Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Сероводород из баллонов

    По конструкции баллоны бывают двух типов для сжатых газов и для сжиженных газов последние внутри имеют сифонную трубку. Наиболее распространены баллоны емкостью 20 и 40 л. Все баллоны для сжатых и сжиженных газов периодически испытываются на заводах-изготовителях так, например, баллоны для сероводорода проверяются один раз в год для хлора и фосгена — один раз в два года остальное раз в 3 года. [c.97]


    МПа сгущается в жидкость с р=0,938 (при —81 °С). Жидкий сероводород подвижен, как эфир. Сероводород выпускается промышленностью в баллонах. [c.92]

    Ацетилен из баллонов всегда содержит примесь ацетона. Для очистки ацетилена от фосфористого и мышьяковистого Бодорода применяется щелочной раствор перманганата калия, а также концентрированная серная кислота для очистки 01 кислорода — щелочной раствор гидросульфита натрия, содержащего небольшое количество антрахинон-р-сульфокисло-ты для очистки от ацетона — 40%-ный раствор бисульфита натрия для очистки от сероводорода — раствор медного купороса. [c.21]

    Сероводород, обычный из баллона или получаемый лабораторным способом. [c.106]

    Баллоны для сжатых, сжиженных и растворенных газов. Баллоны — закрытые металлические сосуды небольшой вместимости, предназначенные для транспортирования и хранения сжатых (например, кислорода, водорода, азота, воздуха), сжиженных (например, углеводородных газов, хлора, аммиака, сероводорода, диоксида углерода) и растворенных (например,, ацетилена) газов. [c.56]

    Сероводород Ядовит. Отравление наступает при концентрации 0.05—0,07% (объемн.) Образует взрывчатые смеси с воздухом при концентрации от 4 до 46% Хранить в стальных баллонах, в хорошо вентилируемых помещениях, вдали от дымящейся азотной к-ты и других окислителей [c.646]

    Электролитический водород в баллонах достаточно чист, содержит лишь незначительную примесь кислорода и может при--меняться непосредственно для гидрирования без предварительной очистки. Однако в баллонах может поступать в лаборатории и так называемый печной водород, получаемый из водяного газа. Такой водород содержит довольно много примесей сероводород, мышьяковистый водород, фосфористый водород, кислород, окись углерода, углекислый газ и др., большинство которых отравляет катализаторы гидрирования. Для очистки печной водород пропускают через 50%-ный раствор едкого кали или через трубку с натронным асбестом, затем через две промывных склянки с раствором марганцовокислого калия, одну склянку с щелочным раствором гидросульфита натрия и, наконец, через трубку с медной сеткой или с платинированным асбестом, нагреваемую при 550—400°, после чего, если нужно, газ высушивают. Для гидрирования под давлением в автоклавах, где указанную очистку два ли можно применить, печной водород использовать нельзя. [c.240]

    Баллоны, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться периодическому освидетельствованию не реже чем через 5 лет. Баллоны, которые предназначены для наполнения газами, вызывающими коррозию (хлор, хлористый метил, фосген, сероводород, сернистый ангидрид, хлористый водород и др.), а также баллоны для сжатых и сжиженных газов, применяемых в качестве топлива для автомобилей и других транспортных средств, подлежат периодическому освидетельствованию не реже чем через 2 года. [c.83]


    Аммиак, 25%-иый раствор Сульфит натрия Соляная кислота Бисульфит иатрия или двуокись серы Активированный уголь Углекислый газ из баллона Сероводород из аппарата Киппа [c.517]

    Электролитический водород в баллонах достаточно чист и может применяться для гидрирования без предварительной очистки. Водород, полученный из водяного газа, может содержать различные примеси предельные и непредельные углеводороды, кислород, азот, окись и двуокись углерода, мышьяковистый водород, сероводород и другие. Для очистки такой водород пропускают через 50% раствор едкого кали, затем через две промывные склянки с раствором марганцовокислого калия (для окисления сероводорода и мышьяковистого водорода), одну склянку с щелочным раствором гидросульфита натрия, через трубку с медной сеткой или с платинированным асбестом, нагретую до 350—400 °С (для удаления кислорода) и, наконец, через склянку Тищенко (для сухого вещества) или и-образную трубку с хлористым кальцием. [c.94]

