硫酸生产工艺流程

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工业制硫酸流程及原理

工业制硫酸流程及原理

工业制硫酸流程及原理工业制硫酸是一项重要的化学工程,作为化工原料之一,制硫酸的应用广泛,尤其是在肥料、染料、石化、制药等领域具有重要作用。

工业制硫酸的流程及原理,是我们进行化学工程操作和生产过程中必须掌握的基本内容。

一、硫磺净化硫磺是制硫酸的主要原料之一,但硫磺中都含有一定量的杂质,如砷、锑、铅、铜等金属杂质,以及一些有毒的氧化物和酸性化合物。

因此,在工业制硫酸流程中需要对硫磺进行净化,以保证最终产品的质量和稳定性。

净化硫磺的主要方法有蒸馏法、溶解法和氧化法等。

二、硫磺燃烧经过净化处理后的硫磺将被送入燃烧炉中进行燃烧反应。

燃烧反应需要控制反应温度、氧气含量和污染物排放,以保证反应的稳定性和高效性。

三、SO2氧化燃烧炉中产生的气体中含有大量的SO2,需要进行氧化处理以生成SO3。

氧化过程中,一般采用稀硫酸和空气进行双重氧化反应。

SO2和空气经过反应生成SO3,反应物中的碳、铁等金属杂质会继续被氧化成为氧化物。

四、硫酸吸收生成的SO3气体将被送入硫酸吸收塔中,并与浓硫酸进行接触吸收。

SO3气体在吸收过程中与硫酸生成硫酸酐,同时释放出大量的热量,因此需要通过冷却器来降低反应的温度。

五、热力学计算在工业制硫酸的流程中,需要对各个环节的热量、物质平衡进行计算和调整。

热力学的计算和分析可以帮助我们合理地控制反应条件和操作参数,提高整个工艺生产效率和节约能源,同时也能保证产品质量和稳定性。

工业制硫酸的流程及原理,是化学工程领域中最为基础和重要的知识之一。

通过对硫磺净化、燃烧、氧化、吸收等过程进行理论探究和实践操作,我们可以掌握工业制硫酸的技术原理和工艺流程,提高我们的化学工程生产能力和实践操作能力。

硫酸生产流程

硫酸生产流程

硫酸生产流程硫酸是一种重要的化工原料,广泛应用于冶金、化工、电镀、造纸等行业。

硫酸的生产流程通常包括硫磺燃烧、气体净化、氧化和吸收、结晶和浓缩等环节。

首先,硫磺燃烧是硫酸生产的第一步。

硫磺经过燃烧反应生成二氧化硫气体,反应方程式为S + O2 → SO2。

这一步骤通常在燃烧炉中完成,产生的二氧化硫气体会被送入后续的气体净化环节。

其次,气体净化是为了去除二氧化硫气体中的杂质。

二氧化硫气体中通常含有少量的氧气、水蒸气和尘埃等杂质,这些杂质会影响后续氧化和吸收的效果。

因此,气体净化设备通常采用洗涤塔或吸收塔,通过喷淋水或吸收剂将杂质吸收或洗涤掉,使二氧化硫气体变得纯净。

接下来是氧化和吸收环节。

经过气体净化的二氧化硫气体进入氧化器,与空气中的氧气发生氧化反应,生成二氧化硫气体。

反应方程式为2SO2 + O2 → 2SO3。

生成的二氧化硫气体会通过吸收器,与吸收剂(通常是浓硫酸)反应生成硫酸。

反应方程式为SO3 +H2SO4 → H2S2O7,H2S2O7 + H2O → 2H2SO4。

这一步骤是硫酸生产的关键环节,需要控制好反应温度、压力和反应时间,以确保产物纯度和产量。

最后是结晶和浓缩环节。

通过结晶器将生成的硫酸溶液进行结晶分离,得到硫酸结晶体。

然后将硫酸结晶体进行脱水浓缩,得到浓硫酸成品。

浓硫酸成品可以直接包装销售,也可以作为其他化工生产的原料使用。

总的来说,硫酸生产流程包括硫磺燃烧、气体净化、氧化和吸收、结晶和浓缩等环节。

这些环节相互关联,需要严格控制各个环节的工艺参数,以确保硫酸生产的安全、稳定和高效。

同时,随着科技的发展,硫酸生产技术也在不断创新和改进,以适应不同行业对硫酸品质和产量的需求。

