Cтраница 2
Кислые газы, находясь в воздухе, подвергаются нейтрализации. Значительную роль в уменьшении загрязнения атмосферы играют растительность и атмосферные осадки. На зеленые растения осаждается пыль; они поглощают некоторые газы, в частности сернистый ангидрид. [16]
Кислые газы SO3, SO2, NO2, СГ2 и др., растворяясь в воде, образуют соответствующие кислоты, и коррозия ускоряется. Очень вредно присутствие в воздухе хлора, который, так же как и кислород, служит деполяризатором катода. Сероводород особенно сильно ускоряет коррозию железа, а также вызывает почернение меди ( и ее сплавов) и серебра. [17]
Кислые газы и хлористый водород при применении хлорсульфо-новой кислоты выводятся в верхней части башни; ввиду пенообра-зования верхняя часть башни должна быть увеличена. [18]
![]() |
Схема очистки газа моноэтаноламиновым способом в две ступени. [19] |
Кислые газы, содержащие H2S и СО2, поступают на использование. Раствор этаноламина, поглотивший H2S и СО2, из абсорбера 2 второй ступени поступает через теплообменник 8 в отгонную колонну 5 второй ступени на регенерацию, а затем через холодильник 7 возвращается в абсорбер 2 второй ступени. [20]
Кислые газы ( H2S и СОз), отводимые из верхней части отгонной колонны, направляются в конденсатор водяных паров, где охлаждаются до 30 - 35 С, после чего передаются на использование, например, для получения серной кислоты из сероводорода. [21]
Кислые газы, такие, как двуокись углерода, могут привести к понижению рН раствора и вызвать его флокуляцию. [22]
Кислые газы, такие как двуокись углерода, могут привести к понижению рН раствора и вызвать его флокуляцию. [23]
Кислые газы поглощаются раствором едкого натра, и в последнем определяют сероводород иодометрически. [24]
Кислые газы, такие как двуокись углерода, могут привести к понижению рН раствора и вызвать его флокуляцию. [25]
Кислые газы извлекают на диэтаноламиновых установках. В результате его абсорбционной или низкотемпературной переработки получают этан, пропан, бутан и бензин. Кислые же газы, выходящие из диэтаноламиновых установок, имеют следующий состав ( объемная доля, %): сероводород - 57; углекислый газ - 38; остальное - углеводороды и пары воды. Сероводород используется для получения серы, а углекислый газ проходит через установку и выбрасывается в атмосферу; углеводороды принимают участие в реакциях равновесия с сернистыми соединениями, а оставшиеся небольшие количества их полностью сгорают. Для получения серы используется процесс Клауса. [26]
Кислые газы используются как для производства элементарной серы, так и для химического синтеза. В частности, из этих газов получают метилмеркаптан, который применяется при синтезе метионина. Получают также диметилсульфат, необходимый для синтеза диметилсульфатоксида. Имеются установки по производству тиомочевины. Кроме того, из природного газа производятся гидроокись аммония, азотная кислота, нитрат аммония, азотные удобрения, ацетилен и его производные, метанол, бутанол, ацета-тальдегид, пластические материалы. [27]
Кислые газы, получаемые при регенерации насыщенного раствора, повторно подаются на установку Клауса. Кроме вы - сокой степени извлечения серы и низких концентраций SO2 в выбросном газе процесс Скот характеризуется также простотой в эксплуатации и малой чувствительностью к значительным изменениям состава сырья, которые могут произойти при нарушении режима работы установки Клауса. [28]
Кислые газы после десорберов в количестве около 4 тыс. м3 / ч с содержанием H2S и СО2 соответственно до 80 и 5 - 11 % ( об.) направляются на установки Клауса для производства элементной серы. [29]
Кислые газы, получаемые при регенерации насыщенного раствора, повторно подаются на установку Клауса. Кроме высокой степени извлечения серы и низких концентраций SO2 в выбросном газе процесс Скот характеризуется также простотой в эксплуатации и малой чувствительностью к значительным изменениям состава сырья, которые могут произойти при нарушении режима работы установки Клауса. [30]