    Баллоны с сероводородом должны храниться в хорошо вентилируемых, защищенных от непогоды помещениях, в условиях пожарной безопасности. Электрическое оборудование должно быть взрывобезопасного исполнения. При транспортировке баллон с сероводородом необходимо надлежащим образом закрепить и снабдить соответствующими предупредительными надписями. Особые меры предосторожности следует соблюдать при работе в закрытых помещениях. В этом случае рабочие должны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания автономного или шлангового типа, а также предохранительные пояса. За работающими в подсобных помещениях должен наблюдать другой рабочий, находящийся снаружи. Запрещается курение и работа с открытым пламенем в местах использования и хранения сероводорода. [c.499]

    Реакцию проводили также в стальном автоклаве для гидрирования при давлении сероводорода, равном давлению в баллоне (около 21 ат п ри комнатной температуре). Сероводород отравляет обычные катализаторы, применяемые для гидрирования, а потому аппаратура для проведения этого процесса, подвергшаяся действию сероводорода, может оказаться непригодной для последующего применения при каталитическом гидрировании. [c.473]

    Был применен продажный сероводород из баллона. С целью регулирования тока газа, последний пропускали через промывалку с небольшим количеством воды. Во время реакции скорость пропускания газа поддерживали равной 3—5 пузырькам в секунду. [c.188]

    Был применен сероводород в продажных баллонах. [c.472]

    Технологическая схема получения углекислоты состоит из устройства для очистки газа от сероводорода с помощью окислов железа и компрессорной установки. После сжатия смесь направляется в конденсатор, где углекислота сжижается, а неконденсирующиеся газы (Н2, СО) выпускаются в атмосферу с рекуперацией холода, полученного в результате дросселирования. Полученную жидкую углекислоту используют для производства сухого льда в баллонах. [c.287]

    Для нроизводства ПГС применяют технические и чистые газы, поставляемые промышленностью в сжиженном или сжатом состоянии в баллонах под давлением. Обычно ПГС состоят из одного или двух определяемых компонентов в среде газа-разбавителя (например, СО и Н2 в азоте, N2 в аргоне, СН4 и другие углеводороды в воздухе и т.п.). При приготовлении ПГС следует учитывать несовместимость некоторьгх газов, т.е. возможность взаимодействия между ними в обычных условиях или в присутствии того или иного третьего компонента. Это в дальнейшем приводит к погрешностям в градуировке средств измерения. Несовместимы аммиак и галогены, аммиак и галогеново-дороды, аммиак и оксид хлора, ацетилен и хлор, водород и оксид хлора (при освещении), водород и хлор (при освещении), оксид азота и кислород, оксид азота и хлор (в присутствии паров воды), оксид углерода и хлор (при освещении), сероводород и кислород (в присутствии паров воды), сероводород и диоксид углерода (в присутствии паров воды), углеводороды (алифатические) и хлор (при освещении), этилен и хлор. [c.917]

    Отбор пробы газа для определения сероводорода можно производить только в сухие газометры пли пипетки. Отбор газа в стальные баллоны не рекомендз ется, так как присутствующий в газе сероводород вступает в реакцию со стенками баллона. При отборе пробы в газометр с водным затвором сероводород растдорястся в воде ири пользовании бюреткой с ртутным затвором —сероводород вступает во взаимодействие с ртутью. Отбор пробы в стеклянный газометр или пипетку возможен только в случае анализа газа, богатого сероводородом, нри анализе же газа с малым соде] -жанием сероводорода, когда на одно определение требуютсгг десятки пли сотни литров газа, — отбор проб в стеклянные емкости невозможен. [c.82]


    Углекислый газ в баллонах часто содержит примесь кислорода и окиси углерода, и иногда следы сернистого ангидрида и сероводорода. Удаление этих примесей (кроме кислорода, от которого трудно освободиться) достигается пропусканием газа через трубку с окисью меди, нагретую до темнокрасного каления, потом через раствор двууглекислого натрия и, наконец, через нейтральный раствор марганцовокислого калия. [c.240]

