Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Абсорбция карбонатным раствором

    Таким образом, можно воспользоваться уравнениями (V, 131) и (У,132), подставив туда К вместо К- Отметим, что этот случай соответствует абсорбции двуокиси углерода карбонатными растворами (см. раздел Х-1). [c.134]

    Катализированная гидратация СОа является удобной реакцией при экспериментальных исследованиях абсорбции, так как она имеет первый порядок, а константа ее скорости может изменяться в широком диапазоне путем добавления различных количеств катализатора (см., например, работу Ричардса и др. ). Подходящим катализатором при этом может служить ион гипохлорита, 0С1 , который добавляют к карбонатным растворам в виде гипохлорита натрия. [c.245]


    Двуокись углерода поглощают горячим карбонатным раствором при температуре около Ш0°С и давлении 18—20 ат. Для регенерации карбонатного раствора давление редуцируют до значений, близких к атмосферному. Поскольку регенерацию раствора осуществляют при той же температуре, что -и абсорбцию, подогрева раствора перед регенерацией и его охлаждения перед абсорбцией не требуется [81]. [c.124]

    Коэффициенты абсорбции НзЗ карбонатными растворами изучены мало, и для расчетов аппаратуры пользуются главным образом практическими данными. Известно 23 что скорость поглощения Нз8 значительно выше, чем для СО . Это позволяет проводить избирательную абсорбцию НзЗ из газа, содержащего СОз. [c.271]

    Процесс абсорбции окиси углерода карбонатным раствором основан на реакции  [c.104]

    Клебанов Г. С., Рейхардт А. А., Абсорбция иода из газовой фазы карбонатными растворами в присутствии перекиси водорода. Сообщение V, Сб., вып. 41, 1958, с. 63—75, библ. [c.245]

    Низкий коэффициент абсорбции обнаруживают и медно-карбонатные растворы (Яг =0,0075 кг-мол м час ат), что может быть объяснено существованием в растворе равновесий, выражаемых уравнениями (б, в) на стр. 282. Повидимому, образование КНд по этим реакциям идет медленнее его расходования на реакцию поглощения СО, так что в процессе абсорбции раствор становится нейтральным. [c.293]

    Скорость поглощения двуокиси углерода водными растворами карбонатов натрия и калия значительно меньше, чем скорость поглощения сероводорода, так как абсорбция двуокиси углерода карбонатными растворами идет в две стадии. Сначала идет реакция гидратации СОг, а затем уже образование бикарбонатов. Поэтому с уменьшением времени контакта поглотительного ра- [c.120]

    При таких высоких температурах, которые используются в горячем карбонатном процессе 19—21], абсорбция может протекать в режиме быстрой реакции. Опубликованные данные по расчету коэффициентов абсорбции неполны, но в горячем карбонатном процессе наблюдались намного более высокие скорости абсорбции по сравнению с рассчитанными по теории медленной реакции. Скорость абсорбции сильно увеличивается также при добавлении катализатора к жидкому раствору [22]. [c.128]

    Для повышения абсорбционной емкости растворов и увеличения скорости химических реакций абсорбция проводится при сравнительно высоких температурах (90—120°С). Высокая температура обеспечивает высокую степень насыщения поглотительного раствора продуктами реакции. В процессе карбонатной очистки протекают следующие реакции  [c.176]


    Процесс карбонатной очистки имеет следующие преимущества непрерывность процесса и дешевизна реагента изотермичность (абсорбция и десорбция кислых газов осуществляются при одинаковой температуре, благодаря чему в схеме процесса отсутствуют холодильники) для десорбции поглощенных компонентов из раствора требуется меньше пара, чем в процессе аминовой очистки. [c.279]

    Щелочная (карбонатная) абсорбция HgS. При поглощении HgS водными растворами карбонатов протекает реакция [c.59]

