом не вызываются. Для обнаружения активного водорода прибегают почти исключительно к гидрированию серы. Если активированный водород, пропущенный над измельченной серой, дает черное или темнобурое пятно на бумажке, пропитанной раствором уксуснокислого свинца, то это считается доказательством присутствия трехатомного водорода. При этом количества получаемого сероводорода крайне ничтожны - их хватает на качественную реакцию, но не на количественное определение. [23]
Этот прибор удобен для получения сероводорода. Устройство его изображено на рис. 41, конструкция предложена А. Н. Дементьевым в 1946 г. Как видно из рисунка, прибор состоит из U-об-разной трубки с суженой частью в левом колене. В узкую часть В вставляют фарфоровую пластинку с мелкими отверстиями или медную сетку, на которую помещают мелкие кусочки сернистого железа. Через горло трубки А наливают разбавленную соляную ( 1: 4) или серную ( 1: 8) кислоту в таком количестве, чтобы при условии равенства уровней в обоих коленах, кислота в трубке Б находилась над поверхностью сернистого железа. Для очистки получаемого сероводорода от взвешенных в нем частиц в горло левой трубки вставляют комок ваты или марли. Горло правой трубки закрывают пробкой со вставленной в нее хлорокальциевой трубкой с натронной известью. [24]