    Сборка аппарата и подготовка к анализу. Для очистки газа от углекислоты, сероводорода и высших окислов азота газ пропускают через 1—2 поглотительные склянки 1 (см. рис. 49) с раствором щелочи (1 3), для очистки от аммиака — через склянку 2 с 10%-ным раствором серной кислоты. Для улавливания пыли, смолы и других примесей газ проходит через фильтр 3 из гигроскопической ваты. Для измерения скорости газового потока служит реометр 4, за которым ставят склянку 5 с раствором метафенилендиамина для контроля за полнотой удаления высших окислов азота. Для осушки газ проходит через колонку 6 с твердым едким натром и хлористым кальцием. После этого очищенный сухой газ попадает в смеситель — бутыль 7 вместимостью 10 л с тубусом внизу. Сюда же поступает кислород из баллона. [c.204]

    Освидетельствование баллонов производится на заводе-наполпнтеле. Срок переосвидетельствования баллонов, паполнеииых пекорродирующпми газами,— не реже одного раза в 5 лет, а корродирующими (хлор, сероводород, хлористый метил и др.),— не реже одного раза в 2 года. [c.113]

    Двуокись углерода. Углекислота из баллонов содержит следующие примеси кислород, окись углерода, иногда сероводород и сернистый ангидрид. Очень чистый углекислый газ можно получить из мрамора действием на него разбавленной (1 1) соляной кислоты. [c.19]

    Все баллоны для сжатых и сжиженных газов периодически проверяются и испытываются на заводах, производящих газы баллоны для сероводорода—1 раз в год для хлора—1 раз в 2 года, остальные баллоны—1 раз в 3 года. [c.22]

    Перевод анализируемого образца из газометра в колонку осуществляют с помощью напорной жидкости. Когда в сухой газометр отобран газ, содержащий легко растворимые компоненты (углекислота, сероводород), последние должны быть определены до введения в газометр напорной жидкости. Наиболее точным методом набора газа на ректификацию является непосредственный отбор газа в ректификационный кубик из баллона или из рабочей линии. [c.170]

    Баллоны с отравляющими газами должны храниться в специальных закрытых помещениях баллоны с сероводородом хранятся на открытом воздухе под навесом баллоны с прочими газами могут храниться как в специальных помещениях, так и на открытом воздухе, имея навес или иную защиту от осадков и солнечных лучей. [c.116]

    Отбор пробы газа для определения сероводорода можно производить только в сухие газометры или пипетки. Отбор газа в стальные баллоны не рекомендуется, так как присутствующий в газе сероводород вступает в реакцию со стенками баллона. При отборе пробы в газометр с водным затворо.м сероводород растворяется в воде при пользовании бюреткой со ртутным затвором — сероводород вступает во взаимодействие со ртутью. Отбор пробы в стеклянный газометр или пипетку возможен только в случае анализа газа, богатого сероводородом, при анализе же газа с малым содержанием сероводорода, когда на одно определение требуется десятки или сотни литров газа, — отбор пробы невозможен. Анализ газов, бедных сероводородом, должен производиться на месте непосредственно по выходе газа из скважины (природный газ) или из аппарата (промышленный газ). [c.128]

    КИ. Однако в баллонах может поступать в лаборатории и так называемый печной водород, получаемый из водяного газа. Такой водород содержит довольно много примесей сероводород, мышьяковистый водород, фосфористый водород, кислород, окись углерода, углекислый газ и другие, большинство которых отравляет катализаторы гидрирования. Для очистки печной водород пропускают через 50%-ный раствор едкого кали или через трубку с натронным асбестом, затем через две промывных склянки с раствором марганцовокислого калия, одну склянку с щелочным раствором гидросульфита натрия и, наконец, через трубку с медной сеткой или с платинированным асбестом, нагреваемую при 350—400° С, после чего, если нужно, газ высушивают. [c.313]

    Включают гидрогенизаторы в систему, соединяют сосуд для отдувки с баллоном двуокиси углерода и подают по каплям соляную кислоту в гидрогенизаторы с такой скоростью, чтобы выделяющийся водород проходил через систему со скоростью 0,5 л ч. Затем из капельной воронки 1 под давлением (при помощи резиновой груши, соединенной с воронкой 1) вливают соляную кислоту в сосуд для отдувки. Пускают ток двуокиси углерода со скоростью 0,8—1 л ч. В течение 30—45 мин отдувку проводят без нагрева, потом нагревают водяную баню до 97—100 °С и продолжают отдувку в течение 2 ч. Основная масса сероводорода и меркаптана отдувается в течение первых 30—45 мин, далее процесс замедляется. Ток двуокиси углерода постепенно увеличивают и проводят отдувку еще 1 ч со скоростью 3 л ч. [c.86]

