Энерготехнологическая система в производстве азотной кислоты.
После абсорбции отходящие газы содержат 0,1% оксидов азота и должны быть очищены. При атмосферном давлении и низкой температуре образустся димер диоксида азота - газ буро-желтого цвета. Поэтому выходящий из трубы не очищенный нитрозный газ получил название «лисий хвост». Атмосферные осадки, захватывая оксиды азота, образуют кислотные дожди.
Очистку газов от оксидов азота осуществляют их каталитическим восстановлением до N2. Восстановителем может служить аммиак, который после абсорбции дозируют в газы перед реактором-нейтрализатором. Восстановителем может выступать и метан (природный газ). Последний удобно использовать при организации энерготехнологической системы.
После абсорбции газы находятся под повышенным давлением, потеншиал которого можно использовать в газовой турбине для привода воздушного компрессора. Но энергии отходящих газов как рабочего тела турбины для сжатия воздуха до давления на входе в систему не достаточно. Во-первых, имеют место потери на преодоление гидравлического сопротивления в аппаратах и трубопроводах, и отходящие газы имеют давление несколько меньшее, чем на входе. Во-вторых, объем отходящего газа также уменьшен, так как почти весь кислород расходуется на образование продукта. Энергию рабочего тела можно увеличить, если его нагреть. Для этого в технологическую систему вводят энергетический узел - горелку природного газа (4 на рис. 6.54).
Высокая температура (1000 - 1050 К) позволяет провести нейтрализацию оксидов азота на палладиевом катализаторе и затем использовать потенциал давления и температуры очищенного газа в турбине, установленной на одном валу с компрессором. Задействуя дополнительный энергетический узел (горелка 4 на рис. 6.54), можно полностью освободиться от использования энергии со стороны для обеспечения ею воздушного компрессора. Концентрация остаточного кислорода в газе после абсорбции и количество природного газа выбирают таким образом, чтобы в газе после горелки оставалось достаточно метана и была восстановительная атмосфера для превращения оксидов азота в азот. Этим условиям отвечает 10%-ный избыток СН4 и соотношенис СН4: О2 = 0,55. После каталитической очистки концентрация оксидов азота понижается с 0,1 до 0,002-0,008% (об. ).
- Оглавление
- I. Теория химических процессов 3
- Вопросы для подготовки к экзамену по курсу охт, 2019
- Балансовое :
- Базисная система линейно независимых уравнений реакций.
- 4. Выход продукта:
- Термодинамические закономерности. Константа равновесия и равновесная степень превращения. Способы управления равновесием химических реакций (температура, давление, избыток реагента и т.Д.), примеры.
- Пример расчёта Хр (хАравн, хАmax)
- Способы смещения равновесия
- Кинетическая модель
- Реакционная схема и ее отличие от базисной системы независимых уравнений
- Иерархическая структура математической модели в химическом реакторе
- Классификация хим процессов
- Влияние с и т на r
- Хим процесс с простой необратимой реакцией
- Хим процесс с обратимой реакцией:
- Хим процесс сложной реакции
- Гетерогенный процесс “газ-твердое”. Модель “сжимающееся ядро”. Схема и математическое описание процессов. Наблюдаемая скорость и время полного превращения. Лимитирующая стадия. Способы интенсификации.
- Общая схема модели „сжимающееся” ядро
- Материальный баланс по
- Частные случаи
- Внешняя диффузия- лимитирующая стадия
- Внутридиффузный режим
- Кинетический режим.
- Процесс на пористом катализаторе (
- Математическое описание процесса
- Классификация
- Влияние на сильнее, чем влияние т
- Характерный признаки хтс
- Элементы хтс. Классификация.
- Подситемы хтс
- Типы технологических связей (назначение)
- Синтез и анализ хтс
- Модели хтс
- Описательные модели хтс
- Химическая схема
- Операционная схема
- Математическая модель
- Графические модели
- Функциональная схема
- Структурная схема
- Технологическая схема
- Операторная схема
- Синтез хтс Концепции синтеза хтс (обязательные требования)
- Окисление диокисда серы
- Абсорбция триоксида серы
- Система двойного контактирования и двойной абсорбции (дк/да).
- Окисление оксида азота
- Абсорбция оксидов азота.
- Энерготехнологическая система в производстве азотной кислоты.