關於硫酸的工業制法的若干問題,硫酸工業制法的歷史

時間 2021-08-30 11:03:57

1樓:匿名使用者

1.水蒸氣可以和so2反應的啊,h2o+so2=h2so3(反應具有一定的可逆性,但是在較高溫度下h2so3才會分解成h2o和so2),這個跟h20和co2反應差不多的,不同的是h2so3酸性要比碳酸強的多,也比碳酸穩定點

2.濃硫酸能吸收酸性氣體麼?一般來說濃硫酸是不能吸收酸性氣體,但是so3卻特殊,首先樓主這麼想吧,濃硫酸不是還有2%的水吧,所以和so3反應生成h2so4,還有個最主要的原因就是有這個反應h2so4+so3=h2s2o7(發煙硫酸),就是因為這個反應使得濃硫酸可以吸收so3。

哪來的酸霧?so3通入水發生反應,h2o+so3=h2so4,而且會放熱,那麼水會加速蒸發,在空氣中又凝結成小水滴(就是水霧),這些小水滴與so3氣體反應就會形成酸霧,不是硫酸易揮發!

最後要怎麼把so3變成硫酸?加水?是加水的,反應h2s2o7+h20=2h2so4,這個反應也是放熱的,但是注意到上面酸霧形成的條件(小水滴和氣體so3反應),此時是沒有氣體so3去和小水滴反應的,所以沒有酸霧

樓主仔細看一下,應該可以理解了

2樓:

工業制法:

1.黃鐵礦灼燒生成so2. 4fes2+11o2=高溫=2fe2o3+8so2

2.so2在v2o5作催化劑的條件下與o2發生反應. 2so2+o22so3

3.用濃硫酸吸收(濃硫酸裡的水起作用). so3+h2o=h2so4

原因:1、水蒸氣可以和so2反應的啊,h2o+so2=h2so3(反應具有一定的可逆性,但是在較高溫度下h2so3才會分解成h2o和so2),這個跟h20和co2反應差不多的,不同的是h2so3酸性要比碳酸強的多,也比碳酸穩定點

2.濃硫酸能吸收酸性氣體麼?一般來說濃硫酸是不能吸收酸性氣體,但是so3卻特殊,首先樓主這麼想吧,濃硫酸不是還有2%的水吧,所以和so3反應生成h2so4,還有個最主要的原因就是有這個反應h2so4+so3=h2s2o7(發煙硫酸),就是因為這個反應使得濃硫酸可以吸收so3。

3樓:暖暖的雪之雪花

反應,水蒸汽與二氧化硫反應生成亞硫酸,亞硫酸為酸性所以可以腐蝕管道。

能啊,濃硫酸與三氧化硫中的現象為:硫酸發煙,稱為發煙硫酸。三氧化硫溶於水放熱,所以將水蒸發,水中含有硫酸,所以形成了酸霧。

不是硫酸易揮發,而是由於放熱的原因。收集發煙硫酸後用水稀釋即可成為98%的硫酸。

4樓:但山禹醉山

工業制法是so3溶於濃硫酸

。原因是so3溶於水或稀硫酸

時會形成酸霧,影響so3的吸收。

硫酸工業制法的歷史

5樓:繼潤

硫酸工業是化學工業中歷史悠久的工業部門,世界硫酸產量仍在逐年增長。2023年世界硫酸產量91152kt,2023年143010kt,2023年147557kt。美國硫酸產量居世界第一位,2023年生產硫酸35863kt,佔世界總產量的24%。

其次是前蘇聯,2023年生產硫酸25300kt。發展中國家硫酸產量增長很快。摩洛哥2023年生產硫酸275kt,居世界第28位,2023年硫酸產量增加到4295kt,已躍居世界第6位。

巴西和墨西哥的硫酸產量也分別上公升到世界第11位和第12位。硫酸的最大消費者在各國均是化肥工業。

工業制法方法一:

生產硫酸的原料有硫黃、硫鐵礦、有色金屬冶煉煙氣、石膏、硫化氫、二氧化硫和廢硫酸等。硫黃、硫鐵礦和冶煉煙氣是三種主要原料。

1.製取二氧化硫(沸騰爐)

