Cтраница 2
Концентрацию роданида определяют колориметрически. По количеству роданида устанавливают содержание цианистого водорода. [16]
Цианистый водород HCN - легкоиспаряющаяся жидкость, появляющаяся в результате взаимодействия аммиака с раскаленным коксом в процессе сухой перегонки твердого топлива. Его пары разъедающе действуют на металл, поэтому содержание цианистого водорода вместе с другими цианистыми соединениями в газовом топливе не должно превышать 5 г на 100 м3 газа. [17]
![]() |
Принципиальная схема концентрирования цианистого водорода. [18] |
Значительно более сложной оказывается проблема выделения цианистого водорода из газов термической переработки твердых топлив. В этих газах присутствуют сероводород, диоксид углерода в количествах, как правило, значительно превышающих содержание цианистого водорода. [19]
![]() |
Схема процесса феррокс. [20] |
По литературным данным [6], содержание H2S в очищенном газе, достаточное для получения отрицательной пробы с ацетатом свинца, может быть достигнуто даже при наличии всего одного абсорбера. Однако, если необходимо получать газ высокой чистоты, рекомендуется применять двухступенчатую абсорбцию. В зависимости от содержания цианистого водорода в газе и интенсивности образования тиосульфата удается превратить в серу 70 - 80 % H2S, первоначально содержавшегося в газе. [21]
С увеличением объема воздуха, подаваемого на горение, выход HCN уменьшается. Для исходного поликапроамидного волокна в аналогичных условиях выделяется 7 % HCN. Анализ полученных данных показывает, что содержание цианистого водорода в газообразных продуктах горения огнестойкого поликапроамидного волокна снижается в 10 раз по сравнению с поли-капроамидным волокном, что связано не только с меньшим содержанием азота в волокне, но и с уменьшением доли превращения азота в цианистый водород. [23]
Динамическое определение цианистого водорода в воздухе производится следующим образом: сначала измеряют степень мутности суспензии йодистого серебра при полном отсутствии цианистого водорода в воздухе. Для этого к капельному насосу присоединяют предохранительную трубку, наполненную смесью натронной извести и гидрата окиси натрия. Из сосуда, снабженного трубкой с той же смесью, приливают через капельный насос и соединенную с ним рабочую кювету электрофотонефелометра со скоростью 30 капель в минуту суспензию йодистого серебра. Отмечают показание рабочей кюветы, пользуясь показанием контрольной кюветы. Удалив затем поглотительную трубку с капельного насоса, производят непрерывный отбор проб исследуемого воздуха и непрерывное фотонефелометрирование суспензии йодистого-серебра, мутность которой уменьшается соответственно содержанию цианистого водорода в исследуемом воздухе. Концентрацию HCN ( в мг / л воздуха) находят по градуировочной кривой и показаниям гальванометра. [24]
Динамическое определение цианистого водорода в воздухе производится следующим образом: сначала измеряют степень мутности суспензии йодистого серебра при полном отсутствии цианистого водорода в воздухе. Для этого к капельному насосу присоединяют предохранительную трубку, наполненную смесью натронной извести и гидрата окиси натрия. Из сосуда, снабженного трубкой с той же смесью, приливают через капельный насос и соединенную с ним рабочую кювету электрофотонефелометра со скоростью 30 капель в минуту суспензию йодистого серебра. Отмечают показание рабочей кюветы, пользуясь показанием контрольной кюветы. Удалив затем поглотительную трубку с капельного насоса, производят непрерывный отбор проб исследуемого воздуха и непрерывное фотонефелометрирование суспензии йодистого серебра, мутность которой уменьшается соответственно содержанию цианистого водорода в исследуемом воздухе. Концентрацию HCN ( в мг / л воздуха) находят по градуировочной кривой и показаниям гальванометра. [25]