Cтраница 3
![]() |
Давление паров H2S и НаО над водными растворами гидросульфида аммония 71.| Давление паров PNHs - pCOi и рн g над водно-аммиачными растворами. [31] |
Степень избирательности при извлечении сероводорода определяется в основной способом контактирования газа и жидкости. [32]
Метод основан на извлечении сероводорода, сульфидов и гидросульфидов из раствора с последующей обработкой соляной кислотой. [33]
При осушке происходит также извлечение сероводорода из газа. [34]
В современной промышленности для извлечения сероводорода и углекислого газа из природного и попутного газа используются свыше 20 различных абсорбционных методов, основанных как на использовании физических растворителей кислых компонентов, так и на применении веществ, вступающих в легко обратимые реакции с сероводородом и углекислым газом. [35]
![]() |
Схема очистки газа от сернистых соединений мышьяково-содовым методом. [36] |
Несмотря на высокую эффективность извлечения сероводорода, простоту и надежность работы аппаратуры, мышьяково-содо-вый метод является весьма громоздким, особенно на стадиях приготовления рабочего раствора и его регенерации. [37]
Существует два мышьяково-щелочных метода извлечения сероводорода из газа: аммиачяо-мышьяковый и содово-мышьяковый. [38]
Опыт, накопленный по извлечению сероводорода и получению из него элементарной серы ( или серной кислоты), широко используется в газохимической подотрасли газовой промышленности. В настоящее время формируется промышленный узел - по добыче и переработке газа и конденсата, а также по производству серы на базе Астраханского газоконденсатного месторождения. Комплекс малоотходной переработки природного газа и рекуперации серы содержит узлы: отбензийнвания газа, извлечения кислых компонентов диэтаноламином, стабилизации конденсата, сжигания сероводородных газов и выработки серы. [39]
Метод Перрок основан на извлечении сероводорода из газа аммиачным или содовым растворами, содержащими органический катализатор с последующим окислением сероводорода в элементарную серу воздухом. [40]
Процесс щелочной очистки предназначен для извлечения сероводорода и меркаптидов из нефтепродуктов. Так, сероводород однозначно является видной примеоьп, обусловливающей высокую кор-розионнуо активность нефтепродуктов. Следовательно, он должен быть максимально удалец уже из сырьевых потоков. Что касается меркаптанов, то в больших концентрациях они являются вредной примесью, придающей неприятный запах и коррозионную активность нефтепродуктам. Присутствие не небольших количеств мвркаптановой оеры удо масс.), например, в сырье пиролизных уотановок, - является даже желательным. При этой концентрации меркаптанов наблюдается значительное снижение кокооотложения и увеличение межоемонтных пробегов установок пиролиза. [41]
Приведенную выше реакцию используют для извлечения сероводорода в виде серы из различных отходящих газов. Теплоты реакции достаточно для поддержания температурного режима печи. [42]
![]() |
Растворимость сероводорода в воде и в некоторых органических растворителях. [43] |
Растворы щелочи, применяемые для извлечения сероводорода из некоторых дестиллатов, растворяют, как это будет указано ниже, также и часть ниэкоки-пящих меркаптанов. [44]
В книге рассмотрены существующие способы извлечения сероводорода из природных и промышленных газов и подробно описан процесс производства серной кислоты из сероводорода методом мокрого катализа. Изложены теоретические основы процесса и приведены технико-экономические показатели процессов извлечения сероводорода, а также показатели работы установок мокрого катализа. [45]