化工基础

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化工基础入门知识资料

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化工基础入门知识资料化工基础是学习化工的第一步,它主要包括化工原理、化学反应、物理化学、化学工程等方面的知识。

以下是化工基础入门知识资料的详细介绍。

一、化学反应基础1.化学反应类型化学反应根据反应物和生成物的物质状态可以分为气态反应、液态反应和固态反应。

根据反应的速率又可以分为瞬时反应、缓慢反应和爆炸反应。

2.化学反应平衡化学反应在接近一定时间后往往会趋于平衡状态。

平衡时反应物与生成物浓度、压力、温度等物理量保持不变。

同时,反应物与生成物浓度的比例也始终保持不变,这就是化学平衡常数。

3.化学平衡常数对于一般的化学反应,可以用化学平衡常数来描述反应物与生成物之间的平衡状态。

化学平衡常数与温度有关,一般情况下,化学平衡常数随着温度的升高而增大。

4.化学平衡的影响因素影响化学平衡的因素很多,比如反应物浓度、温度、压力、催化剂等等。

根据不同的反应而言,不同的影响因素可能会产生不同的效应。

二、化工原理1.物质分类化工原理的基础是物质分类,物质可以按照化学成分的不同进行分类,通常分为无机物和有机物两大类。

其中,有机物是由碳、氢、氧、氮、硫等元素组成的化合物,无机物则不包含碳或者只包含极少量的碳元素。

2.化学反应化学反应是化学工业中最基本的操作之一,大部分化学工业生产过程都离不开化学反应。

化学反应包括酸碱反应、氧化还原反应、配位反应等多种形式。

3.化学平衡化学反应平衡是化学反应中一种非常重要的现象,它决定了反应的方向、反应速率以及反应最终达到的状态。

化学平衡可以通过平衡常数来描述反应物和生成物之间的关系。

三、物理化学1.物理化学基础物理化学是物理和化学的交叉学科,它主要研究物质在热学、热力学、电磁学、光学等多个方面的物理性质和化学性质。

2.热力学基础热力学主要研究物质在热力学平衡状态下的状态变化和热量交换。

热力学的核心是热力学第一定律和第二定律。

3.化学动力学基础化学动力学研究化学反应的速率及其影响因素,包括反应物浓度、温度、催化剂等。

化工基础知识概述.pptx

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化学工业已担负起迎接三大挑战的历史重任:可提供充足的化肥、 农药、化学纤维、合成医药及各种新型合成材料,满足人口增长带来的 衣、食、住、行的需要;在化工生产中合理使用能源和开发新能源,可 有效解决能源紧缺问题(如生物能源、核能等);“三废”的治理更是 化学工业义不容辞的责任,其作用是其他工业无法替代的。
通过化学工程的研究,认识和阐释这些过程的规律性,并 使之应用于生产过程和装置的开发、设计、操作,以达到 优化和提高效率的目的。
化学过程与化学工程 的区别
化学过程:化学 反应的原理、机 理,过程进行的 可行性。注重能 否进行的问题。
化学工程:如何通 过一系列的设备、 工艺、操作来实现 化学过程。注重过 程、条件、影响因 素。关注操作性、 合理性、经济性。
◆请珍惜本科教育机会,注重培养自己的理论体系,认真学好 每门基础理论课。
◆化工基础,是化工类各专业课的基础理论课,也是化学工艺 等专业考研的必考专业课。
一.化学工业概述
化学工业(chemical industry)又称化学加 工工业,是综合运用化学和物理方法将原料加工成 化学产品的加工工业。也泛指生产过程中化学方法 占主要地位的过程工业。 1.化学工业的重要性及其发展
技术密集表现在工艺流程长,从原料到产品,涉及化学、 机械、电子、仪表等诸多领域,有很高的知识密集度和很强的 技术综合性。若以机械工业的技术密集指数为100,则化学工 业达到2480。
(5)化学工业是能耗大户 化学工业以煤、石油、天然气等能源为原料,也作为生
产的动力和燃料。能源中约40%作为生产原料,60%作为 动力和燃料,原料消耗费占产品成本的60%-70%。 (6)化学工业是易污染、重污染的工业部门
T=M0.6~0.7 如: M=10万元/年,则T=40~50万元,4~5倍

化工基础知识

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化工基础知识1.什么是精馏?答:在化学工业中,经常要求将含有多种组份的混合溶液分离为接近纯净的单一组份。

