Использование - сероводород - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Если хотите рассмешить бога - расскажите ему о своих планах. Законы Мерфи (еще...)

Использование - сероводород

Cтраница 2


Известны и десульфуризация топлива до сжигания с использованием выделяемого сероводорода для производства серной кислоты или элементарной серы, и глубокая переработка топлива путем пиролиза для избавления от оксидов серы, а также, например, адсорбция оксидов азота влажным активированным углем, обещающая резко поднять эффективность очистки. Но пока все эти методы можно характеризовать как овчинка выделки не стоит. Приходится уповать по-прежнему в основном на дымовую трубу.  [16]

17 Технологическая схема выделения сероводорода из газа без использования сероводорода. [17]

Известны два варианта содового метода: с использованием извлеченного сероводорода и без его использования. По последнему варианту ( рис. 75) коксовый газ при температуре 20 - 25 в скруббере с хордовой насадкой промывается Зо / 0 раствором соды.  [18]

В последнее время решается - вопрос об использовании сероводорода как сырья для получения дешевого водорода и серы одновременно.  [19]

Методы, предложенные для осаждения сульфида платины без использования сероводорода, не очень надежны. Для этого был применен тиоформамид [410] в разбавленной серной кислоте или в смеси серной и соляной кислот. При использовании только одной соляной кислоты возникают трудности при фильтровании осадка.  [20]

Наиболее простым из методов мокрой очистки является извлечение сероводорода из газа содовым раствором без использования извлеченного сероводорода.  [21]

Расчеты показали, однако, что капитальные и эксплуатационные расходы будут примерно в 2 раза выше, чем при использовании сероводорода.  [22]

Мы описали бактерий, окисляющих метан, вместе с остальными хемоавтотрофными видами потому, что использование ими метана похоже на использование сероводорода, серы, тиосульфатов или аммиака истинными автотрофными бактериями. Многие другие предположительно гетеротрофные бактерии могут жить на одном химически чистом органическом субстрате. Вполне возможно, что они также используют органический субстрат исключительно или главным образом как источник водорода и энергии, но свое клеточное вещество строят за счет восстановления двуокиси углерода. Однако обмен веществ большинства этих бактерий еще не полностью изучен, и поэтому мы не можем утверждать, что они не используют по меньшей мере части органического субстрата на прямую гетеротрофную ассимиляцию. Так, на примере пурпурных бактерий ( Athiorhodaceae) известно, что синтез углеводов посредством восстановления двуокиси углерода часто может сочетаться с гетеротрофной ассимиляцией части восстановителя.  [23]

Отогнанная из поглотительного раствора паро-газовая смесь после охлаждения и конденсации водяных паров сильно насыщена сероводородом; она может быть направлена на сернокислотный завод для использования сероводорода на окисление в серную кислоту или в печи Клаус а для получения элементарной серы.  [24]

Отогнанная из поглотительного раствора парогазовая смесь после охлаждения и конденсации водяных паров сильно насыщена сероводородом; она может быть направлена на сернокислотный завод для использования сероводорода на окисление в серную кислоту или в печи Клауса для получения элементарной серы.  [25]

Другой метод должен был бы состоять в удалении всех иных металлов, реагирующих с дитизоном в условиях, при которых определяют цинк, с использованием сероводорода и специальных реагентои.  [26]

Данные табл. 3, составленной на основании произведенных расчетов, позволяют получить ориентировочное представление о возможностях увеличения в ближайшие годы ресурсов сырья для производства серной кислоты за счет использования сероводорода горючих газов.  [27]

Как видно из табл. 7, в шчноы газе содержится около 18 % влаги, что в общем случае характерно для всех процессов получения серной кислоты из отработанных кислот при использовании сероводорода или из чистого сероводорода по методу мокрого катализа.  [28]

Методом гомогенного осаждения получают сульфиды металлов, которые обладают явной зернистостью и их вследствие этого гораздо легче фильтровать и промывать. Однако при использовании генерированного сероводорода в аналитических методиках следует учитывать тот факт, что некоторые ионы металлов реагируют непосредственно с самим тио ацетамидом, образуя сульфиды металлов. К тому же, кроме гидролиза тиоацетамнд может вступать в специфичные реакции, например с аммиаком, карбонатом и гидразином с образованием сульфида. Несмотря на это, тиоацетамия, широко применяется в качественном анализе катионов и при некоторых количественных определениях.  [29]

Большой практический интерес представляет использование сероводорода, выделяющегося при очистке сточной воды, содержащей: сернистые соединения, для производства серной кислоты.  [30]



Страницы:      1    2    3