燃燒硫或高溫處理黃鐵礦,製取二氧化硫s+o2=點燃=so24fes2+11o2=高溫=8so2+2fe2o32.接觸氧化為三氧化硫(接觸室)

2so2+o2=五氧化二釩催化並加熱=2so3(可逆反應)3.用98.3%硫酸吸收

so3+h2so4=h2s2o7(焦硫酸)4.加水

h2s2o7+h2o=2h2so4

5.提純

可將工業濃硫酸進行蒸餾,便可得到濃度95%-98%的商品硫酸。

二水法磷酸反應後,利用磷石膏,工業迴圈利用,使用二水法制硫酸。

方法二:

1、製取二氧化硫(沸騰爐)

燃燒硫或高溫處理黃鐵礦,製取二氧化硫s+o2=點燃=so24fes2+11o2=高溫=8so2+2fe2o32、將二氧化硫溶於水變成亞硫酸。

3、亞硫酸氧化得硫酸。

6樓:呂屹

抗日戰爭時期中國人民軍隊發明了缸塔法,缸塔法工業生產硫酸,創造了世界化工史上的了奇蹟,人民軍隊自此掌握了火炸華藥生產技術,為大規模運動戰攻堅戰創造了重要條件,為抗日戰爭解放戰爭的勝利做出了巨大貢獻,原料農村根據地自產,硫磺,硝,酒精,等,硫磺礦經過爐子燃燒等生產程式生產出硫酸,硝經過硫酸硝化產生硝酸,製成硝銨炸華藥,製成硝化棉,單基無菸發射藥,研製成功***華油,製造雙基發射藥和***華油炸華藥,硫酸的最早生產同樣是人們經過觀察思考產生的,並掌握了生產流程,如硫磺在一些條件下經過燃燒產生二氧化硫氣體,二氧化硫氣體與氮氧化物氧水等反應生成一種液體,這種液體就被命名為硫酸,這種液體有生產用處,通過試驗論證了這一原理過程,並設計製造裝置將這一原理過程進行按程式化工業生產,經過不斷觀察思考和試驗,在硫酸的基礎上,生產出炸華藥等。

7樓:

1、二次轉化工藝

一次轉化流程的轉化率較低,僅95%左右,排放尾氣的二氧化硫濃度可達到14500mg/m3,直接排放會嚴重汙染環境,需要進行氨(鹼)吸收處理。我國於2023年在上海硫酸廠首先採用兩次轉化技術並獲得成功,該技術隨後在全國推廣應用並不斷完善和發展。2023年南化研究院完成了/3+20兩次轉化工業試驗,使二氧化硫轉化率進一步提高到99.

7%以上。排放尾氣二氧化硫濃度在877mg/m3以下,滿足960mg/m3的排放標準。由此可見,二次轉化工藝的應用,促進了硫酸工業的發展,同時降低了硫酸企業排放廢氣的汙染物濃度,改善了大氣環境質量。

2、稀酸洗淨化

目前國內制酸淨化流程有水洗和酸洗兩種,水洗工藝是我國為發展硫酸所獨創的淨化工藝,除砷、除氟效率高,對發展我國硫酸工業起了重大作用;但耗水量大、汙水排放量大、硫資源損失大等,對新建工程已不再推薦水洗流程。酸洗流程的特點是技術可靠,裝置先進,除塵、除砷、除氟能滿足淨化要求,排汙量小,操作費用低,但一次投資較高。隨著國家環保條例的日趨嚴格和水資源的匱乏,新建硫酸裝置基本都採用稀酸洗淨化流程。

3、低二氧化硫濃度制酸工藝

2023年,我國有色冶煉行業副產二氧化硫總量約6200k,t其中用於制酸的約4770k,t未經治理而直接排入大氣的約1200k,t這不僅浪費了大量的硫資源,而且對環境造成嚴重汙染。這類煙氣通常氣量及氣濃度波動大,而且二氧化硫的平均含量低,不能用常規工藝製造硫酸。如何治理這類煙氣將直接關係到這類企業可否持續發展及生存。