精馏就是根据各种组份相对挥发度的不同,多次而且同时运用部分汽化和部分冷凝的方法,使混合溶液得到较完全分离,以获得接近纯组份的操作。

2.什么是泛塔,有什么危害?答:泛塔又称液泛,因加热量过大或真空度变化而引起塔内上升气体流速增大,导致釜底大量液体被带到塔中,随着液位的不断上升,越来越多的填料被液体淹没,最后导致泛塔。

其危害是发生液泛后,塔内压降急剧增大,塔效率急剧降低,精馏塔无法正常工作。

3.按操作压力和操作方式精馏可分为几类?答:按操作压力分有:常压精馏、减压精馏、加压精馏。

按操作方式分有:间歇精馏、连续精馏。

4.什么是表压,什么是真空度?答:比较绝对压力与大气压的数值,若绝对压力高于大气压,高出的部分就是表压;若绝对压力低于大气压,低出的部分就称为真空度。

5.什么是回流?答:回流就是将塔顶上升蒸汽经冷凝器冷凝后的凝液全部或部分的引回塔顶的操作。

6 .填空1atm =( 760) mmHg ;1.0bar =( 0.1) Mpa ; 1atm=101325Pa 7.什么是泡点?答:液体混合物在一定的压力下加热到某一温度时,液体中出现第一个很小的气泡,即刚开始沸腾,则此温度叫该溶液在指定压力下的泡点温度,简称泡点.8 什么是沸点?答:当纯液体的饱和蒸气压等于外压时,液体就会沸腾,此时的温度叫该液体在指定压力下的沸点.9什么是共沸物?答:又称恒沸物,是指两组分或多组分的液体混合物,在恒定压力下沸腾时,其组分与沸点均保持不变。

这实际是表明,此时沸腾产生的蒸汽与液体本身有着完全相同的组成。

共沸物是不可能通过常规的蒸馏或分馏手段加以分离的。

按操作过程的连续性来分精馏过程可分为连续精馏流程、间歇精馏两种流程。

10.在蒸馏分类中,按其操作压力来分,可分为常压蒸馏、加压蒸馏、减压蒸馏三种11 什么叫化工单元操作答:如流体的输送与压缩、沉降、过滤、传热、蒸发、结晶、干燥、蒸馏、吸收、萃取、冷冻、粉碎等一些基本加工过程称为化工单元操作。

化工基重要础知识题点

化工基重要础知识题点

化工基重要础知识题点
1. 化学基础概念:了解化学元素、化学反应、化学键、物质的分类以
及化学平衡等基本概念。

2. 化学计量学:学习原子与摩尔的关系,掌握计算化学反应中物质的
摩尔质量、摩尔比例以及计算反应产物的方法。

3. 化学反应动力学:研究化学反应的速率及其影响因素,了解反应速
率方程、速率常数等基本概念。

4. 热力学:掌握能量的转化与守恒定律,学习化学反应的焓变、熵变、自由能变化等关键概念。

5. 离子反应:理解离子在溶液中的行为,学习酸碱中和反应、盐的生
成以及电解质溶液的电导性等相关知识。

6. 化学平衡:了解平衡常数的概念及其计算方法,掌握平衡常数与温度、浓度之间的关系。

7. 配位化学:学习复合物的形成与分解,了解配位键的形成与性质等
重要知识。

8. 化学分析方法:了解常用的化学分析方法,如滴定法、电化学分析
法等,掌握样品的预处理、试剂选择以及数据处理的基本技巧。

9. 有机化学基础:掌握有机化学的基本原理和反应类型,包括烷烃、
烯烃、芳香化合物、醇、醛酮、酸碱反应等。

10. 聚合物化学:了解聚合物的合成、结构与性质,掌握常见的聚合反应及其机理。

以上是化工基础知识的一些题点,涵盖了化学、热力学、分析化学以及有机化学等方面的重要知识。

对于化工专业的学生来说,掌握这些基础知识是打好学科基础的关键。

化工基础知识

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化工基础知识化工基础知识是指化工学科最基本的理论、原理、方法和技术,是化工工程师必须掌握的基本内容。

