Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Комбинированный контактно-башенный способ производства 1 серной кислоты

    Разработка комбинированного контактно-башенного способа получения серной кислоты в СССР начата одновременно с появлением башенных систем (1927 г.). В настоящее время производство серной кислоты контак-тно-башенным способом освоено в промышленном масштабе. [c.188]

    Комбинированный контактно-башенный способ производства серной кислоты [c.188]


    Возможны и другие варианты комбинирования контактного способа производства серной кислоты с башенным способом. Например, можно выводить часть продукции в виде концентрированной серной кислоты, другую часть — в виде обычной башенной кислоты. [c.257]

    Износоустойчивый окисножелезный катализатор [13, 27, 28, 38] может применяться в комбинированном контактно-башенном способе производства серной кислоты, для которого достаточно окислить около 30 объемн. % ЗОз перед поступлением газа в нитрозную башенную систему с целью получения купоросного масла и разгрузки питрозной системы. При переработке газов от сжигания колчедана ванадиевый катализатор отравляется мышьяком, в результате чего его активность снижается примерно в 2 раза. Железный катализатор мышьяком не отравляется, однако он все же менее активен, чем отравленный ванадиевый катализатор. Окись железа в виде крупных кусков огарка, получаемого при обжиге колчедана, применялась ранее в промышленных аппаратах для окисления сернистого газа. Активность ее достаточно исследована [2, 39—41]. Во взвешенном слое огарок в качестве катализатора не пригоден, так как его истираемость составляет 95% в месяц. Исследованиями [28, 38] было установлено, что можно резко повысить механическую прочность колчеданного огарка за счет введения цементирующих добавок (жидкое натриевое стекло или фосфорная кислота). При этом каталитическая активность огарка практически не снижается. Истираемость такого катализатора составляет 2—3% в месяц. В качестве порообразующего компонента в смесь вводится технический глицерин или другая органическая примесь, выгорающая при прокаливании катализатора. [c.148]

    Износоустойчивый окисножелезный катализатор [84, 90, 183] может применяться в комбинированном контактно-башенном способе производства серной кислоты, для которого достаточно окислить около 30% (объемн.) SOj перед поступлением газа в нитрозную башенную систему с целью получения купоросного масла и разгрузки нитрозной системы. [c.125]

    При создании комбинированной контактно-башенной сернокислотной системы была поставлена цель путем сочетания этих двух способов производства серной кислоты и используя их преимущества разработать экономически более выгодную сернокислотную систему, т. е. получить более дешевую серную кислоту с повышенным содержанием в ней Н2304, уменьшить расход азотной кислоты, применить в производстве более дешевый катализатор, не требующий тонкой очистки газа, и т. д. [c.252]



Смотреть главы в:

Производство серной кислоты -> Комбинированный контактно-башенный способ производства 1 серной кислоты




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Кислота башенная

Кислота контактная

Контактная серная кислота, производство

Контактно-башенный способ производства серной кислоты

Контактный способ

Производство контактной кислоты

Производство контактной кислоты производства

Серная кислота башенным способом

Серная кислота производство



© 2025 chem21.info Реклама на сайте