國內利用低濃度二氧化硫煙氣制硫酸主要有兩種工藝:一種是株州冶煉廠從丹麥引進的wsa工藝,該工藝轉化率較高,尾氣能達標排放,但裝置投資昂貴,操作要求相對苛刻,操作負荷彈性較小。另一種是非穩態轉化工藝。

非穩態轉化裝置投資費用較低,操作較易,對負荷波動的適應性較強,較適合我國中、小型冶煉企業選用;但該工藝不能從根本上解決問題,而且尾氣排放不能達到國家標準。針對存在的問題,國內通常的做法是改變冶煉工藝,產生的二氧化硫濃度達到8%~12%,可以利用目前成熟的兩轉兩吸制酸工藝進行制酸,二氧化硫的轉化率不低於99%,尾氣排放可以達到國家標準。在不能改變冶煉工藝時,對制酸後尾氣採用鹼性液吸收,以達到國家環保要求。

4、催化劑的改進

硫酸催化劑是轉化率高低的關鍵因素,從鉑系到鐵系,最後發展到釩系,除轉化率不斷提高外,其耐砷、耐氟等抗毒物能力不斷增強。目前國外催化劑的研究比較活躍,不斷有新產品推出,除原有型號外,還開發了含銫催化劑,轉化率達到99.7%~99.

8%,排放尾氣中二氧化硫含量減少36%~50%。國內催化劑目前在裝填量、總轉化率和使用活性方面存在較大差距,兩轉兩吸工藝轉化率達到99.5%已屬不易,多數僅98.

0%~99.3%,排放尾氣達不到環保要求。建議加強催化劑的研究,提高其轉化率,減少汙染物排放量。

硫酸工業已有200多年的歷史。8世紀左右,阿拉伯人乾餾綠礬(feso4·7h2o)得到一種腐蝕性液體,該液體即為硫酸。15世紀後半葉,b.

瓦倫丁在其著作中,先後提到將綠礬與砂共熱,以及將硫磺與硝石混合物焚燃的兩種製取硫酸的方法。約2023年,英國人j.沃德首先使用玻璃器皿從事硫酸生產,器皿的容積達300l。

在器皿中間歇地焚燃硫磺和硝石的混合物,產生的二氧化硫和氮氧化物與氧、水反應生成硫酸,此即硝化法制硫酸的先導。

16世紀初,在波西公尺亞(bohemia)開始以硫酸鐵乾餾法製造發煙硫酸。2023年,英國人j.羅巴克依照以上方法,在伯明罕建成一座6英呎(lft=0.

3048m)見方的鉛室,以間歇方式製造硫酸。成為世界上最早的鉛室法制酸工廠。2023年前後,首次出現在鉛室之外設定燃燒爐焚燃硫磺和硝石,使鉛室法實現了連續作業。

2023年,英國人金·赫爾克開始採用連續方式焚硫,這是連續法生產硫酸的開端。19世紀30年代,英國和德國相繼開發成功以硫鐵礦為原料的制酸技術。之後,利用冶煉煙氣制酸亦獲成功。

第二次世界大戰後,硫酸需求量迅速增加,硫酸工業發展逐漸加快。生產技術的發展主要表現為:生產裝置的大型化,開發和採用生產強度更高的新型反應技術和新型單元操作裝置,生產控制自動化,節能與廢熱利用,新型材料的採用等。

20世紀50年代初,德國和美國同時開發成功硫鐵礦沸騰焙燒技術;2023年,德國拜耳公司首先採用兩轉兩吸技術;2023年,德國拜耳公司又首先建成一座直徑4m的沸騰床轉化器;2023年,法國尤吉納-庫爾曼公司建成第一座以硫磺為原料的加壓法裝置,裝置操作壓力為0.5mp,日產酸550t(100%h2so4);20世紀80年代初,前蘇聯學者提出非穩態轉化器,2023年實現工業化。其它還有:

低溫位廢熱利用的發展,環狀及含銫低起活溫度新型催化劑的應用,三廢治理及綜合利用等,都標誌著硫酸生產技術的進展。

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