Серооксид - углерод - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Существует три способа сделать что-нибудь: сделать самому, нанять кого-нибудь, или запретить своим детям делать это. Законы Мерфи (еще...)

Серооксид - углерод

Cтраница 2


Неэффективен такой процесс и для очистки от серооксида углерода, сульфидов и дисульфидов.  [16]

Разложению МЭА способствует также присутствие в газе серооксида углерода и сероуглерода.  [17]

Для определения 1 / 2 ПДК сероуглерода и серооксида углерода достаточно отобрать 2 л воздуха.  [18]

На термической стадии процесса образуется значительное количество сероуглерода и серооксида углерода, которые уходят с хвостовыми газами, что приводит к большим потерям серы.  [19]

Эта схема была подтверждена данными работы [10] по резко увеличивающемуся содержанию серооксида углерода в реакционной системе.  [20]

В связи с этим, если в очищаемом газе отсутствуют сероводород или серооксид углерода, используют предварительно сульфидированный катализатор, содержащий 1 - 4 % сульфидов.  [21]

По убыванию реакционной способности сероорганические соединения можно расположить в следующий ряд: серооксид углерода - меркаптаны - тиофен.  [22]

Значительные количества неорганических соединений серы ( оксиды серы, сероводород, сероуглерод и серооксид углерода), которым часто сопутствуют углеводороды и серусодержащие органические вещества ( сульфиды, меркаптаны, тиофены и пр. Кроме того, некоторые неорганические и органические летучие соединения серы ( например, сероводород, меркаптаны и др.) образуются в результате различных процессов гниения и разложения.  [23]

Следующая стадия - образование монотиокарбоната [ уравнение (4.7) ] экспериментально доказана Филиппом [16], определявшим полярографическим методом серооксид углерода, выделяющийся из продуктов реакции. Переход сероуглерода в серо-оксидное соединение, как это следует из данных табл. 4.1, энергетически очень выгоден.  [24]

Физико-химические основы процесса восстановления диоксида серы различными твердыми или газообразными восстановителями ( углем, коксом, оксидом и серооксидом углерода, водородом, метаном и др.) были изучены еще в 30 - 40 - е годы.  [25]

Метод основан на превращении указанных групп в се-русодержащие газы ( например, сероводород, сероуглерод, диоксид серы и серооксид углерода), которые затем определяют методом ПГХ. Описано также количественное определение сульфониевых кислот методом ПГХ по количеству образующегося диоксида серы.  [26]

В результате фотохимических превращений в атмосфере образуются сложные композиции загрязнителей, в которых, кроме диоксида серы, сероводорода, сероуглерода, серооксида углерода и летучих органических соединений серы, содержатся продукты их превращения и взаимодействия с оксидами азота, углеводородами, озоном и другими фотооксидантами и реакционноспособными неорганическими и органическими веществами. Особенно опасными для населения городов являются попадающие в воздух частицы сажи, на которых адсорбируются оксиды серы.  [27]

28 Принципиальная технологическая схема установки очистки отходящих газов по процессу Скот. СМ - смеситель. Г - горелка. Р-1 - реактор. К-1 - охладительная ко - лонна. К-2 - абсорбер. Х-1, Х-2 - холодильники. БР - блок регенерации. Н-1-насос. / - хвостовые газы. / / - топливный газ. / / / - воздух. IV - вода. V - водяной пар. VI - очищенный газ. VII - насыщенный раствор амина. VIII - кислый газ на установку Клауса. IX - регенерированный раствор амина. [28]

Отходящие газы и газы, образующиеся в горелке, поступают в смесительную камеру, а оттуда в реактор, где сернистый ангидрид, серооксид углерода, сероуглерод и пары серы восстанавливаются до сероводорода. Газы, выходящие из реактора восстановления, охлаждают в котле-утилизаторе и направляют в абсорбер.  [29]

30 Принципиальная технологическая схема установки очистки отходящих газов по процессу Скот. СМ - смеситель. Г - горелка. Р-1 - реактор. К-1 - охладительная колонна. К-2 - абсорбер. Х-1, Х-2 - холодильники. БР - блок регенерации. Н-1 - насос. / - хвостовые газы. II - топливный газ. / / / - воздух. / V-вода. У. - водяной пар. VI - очищенный газ. VII - насыщенный раствор амина. VIII - кислый газ на установку Клауса. IX - регенерированный раствор амина. [30]



Страницы:      1    2    3    4