Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English
Основной процесс окисления сернистого ангидрида в производстве серной кислоты нитрозным методом осложнен многими одновременно протекающими химическими процессами. Эти процессы взаимно связаны между собой, поэтому каждый из них нельзя рассматривать отдельно от других. На ход этих процессов весьма существенное влияние оказывают количество башен, количество кислоты, орошающей эти башни, интенсивность процессов тепло- и массопередачи в газах и жидкости и др. Определенное наиболее выгодное согласование химических и физических факторов протекающих процессов и приводит к установлению оптимального технологического режима.

ПОИСК





Количество башен

из "Производство серной кислоты Издание 2"

Основной процесс окисления сернистого ангидрида в производстве серной кислоты нитрозным методом осложнен многими одновременно протекающими химическими процессами. Эти процессы взаимно связаны между собой, поэтому каждый из них нельзя рассматривать отдельно от других. На ход этих процессов весьма существенное влияние оказывают количество башен, количество кислоты, орошающей эти башни, интенсивность процессов тепло- и массопередачи в газах и жидкости и др. Определенное наиболее выгодное согласование химических и физических факторов протекающих процессов и приводит к установлению оптимального технологического режима. [c.352]
Непременными условиями нормальной работы башенной системы являются постоянство объема поступающего обжигового газа и концентрации в нем сернистого ангидрида. От этого в значительной степени зависят качественные и количественные показатели башенных систем. Для обеспечения высокой производительности системы весьма важна герметичность аппаратуры и коммуникаций. Подсос воздуха в продукционную зону вреден потому, что понижает концентрацию SOg и температуру газа и, следовательно, уменьшает скорость процесса окисления сернистого ангидрида, а также ухудшает условия процесса денитрации серной кислоты. Увеличение объема газа в результате подсоса воздуха вызывает повышение гидравлического сопротивления системы и увеличение потерь окислов азота вследствие неполноты их абсорбции и т. д. [c.352]
Башенный процесс может проводиться не только в пяти, но также в большем или меньшем числе башен. Существуют, например, башенные системы из шести, семи и даже восьми башен. Теоретически возможна башенная система, в которой весь нитрозный процесс переработки сернистого ангидрида будет совершаться в одной башне (такие предложения имеются). С увеличением количества башен технологический режим системы становится более устойчив, так как отдельные его нарушения при этом легче устранимы. Чем меньше башен в системе, тем труднее поддерживать ее постоянный технологический режим. [c.353]
По мере изучения нитрозного процесса и введения автоматического контроля и регулирования количество башен в системе постепенно сокращают. Однако при повышении интенсивности нитрозного процесса уменьшение количества башен не всегда оправдывается. Инстенсивность башенной системы (в кг1м ) характеризуется количеством серной кислоты (в пересчете на 100% НдЗО,), получаемой в сутки на единицу суммарного объема всех башен. Поэтому в реконструируемых башенных системах для достижения высокой интенсивности и низкого расхода азотной кислоты предусматривается установка семи башен (рис. 13-1), а в конце системы—электрофильтра для выделения из отходящих газов тумана серной кислоты. [c.353]
Горячий обжиговый газ параллельно поступает в две одинаковые башни—денитратор 1 и концентратор 2, являющийся первой продукционной башней. По выходе из этих б шен газ объединяется в один общий поток, поступающий во вторую продукционную башню 3. Далее газ проходит окислительный объем—башню 4 и три абсорбционные башни 5—7. [c.353]
Из последней абсорбционной башни 7 газ направляется в циклон-брызгоуловитель или в электрофильтр 8 для выделения брызг и тумана серной кислоты, затем отходящие газы через трубу удаляются в атмосферу. Для перемещения газа через башенную систему служит вентилятор 9, устанавливаемый между первой абсорбционной башней 5 и вторым абсорбером 6. Таким образом, башни 1—5 работают при разрежении, башни 6, 7 п электрофильтр 8—под Давлением. [c.353]
Кроме того, концентрация кислоты во второй продукционной башне выше, чем в первой, а, как известно, с повышением концентрации H2SO4 улучшается абсорбция окислов азота в последней башне системы. [c.354]
По описанной схеме окисление SOg во второй продукционной башне 3 происходит с высокой скоростью, так как эта башня орошается концентрированной нитрозой. Установка дополнительной абсорбционной башни 7 в конце системы обусловлена необходимостью глубокой очистки отходящих газов от окислов азота, главным образом по санитарным требованиям. Поэтому данную башню часто называют санитарной. [c.354]


Вернуться к основной статье


© 2025 chem21.info Реклама на сайте