    В ряде случаев целесообразно проведение абсорбции и десорбции под различными давлениями, поскольку для десорбции благоприятно пониженное, а для абсорбции—повышенное давление. Так, если абсорбцию ведут при атмосферном давлении, то десорбцию проводят в вакууме. Схема установки остается такой же, как показано на рис. 211, с той разницей, что десорбированный газ отсасывают из сепаратора вакуум-насосом. Десорбция в вакууме используется при вакуум-карбонатном методе очистки газов от НгЗ [6] и при извлечении ЗОз из газов растворами суль-фита-бисульфита аммония 14]. В этих случаях применение вакуума вызывает понижение температуры десорбции и снижение расхода пара на десорбцию. [c.668]

    На установках первого типа абсорбция СО проводится концентрированными формиатными, ацетатными или карбонатными медноаммиачными растворами, обладающими высокой поглотительной способностью. Для очистки от СОа применяются растворы едкого натра или аммиака. Медно-аммиачный раствор регенерируется при температуре 76—80 °С и давлении, близком к атмосферному. [c.355]

    Повышение температуры при регенерации медноаммиачных растворов необходимо не столько для удаления окиси углерода, которая выделяется из раствора при снижении давления и сравнительно небольшом подогреве, сколько для разложения карбонатных соединений и удаления из раствора Og- Регенерированный раствор после охлаждения вновь возвращается в цикл абсорбции. При этом концентрацию аммиака и двухвалентной меди в растворе необходимо поддерживать на заданном уровне путем восполнения их потерь дозированием этих компонентов в раствор. [c.243]

    На установках первого типа абсорбция СО производится концентрированными формиатным, ацетатным или карбонатным медноаммиачными растворами, обладающими высокой поглотительной способностью, для доочистки газа от Oj применяются растворы едкого натра или аммиака. Регенерация медноаммиачного раствора проводится под давлением, близким к атмосферному, при температуре 76—80 °С. [c.243]

    Сводка данных по скоростям абсорбции диоксида углерода карбонатно-бикарбонатными буферными растворами [c.403]

    Согласно Данквертсу и Шарма [28], скорость абсорбции диоксида углерода буферным щелочным раствором, содержащим карбонатные и бикарбонатные ионы, можно рассчитать по теории, предложенной для реакции псевдопервого порядка с использованием объемных концентраций ионов. При этом должно выполняться неравенство  [c.421]

    Прибор был автоматизирован, например аппарат Моно Дуплекс (изготовитель фирма Джеймс Гордон энд К°, ЛТД), в котором вначале поглощается СО2, определяется уменьщение объема, затем проводят дожигание несгоревших газов (водорода и СО) и определяют повторное поглощение СО2, причем второе уменьщение объема приходится на содержание несгоревших газов в образце. Более изящный метод, применяемый и при значительно меньшем содержании, состоит в измерении электропроводимости щелочно-карбонатного раствора до и после абсорбции оксида углерода (IV). Кислород — паралсагнегик, т. е. он втягивается внешним магнитным полем, тогда как большинство известных газов —диамагнетики, т. е. они выталкиваются магнитным полем. Этот принцип используется в приборе, разработанном Лером (рис. П-11) [566]. [c.78]

    Способ очистки с активаторами (рис. III-44) основан на абсорбции кислых газов карбонатными растворами, содержащими в качестве активаторов органические или неорганические добавки, в частности AsjOg. Изменяя величину pH и соотношение компонентов в растворе, можно осуществлять как избирательную абсорбцию H S, так и совместную (HjS и Oj). [c.277]

    Для абсорбции СО 2 и HgS из газовых потоков применялись в основном растворы карбонатов натрия и калия вследствие их низкой стоимости и недефицитиости. Вероятно, по тем же причинам большая часть лабораторных исследований по абсорбции СОз проводилась с применением растворов карбоната натрия. Объем теоретических исследований этого процесса возможно даже не соответствует его промышленному значению. По абсорбции HjS растворами карбонатов натрпя и калия имеется меньше основных расчетных данных, чем по абсорбции двуокиси углерода, хотя извлечение HjS такими растворами лежит в основе по меньшей мере двух промышленных процессов очистки процесса Спборд и вакуумного карбонатного процесса, [c.85]