下面将介绍一些重要的化工基础知识。

1. 化学反应原理:化学反应是化学变化的过程,是化学反应工程的基础。

化学反应原理包括反应热力学、反应动力学和化学平衡等内容。

热力学研究反应系统的能量变化,动力学研究反应速率和反应机理,平衡研究反应系统达到最终状态时的状态。

2. 物质平衡:物质平衡是化工过程设计的基础,涉及物质在化工过程中的输入、输出和转化。

物质平衡可以用质量平衡和物质计量来计算,常用的方法包括物料的输入输出检测和流程图的绘制。

3. 能量平衡:能量平衡是热力学系统中能量变化的描述,涉及热力学图表、热平衡计算和热力学过程分析。

能量平衡通常通过测量传热和计算热量的输入和输出来进行。

4. 流体力学:流体力学是研究流体力学特性和其运动规律的学科,包括流体的密度、压力、粘度以及流体运动的速度和方向等。

化工过程中的流体力学计算可以用来优化管道设计、分离设备和混合设备的选型和运行。

5. 传质过程:传质过程是物质在物理和化学过程中通过不同相界面的传递和转化。

传质过程包括扩散、对流和传质平衡等,常用传质模型包括菲克定律、斯特拉维安定律和质量对数平衡。

6. 反应器设计:反应器设计是化工工程中的重要环节,涉及到反应器的选择、尺寸和运行条件的确定。

反应器设计需要考虑反应物的转化率、反应速率、反应温度和压力等因素。

7. 分离过程:分离过程是将混合物中的组分物质分离出来的过程。

常用的分离过程包括蒸馏、萃取、吸附和结晶等。

分离过程的选型需要考虑分离效果、能耗和操作难度等因素。

8. 化工安全:化工安全是化工工作中最重要的因素之一,涉及到化工过程中的安全生产、事故预防和紧急救援等。

化工安全需要遵循国家相关的安全法律法规和标准,采取合理的工艺措施和安全控制措施。

以上是一些重要的化工基础知识,化工工程师必须了解和掌握这些基础知识才能够进行化工过程的设计、运行和优化。

化工基础

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第一章化学基础第一节基本概念1-1物质的质量守恒定律和能量守恒定律是什么?不论是物理变化还是化学变化,实质上是分子或原子重新排列和组合,其质量是守恒的,这个定律叫质量守恒定律。

能量既不会消灭,也不会创生,它只能从一种形式转化成另一种形式,或从一个物体转移到另一个物体,而能的总量保持不变,这个规律叫能量守恒定律。

1-2原子量、分子量、摩尔和气体摩尔体积是怎样定义的?(1)原子量在化学里规定:把12C的原子量定为12,任一元素的原子量是该元素的原子相对于12C碳原子的重量。

(2)分子量分子量是组成分子的所有原子的原子量总和。

一般由分子式可计算出物质分子的分子量。

(3)摩尔任何物质中,=只要含有6.02*1023个微粒(分子、原子、离子、电子等)这种物质的量叫做1摩尔。

摩尔是化学上一个常用的基本物质量的单位,它是以微粒数量表示物质的量。

摩尔以mol表示。

1摩尔物质的质量叫做摩尔质量,单位是克/摩尔(g• mol-1)(4)气体摩尔体积在标准状况下(温度为273.15K和压力为 1.0133*105pa,即0 ℃和1atm),1molL任何气体所占的体积都约为22.4L,这个体积叫做气体的标准摩尔体积。

1-3什么是是温度和压强?(1)温度是表示物体冷热程度的物理量。

温度的单位:摄氏度(℃)和热力学温度(K)。

0K的温度称为绝对零度,它等于-273.15℃。

水的凝固点的热力学温度是273.15K。

(2)物体单位面积上受力的大小叫压强,记作P压强的单位是帕斯(Pa).1Pa=1N.m-2。

工厂中常把压强称为压力,常把压力表上的读数称为表压力。

它是以当地的大气压为零起算的压力。

表压力与当地的大气压之和叫做绝对压力。

绝对压力=表压力+当地大气压力(通常为101.3KPa)当测量的压力低于101.325KPa时,就需用真空压力表。

从真空压力表上读出来的数称为真空度。

真空度=大气压力-绝对压力绝对压力=大气压力-真空度1-5气体的基本定律是什么?(1)气体的体积与压力的关系——波义耳定律在一定温度下,一定量的气体体积与压强的乘积是一常数。

化工方面的基础知识

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化工方面的基础知识
化工方面的基础知识包括以下几个方面:
化学基础知识:包括化学基本概念、反应原理、化学平衡等,是学习化工专业的基础。

