Производство промышленных продуктов на основе химической технологии в России и Псковской области. Волков В.Н - 13 стр.

UptoLike

13
ного от пыли газа водным раствором сульфита аммония по реакции:
SO
2
+ (NH
4
)
2
SO
3
+H
2
O
2NH
4
HSO
3
.
Насыщенный раствор гидросульфита аммония нагревается
до кипения, равновесие смещается влево и из раствора выделяет-
ся SO
2
, а охлажденный раствор сульфита вновь поступает на улав-
ливание сернистого газа. Степень улавливания SO
2
составляет
90%. Данный способ в течение ряда лет применялся на Воскре-
сенском ПОМинудобрения”. Абсорбционные методы характе-
ризуются тем, что они непрерывны, универсальны и экономич-
ны. Однако, технологические схемы мокрой очистки сложны,
многоступенчаты и громоздки.
Одним из перспективных методов очистки сернистых газов
является извлечение SO
2
с помощью полупроницаемых мембран.
Он позволяет провести обогащение газовой смеси оксидом серы
(IV) до концентрации 6-8 об.%, достаточной для дальнейшей пе-
реработки в серную кислоту. В качестве материалов для про-
мышленных мембран предлагают полимеры, например, полиди-
метилсилоксан, полиакрилат и др. Более эффективным считает-
ся применение мембраны из блок - сополимераСерагель”, об-
ладающей
высокой селективностью и химической стойкостью в
среде оксида серы (IV).
Вопросы и задачи
1. Назовите области применения серной кислоты и какие свой-
ства определяют ее использование?
2. Какие виды сырья применяются в настоящее время для полу-
чения серной кислоты?
3. Каковы последствия загрязнения окружающей среды оксидом
серы (IV)?
4. Каковы основные направления развития сернокислотного про-
изводства?
5. В чем сущность и преимущества нестационарной технологии?
6. Охарактеризуйте физико-химические условия производства
серной кислоты по замкнутой энерготехнологической схеме.
7. Какие способы применяются для очистки газовых выбросов от
оксидов серы?
ного от пыли газа водным раствором сульфита аммония по реакции:
              SO2 + (NH4)2SO3 +H2O ↔ 2NH4HSO3.
     Насыщенный раствор гидросульфита аммония нагревается
до кипения, равновесие смещается влево и из раствора выделяет-
ся SO2, а охлажденный раствор сульфита вновь поступает на улав-
ливание сернистого газа. Степень улавливания SO2 составляет
90%. Данный способ в течение ряда лет применялся на Воскре-
сенском ПО “Минудобрения”. Абсорбционные методы характе-
ризуются тем, что они непрерывны, универсальны и экономич-
ны. Однако, технологические схемы мокрой очистки сложны,
многоступенчаты и громоздки.
     Одним из перспективных методов очистки сернистых газов
является извлечение SO2 с помощью полупроницаемых мембран.
Он позволяет провести обогащение газовой смеси оксидом серы
(IV) до концентрации 6-8 об.%, достаточной для дальнейшей пе-
реработки в серную кислоту. В качестве материалов для про-
мышленных мембран предлагают полимеры, например, полиди-
метилсилоксан, полиакрилат и др. Более эффективным считает-
ся применение мембраны из блок - сополимера “Серагель”, об-
ладающей высокой селективностью и химической стойкостью в
среде оксида серы (IV).

                      Вопросы и задачи
1. Назовите области применения серной кислоты и какие свой-
ства определяют ее использование?
2. Какие виды сырья применяются в настоящее время для полу-
чения серной кислоты?
3. Каковы последствия загрязнения окружающей среды оксидом
серы (IV)?
4. Каковы основные направления развития сернокислотного про-
изводства?
5. В чем сущность и преимущества нестационарной технологии?
6. Охарактеризуйте физико-химические условия производства
серной кислоты по замкнутой энерготехнологической схеме.
7. Какие способы применяются для очистки газовых выбросов от
оксидов серы?
                                                            13