食品级硫酸生产工艺流程

食品级硫酸生产工艺流程

食品级硫酸生产工艺流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

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硫酸的工艺流程图

硫酸的工艺流程图

硫酸的工艺流程图硫酸是一种重要的化工原料,广泛应用于冶金、石化、矿山、环保等行业。

下面是一份关于硫酸的工艺流程图及其解释。

硫酸的工艺流程图如下:1. 原料准备阶段:硫酸的原料主要是含有硫的矿石,如硫磺、黄铁矿和硫化铜。

在这个阶段,原料会经过破碎、磨粉和筛分等工序,将矿石转化为适合硫酸生产的粉末状物料。

2. 硫磺融化阶段:将硫磺和一定比例的矿石粉末放入硫磺炉中进行融化,融化后的硫磺会变成液态,并将矿石粉末与液态硫磺充分混合。

3. 含硫气体转化为二氧化硫阶段:融化后的硫磺和矿石粉末的混合物通过气体转化装置,将硫磺中的硫气体转化为二氧化硫。

该工艺主要是通过加热混合物,使硫磺中的硫气体转化为气态的二氧化硫,并收集二氧化硫气体。

4. 二氧化硫氧化阶段:将收集到的二氧化硫气体引入反应器中,与空气中的氧气反应,生成二氧化硫气体。

在反应过程中,需要控制温度和压力等条件,以确保反应效果。

5. 吸收阶段:将由二氧化硫气体和空气反应产生的二氧化硫气体引入吸收器中,与稀硫酸液混合。

在这个阶段,二氧化硫气体会通过与稀硫酸液的反应,生成硫酸。

同时,反应后的废气也需要进行处理,以防止环境污染。

6. 精制阶段:将初始产生的硫酸进行精制处理。

这个阶段的目的是提高硫酸的纯度和浓度。

通常采用的方法是对硫酸进行蒸馏或浓缩处理,以去除其中的杂质。

7. 质量检测阶段:对精制后的硫酸进行质量检测,确保其符合相关工业标准和用户要求。

主要的检测项目包括酸度、密度、含水量等。

8. 包装和储存阶段:将检测合格的硫酸进行包装,根据不同的应用领域进行分装。

在储存过程中需要注意防止硫酸与其他物质发生反应或泄漏。

以上是关于硫酸的工艺流程图及其解释,描述了硫酸的生产过程。

硫酸作为广泛应用的化工原料,在各个行业中都有重要的地位。

在生产过程中,需要严格控制各个阶段的参数,确保硫酸的质量和纯度,同时也要注重环保和安全生产。

硫磺为原料制硫酸工艺流程

硫磺为原料制硫酸工艺流程

硫磺为原料制硫酸工艺流程硫磺(S),也称为硫黄,是一种常见的化学元素,常用于制作硫酸(H2SO4)。

硫酸是一种广泛用途的化学品,在石油提炼、化肥生产、纺织业等许多行业都是不可或缺的原料。

下面将介绍硫磺为原料制硫酸的工艺流程。

工艺流程:1.含硫磺矿石选矿:含硫磺的矿石一般为辉硫矿(FeS2),铁矿石中的硫磺含量较高。

选矿过程中,可采用物理方法如磁选、浮选等从矿石中分离出硫磺。

2.破碎:经过选矿后的硫磺矿石需要先进行破碎,将矿石细碎成适当的颗粒大小,以便后续工艺的进行。

3.熔炼:熔炼是制备硫酸的关键步骤。

破碎后的硫磺矿石与煤炭、石灰石等辅助物料一起投入到熔炼炉中,加热至高温。

在高温下,硫磺矿石与辅助物料发生化学反应,生成硫化氢气体(H2S)。

硫化氢会随着烟气从熔炼炉中升腾上升。

4.硫化氢的净化:由于硫化氢具有毒性,需要经过净化处理。

一种常用的净化方法是通过加入铁皮石膏(FeSO4)和碱液反应,将硫化氢转化为可吸附的硫酸氢盐(HS-)或硫酸盐(SO42-)。

这样可以有效去除硫化氢,减少对环境的污染。

5.吸收与氧化:净化后的烟气经过吸收,使硫酸氢盐或硫酸盐进一步溶解在吸收剂中。