工程基础知识:包括数学、物理学和计算机科学等相关基础知识,以便应用于化工工程中的计算、模拟和数据分析等方面。

化工原理:了解化工过程中的质量守恒、能量守恒和动量守恒等原理,学习化工系统的建模和分析方法。

反应工程:学习化学反应的原理、动力学和热力学,掌握反应器设计、操作和优化等方面的知识。

分离工程:了解分离技术,包括蒸馏、萃取、吸附、膜分离等方法,以及相平衡和传质过程等相关知识。

单元操作:学习化工中常见的单元操作,如混合、搅拌、传热、传质等操作的原理和设计。

物料平衡:掌握物料平衡的方法和技巧,包括流程图绘制、物料流量计算和能量平衡等方面。

此外,还需要了解化工生产过程中的安全知识,如危险品的管理、安全操作规程等。

同时,也需要掌握一定的环保知识,了解化工生产对环境的影响以及如何采取措施减少污染。

化工基础知识

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化工基础知识培训1.表压的概念:表压力(相对压力):如果绝对压力和大气压的差值是一个正值,那么这个正值就是表压力,即表压力=绝对压力—大气压〉0;大气压是地球表面上的空气柱因重力而产生的压力。

它和所处的海拔高度、纬度及气象状况有关;绝对压力是介质(液体、气体或蒸汽)所处空间的所有压力.绝对压力是相对零压力(绝对真空)而言的压力例:某管道绝对压力为201。

325Kpa,大气压力为100Kpa(表压=201。

325-101.325) 2.真空度概念:若所测设备内的压强低于大气压强,其压力测量需要真空表。

从真空表所读得的数值称真空度。

真空度数值是表示出系统压强实际数值低于大气压强的数值;真空度=大气压强—绝对压强3.绝压的概念:绝对压力是介质(液体、气体或蒸汽)所处空间的所有压力。

绝对压力是相对零压力而言的压力;绝对压力=大气压力+表压力4.压强的法定单位:在国际单位制中,压强的单位是帕斯卡(Pa),简称帕,即牛顿/平方米。

压强的常用单位有千帕、标准大气压、托、千克力/厘米2、毫米水银柱等等。

(之所以叫帕斯卡是为了纪念法国科学家帕斯卡)5.压强单位之间的换算:6.过滤的概念:借助粒状材料或多孔介质截除水中悬浮固体的过程。

过滤是指分离悬浮在气体或液体中的固体物质颗粒的一种单元操作,用一种多孔的材料(过滤介质)使悬浮液(滤浆)中的气体或液体通过(滤液),截留下来的固体颗粒(滤渣)存留在过滤介质上形成滤饼.过滤操作广泛用于各种化工生产中,尤其是用于分离液体中的固体颗粒,也有用于分离气体的粉尘,如袋滤器。

7.热量传递的基本公式:热传递的基本公式为:Φ=KA △TΦ:为热流量。

WK:总导热系数.W/(m2.℃)A:传热面积。

m2△T热流体与冷流体之间温度差。

8.冷凝的概念:高温气体物质由于温度降低而凝结成为非气体状态(通常是液体)的过程.9.冷却的概念:使热物体的温度降低而不发生相变化的过程10.分子筛的概念:分子筛是一种具有立方晶格的硅铝酸盐化合物,主要由硅铝通过氧桥连接组成空旷的骨架结构,在结构中有很多孔径均匀的孔道和排列整齐、内表面积很大的空穴。

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②净化的原理及设备 根据炉气中杂质种类的特点,可用U形管除尘、 旋风降尘、水洗(或酸洗)、电除尘、干燥等净化 方法逐级进行分离。 粒径大于100um的矿尘,可依赖矿尘本身重力 作用自然沉降分离或借助惯性力作用强制分离,可 用直管或U形管来实施。旋风除尘可分离10~100um 的矿尘。利用离心力进行气体除尘的设备叫旋风分 离器,其构造如图2—4所示。
湿法流程按喷淋液的不同分为酸洗流程和水洗流程, 前者可分为稀酸洗和浓酸洗两种,后者可分为文氏管水 洗和塔式水洗两类。
(3) 硫酸生产的方法
制造硫酸始于10世纪的阿拉伯炼金术者,采用干馏绿 矾(FeSO4 ·7H2O), 得到的硫酸称为矾油。 15世纪,用硫磺和硝酸钾混合燃烧,借助于氮氧化物 的作用将二氧化硫氧化成酸 (硝化法)。 18世纪, 英国实现批量生产;又推出铅室法; 20世纪, 开发成功塔式法。 20世纪40年代,钒催化剂的出现,促进了接触法的发 展。接触法产品质量纯(不含氮氧化物)、生产强度大, 很大程度上已取代了硝化法。 98%以上的硫酸由该法生产。
160763.06
2162561 673501.12 390701 82682 166277.61 3680624.61 898227.88 4335898.56 1015293.12 2599658.18 5870581.56 3154317 6232565.47 2471290.86 2334163.58 2695377.63 2016317.41 4758977.92
18246.01
168233 69863.07 27288 9496 16149.18 266616 89623.85 407063.29 113921.18 253143.92 470422.25 243443 449649.46 223905.01 215228.54 219307.51 163451.47 443009.54
硫酸盐有石膏(CaSO4), 芒硝(Na2SO4)和明 矾石[KA13(OH)6(SO4)2]等。
含硫工业废物主要指有色冶金厂、石油炼制副 产气及低品位燃料燃烧废气中的 SO2,炼焦工业的 焦炉气和合成氨厂的半水煤气中的 H2S,以及金属 加工厂酸洗液、石油炼厂的废酸与废渣。 我国1997年硫酸产量中以硫铁矿制酸的占71.52% ,冶炼烟气占制酸21.53%,硫磺制酸占5.44%,石膏 制酸占1.2%.
流化