    Выше указывалось, что теоретическому изучению абсорбции СОа Растворами карбоната, бикарбоната и гидрата окиси натрия посвящены многочисленные работы [8 . По карбонатно-бикарбонатным системам особенно ценны данные группы исследоиателей [9], предлон ивших уравнение, связывающее общий коэффициент абсорбции для газовой пленки с характеристиками насад1а1 и расходом жидкости  [c.87]


    В настоящее время одним из наиболее распространенных в промышленности активаторов карбонатной очистки является ДЭА. Применение активатора, который сам по себе является хорошим абсорбентом по отношению к СОг, позволяет значительно снизить равновесное давление СОг над раствором при малых степенях его карбонизации (в условиях верха абсорбера), т.е. достичь более тонкой очистки, а также увеличить скорость абсорбции СОг в 1,5-2 раза по сравнению с абсорбцией чистым раствором КгСОз при высоких степенях карбонизации раствора (т.е. в условиях низа абсорбера). [c.35]

    На основе данных о растворимости медноаммиачных комплексов максимальное содержание общей меди в карбонатных растворах близко к 160 кг/м, в формиатных — 210 кг/м и ацетатных — 240 кг/м . Следовательно, в ацетатных растворах можно поддерживать более высокую концентра-дию одновалентной меди, что приведет к увеличению их поглотительной способности. Термическая устойчивость уксусной кислоты выше, чем угольной и муравьиной кислрт, что важно для регенерации производственных растворов. Содержание аммиака в растворе должно быть не выше 160 кг/м во избежание увеличения его потерь как при абсорбции, так и особенно при регене- рации. [c.314]

    Окись углерода Абсорбция медноаммиачноацето-карбонатным раствором 584 0,46 99,9 20 0,023 100 422 [c.128]

    Hit h o k L. B., Скорость абсорбции двуокиси углерода. I. Влияние концентрации и вязкости щелочных растворов, Ind. Eng. hem., 26, № 11, 1158 (1934). II. Влияние концентрации и вязкости карбонатных растворов, там же, 27, № 6, 728 (1935). III. Периодическая абсорбция Oj перемешиваемыми щелочными растворами /иал же, 29, № 3, 302 (1937). [c.340]

    О.тисан усовершенствованный карбонатный метод Джаммарко [31, по которому к раствору карбоната добавляют некоторые вещества (например, AS2O3), увеличивающие скорость абсорбции и десорбции, причем десорбция протекает при более низкой температуре с небольшим расходом пара. [c.679]

    Обратимость этих реакций и лежит в основе процесса абсорбции кислых газов растворами аминов. Из образующихся ери абсорбции амином продуктов наи.менее стоек сульфид полная регенерация его достигается при нагреве до 115—127 °С. Для регенерации карбонатных или бикарбонатных солей амина требуются более высокие температуры и допо.лнительный расход водяного пара. Поэтому содержание двуокиси углерода в регенерированном растворе неизбежно будет несколько выше. [c.401]

    Трент и Славин [180, 181] определяли Са, М , На, К, Ре, Мп и 8г в различных кремнистых огнеупорных материалах. Они получили одинаковые результаты для образцов, которые переводили в раствор разложением смесью НР — Н28О4 и сплавлением с Ыа2СОз. Сульфаты, образующиеся при обработке образца первым способом, растворяли в горячей НС1 после удаления фторидов. Корольки— продукты карбонатного разложения — также растворяли в НС1. В полученном растворе щелочные металлы не определялись. Результаты Трент и Славина находились в приемлемом соответствии с известными данными [355] о составе стандартных образцов горных пород Ш-1 и 0-1. Авторы получили хорошее согласие между результатами определения стронция методами атомной абсорбции, рентгеновской флуоресценции и изотопного разбавления. При этом желательно использовать пламя закись азота — ацетилен. [c.197]

    Окись углерода плохо растворяется в воде, бензоле и других органических жидкостях, поэтому для абсорбции в промышленности применяют сорбенты, с которыми окись углерода вступает в химическое взаимодействие. Такими сорбентами являются водные растворы комплексных соединений одно- и двухвалентной меди и аммиака, содержащие анионы угольной, муравьиной или згксуоной кислот. Так называемые медноаммиачные растворы различают по анионам кислоты (карбонатные, формиатные, ацетатные растворы). [c.239]

    Кроме того, некоторое значение сохраняют процессы очистки от диоксида углерода растворами аммиака и гидроксида натрия. Этаноламиновая очистка наиболее экономична при низком давлении процесса и малом содержании СОг в исходном газе, т.е. при малом парциальном давлении СОг (меньше 0,2 МПа). Карбонатная очистка экономична только при абсорбции под давлением. Повышенная температура абсорбции позволяет увеличить концентрацию К2СО3 в растворе и увеличить скорость абсорбции. Однако скорости абсорбции и десорбции при карбонатной очистке невелики, что приводит к увеличению размеров массообменных аппаратов. [c.32]

    Существование карбонатных комплексов РиОг проявляется в растворимости гидроокиси плутонила в растворе карбоната калия, сопровождаемой появлением высокой абсорбции ниже 500 нм. Состав соединений в растворе изучен недостаточно хорошо. Выделены и исследованы комплексные соединения К4[Ри02(С0з)з] и (КН4)4[Ри02(С0з)з], аналогичные соответствующим карбонатным комплексам уранила. [c.339]

    Очистка производится путем абсорбции сероводорода поглотительным раствором. При последующем нагревании раствора сероводород и некоторые другие вещества выделяются в газообразном состоянии. Образующийся сероводородный газ используется затем для получения серной кислоты. Концентрация в этом газе колеблется в широких пределах, в зависимости от состава очищаемого газа и свойств поглотительного раствора. Соединения мып1ьяка и селена малолетучи, поэтому в сероводородном газе они практически отсутствуют, что исключает необходимость специальной очистки сероводородного газа при переработке его в серную кислоту. Концентрация получаемой серной кислоты зависит от концентрации Н. 5 и паров воды в сероводородном газе. Сероводородный газ, получаемый при очистке коксового газа наиболее распространенным вакуум-карбонатным методом, содержит более 70% НгЗ и насыщен парами воды при температуре до 40 . Из такого газа может быть получено купоросное масло (92,5% Н.2504 и выше). [c.19]

    Абсорбенты, применяемые в промышленности, оцениваются по следующим показателям а) абсорбционная емкость, т. е. растворимость цзвлeкae югo кo шoнeнтa в поглотителе в зависимости от температуры и давления б) селективность, характеризуемая соотношением растворимостей разделяемых газов и скоростей их абсорбции в) минимальное давление паров во избежание загрязнения очищаемого газа парами абсорбента г) дешевизна д) отсутствие коррозирующего действия на аппаратуру. В качестве абсорбентов применяют воду, растворы аммиака, едких и карбонатных щелочей, сслей марганца, этаноламины, масла, суспензии гидроксида кальция, оксидов марганца и магния, сульфат магния и др. [c.169]

    Важной в практическом отношении иллюстрацией масообмена с химической реакцией, которая может быть обратимой, является абсорбция диоксида углерода буферным щелочным раствором, содержащим карбонатные и бикарбонатные ионы. При осуществлении указанного процесса далее следует стадия регенерации раствора с удалением СО, в десорбционной колонне, где выделяется растворенный газ и регенерируются карбонатные ионы. Суммарная реакция записывается уравнением  [c.373]


Библиография для Абсорбция карбонатным раствором: [c.455]    [c.485]    [c.333]   
Смотреть страницы где упоминается термин Абсорбция карбонатным раствором: [c.341]    [c.359]    [c.90]    [c.404]   
Справочник азотчика Том 1 (1967) -- [ c.273 ]

Справочник азотчика Т 1 (1967) -- [ c.273 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Карбонатные растворы

Карбонатный ИСЭ



© 2025 chem21.info Реклама на сайте