吸收剂一般采用浓硫酸或氧化性物质如氧气或空气。

硫酸氢盐与吸收剂中的氧发生氧化反应,生成硫酸。

6.结晶与分离:反应产生的硫酸溶液经过浓缩,饱和后进行结晶。

结晶过程中,硫酸结晶并从溶液中分离出来。

通过离心、过滤等方法,将硫酸与溶剂分离。

7.精炼:经过结晶分离的硫酸中通常还含有杂质,需要经过精炼处理。

精炼方法可采用浓硫酸和硫酸铜等溶液对硫酸进行洗涤、吸附和过滤,以去除杂质。

8.浓缩:经过精炼后的硫酸一般浓度较低,需要经过浓缩处理。

浓缩过程通常采用蒸发浓缩或蒸馏浓缩等方法,使硫酸浓度达到合适的工业标准。

9.储存和包装:经过浓缩后的硫酸一般储存在专用容器中,以防止其对环境或物品的腐蚀。

硫酸通常以液体形式出售,用于各行业的生产和研究。

硫磺为原料制硫酸的工艺流程是一个复杂的过程,需要通过多个步骤完成。

硫酸生产工艺流程(修改)

硫酸生产工艺流程(修改)

硫酸生产工艺流程简述本项目采用以硫铁矿为原料的接触法硫酸生产工艺。

它的主要工序包括硫铁矿的焙烧、炉气的净化、气体的干燥、二氧化硫的转化和三氧化硫的吸收。

基本工艺流程图如下:1-沸腾焙烧炉;2-空气鼓风机;3-废热锅炉;4-旋风除尘器;5-文氏管;6-泡沫塔;7-电除雾器;8-干燥塔;9-循环槽及酸泵;10-酸冷却器;11-二氧化硫鼓风机;12,13,15,16-气体换热器;14-转化器;17-中间吸收塔;18-最终吸收塔;19-循环槽及酸泵;20-酸冷却器经过破碎和筛分的硫铁矿或经过干燥的硫铁矿,送入沸腾焙烧炉l下部的沸腾床内,与经空气鼓风机2从炉底送人的空气进行焙烧反应。

生成的二氧化硫炉气从沸腾炉顶部排出,进入废热锅炉3。

矿渣则从沸腾床经炉下部的排渣口排除。

炉气在废热锅炉内冷却到约3500C,用以生产3.82Mpa、450摄氏度的过热蒸汽。

主要的蒸汽蒸发管束设在废热锅炉内。

装设在焙烧炉沸腾床内的冷却管也作为废热锅炉热力系统的一部分,与锅炉的汽包连接,用以回收部分焙烧反应热。

从废热锅炉出来的炉气,还含有相当数量的矿尘,经旋风除尘器4初步除尘后,进入净化系统。

废热锅炉、旋风除尘器除下的矿尘,与沸腾焙烧炉排出的矿渣一起送往堆渣场,等待进一步处理或出售。

净化系统包括文氏管5、泡沫塔6和电除雾器7。

文氏管对炉气进行除尘和降温,炉气经文氏管后,其中绝大部分矿尘被除去。

泡沫塔对炉气进一步除尘、降温。

在文氏管和泡沫塔中,炉气中所含的微量三氧化硫,从硫酸蒸汽形态转变成酸雾;砷、硒和其他一些金属的氧化物则成为固态粒子,从气相中分离出来;它们一部分与炉气中残存的微量矿尘一起被洗涤除去,另一部分随气体进入电除雾器,在高压静电作用下被清除干净。

通常,控制出净化系统的炉气温度在400C以下,以保证干燥-吸收系统的水平衡。

净化系统中排出的高含尘的稀酸送入污水处理系统,经CN过滤器处理后抽回系统循环使用。

经过净化的气体,在干燥塔8中被循环淋洒的浓硫酸干燥。

硫酸生产工艺流程

硫酸生产工艺流程简述本项目采用以硫铁矿为原料的接触法硫酸生产工艺。

它的主要工序包括硫铁矿的焙烧、炉气的净化、气体的干燥、二氧化硫的转化和三氧化硫的吸收。

基本工艺流程图如下:1-沸腾焙烧炉;2-空气鼓风机;3-废热锅炉;4-旋风除尘器;5-文氏管;6-泡沫塔;7-电除雾器;8-干燥塔;9-循环槽及酸泵;10-酸冷却器;11-二氧化硫鼓风机;12,13,15,16-气体换热器;14-转化器;17-中间吸收塔;18-最终吸收塔;19-循环槽及酸泵;20-酸冷却器经过破碎和筛分的硫铁矿或经过干燥的硫铁矿,送入沸腾焙烧炉l下部的沸腾床内,与经空气鼓风机2从炉底送人的空气进行焙烧反应。