(3)炉气净化
①净化的目的和指标
在焙烧过程中硫铁矿中的As、Se 、F等元素转入炉气, 以As2O3 SeO2 HF形态存在。As2O3和SeO2可使催化剂中毒 而失活;HF腐蚀设备衬里和瓷环,使催化剂载体SiO2 溶化成 小块,造成粉化。细小矿尘会堵塞管道,增大系统阻力,覆 盖催化剂表面,降低催化剂活性。炉气中的水蒸气与SO3形 成酸雾,腐蚀管道和设备。 对于炉气净化指标我国暂行规定的标准(mg· m-3)如下: 水分<100;尘<2;砷<5;氟<10;酸雾:一级降雾<35, 二级电降雾<5。
(2)硫铁矿的焙烧 ①焙烧原理 – 主反应
第一步FeS2分解 2FeS2 == 2FeS + S2↑ - Q 第二步是分解氧化 S2 + 2O2 == 2SO2 + Q 4FeS + 7O2 == 2Fe2O3 + 4SO2+ Q 总反应方程为 4FeS2 + 11O2 == 2Fe2O3 + 8SO2+ 3411kJ
1-11月
1-11月 1-11月 1-11月 1-11月 1-11月 1-11月 1-11月 1-11月 1-11月 1-11月 1-11月 1-11月 1-11月 1-11月 1-11月 1-11月 1-11月 1-11月
山西省
内蒙古 辽宁省 吉林省 黑龙江省 上海市 江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省 河南省 湖北省 湖南省 广东省 广西 重庆市 四川省
旋风分离器结构 简单,应用范围大, 但获得高的除尘率需
较大的气速,压力损
耗大。
对0.5—50um的矿尘, 采用文氏管洗涤除尘。通 常在文氏管后联接一旋风 分离器,用以捕集矿尘的 液滴从气体分离出来。图 2-5为文氏管洗涤器。文 氏管结构简单,制造方便, 分离效率高于旋风分离器, 缺点是气体通过的压力损 失较大。
发烟硫酸
wH 2 SO4 / %
w游离SO3 / % w灰分 / %
wFe / %
(2)硫酸生产的原料
硫磺、硫铁矿、硫酸盐及含硫工业废物。 硫磺含硫99.5%,该工艺流程简单、投资费用少、 生产成本低。但是天然硫矿在世界上并不丰富,从 石油、天然气生产中可回收大量硫。 硫铁矿按其来源分类有普通硫铁矿、浮选硫铁矿 和含煤硫铁矿。普通硫铁矿中含硫 25%-52% ,含铁 35%-44%。浮选硫铁矿又称尾砂,含硫量为30%-40%。 含煤硫铁矿含硫35%一40%,含碳10%一20%。
氧化反 应
在硫铁矿焙烧两步主反应中,FeS2的分解速率大于 FeS的燃烧速率。FeS的焙烧是一个气固相反应,经历 了①空气中 O2从气流主体向矿粒表面扩散、②O2与固相 FeS发生化学反应、③生成的SO2向气流主体扩散几个步 骤。
SO2
O2
为了得到硫铁矿中硫的高烧出率和焙烧反应速率, 应设法提高FeS的焙烧速率。 O2通过氧化层的扩散控制 着 FeS的燃烧速率,为了提高整个反应速率,就得设法 增大O2的扩散速率。 反应
1-11月
1-11月 1-11月 1-11月 1-11月 1-11月
贵州省
云南省 陕西省 甘肃省 青海省 宁夏
硫酸(折100%)
硫酸(折100%) 硫酸(折100%) 硫酸(折100% 硫酸(折100%) 硫酸(折100%)
571262.42
991876.4 121832.45 287510 29632.73 42534
工业硫酸是指 SO3 与 H2O 以一定比例混合而成的化 合物,分为稀硫酸 (H2S04 含量 65 %和 75%) 、浓硫酸 (H2S04 含量 92.5 %和 98%) 和发烟硫酸 ( 游离 S03 含量 20%)。国标(GB534-89)规定硫酸产品规格如表
