Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
SO2 и отработанных кислот
В отходящих газах некоторых производств концентрация SO2 невелика. Однако, поскольку объем этих газов очень большой, нельзя не учитывать содержащееся в них огромное количество серы. К ним относятся газы цветной металлургии, агломерационные, топочные и другие газы. В соответствии с требованиями Санитарной инспекции отходящие газы таких производств должны быть обезврежены, при этом могут применяться методы, обеспечивающие извлечение SO2 и получение его в конденсированном (жидком) виде. Жидкий SO2 выгодно перевозить на большие расстояния и перерабатывать в серную кислоту на месте ее потребления (очень часто предприятия* выбрасывающие большие количества SO2, находятся р чо> нах, где потребность в серной кислоте невелика). Технологическая схема переработки концентри SO2 может быть очень простой, поскольку в систе вует печное отделение. Исключается также опер' газа, так как уже в процессе извлечения S02 из г бождается от примесей, оказывающих вредное тивность ванадиевой контактной массы. В случае применения технологического кг для обжига серосодержащего сырья дости центрация S02 в обжиговом газе (80—90 содержится пыль и другие примеси, пг
очистке по обычной схеме (см. рис. 7-9) и лишь затем направляется в контактное отделение. Кислород, необходимый для окисления концентрированного SO2, вводится с воздухом или в виде 95%-ного технологического кислорода. Оптимальная концентрация диоксида серы в газовой смеси при смешении 100%-ного SO2 с воздухом составляет около 20%, однако такую смесь нельзя направить непосредственно в первый слой контактной массы, так как при этом произойдет значительный разогрев катализатора и он разрушится. Чтобы избежать перегрева контактной массы, на практике применяют следующий прием: поток 100%-ного диоксида серы делят на два примерно равные потока, в один из них вводят весь необходимый по расчету воздух. При этом концентрация SO2 в газовой смеси снижается примерно до 7, 5%. Такую тазовую смесь нагревают в теплообменниках до 440 °С и подают в первый слой контактной массы. К газу, выходящему из этого слоя, присоединяют второй поток 100%-ного SO2 (или часть потока). Газовую смесь охлаждают до 460—470 °С и направляют во второй и последующие слои контактной массы. При проведении процесса окисления диоксиды серы в пилящем слое катализатора опасность перегрева контактной массы уменьшается, поэтому концентрация SO2 в газе может быть значительно повышена (стр. 163). Абсорбционное отделение в данной схеме обычное. Благодаря высокой концентрации SO3 в контактном газе можно получать высокопроцентный олеум. Для получения контактной серной кислоты используются также отработанные кислоты. Кислоту, содержащую примеси, которые не могут быть предварительно выделены и не позволяют ее непосредственно использовать, подвергают термическому разложению. Переработка отработанных кислот этим методом состоит в том, что кислоту вместе с топливом подают в печь. При температуре в печи до 1200 °С серная кислота под действием содержащихся в ней органических соединений разлагается 2H2SO4 + С = 2SO2 + 2Н2O + СO2 Образующиеся газы охлаждаются в рекуператоре, нагревая воздух, поступающий в печь, а затем перерабатываются в серную кислоту по схеме, близкой к обычной (см. рис. 7-9). При отсутствии в отработанной кислоте примесей, отравляющих ванадиевую контактную массу, газы из печи разложения можно направлять непосредственно в контактный аппарат, оформив процесс по методу мокрого катализа (см. рис. 8-3).
|