Производство серной кислоты H2SO4

Содержание

Слайд 2

Сырьё FeS2 - пирит, серный колчедан, железный колчедан S8 самородная ромбическая

Сырьё

FeS2 - пирит, серный колчедан, железный колчедан
S8 самородная ромбическая сера
H2S

– сероводород
Сu2S; ZnS; PbS – сульфиды цветных металлов
CaSO4*2H2O – гипс
Слайд 3

Технология производства

Технология производства

Слайд 4

Технология производства

Технология производства

Слайд 5

Печь для обжига в «кипящем слое» 1. Крупные куски пирита дробят,

Печь для обжига в «кипящем слое»

1. Крупные куски пирита дробят, мелкие

спекают;
2. Обогащают воздух кислородом;
3. Теплообмен, т.к. температура выше 8000C;
4. Толстые стены печи обшиты сталью.
Слайд 6

I стадия: Обжиг пирита 4 FeS2(т) + 11 O2(г) → 2

I стадия: Обжиг пирита

4 FeS2(т) + 11 O2(г) → 2 Fe2O3(т)

+ 8 SO2(г) + Q

 
1.   Горения
2.   Экзотермическая
3.   Гетерогенная
4.   Некаталитическая
5.   Необратимая
6.   Окислительно-восстановительная

«огарок»

«печной газ»

Слайд 7

II стадия. Циклон Очистка от крупной пыли. Двойной цилиндр, центробежная сила, сила гравитационного притяжения.

II стадия. Циклон

Очистка от
крупной пыли.
Двойной цилиндр, центробежная сила, сила

гравитационного притяжения.
Слайд 8

II стадия. Электрофильтр Очистка от мелкой пыли Сетка заряжена положительно Проволока отрицательно

II стадия. Электрофильтр

Очистка от
мелкой пыли
Сетка заряжена положительно
Проволока отрицательно

Слайд 9

II стадия. Сушильная башня Керамические трубки - «насадка», увеличивают площадь соприкосновения.

II стадия. Сушильная башня

Керамические трубки - «насадка», увеличивают площадь соприкосновения.
Концентрированная

серная кислота сверху, «печной газ» снизу.
Слайд 10

Очистка «печного газа»

Очистка «печного газа»

Слайд 11

Теплообменник и контактный аппарат Теплообмен: SO3 – Q SO2 + Q

Теплообменник и контактный аппарат

Теплообмен:

SO3 – Q
SO2 + Q

В контактном аппарате полки

с катализатором V2O5
Слайд 12

III стадия. Окисление оксида серы (IV) в оксид серы (VI) 2

III стадия. Окисление оксида серы (IV) в оксид серы (VI)

2 SO2(г)

+ O2(г) ⇔ 2 SO3(г) + Q
Соединения
Экзотермическая
Гомогенная
Каталитическая
Обратимая
Окислительно-восстановительная

V2O5

Слайд 13

Поглотительная башня Керамические трубки - увеличение площади соприкосновения. Серная кислота сверху,

Поглотительная башня

Керамические трубки - увеличение площади соприкосновения.
Серная кислота сверху, оксид серы

(VI) снизу.
Принцип противотока.
Слайд 14

Получение олеума SO3 + H2SO4 → H2S2O7 Дисерная к-та H2S2O7 +

Получение олеума

SO3 + H2SO4 → H2S2O7
Дисерная к-та
H2S2O7 + SO3 → H2S3O10

ОЛЕУМ
Трисерная к-та
H2S3O10 + SO3 → H2S4O13
Тетрасерная к-та
Слайд 15

IV стадия. Поглощение оксида серы (VI) водой SO3(г) + Н2О(ж) →

IV стадия. Поглощение оксида серы (VI) водой

SO3(г) + Н2О(ж) → Н2SO4(ж)

+ Q
Соединения
Экзотермическая
Гетерогенная
Некаталитическая
Необратимая
Без изменения степеней окисления
Слайд 16

Полный процесс производства H2SO4

Полный процесс производства H2SO4

Слайд 17

Принципы производства Механизация процесса; Автоматизация процесса; Оптимальные условия реакций (8000C, давление,

Принципы производства

Механизация процесса;
Автоматизация процесса;
Оптимальные условия реакций (8000C, давление, «кипящий слой», катализатор);
Использование

теплоты;
Противоток;
Обогащение кислородом воздуха;
Герметизация аппаратуры.
Слайд 18

Применение серной кислоты

Применение серной кислоты