Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Классификация сернистых газов

    Классификация сернистых газов [c.7]

    Классификация сернистых газов и процессов их очистки 30 Выбор поглотителей и технологических схем процессов очистки газов [c.3]

    Классификация сернистых газов и процессов [c.30]

    Несмотря на большой мировой опыт переработки сернистых газов, до сих пор как за рубежом, так и в России нет их общепринятой классификации в отличие от сернистых нефтей. [c.7]

    Несмотря на большой опыт переработки сернистых газов до настоящего времени как за рубежом, так и в СССР нет их общепринятой классификации. [c.30]


    Классификация предложенных и изучающихся до настоящего времени процессов очистки газов от сернистого ангидрида может быть построена по тем же признакам, что и классификация процессов очистки газов от сероводорода (схема 2). [c.102]

    Схема 2. Классификация процессов очистки газов от сернистого ангидрида [c.103]

    В изучении этих химических процессов или, иными словами, в развитии химической технологии отдельных веществ и продуктов, например, синтетического аммиака, каучуков, пластических масс, черных, цветных и редких металлов, стекла, цемента и т. п., достигнуты огромные успехи. Эти успехи обусловили технический прогресс соответствующих отраслей промышленности. Однако научная классификация химических процессов продолжает оставаться одной из важных задач химической технологии как науки. По аналогии с классификацией физических и физикохимических процессов химической технологии делаются попытки классифицировать промышленные химические реакции по основным химическим процессам . Так, предлагалась следующая классификация химических процессов обменное разложение и солеобразование (минеральные удобрения и соли), окисление (серная кислота, азотная кислота, органические кислородные соединения и др.), гидрирование (аммиак, метанол и другие спирты, аминосоединения ароматического ряда, получаемые гидрированием нитросоединений, и т. п.), аминирование (мочевина, аминосоединения жирного и ароматического рядов), хлорирование (химические средства защиты растений), нитрование (взрывчатые вещества), сульфирование (синтетические моющие вещества), электрохимические процессы (электролиз водных растворов, электролиз в расплавленных средах, электрохимическое окисление и восстановление), процессы высокотемпературного и каталитического крекинга и пиролиза жидкостей и газов (нефтепереработка, получение олефинов из природных газов и др.), процессы полимеризации и поликонденсации (получение пластических масс, синтетических каучуков, химических волокон), процессы высокотемпературной переработки твердых тел (коксование углей, производство карбида кальция, стекла, цемента, сернистого натрия), алкилирование и арилирование и т. д. [c.138]

    Классификация процессов очистки газов от сероводорода по конечному продукту, в который превращается сероводород, извлекаемый из газа, характеризует всю технологическую схему. Все процессы очистки газов можно разделить на следующие группы по получению концентрированного сероводорода сульфидных соединений, элементарной серы двуокиси серы сернистых соединений и тиосуль-фатов серной кислоты сульфатов (табл. 5). [c.20]


    Классификация сернистых газов. СодержЗ Нйе сероводорода и других серосодержащих компонентов в газе изменяется- в широком интервале. При этом основным компонентом, влияющим на технико-экономические показатели переработки сернистых газов, является H2S. [c.30]

    Классификацию атмосферы по уровню и природе коррозионно-активных загрязнений проводили в соответствии со стандартом СЭВ 991—78. При этом считали, что основными коррозионно-активными примесями в атмосфере являются сернистый газ — в городах и промышленных районах, аэрозоли морской воды (главным образом СЬионы) — в приморских и морских районах (табл. 9). [c.84]

    Однако и эта классификация не в состоянии отразить ту строгость и общность, которые присущи классификации физических и физико-хими-ческих процессов химической технологии, и даже уступает классификации по отраслевому принципу, так как отдельные группы основных химических процессов объединяют подчас совершенно разные по своей сущности промыпгленные процессы. Так, например, трудно установить аналогию между процессами окисления металлов и окислением сернистого газа или окислением углеводородов в жидкой фазе. Еще труднее установить общее в технике производства и методах проведения процессов гидрирования азота с получением аммиака и гидрирования нитросоединений или жиров. Так же мало общего в химизме процессов коксования углей и производства карбида кальция или сернистого натрия. [c.138]

    Согласно классификации, предложенной в работе i[17], газы делятся на слабосернистые, Малосернистые, сернистые и ъысокосернистые. Одновременно эти понятия увязаны с концентрацией серосодержащих компонентов в исходном газе и в газах, получаемых при регенерации абсорбентов. Учитывается также экономическая целесообразность производства серы из газов регенерации. [c.30]

    Логично классифицировать каталитические процессы газоочистки по типу протекающих реакций окисление, гидрирование, гидролиз и т. д. Однако четко провести такую классификацию не всегда возмон1но, так как одновременно протекают различные реакции и весьма трудно установить, какая именно реакция преобладает. Поэтому обычно процессы различают но удаляемым примесям или но характеру химичесх ой реакции. Именно этот не всегда последовательный принцип и принят при дальнейшем изложении материала. Важнейшие применяемые в промышленности процессы каталитической очистки газа охватывают а) превращение органических сернистых [c.317]

