Открытый доступ Открытый доступ  Ограниченный доступ Доступ для подписчиков

Катализ окисления сернистых солей аммония ионами меди

М. С. Ряшенцев, А. Н. Епихин, К. В. Тимашков

Аннотация


Изучен катализ процесса окисления сернистых солей аммония в водной среде ионами меди, являющимися перспективными катализаторами процесса азотоочистки. Результаты показали, что при данных экспериментальных условиях процесс окисления имеет кажущийся нулевой порядок по общей концентрации сернистых солей аммония, при этом со снижением показателя pH от 6,2 до 5,2 кажущаяся скорость реакции возрастает в 2 – 2,2 раза. Добавление ионов меди в количестве 0,0125 М увеличивает кажущуюся скорость реакции в 1,6 – 2,1 раза по сравнению с не содержащими медь растворами при прочих равных условиях, а степень ускорения не зависит как от pH раствора, так и от концентрации кислорода в газовой фазе.

DOI: 10.71527/EP.EN.2026.08.008

EDN: XXWMOV

 


Ключевые слова


сульфит аммония, бисульфит аммония, соединения меди, окисление.

Полный текст:

PDF

Литература


Пай З. П. Научные основы создания каталитических способов комплексной жидкофазной очистки газов от SO2, NOx, As2O3, H2S, COS, HCN: дис. ... доктор техн. наук: 02.00.15 / Пай Зинаида Петровна; Институт катализа им. Г. К. Борескова Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН). — Новосибирск, 2000. — 421 с.

Ряшенцев М. С., Епихин А. Н., Тимашков К. В. Исследование процесса поглощения оксидов азота растворами сульфит-бисульфит-сульфата аммония в условиях аммиачно-сульфатной сероочистки дымовых газов // Энергетик. 2025. № 1. С. 12 – 16.

Ряшенцев М. С., Епихин А. Н., Тимашков К. В. Ионы меди как катализаторы реакции поглощения монооксида азота растворами солей аммония // Энергетик. 2025. № 10. С. 56 – 60.

Greenhalgh S. H., McManamey W. J., Porter K. E. An absorption peak in the oxidation of sodium sulphite in aqueous solutions. Chemical Engineering Science. 1975. Vol. 30. No. 1. P. 155 – 157.

Roxburgh J. M. Studies on fermentation aeration: II. Catalyst effects on sulphite oxidation rates. Canadian Journal of Chemical Engineering. 1962. Vol. 40. No. 3. P. 127 – 130.

Schultz J. S., Gaden E. L. Sulfite oxidation as a measure of aeration effectiveness. Industrial & Engineering Chemistry. 1956. Vol. 48. No. 12. P. 2209 – 2212.

Barron C. H., O’Hern H. A. Reaction kinetics of sodium sulfite oxidation by the rapid-mixing method. Chemical Engineering Science. 1966. Vol. 21. No. 5. P. 397 – 404.

Linek V., Vacek V. Chemical engineering use of catalyzed sulfite oxidation kinetics for the determination of mass transfer characteristics of gas–liquid contactors. Chemical Engineering Science. 1981. Vol. 36. No. 11. P. 1747 – 1768.

Лидин Р. А. Справочник по общей и неорганической химии. — М.: Просвещение, 1997. — 256 с.

Крешков А. П. Основы аналитической химии. Кн. вторая. Теоретические основы. Количественный анализ. — М.: Химия, 1970. — 456 с.

Jia Y., Zhong Q., Fan X., Wang X. Kinetics of oxidation of total sulfite in the ammonia-based wet flue gas desulfurization process. Chemical Engineering Journal. 2010. Vol. 164. No. 1. P. 132 – 138.

Чертков Б. А. Исследования в области окисления сульфит–бисульфитных растворов // Исследование по химии и технологии удобрений, пестицидов, солей. Сб. статей. — М.: Наука, 1966. С. 99 – 112.

Johnstone H. F. Recovery of Sulfur Dioxide from Waste Gases. Equilibrium Partial Vapor Pressures over Solutions of the Ammonia-Sulfur Dioxide-Water Syste. Industrial & Engineering Chemistry. 1935. Vol. 27. No. 5. P. 587 – 593.

Данквертс П. В. Газожидкостные реакции. Пер. с англ. — М.: Химия, 1973. — 296 с.


Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


  998 – 2025 НТФ «Энергопрогресс»


Адрес редакции:
129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 8
Телефон: +7 495 234-74-21
E-mail: energetick@mail.ru, energetik@energy-journals.ru

 

Наши партнеры

          

Выставки: