Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Восстановительные процессы производства карбидов

    Самую многочисленную группу составляют химические процессы, из которых наиболее важными в технологии являются следующие процессы горение (сжигание жидкого, твердого и газообразного топлива с целью получения энергии, серы — для получения серной кислоты) пирогенные (коксование углей, пиролиз и крекинг нефтепродуктов) окислительно-восстановительные процессы (газификация твердых и жидких топлив, конверсия углеводородов) электрохимические (электролиз воды, растворов и расплавов солей, электрометаллургия, химические источники тока) электротермические (электровозгонка фосфора, получение карбида и цианамида кальция) плазмохимические (реакции в низкотемпературной плазме, включая окисление азота и пиролиз метана, получение ультрадисперсных порошкообразных продуктов) термическая диссоциация (получение извести, кальцинированной соды, глинозема и пигментов) обжиг и спекание (высокотемпературный синтез силикатов, получение цементного клинкера и керамических кислородсодержащих и бескислородных материалов со специальными функциями) гидрирование (синтез аммиака, метанола, гидрокрекинг и гидрогенизация жиров) комплексообразова-ние (разделение и рафинирование платиновых и драгоценных металлов, химическое обогащение руд, например путем хлорирующего или сульфатизирующего обжига для перевода металлов в летучие или способные к выщелачиванию водой соединения) химическое разложение сложных органических веществ (варка древесных отходов с растворами щелочей или бисульфита кальция с целью делигнизацми древесины в производстве целлюлозы) гидролиз (разложение целлюлозы из отходов сельскохозяйственного производства или деревообрабатывающей промышленности с по- [c.211]


    Одной из важнейших причин, ограничивающих применение высоких и сверхвысоких температур в химической технике, яв-ляется трудность подбора конструктивных материалов, устойчивых при этих температурах и одновременно к действию различных химических реагентов. Обычные углеродистые стали легко деформируются уже при температурах выше 00 °С, а пластмассы даже при температурах ниже 250 °С. Жаропрочные стали устойчивы при температурах до 700°С. Специальные сплавы железа с никелем, хромом, молибденом, кобальтом, титаном и другими тугоплавкими металлами, применяемые в химической промышленности, устойчивы до 800—900 °С. Для осуществления процессов при температурах выше 900—1000 °С в металлургии, в стекловарении, в производстве цемента, карбидов и многих других применяют неметаллические огнеупорные материалы (см. гл. XV). Наиболее распространенные огнеупоры (шамот, динас и другие) применимы для футеровки аппаратов, кладки печей, топок и т. п. при температурах не более 1400—1600 °С. Применение огнеупоров ограничено также их коррозией при действии расплавленных м-е-таллов и шлаков. При температурах до 2000 °С в основной среде используются магнезитовые огнеупоры. Графитовые изделия стойки в восстановительной среде при температурах до 3000 °С. Отсутствие доступных конструктивных материалов, стойких в различных агрессивных средах при температурах выше 1600—2000°С, является основным препятствием для осуществления многих эндотермических высокотемпературных процессов. [c.146]

    ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ ПРОИЗВОДСТВА КАРБИДОВ [c.129]

    В химической технологии для защиты металла от действия высоких температур и химической коррозии применяются соответствующие неметаллические огнеупорные футеровочные материалы. Наиболее распространенные из них (динас, шамот и др.) используются для футерования аппаратов, в которых осуществляются процессы при температурах до 1700° С. К таким высокотемпературным процессам относятся стекловарение, пирометаллургия, производство цемента, извести, карбида, обжиг серусо-держащего сырья в сернокислотном производстве и др. Широко применяются эти огнеупоры при кладке печей и топок. Но и в этих случаях применение огнеупоров ограничено коррозионным действием расплавленных металлов и шлаков. При температуре до 2000° С в основных средах применяются хромомагнезитовые и тальковые огнеупоры. В восстановительной среде при температурах до 3000° G устойчивы графитовые огнеупорные материалы. Однако данные высокоогнеупорные футеровочные изделия сравнительно дороги и могут применяться лишь в тех случаях, когда по экономическим соображениям это целесообразно. [c.101]



Смотреть страницы где упоминается термин Восстановительные процессы производства карбидов: [c.137]    [c.786]    [c.100]   
Смотреть главы в:

Электротермия -> Восстановительные процессы производства карбидов




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Производство процесса

Процессы восстановительного



© 2024 chem21.info Реклама на сайте