    Для отбора проб под давлением применяют двухвентильные баллоны (контейнеры) вместимостью, достаточной для проведения необходимых анализов — от 0,2 до 1,0 л. Контейнеры изготовляют из железа, стали или другого прочного газонепроницаемого металла. Для газов, содержащих сероводород и органические соединения серы, используют контейнеры, изготовленные из специальных сортов коррозионностойкой стали. [c.18]

    Все баллоны для сжатых и сжиженных газов периодически проверяются н испытываются на заводах, производящих газы баллоны для сероводорода — 1 раз в год для хлорз — [c.23]

    Для получения сероводорода применяют установку, показ-анную на рис. б4. Водород из баллона / через реометр 2 К предохранительный клапан (ртутный затвор) 3 поступает в реакционную колбу 4 из тугоплавкого стекла, содержащую серу, нагреваем5 о приблизительно [c.152]

    Трехгорлую колбу емкостью 200 мл снабжают стеклянной мешалкой с ртутным затвором, обратным холодильником, трубкой для подачи сероводорода и термометром, причем как трубка, так и термометр должны быть опущены в нижнюю половину колбы. Верхнюю часть холодильника соединяют с трубкой ртутного барботера, а трубку для подачи сероводорода присоединяют квводной трубке склянки для промывания газа, которая служит предохранительной ловушкой, предназначенной для того, чтобы жидкость не засасывалась в баллон с сероводородом. Склянку для промывания газа соединяют через осущающую трубку, наполненную безводным сернокислым кальцием, с тройником. Вертикальный отвод тройника погружают в ртуть он служит предохранительным клапаном. Другой отвод присоединяют к баллону с сероводородом (примечание I) или к иному источнику этого газа. В колбу помещают 107 г (100 мл, I моль) 95%-ного уксусного ангидрида и I г (0,025 моля) порошкообразного едкого натра. [c.471]

    Высокий цилиндрический сосуд обеспечивает хорошее соприкосновение раствора с пробулькивающим через него газом. Сероводород брался нз баллона. [c.480]

    Между баллоном с сероводородом и трубкой для ввод газа помещают счетчик пузырьков, наполненный ртутью. Вес синтез необходимо проводить в хорошо действующем вытяжно шкафу, так как сероводород даже в малых концентрация весьма токсичен. [c.64]

    Сероводород вводили в раствор из аппарата Киппа пробуль-киванием через ячейку, где были подвешены два или три образца одновременно. Концентрацию растворенного сероводорода определяли титрование.м. Углекислый газ вводили в раствор до насыщения в течение 2 ч из баллона. pH раствора определяли по окончании опыта скорость коррозии — взвешиванием образцов до и после коррозионных испытаний как среднее для двзгх или трех образцов, нерастворимые продукты коррозии удаляли с поверхности образца. [c.365]

    Сероводород высокой чистоты также выпускается в стальных баллонах. Вид резьбы на вентиле стального баллона зависит от типа газа, для которого он предназначен левая резьба—для горючих газов, правая—для всех остальных. Однако у баллонов с правой резьбой подсоедннительиая резьба может быть различного размера, так что для разных газов приходится пользоваться также и различными вентилями. Кроме того, стальные баллоны в зависимости от содержащегося в иих газа имеют опознавательные цвета (табл. 22). Высокая степень чистоты газа в баллоне обозначается на-рисоваиным на нем кольцом или буквой i . Благодаря такой маркировке ошибки прн использовании газов в значительной степени исключаются. [c.107]

    Содержащие микроконцентрации агрессивных газов (N0, N02, 802, NHз и др.) ПГС могут храниться в баллонах при соответствующей подготовке последних (отмывка, обработка поверхности стенки, специальные покрьггия и т.п.) в течение длительного времени. Однако их необходимо периодически анализировать, т.к. содержание агрессивного компонента постепенно снижается. Смеси с микро- и макросодержаниями сероводорода хранению в баллонах не [c.917]


Смотреть страницы где упоминается термин Сероводород из баллонов: [c.108]    [c.614]    [c.82]    [c.324]    [c.423]    [c.51]    [c.117]    [c.394]    [c.266]    [c.215]    [c.116]   
Экспериментальные методы в неорганической химии (1965) -- [ c.346 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Баллонный газ

Баллоны



© 2025 chem21.info Реклама на сайте