生成的二氧化硫炉气从沸腾炉顶部排出,进入废热。

矿渣则从沸腾床经炉下部的排渣口排除。

3锅炉.、,用以生产3.82Mpa 炉气在废热锅炉内冷却到约350C 0450装设摄氏度的过热蒸汽。

主要的蒸汽蒸发管束设在废热锅炉内。

在焙烧炉沸腾床内的冷却管也作为废热锅炉热力系统的一部分,与锅炉的汽包连接,用以回收部分焙烧反应热。

经旋风除从废热锅炉出来的炉气,还含有相当数量的矿尘,初步除尘后,进入净化系统。

废热锅炉、旋风除尘器除下尘器4等待进一步的矿尘,与沸腾焙烧炉排出的矿渣一起送往堆渣场,。

7、泡沫塔6和电除雾器处理或出售。

净化系统包括文氏管5其中绝大部分炉气经文氏管后,文氏管对炉气进行除尘和降温,矿尘被除去。

泡沫塔对炉气进一步除尘、降温。

在文氏管和泡沫从硫酸蒸汽形态转变成酸雾;炉气中所含的微量三氧化硫,塔中,从气相中分离硒和其他一些金属的氧化物则成为固态粒子,砷、另出来;它们一部分与炉气中残存的微量矿尘一起被洗涤除去,一部分随气体进入电除雾器,在高压静电作用下被清除干净。