    Основы немецкой классификации изложены в книге Gruppeneinteilung der Patentklassen , 4-е издание (1928 г.) которого имеется в русском переводе. В 1958 г. вышло 7-е издание этого труда. Немецкая классификация патентов аналогична принятой в Советском Союзе. Химические патенты относятся в основном к классу 12 Химические способы и аппараты, поскольку они не вошли в другие классы . Класс 12 разделяется в свою очередь на 18 подклассов 12а — Способы кипячения и оборудование для выпаривания, концентрирования и перегонки в химической промышленности 12Ь — Кальцинирование, плавление 12с — Растворение, кристаллизация, выпаривание жидких веществ 12d — Осветление, выделение осадков, фильтрование жидкостей и жидких смесей 12е — Адсорбция, очистка и разделение газов и паров, смешение твердых и жидких веществ, а также газов и паров друг с другом и с жидкостями 12f — Сифоны, сосуды, затворы для кислот, предохранительные устройства 12g — Общие технологические методы химической промышленности и соответствующая аппаратура 12h — Общие электрохимические способы и аппаратура 121 —Металлоиды и их соединения, кроме перечисленных в 12к 12к— Аммиак, циан и их соединения 121 — Соединения щелочных металлов 12т — Соединения щелочноземельных металлов 12п — Соединения тяжелых металлов 12о — Углеводороды, спирты, альдегиды, кетоны, органические сернистые соединения, гидрированные соединения, карбоновые кислоты, амиды карбоновых кислот, мочевина и прочие соединения 12р— Азотсодержащие циклические соединения и азотсодержащие соединения неизвестного строения 12q — Амины, фенолы, нафтолы, аминофенолы, аминонафтолы, аминоантраце-ны, оксиантрацены, кислородо-, серо- и селеносодержащие циклические соединения 12г — Переработка смол и смоляных фракций из твердых топлив, например сырого бензола и дегтя добывание древесного уксуса, экстракция угля, торфа и пр. добывание и очистка горного воска 12s — Получение дисперсий, эмульсий, суспензий, т. е. распределение любых химических веществ в любой среде, использование химических продуктов или их смесей как диспергирующих или стабилизирующих средств. Многие подклассы в свою очередь делятся на группы и подгруппы. [c.89]

    В последнее время уделяется большое внимание как совершенствованию ранее созданных, так и разработке новых методов очистки отходяших газов от сернистого ангидрида, их техникоэкономической оценке и классификации [1]. [c.135]

    В работе приведены основные проблемы снижения выбросов серы в окружающую среду. Рассмотрены отрицательные последствия выбросов диоксида серы на живые организмы и на здания и сооружения. Даются рекомендации и примеры расчетов степени сероо шстки и выбора технологии сероочистки в зависимости от сернистости топлива и длительности его сжигания. Дана классификация технологий сероочистки по различным признакам и характеристики основных реагентов, которые могут быть применены для очистки дымовых газов. Интерес представляет и анализ, связанный с очисткой дымовых газов при сезонном сжигании сернистого мазута в периоды осенне-зимнего максимума нагрузки. Автор рассматривает преимущественно те технологии сероочистки, которые наиболее пригодны для использования на отечественных ТЭС. [c.2]


    Нужно отметить, что проводить классификацию гехнологических схем обработки газов, содержащих сероводород, по примеитгемому поглотителю и способу регенерации также нерационально. Объясняется это тем, что технология должна обеспечивать не только необходимую степень очистки газов от сероводорода и регенерацию поглотителя, но и не допускать загрязнения окружающей среды токсичными сернистыми соединениями. Большинство промышленных установок, которые находятся в эксплуатации, в большей или меньшей степени выбрасывают токсичные сернистые соединения в виде сероводорода, а чаще всего, двуокиси серы в атмосферу. [c.20]

    Наиболее логично классифицировать каталитические процессы газоочистки по типу протекающих реакций окисление, гидрирование, гидролиз и т. д. Одпако четко провести такую классификацию не всегда возможно, так как при отдельных процессах протекают одновременно различные реакции и в ряде случаев весьма трудно установить, какая именно реакция преобладает. Поэтому обычно процессы различают или по виду удаляемых примесей, или по характеру химической реакции. Именно этот не всегда последовательный принцип и принят нри дальнейшем изложении материала. Важнейшие применяемые в промышленности процессы каталитической очистки газа охватывают а) превращение органических сернистых соединений, содержащихся в топливных, нефтезаводских и синтез-газах, в сероводород или кислородные соединения серы б) удаление окиси углерода из синтез-газа или инертных газов путем превращения в двуокись углерода или метан в) превращение ацетилена, содержащегося в олефиновых газовых потоках, в этилен методом избирательного гидрирования наконец, г) окисление и восстановление многочисленных нежелательных органических и неорганических соединений, содержащихся в отходящих газах промышленности. Процессы, предназначенные для каталитического окисления сернистых соединений (как сероводорода, так и органических), подробно рассмотрены в главе восьмо , так как эти процессы тесно связаны с сухой очисткой окисью железа и поэтому в большей мере относятся к сухим окислительным, процессам очистки от серы. [c.325]


Смотреть страницы где упоминается термин Классификация сернистых газов: [c.34]    [c.85]   
Смотреть главы в:

Экология и новые технологии очистки сероводородсодержащих газов -> Классификация сернистых газов




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ОЧИСТКИ СЕРНИСТЫХ ГАЗОВ И ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ОЧИСТКИ



© 2025 chem21.info Реклама на сайте