Производство промышленных продуктов на основе химической технологии в России и Псковской области. Волков В.Н - 18 стр.

UptoLike

18
3HNO
2
HNO
3
+ 2NO + H
2
O - 76 кДж
Поскольку абсорбция оксидов азота (IV) водой экзотермична,
каждая тарелка колонны (всего 47) снабжена змеевиковым водяным
холодильником (на схеме не показана). Полученная азотная кислота
с массовой долей 58-60% продувается воздухом для удаления нитро-
зных газов (отбелка) и поступает на склад.
Из вредных компонентов дымовых газов оксиды азота NO
и NO
2
являются одними из наиболее опасных загрязнителей ат-
мосферного воздуха. Эти соединения обладают общетоксичным
и раздражающим действием. Наряду с оксидами серы оксиды
азота вносят большой вклад в образование смога, кислотных
дождей, приводящих к гибели лесов и отравлению водоемов.
Значительные количества NO
х
(до 770 млн т/г) образуются
при естественных природных процессах - нитрификации в почве,
лесных пожарах, грозах. В результате деятельности человека в
настоящее время образуется ~60млн т/г NО
х
. Причем, антропо-
генные выбросы сконцентрированы и приводят к высоким при-
земным концентрациям. Основными источниками NO
х
в промыш-
ленно-развитых странах являются энергетика и транспорт, даю-
щие 95% выбросов NO
х
, на долю химической промышленности
приходится менее 5%.
Для очистки хвостовых газов от оксидов азота используют
методы щелочной абсорбции и каталитического восстановления
водородом, природным газом или аммиаком. Для щелочной аб-
сорбции используют растворы щелочей и карбонатов калия или
натрия. В процессе поглощения раствором карбоната натрия
протекают следующие реакции:
2NO
2
+ Na
2
CO
3
NaNO
2
+ NaNO
3
+ CO
2
NO
2
+ NO + Na
2
CO
3
2NaNO
2
+ CO
2
.
На Новгородском химическом комбинате с 1980 года исполь-
зуют высокотемпературное восстановление оксидов азота при-
родным газом при температуре 705-730
0
С на твердом катализа-
торе Pd/Al
2
O
3
(палладированный оксид алюминия). Схема очис-
тки показана на рис.1.4. Хвостовые газы, содержащие не более
0,11% по объему оксидов азота, смешиваются с природным га-
зом и поступают в реактор каталитической очистки (13), где проис-
            3HNO2 ↔ HNO3 + 2NO + H2O - 76 кДж
      Поскольку абсорбция оксидов азота (IV) водой экзотермична,
каждая тарелка колонны (всего 47) снабжена змеевиковым водяным
холодильником (на схеме не показана). Полученная азотная кислота
с массовой долей 58-60% продувается воздухом для удаления нитро-
зных газов (отбелка) и поступает на склад.
      Из вредных компонентов дымовых газов оксиды азота NO
и NO2 являются одними из наиболее опасных загрязнителей ат-
мосферного воздуха. Эти соединения обладают общетоксичным
и раздражающим действием. Наряду с оксидами серы оксиды
азота вносят большой вклад в образование смога, кислотных
дождей, приводящих к гибели лесов и отравлению водоемов.
      Значительные количества NOх (до 770 млн т/г) образуются
при естественных природных процессах - нитрификации в почве,
лесных пожарах, грозах. В результате деятельности человека в
настоящее время образуется ~60млн т/г NОх. Причем, антропо-
генные выбросы сконцентрированы и приводят к высоким при-
земным концентрациям. Основными источниками NOх в промыш-
ленно-развитых странах являются энергетика и транспорт, даю-
щие 95% выбросов NOх , на долю химической промышленности
приходится менее 5%.
      Для очистки хвостовых газов от оксидов азота используют
методы щелочной абсорбции и каталитического восстановления
водородом, природным газом или аммиаком. Для щелочной аб-
сорбции используют растворы щелочей и карбонатов калия или
натрия. В процессе поглощения раствором карбоната натрия
протекают следующие реакции:
           2NO2 + Na2CO3 → NaNO2 + NaNO3 + CO2
            NO2 + NO + Na2CO3 → 2NaNO2 + CO2.
     На Новгородском химическом комбинате с 1980 года исполь-
зуют высокотемпературное восстановление оксидов азота при-
родным газом при температуре 705-7300С на твердом катализа-
торе Pd/Al 2O3 (палладированный оксид алюминия). Схема очис-
тки показана на рис.1.4. Хвостовые газы, содержащие не более
0,11% по объему оксидов азота, смешиваются с природным га-
зом и поступают в реактор каталитической очистки (13), где проис-

                                                              18