Производство промышленных продуктов на основе химической технологии в России и Псковской области. Волков В.Н - 17 стр.

UptoLike

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