Thread Content
この投稿は、2016年3月18日11時20分に硫黄鉄アルミニウムによって最終的に編集されました。昨日、運営者が初めて硫黄フォーラムで「毎日一問」を出しましたが、採点が少し乱れていました。どうか私を責めないでください。できれば上の人の答えをコピー&ペーストしないでほしいのですが、たとえコピー&ペーストしても採点は行われます。自分の理解に基づいて手書きで答えることを推奨します。手書きの場合、10ポイント以上の得点になる可能性があります。今日は参加者の評価を5財富に引き上げ、皆さんの意欲を高めたいと思います。 簡答:酸性水蒸気抽出ユニット(または汚水蒸気抽出ユニット)の製造原理を簡潔に説明してください
この投稿は、2016年3月19日09:04に硫锌铝によって最終的に編集されました。アンモニアと硫化水素はどちらも水に溶けて電離します:NH3 + H2O = NH4+ + OH- (1) H2S = HS- + H+ (2) アンモニアの水への溶解度は硫化水素のそれよりも高く、温度が上昇するにつれて溶解度は低下します。硫化水素とアンモニアが水中に共存すると、それらは化学的電離と相平衡の状態にある:HS⁻ + NH₄⁺ = NH₄HS ⇌ (NH₃ + H₂S)液 = (NH₃ + H₂S)気 (3) 常温下では、硫化水素とアンモニアは水に溶け、イオンに電離して水中に存在する。温度が上昇すると、(3)式で表される3つの平衡は右側に移動する。汚水スチーム抽出法はこの原理を利用し、汚水を140℃以上に加熱して水中の硫化水素とアンモニアの平衡を破壊し、それらを液相から気相へ移行させるものである;同時に、水蒸気を利用して気相中の硫化水素とアンモニアの分圧を下げることで、水中の硫化水素とアンモニアの濃度を低減し、汚水を浄化することができる。
この投稿は、2016年3月19日09:04に硫黄亜鉛アルミニウムによって最終的に編集されました。硫黄を含む原油を処理する際、常圧減圧装置や触媒分解装置などからは大量の酸性水(硫黄含有廃水)が排出されます。この廃水には、多量のアンモニアやフェノール類も含まれています;廃水中の硫黄とアンモニアは主にNH4HSや(NH4)2Sの形で存在している。酸性水に含まれる硫黄化合物やアンモニア化合物は、連続的な加熱によってスチームストリッパー内で分解・分離され、塔頂からは酸性ガスが、測定線からは粗アンモニアガスが得られ、塔底では浄化水が得られる。
酸性水蒸気抽出ユニット(または廃水蒸気抽出ユニット)の製造原理を簡潔に説明してください 酸性水気提とは、酸性水溶液を脱着剤として使用し、原料(気体状)に対して脱着操作を行うことを指す。脱着とは吸収の逆の操作で、いずれもガス吸収という単位操作に属します。吸収は物質移動過程の一例であり、混合原料(気体状)中の複数の成分を分離することを目的としています。
酸性水蒸気抽出ユニット(または廃水蒸気抽出ユニット)の製造原理を簡潔に説明してください 酸性水気提とは、酸性水溶液を脱着剤として使用し、原料(気体状)に対して脱着操作を行うことを指す。脱着とは吸収の逆の操作で、いずれもガス吸収という単位操作に属します。吸収は物質移動過程の一例であり、混合原料(気体状)中の複数の成分を分離することを目的としています。
酸性水気提とは、酸性水溶液を脱着剤として使用し、原料(気体状)に対して脱着操作を行うことを指す。脱着とは吸収の逆の操作で、いずれもガス吸収という単位操作に属します。吸収は物質移動過程の一例であり、混合原料(気体状)中の複数の成分を分離することを目的としています。
