Cтраница 2
Гидрогенизация угля дала толчок промышленным приложениям в Германии для производства топлива во время второй мировой войны ( процессы Bergius, Pott-Broche); мир и энергетическое изобилие привели к тому, что они были оставлены. Последние нефтяные кризисы придали новый импульс исследованиям с целью уменьшения стоимости получаемых продуктов, которая, даже при самом высоком курсе нефтяного сырья, была далеко не конкурентоспособной. [16]
Изучено разложение нефелина термической и экстракционной фосфорной кислотами, а также найдены условия выделения из полученных растворов основных компонентов исходного продукта. Применение экстракционной фосфорной кислоты позволяет улучшить условия выделения кремниевой кислоты из растворов и существенно снизить стоимость получаемых продуктов. Наряду с фосфорной кислотой предложено также разлагать нефелиновые руды азотной кислотой, что позволяет получать из нефелинов глинозем, азотные удобрения и кремнеземистый адсорбент. Изучена кинетика разложения нефелинов азотной кислотой и методы разделения получаемых при этом суспензий. Этот способ стабилизации КСУ защищен авторским свидетельством. На кафедре ведутся также исследования теоретических основ каталитических процессов и методов получения новых катализаторов. [17]
В химической промышленности применение сублимационной сушки приводит не только к высокому качеству продукции, но и устраняет взрыво-опасность, так как процесс происходит при низких температурах в герметически закрытых аппаратах. Однако необходимость работы таких установок при давлениях порядка 10 - 2 мм рт. ст. и ниже значительно повышает стоимость получаемого продукта по сравнению с другими методами сушки и ограничивает применение сублимационной сушки. В связи с этим она имеет промышленное применение главным образом в тех случаях, когда другие известные методы сушки являются непригодными. [18]
Рассмотренные ранее методы очистки вентиляционных выбросов от сероводорода и сероуглерода отличаются одним весьма существенным недостатком - нерентабельностью, т.е. эксплуатационные затраты при осуществлении этих методов очистки всегда выше стоимости получаемых продуктов. Такое решение проблемы обеспечивается применением метода Сульфосорбон, разработанного фирмой Лурги и успешно эксплуатируемого в ряде стран. [19]
![]() |
Различные состояния слоя зернистого материала при прохождении через него газового потока. [20] |
Стоимость получаемого продукта составляла 80 - 85 % стоимости чугуна, выплавляемого в доменных печах. [21]
В процессе мышьяково-содовой очистки с увеличением расхода соды повышается количество образующегося гипосульфита являющегося ценным побочным продуктом очистки. Увеличение расхода соды до некоторого предела приводит к резкому увеличению образующегося гипосульфита, затем увеличение ее расхода становится малоэффективным. Расходы на соду не окупаются стоимостью получаемого продукта, к тому же при накоплении гипосульфита в мышьяково-содовом растворе поглотительная способность последнего снижается. Поглотительную способность раствора можно восстановить, изменяя соответствующим образом подачу раствора в скруббер и поступление соды в систему. Это связано с тем, что скорость образования гипосульфита существенно зависит от рН генерируемого раствора и времени пребывания его в реакционном пространстве аппарата. [22]
В течение последующих двадцати лет полукоксование мало применялось, так как стоимость получаемых продуктов не компенсировала производственных расходов. Эта отрасль производства стала снова развиваться лишь после того, как сильно возросла потребность в первичной смоле, используемой в качестве сырья для гидрирования; кусковой буроугольный кокс получил применение в виде бездымного формованного топлива. [23]
Большие перспективы имеет также применение этого метода для сушки химических и пищевых материалов. В химической промышленности сублимационная сушка не только обеспечивает высокое качество продукции, но и устраняет взрывоопасность, так как процесс происходит при низких температурах в герметически закрытых аппаратах. Однако из-за необходимости работы таких установок при давлении порядка 10 2 мм рт. ст. и ниже значительно повышается стоимость получаемого продукта по сравнению с другими методами сушки, что ограничивает применение сублимационной сушки. Она применяется в промышленности главным образом в тех случаях, когда другие методы сушки непригодны. [24]
При выборе материала для изготовления аппаратов п трубопроводов учитываются прочностные характеристики, теплофизические свойства, стоимость, коррозионная стойкость, удобство обработки. В прочностные характеристики входят допускаемые напряжения па сжатие и растяжение, ударная вязкость, жаростойкость. Для материалов, предназначенных для изготовления теплообменных устройств, важной характеристикой служит теплопроводность, в отдельных случаях являющаяся решающим показателем при выборе материала. Выбор того или иного материала зависит также от его стоимости и возможности приобретения. С усовершенствованием технологии производства стоимость получаемых продуктов резко падает. [25]
Чтобы снизить стоимость экстракционного оборудования, желательно изготовлять его из обычных конструкционных материалов. Поэтому выбор экстрагента следует проводить с учетом его коррозионной активности. В настоящее время расширяются возможности применения новейших конструкционных материалов относительно низкой стоимости. Некоторые современные промышленные экстракционные установки целиком изготовлены из пластических материалов или металлов, футерованных пластмассой. При выборе подобных конструкционных матерцалов следует учитывать также экономичность их использования, связанную со стоимостью получаемых продуктов. [26]
Решение этой задачи может идти по следующим направлениям. Первое - предварительное извлечение серы из топлива перед его сжиганием или газификацией. Это наиболее радикальный, но и наиболее трудный способ, и практического применения он пока еще не нашел. Затраты на очистные сооружения могут окупаться стоимостью получаемых продуктов. В этом направлении было произведено много исследований и предложено пять способов улавливания SO2 из бедных сернистых газов. [27]