bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Πώς το υδροξείδιο του ασβεστίου απομακρύνει το διοξείδιο του θείου;

Υδροξείδιο του ασβεστίου (Ca (OH) 2 ), επίσης γνωστό ως ασβέστη, αφαιρεί το διοξείδιο του θείου (So 2 ) μέσω χημικής αντίδρασης που ονομάζεται υγρό καθαρισμό . Δείτε πώς λειτουργεί:

1. Επικοινωνία: Το αέριο διοξειδίου του θείου έρχεται σε επαφή με ένα πολτό υδροξειδίου του ασβεστίου σε νερό.

2. Αντίδραση: Το υδροξείδιο του ασβεστίου αντιδρά με το διοξείδιο του θείου για να σχηματίσει θειώδες ασβέστιο (Caso 3 ) και νερό:

`` `

CA (OH) 2 + So 2 → Caso 3 + H 2 Ο

`` `

3. βροχόπτωση: Το θειώδες ασβέστιο, που είναι αδιάλυτο στο νερό, κατακρημνίζεται από το διάλυμα.

4. Αφαίρεση: Το κατακρημνισμένο θειώδες ασβέστιο συλλέγεται και απορρίπτεται, αφαιρώντας αποτελεσματικά το διοξείδιο του θείου από το ρεύμα αερίου.

Οφέλη από τη χρήση υδροξειδίου του ασβεστίου:

* Κόστος αποδοτικό: Το υδροξείδιο του ασβεστίου είναι ένα σχετικά φθηνό αντιδραστήριο.

* αποτελεσματική: Αφαιρεί αποτελεσματικά το διοξείδιο του θείου από τα καυσαέρια.

* φιλικό προς το περιβάλλον: Τα υποπροϊόντα της αντίδρασης, του θειώδους και του νερού ασβεστίου και του νερού είναι σχετικά ακίνδυνα.

Περιορισμοί:

* Περιορισμένη απόδοση: Το υγρό τρίψιμο με υδροξείδιο του ασβεστίου δεν είναι 100% αποτελεσματική. Κάποιο διοξείδιο του θείου μπορεί να ξεφύγει από το πλυντήριο.

* Διαχείριση υποπροϊόντων: Το θειώδες ασβέστιο πρέπει να συλλέγεται και να απορρίπτεται σωστά.

* Οξείδωση: Παρουσία οξυγόνου, το θειώδες ασβέστιο μπορεί να οξειδώσει σε θειικό ασβέστιο (Caso 4 ), που είναι πιο δύσκολο να αφαιρεθεί.

Εφαρμογές:

Αυτή η διαδικασία χρησιμοποιείται ευρέως σε διάφορες βιομηχανίες, όπως:

* ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Για την απομάκρυνση του διοξειδίου του θείου από τα καυσαέρια που παράγονται από την καύση ορυκτών καυσίμων.

* Βιομηχανικές διαδικασίες: Για να καθαρίσετε το διοξείδιο του θείου από τις εκπομπές από διάφορες βιομηχανικές διεργασίες.

Σημείωση: Αυτή η διαδικασία αναφέρεται συχνά ως "αποταμίευση καυσαερίων" (FGD) στο πλαίσιο των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής. Υπάρχουν άλλες τεχνολογίες FGD που χρησιμοποιούν διαφορετικά αντιδραστήρια και διαδικασίες, αλλά το υδροξείδιο του ασβεστίου παραμένει μια δημοφιλής και οικονομικά αποδοτική επιλογή.

Διαφορά μεταξύ υπερσύζευξης και συντονισμού

Διαφορά μεταξύ υπερσύζευξης και συντονισμού

Κύρια διαφορά – Υπερσύζευξη έναντι συντονισμού Σε μια ομοιοπολική ένωση, δύο κύριοι τύποι χημικών δεσμών μπορούν να παρατηρηθούν μεταξύ των ατόμων. Είναι ο δεσμός σίγμα και ο δεσμός π. Ένας μεμονωμένος δεσμός είναι πάντα ένας δεσμός σίγμα. Ένας διπλός δεσμός αποτελείται από έναν δεσμό σίγμα και έναν

Γεγονότα για το οξυγόνο

Γεγονότα για το οξυγόνο

Το οξυγόνο είναι το όγδοο στοιχείο του περιοδικού πίνακα. Είναι ο ατομικός αριθμός 8 με το σύμβολο του στοιχείου Ο. Το οξυγόνο είναι περισσότερο γνωστό ως το στοιχείο που χρειαζόμαστε για να αναπνέουμε, αλλά έχει πολλές άλλες ενδιαφέρουσες ιδιότητες. Αυτά τα στοιχεία οξυγόνου περιέχουν χημικά και φυ

Διαφορά μεταξύ επεξεργασμένου σιδήρου και χάλυβα

Διαφορά μεταξύ επεξεργασμένου σιδήρου και χάλυβα

Κύρια διαφορά – Σφυρήλατο σίδερο εναντίον χάλυβα Ο σφυρήλατος σίδηρος είναι ένα κράμα μετάλλων που αποτελείται από σίδηρο και λίγη ποσότητα άνθρακα μαζί με κάποια άλλα στοιχεία. Ο χάλυβας είναι ένα κράμα μετάλλων που κατασκευάζεται από σίδηρο μαζί με άλλα στοιχεία. Ο χάλυβας χρησιμοποιείται ευρέως σ