この投稿は、2016年3月19日09時05分に硫黄亜鉛アルミニウムによって最終的に編集されました。酸性水とは、H2S、NH3、CO2などの揮発性の低い電解質を含む水溶液です。上記の成分は水中でNH4HS、(NH4)2CO3、NH4HCO3といったアンモニウム塩の形で存在しており、これらの弱酸弱塩基の塩は水中で電離すると同時に加水分解されてH2S、NH3、CO2の分子を生成する。上記の分子はイオンとの間で電離平衡を保つだけでなく、気相中の分子とも平衡状態にある。この系は化学平衡、電離平衡、相平衡が共存する複雑な系である。したがって、化学反応、イオン化、相平衡を制御する適切な条件は、酸性水を用い、適切な操作条件を選択する上での鍵となる。 イオン化と加水分解はどちらも可逆反応であるため、さまざまな物質は液相中でイオン状態と分子状態の両方の形で共存している。イオンは液相から気相に移行できないため「固定状態」と呼ばれ、分子は液相から気相に移行できるため「遊離状態」と呼ばれる。各種物質の水中におけるイオン状態および分子状態の量は、操作温度、操作圧力、そしてそれらの水中での濃度に関連している。H2S、NH3、CO2-H2Oの4元素系の性質によると、NH4HS(アンモニウム硫化物)などの水溶液中での加水分解定数KHは温度が上昇するにつれて増加する。つまり、水溶液中の遊離状態のH2S、NH3、CO2分子の量も温度が上昇するにつれて増えるため、スチームストリッパーの温度は110℃以上でなければならない。相平衡は、各相の液相中での濃度、溶解度、揮発度、および溶液中の他の分子やイオンと反応するかどうかに関連している。例えば、CO2の水への溶解度は非常に小さく、相対揮発度や溶液中の他の分子やイオンとの反応の平衡定数も小さいため、液相から気相へ移行しやすい。一方、NH3は異なり、水への溶解度が非常に高いだけでなく、H2SやCO2との反応の平衡定数も大きい。ある条件で飽和状態に達した場合にのみ、遊離したアンモニア分子が液相から気相へ移行することができる。 明らかに、水蒸気を導入することは加熱と、相内のH2S、NH3、CO2の分圧を低下させるという二重の効果をもたらし、これらが液相から気相へ移行するのを促進して、酸性水を浄化する目的を達成するのである。
この投稿は、2016年3月19日09時05分に硫锌铝によって最終的に編集されました。酸性水溶液を脱着剤として使用し、原料(気体状)の脱着処理を行います。脱着とは吸収の逆の操作で、いずれもガス吸収という単位操作に属します。吸収は物質移動過程の一例であり、混合原料(気体状)中の複数の成分を分離することを目的としています。
この投稿は、2016年3月19日09:06に硫黄亜鉛アルミニウムによって最終的に編集されました。酸性水蒸気抽出処理の原理とは、一定の圧力を持つ蒸気を用いて、汚水中の揮発性のある硫化水素やアンモニアをそれぞれ蒸気として抽出し、そうすることで汚水を浄化し、硫化水素やアンモニアを回収するというものです。
高硫廃水とは、硫化水素、アンモニア、二酸化炭素などが含まれる多成分の水溶液であり、これらの物質は水中でNH4SH、NH42S、NH42CO3、NH4HCO3といったアンモニウム塩の形で存在している。これらの弱酸弱塩基性の塩は水中で加水分解され、それぞれ遊離状態の硫化水素、アンモニア、二酸化炭素分子を生成する。これらの分子は気相中の分子と平衡状態にあるため、この系は化学平衡、電離平衡、相平衡が共存する複雑な系となっている。したがって、化学反応、イオン化、相平衡を制御する適切な条件は、硫黄含有廃水の処理と適切な運転条件の選定において鍵となる。上記の3つの平衡に影響を与える主な要因は、温度と分子比です。加水分解は吸熱反応であるため、加熱によって加水分解が促進され、遊離した硫化水素、アンモニア、二酸化炭素の分子が増加する。しかし、これらの遊離分子がすべて液相から気相へ移行できるかどうかは、液相内での濃度、溶解度、揮発性の大きさ、そして溶液中の他の分子やイオンと反応する可能性によって決まる。例えば、二酸化炭素は水中での溶解度が非常に小さく、相対的な揮発性は高く、他の分子やイオンとの反応の平衡定数も小さいため、液相から気相へ移行しやすい。一方、アンモニアは水中での溶解度が非常に高く、硫化水素や二酸化炭素との反応の平衡定数も大きいため、特定の条件で飽和状態に達した場合にのみ、遊離したアンモニア分子が液相から気相へ移行することができる。スチームタワーに水蒸気を送り込むことで、加熱すると同時に気相中の硫化水素、アンモニア、二酸化炭素の分圧を下げるという二重の効果が生じ、これらが液相から気相へ移行しやすくなり、結果として水質の浄化が図られる