Cтраница 3
![]() |
Схема установки для очистки газов от ртути манганатным методом. [31] |
Очищаемый газ просасывают через скруббер 1, орошаемый поглотительным манганатным - раствором. В результате взаимодействия с двуокисью углерода манганат разлагается с образованием двуокиси марганца, карбоната калия и перманганата калия. Последний под влиянием двуокиси углерода и восстановителя также превращается в двуокись марганца и карбонат калия. Получающаяся двуокись марганца жадно поглощает пары ртути из воздуха, просасываемого через скруббер. В результате взаимодействия двуокиси марганца с ртутью получают шлам, содержащий до 13 % ртути в пересчете на сухую двуокись марганца. [32]
![]() |
Схема установки для очистки газов от ртути манганатным методом. [33] |
Очищаемый газ просасывают через скруббер 1, орошаемый поглотительным манганатным раствором. В результате взаимодействия с двуокисью углерода манганат разлагается с образованием двуокиси марганца, карбоната калия и перманганата калия. Последний под влиянием двуокиси углерода и восстановителя также превращается в двуокись марганца и карбонат калия. Получающаяся двуокись марганца жадно поглощает пары ртути из воздуха, просасываемого через скруббер. В результате взаимодействия двуокиси марганца с ртутью получают шлам, содержащий до 13 % ртути в пересчете на сухую двуокись марганца. [34]
Из таблицы видно что уменьшение всех реологических показателей нефти произошло в основном за счет влияния двуокиси углерода на вязкость нефти с неразрушенной структурой. Этот параметр определяется взаимодействием частиц асфальтенов. [35]
Анализ причин указанных локальных нарушений закономерностей распределения двуокиси углерода в процессе разработки месторождения показал, что основной причиной, обусловившей отмеченные факты, является влияние двуокиси углерода, образующейся в результате многочисленных кислотных обработок скважин. Так, в 1977 г. в центральной зоне месторождения проведено 80 кислотных обработок. В 1978 г. проведены кислотные обработки скважин УКПГ-14 и 15, в связи с чем концентрация двуокиси углерода здесь также возросла. [36]
Только цианиды щелочных и щелочноземельных металлов растворимы в воде. Поскольку цианистоводородная кислота является очень слабой, цианиды щелочных металлов сильно гидролизованы. Их водные растворы имеют щелочную реакцию и запах цианистоводородной кислоты. Такой же запах имеют твердые цианиды натрия и калия вследствие медленного разложения под влиянием двуокиси углерода воздуха. Еще легче, чем цианиды щелочных металлов, гидролизуется цианид кальция. [37]
Определять сильные кислоты титрованием растворами щелочей легко и просто. Однако сильные кислоты с константой диссоциации Ка Ю-1-10-2, например n - толуолсульфокислота и трихлорук-сусная кислота, являются редкостью среди органических кислот. Присутствие основной функции в молекуле органической кислоты резко уменьшает ее силу. Поэтому при определении органических кислотных функций кис-лотноосновной титриметрией надо решать две проблемы: а) как устранить влияние двуокиси углерода из атмосферного воздуха и б) каким растворителем и титрантом воспользоваться, чтобы получить точки эквивалентности, соответствующие полной нейтрализации кислоты. [38]