ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
17
конденсация водяных паров и частичное растворение оксида азота
(IV) с образованием HNO
3
. Далее нитрозный газ поступает в абсорб-
ционную колонну (11), орошаемую противоточно водой. Степень
абсорбции составляет не менее 99%. При этом происходят реакции:
2NO
2
+ H
2
O
↔
HNO
3
+ HNO
2
+ 116 кДж.
N
2
O
4
+ H
2
O
↔
HNO
3
+ HNO
2
+ 50 кДж
Рис1.4. Схема получения HNO
3
(разб.) при повышенном
давлении (0,7 МПа):
1 – воздухозаборная труба; 2 – газовый компрессор;
3 – воздухоподогреватель; 4 – испаритель аммиака; 5 – смеситель;
6 – контактный аппарат; 7 – котел-утилизатор; 8 – окислитель;
9 – подогреватель хвостовых газов; 10 – холодильник-конденсатор;
11 – абсорбционная колонна; 12 – отдувочная колонна; 13 – реактор
каталитической очистки; 14 – газовая турбина; 15 – дымовая труба.
конденсация водяных паров и частичное растворение оксида азота (IV) с образованием HNO3. Далее нитрозный газ поступает в абсорб- ционную колонну (11), орошаемую противоточно водой. Степень абсорбции составляет не менее 99%. При этом происходят реакции: 2NO2 + H2O ↔ HNO3 + HNO2 + 116 кДж. N2O4 + H2O ↔ HNO3 + HNO2 + 50 кДж Рис1.4. Схема получения HNO3 (разб.) при повышенном давлении (0,7 МПа): 1 – воздухозаборная труба; 2 – газовый компрессор; 3 – воздухоподогреватель; 4 – испаритель аммиака; 5 – смеситель; 6 – контактный аппарат; 7 – котел-утилизатор; 8 – окислитель; 9 – подогреватель хвостовых газов; 10 – холодильник-конденсатор; 11 – абсорбционная колонна; 12 – отдувочная колонна; 13 – реактор каталитической очистки; 14 – газовая турбина; 15 – дымовая труба. 17
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- …
- следующая ›
- последняя »