0以下,以保证干C 通常,控制出净化系统的炉气温度在40 燥-吸收系统的水平衡。

CN 净化系统中排出的高含尘的稀酸送入污水处理系统,经过滤器处理后抽回系统循环使用。

中被循环淋洒的浓硫酸干燥。

硫酸生产工艺流程

硫酸生产工艺流程硫酸(H2SO4)是一种重要的化工原料,广泛用于电池制造、冶金、石油化工等领域。

下面将介绍硫酸的生产工艺流程。

硫酸生产一般采用硫磺为原料,经过燃烧生成二氧化硫(SO2),然后在催化剂的作用下氧化为三氧化硫(SO3),最后与水反应生成硫酸。

硫磺燃烧:硫磺首先进入燃烧炉,在高温下与空气发生燃烧反应,生成二氧化硫、二氧化硫、一氧化硫等气体。

硫磺的燃烧需要控制温度和氧气的供给,以确保产物中二氧化硫的浓度足够高。

净化:燃烧后的烟气中含有颗粒物、氯化氢、氮氧化物等有害物质,需要通过净化来除去。

通常采用除尘装置、洗涤器、脱硫装置等对烟气进行处理,以保护环境和催化剂的效果。

氧化:经过净化后的烟气进入氧化器,其中包含着催化剂,通常是以二氧化硅为载体的铂触媒。

在催化剂的作用下,二氧化硫会与空气中的氧气发生氧化反应,生成三氧化硫。

氧化反应需要控制反应温度和氧气的供应量,以获得高的转化率。

吸收:氧化后的烟气中含有大量的三氧化硫,需要通过吸收来将其转化为硫酸。

烟气通过吸收器,其中装有反应器和吸收剂。

通常使用浓硫酸作为吸收剂,烟气中的三氧化硫会与浓硫酸发生反应生成硫酸,同时放出大量的热。

吸收反应需要控制反应温度和吸收剂的浓度,以提高反应速率和转化率。

蒸发:吸收后生成的稀硫酸需要经过蒸发浓缩,以增加其浓度。

稀硫酸首先进入换热器,在与加热的浓硫酸进行热交换的同时,稀硫酸的温度也会升高。

然后进入蒸发器,在真空下进行蒸发,水分从稀硫酸中蒸发出来,从而使硫酸的浓度逐渐升高。

冷却:经过蒸发后的浓硫酸进入冷却器,通过与冷却水进行热交换来降低其温度。

冷却后的硫酸进一步脱水,并通过进一步蒸发的方式提高其浓度。

质量控制:在硫酸生产过程中,需要对原料、产品和中间产物进行质量控制。

通过对原料进行分析和检验,确保其符合要求,并对每个生产步骤进行监测和调整,以确保产品质量和生产效率。

以上就是硫酸生产的工艺流程。

在实际生产中,可能会根据不同厂家和工艺的要求有所差异,但总体流程是相似的。

叙述接触法硫酸生产工艺流程的步骤

叙述接触法硫酸生产工艺流程的步骤下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

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精制硫酸工艺流程

精制硫酸工艺流程
精制硫酸是一种工业化学品,其用途广泛,包括作为电池材料、肥料、溶剂和酸洗剂等。

下面将介绍一种常用的精制硫酸工艺流程。

首先,硫矿经过选矿处理,去除大部分杂质,得到含有硫的矿石。

矿石经过粉碎和浸泡,使硫矿转化为硫酸。

接下来,将所得的硫酸和深海水进行反应。

深海水中的氯离子会与硫酸中的铁离子生成氯化铁,而氯化铁是一种杂质。

通过将产生的氯化铁与硫酸反应生成亚铁硫酸,然后再通过氧化反应转化为硫酸,可以将硫酸中的铁离子除去。

然后通过酸碱反应,将硫酸中的杂质离子(如铜、锌、铅等)转化为相应的金属氧化物或金属硫酸盐,然后再通过过滤或沉淀等方法将其分离。

接着,使用酸性树脂或交换树脂来去除硫酸中的有机物。

树脂具有吸附有机物的特性,通过将硫酸与树脂接触,有机物会被树脂吸附而被去除。

在去除有机物后,硫酸中仍然可能存在微量的杂质离子和颜色。

为了进一步提高硫酸的纯度,可以采用蒸馏和降温结晶的方法。

首先,将硫酸加热至沸腾,然后以气体的形式进入冷凝器。

冷凝器会将气态硫酸冷却并转化为液体。

由于硫酸与其他杂质的沸点不同,不同沸点的成分会在冷凝器中分离。

较纯的硫酸会从冷凝器中获得。

最后,通过结晶过程来去除硫酸中的杂质,并获得高纯度的硫酸。

将硫酸慢慢降温并搅拌,杂质会结晶出来并沉淀。

然后通过过滤或离心等方法将杂质分离,得到高纯度的硫酸。

这是一个常用的精制硫酸工艺流程,它可以有效地去除硫酸中的杂质,获得高纯度的硫酸。

这一工艺流程不仅能进一步提高硫酸的质量,还能减少对环境的影响,使硫酸工业化生产更加可持续。

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硫酸生产工艺流程简述
本项目采用以硫铁矿为原料的接触法硫酸生产工艺。

它的主要工序包括硫铁矿的焙烧、炉气的净化、气体的干燥、二氧化硫的转化和三氧化硫的吸收。

基本工艺流程图如下:
1-沸腾焙烧炉;2-空气鼓风机;3-废热锅炉;4-旋风除尘器;5-文氏管;6-泡沫塔;7-电除雾器;8-干燥塔;9-循环槽及酸泵;10-酸冷却器;11-二氧化硫鼓风机;12,13,15,16-气体换热器;14-转化器;17-中间吸收塔;18-最终吸收塔;19-循环槽及酸泵;20-酸冷却器
经过破碎和筛分的硫铁矿或经过干燥的硫铁矿,送入沸腾焙烧炉l下部的沸腾床内,与经空气鼓风机2从炉底送人的空气进行焙烧反应。