指标 浓硫酸
92.5 98 20 0.10 0.10 0.10 0.03
规划中说,硫磺制酸年回收蒸汽总量将达6400万吨,硫铁矿制酸年回收 蒸汽量达到1800万吨,冶炼制酸争取在5~10套装置上增设低温位余热回收系 统。并通过两个途径解决污染物排放问题:一是改进国产钒催化剂,国内外 催化剂并用,使二氧化硫排放在400毫克/立方米以下;二是增加尾气处理装 置,到2015年80%硫酸企业尾气排放达标。同时,禁止无砷处理装置的硫铁矿 制酸企业使用高砷矿,关闭污水排放中重金属、砷超标的有色冶炼装置。
2.二氧化硫炉气的制造
(1) 硫铁矿的预处理
硫铁矿除主要成分FeS2外,还含有铜、锌、铅、砷、 镍、钴、硒、碲等元素的硫化物和氟、钙、镁的碳酸盐 和硫酸盐以及少量的银、金等杂质。硫铁矿含硫量一般 为30-50%, 25%以下则为贫矿。
硫铁矿的粒度影响焙烧反应速率和脱硫程度,还关 系到焙烧的操作状态。破碎操作一般是先将大块矿石粗 碎至35-45mm以下,而后再细碎至碎粒小于 3一6mm, 然后送入料仓或直接到焙烧炉。
接触法制硫酸基本反应如下:
⑴ SO2的制取
S + O2 == SO2 + Q
⑵ SO2 的转化 SO2+ 1/2O2 == SO3 + Q ⑶ SO3 的吸收 SO3+ H2O == H2SO4 + Q
实际生产中一般用98.3%的浓硫酸吸收SO3制硫酸。
工业上由于原料的差异和净化方法的不同,流 程有长有短。
正极 负极
③净化流程
炉气净化流程分为湿法和干法两大类。 湿法是用液体洗涤炉气.高温炉气(350~400℃)使液 相中水分气化,本身温度降低。当炉气降至190~230℃ 时,转入气相的水与炉气夹带的蒸汽和炉气中SO3形成 硫酸蒸气;随炉气温度降低,炉气中As2O3和SeO2转化 为微小结晶悬浮于气相中,形成As,Se和酸雾气溶胶。 为提高除雾效率,需增大雾粒粒径。采用的方法是降温, 同时辅以增湿,使雾粒吸收水分而长大。
2.1硫酸生产 2.2 合成氨生产
2012年1-11月中国硫酸产量为69755675.63吨。
时间 1-11月 1-11月 1-11月
省市 全国 天津市 河北省
产品 硫酸(折100%) 硫酸(折100%) 硫酸(折100%)
11月产量(吨) 6119161.18 25527 124706.83
1-11月产量(吨) 69755675.63 282414 1281227.34
5931073.74
11162266.83 1225167.22 2846246 513513.59 470760.74
1-11月
©2012.12 生意社
新疆

硫酸(折100%)
56219.07
343226.6
2015年硫酸产量9000万吨
中国农资网 2011年6月30日 09:38 来源:农资导报 【大 中 小】
c.氧浓度
O2的浓度增加,可加快O2通过矿粒表面氧化铁层的 扩散速度,提高了硫铁矿焙烧速率。氧浓度过高,生成 的SO2转化为SO3,使炉气冷却后生成酸雾多,会加重 净化的负荷。
③焙烧设备 焙烧炉有块矿炉、机械 炉、沸腾炉等几种型式,我 国广泛使用沸腾炉。 沸腾炉的构造如图示。 炉体由钢板焊接成圆筒,内 垫耐火砖。炉内上部分为炉 膛,包括沸腾层和燃烧空间。 下部为空气分布室,室内有 空气预分布器,分布板上装 有若干个分布帽。
当空气较少,氧气刚好满足反应需要不过量,生成Fe3O4 3FeS2 + 8O2 == Fe3O4 + 6SO2+ 2435kJ
焙烧过程发生的副反应有:
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