Cтраница 1
Катализаторы окисления сероводорода часто. Чистые титаноксидные катализаторы не отличаются высокой механической прочностью. Поэтому обычно в состав таких катализаторов вносятся специальные добавки, способствующие повышению прочности катализаторов. Повышение прочности катализаторов достигается введением в их состав добавок SiO2 / А12О3, глины. [1]
Катализаторы окисления сероводорода часто содержат диоксид титана, применяемый как в качестве активной фазы, так и в качестве носителя. Чистые титаноксидные катализаторы не отличаются высокой механической прочностью. Поэтому обычно в их состав вносятся специальные добавки, способствующие повышению прочности. [2]
Как известно [59, 60], инертная подложка катализаторов окисления сероводорода в условиях, близких к точке росы парообразной серы, должна обладать низкой удельной поверхностью, а преобладающий радиус пор должен быть не менее ЮОХ, что способствует высокой стабильности работы катализатора без блокировки поверхности пор продуктами реакции - сконденсировавшейся серы. Кроме того, отходящие газы процесса Клауса - газы с низким давлением, что требует применения катализаторов с низким гидравлическим сопротивлением. [3]
Как известно [59, 60], инертная подложка катализаторов окисления сероводорода в условиях, близких к точке росы парообразной серы, должна обладать низкой удельной поверхностью, а преобладающий радиус пор должен быть не менее ЮОЯ, что способствует высокой стабильности работы катализатора без блокировки поверхности пор продуктами реакции - сконденсировавшейся серы. Кроме того, отходящие газы процесса Клауса - газы с низким давлением, что требует применения катализаторов с низким гидравлическим сопротивлением. [4]
Процессы с использованием угля в качестве адсорбента - катализатора окисления сероводорода имеют ряд недостатков, ограничивающих их широкое применение. Это, прежде всего, невозможность очистки газов с содержанием сероводорода более 5 г / м3 из-за значительных выделений тепла, образующаяся в процессе сера, забивая поры угля, снижает его активность. Периодичность, связанная с частой регенерацией адсорбента, и большая площадь установки затрудняют применение этого метода, кроме того - образование диоксида при температуре 200 с приводит к снижению селективности процесса. [5]
В работе [82] сделан вывод, что сера является катализатором окисления сероводорода. Она оседает в порах пористого материала и вызывает автокаталитический эффект. На основании данных ЭПР авторы предположили, что радикалы серы являются центрами хемосорб-ции кислорода. Авторы [14] предположили, что механизм окисления не одинаков для разных материалов; на основе результатов исследования кинетики автокаталитической реакции окисления сероводорода был предложен окислительно-восстановительный механизм, по которому на скорость окисления влияют две стадии: хемосорбпия кислорода и реакция между диссоциативно хемосорбированным сероводородом и хемосорбированным кислородом. [6]
![]() |
Процесс Глууд ( абсорбция HzS разбавленным раствором карбоната аммония с последующим окислением до элементарной серы в присутствии оксида железа как катализатора. [7] |
В растворе присутствует примерно 0 5 % оксида железа ( II), которое служит катализатором окисления сероводорода на стадии регенерации. [8]
В работе [23] предложено использовать для окисления сероводорода до диоксида серы при температурах 270 - 350 С катализатор, представляющий собой поликремневые соединения меди с содержанием меди 4 - 8 % мае. Часто в состав катализаторов окисления сероводорода входит оксид ванадия [72, 73], на. [9]
В сточных водах производств искусственного волокна, содержащих цинк, присутствует от 2 до 10 мг / л железа. Поскольку железо является катализатором окисления сероводорода в процессе очистки воздуха от сероводорода железо-содовым методом, было необходимо выяснить влияние железа на процесс комплексной очистки. [10]
Присутствие сероводорода в газе, поступающем в адсорберы, может вызвать серьезные трудности, особенно если газ содержит также следы кислорода. В этом случае твердый осушитель действует как катализатор окисления сероводорода, причем образующаяся элементарная сера отлагается на зернах слоя. Эта сера часто испаряется при регенерации и может вызвать забивание конденсаторов и холодильников. [11]
Работы по утилизации газов с высокой концентрацией сероводорода проводятся и отечественными исследователями. В работе [95] изучена возможность использования выпускаемых промышленностью контактов в качестве катализаторов окисления сероводорода. [13]
В докладе профессора Стоуна приведены интересные данные, показывающие уникальные свойства цеолита NaX как катализатора реакции окисления изомеров гексана. Авторы считают, что, по-видимому, специфика катализа на цеолите NaX определяется его повышенной по сравнению с МпХ и СаХ способностью инициировать свободнорадикаль-ные процессы путем отрыва атомов водорода. Можно напомнить, что несколько лет назад в литературе было описано применение цеолитов NaX в качестве катализаторов окисления сероводорода. [14]