生成的二氧化硫炉气从沸腾炉顶部排出,进入废热锅炉3。

矿渣则从沸腾床经炉下部的排渣口排除。

炉气在废热锅炉内冷却到约3500C,用以生产3.82Mpa、450摄氏度的过热蒸汽。

主要的蒸汽蒸发管束设在废热锅炉内。

装设在焙烧炉沸腾床内的冷却管也作为废热锅炉热力系统的一部分,与锅炉的汽包连接,用以回收部分焙烧反应热。

从废热锅炉出来的炉气,还含有相当数量的矿尘,经旋风除尘器4初步除尘后,进入净化系统。

废热锅炉、旋风除尘器除下的矿尘,与沸腾焙烧炉排出的矿渣一起送往堆渣场,等待进一步处理或出售。

净化系统包括文氏管5、泡沫塔6和电除雾器7。

文氏管对炉气进行除尘和降温,炉气经文氏管后,其中绝大部分矿尘被除去。

泡沫塔对炉气进一步除尘、降温。

在文氏管和泡沫塔中,炉气中所含的微量三氧化硫,从硫酸蒸汽形态转变成酸雾;砷、硒和其他一些金属的氧化物则成为固态粒子,从气相中分离出来;它们一部分与炉气中残存的微量矿尘一起被洗涤除去,另一部分随气体进入电除雾器,在高压静电作用下被清除干净。

通常,控制出净化系统的炉气温度在400C以下,以保证干燥-吸收系统的水平衡。

净化系统中排出的高含尘的稀酸送入污水处理系统,经CN 过滤器处理后抽回系统循环使用。

经过净化的气体,在干燥塔8中被循环淋洒的浓硫酸干燥。

干燥酸的浓度一般维持在93%左右。

由于在气体被浓硫酸干燥的过程中放出大量热量,所以在干燥塔硫酸循环系统中设有酸冷却器10,用冷却水把热量移走,为了减少气体夹带硫酸雾沫对
设备造成的腐蚀,通常在干燥塔顶部装设丝网除沫器。

经过干燥的气体进入二氧化硫鼓风机11,提升压力后,送往转化工序。

除送人沸腾焙烧炉的空气依靠空气鼓风机克服沸腾床的阻力外,整个系统的气体输送,都依靠这一台二氧化硫鼓风机。

从二氧化硫鼓风机出来的气体,首先经过换热器12和13,依次被从转化器14第三段和第一段出来的三氧化硫气体加热,于大约4200C的温度下,进入转化器的第一段。

气体中的部分二氧化硫,在钒催化剂的催化作用下,与气体中的氧进行反应,生成三氧化硫并放出反应热,使反应后的气体温度升高。

为了使未反应的那部分二氧化硫进一步转化,从第一段出来的气体在换热器13内进行冷却,然后进入第二段。

继续进行二氧化硫的转化反应。

从第二段出来的气体,在换热器15中被冷却,然后进入第三段进行转化。

从第三段出来的气体中,绝大部分二氧化硫已经转化为三氧化硫。

为了达到更高的最终转化率,使从第三段出来的气体在换热器12中被冷却并在中间吸收塔17内用浓硫酸将气体中的三氧化硫吸收除去。

从中间吸收塔出来的气体,已基本上不含三氧化硫,只含有少量未转化完全的二氧化硫。

为使气体达到催化氧化所需要的温度,气体通过换热器16和15,依次被从第四段出来的气体和第二段出来的气体加热,然后进入转化器的第四段,进行二氧化硫的最终转化。

经过第四段转化,二氧化硫总转化率可达到99.7%
以上。

从转化器第四段出来的气体,在换热器16中被冷却,然后进入最终吸收塔18,将气体中的三氧化硫全部吸收除去。

在一般情况下,从最终吸收塔出来的气体,可以达到环境保护规定的排放标准,通过烟囱排入大气。

中间吸收塔和最终吸收塔都设有酸循环系统,用浓度为98%的硫酸进行吸收。

在酸循环系统中,设有酸冷却器20,用以排除吸收反应热。

为了除去气体中夹带的硫酸雾沫,在中间吸收塔和最终吸收塔的顶部通常装有纤维除雾器。

在吸收塔酸循环系统和干燥塔酸循环系统之间,设有串酸管线,不断向干燥酸循环系统补充从吸收酸循环系统来的浓硫酸,使干酸保持规定的浓度。

多余的干燥酸,移人吸收酸循环系统,酸中的水分作为补充水的一部分,用于与三氧化硫反应生成硫酸,也可以作为成品出售。

为了提供由三氧化硫生成硫酸所需要的水分,须不断向吸收酸循环系统中加水。

由于三氧化硫不断被吸收,生成硫酸,所以吸收酸循环系统的硫酸数量不断增加。

增加的部分引出生产系统,作为成品。

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