NL8005985A - Werkwijze ter verwijdering van dampvormige fosfor en fosfanen uit gasmengsels. - Google Patents

Werkwijze ter verwijdering van dampvormige fosfor en fosfanen uit gasmengsels. Download PDF

Info

Publication number
NL8005985A
NL8005985A NL8005985A NL8005985A NL8005985A NL 8005985 A NL8005985 A NL 8005985A NL 8005985 A NL8005985 A NL 8005985A NL 8005985 A NL8005985 A NL 8005985A NL 8005985 A NL8005985 A NL 8005985A
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
phosphorus
gas
mixture
reaction zone
process according
Prior art date
Application number
NL8005985A
Other languages
English (en)
Original Assignee
Hoechst Ag
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Hoechst Ag filed Critical Hoechst Ag
Publication of NL8005985A publication Critical patent/NL8005985A/nl

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
    • B01D53/34Chemical or biological purification of waste gases
    • B01D53/46Removing components of defined structure
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B25/00Phosphorus; Compounds thereof
    • C01B25/02Preparation of phosphorus
    • C01B25/027Preparation of phosphorus of yellow phosphorus

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Treating Waste Gases (AREA)
  • Gas Separation By Absorption (AREA)
  • Hydrogen, Water And Hydrids (AREA)
  • Industrial Gases (AREA)

Description

N.O. 29.528
Werkwijze ter verwijdering van dampvormige fosfor en fosfanen uit gasmengsels._
De onderhavige uitvinding heeft betrekking op een werkwijze ter verwijdering van fosfanen en dampvormige fosfor uit uit koolstofmonoxide alsmede eventueel waterstof, stikstof en waterdamp bestaande gasmengsels, in het bijzonder 5 uit afvalgassen van thermische fosforovens.
Bij de winning van fosfor uit ruwe fosfaten onder toevoeging van kooks en kies hetzij in de elektrothermische reductie-oven hetzij in de blaashoogoven wordt eerst een gasmengsel verkregen, dat uit fosfordamp en koolstofmonoxi-10 de als hoofdbestanddelen en geringe hoeveelheden waterstof, stikstof, waterdamp en fosfanen bestaat. Uit dit mengsel wordt bij een eerste trap het grootste deel van de fosfordamp met behulp van in kringloop gebracht water als koelmid-del gecondenseerd, waarbij bij een temperatuur van het 15 koelmiddel tussen ongeveer 55 en 70°C het gehalte aan fosfordamp in het uitstromende gas nog ongeveer 3 tot 5 bedraagt (Duits octrooischrift 634-.94-9). Nadat dit gas door het insproeien van bijvoorbeeld koud water van 5°0 tot 10°G is gekoeld, bedraagt het gehalte ervan aan fosfor-20 damp nog steeds ongeveer 0,06 g/nr* (Duits octrooischrift 1.04-8.885). Voorts bevat dit nu voor ongeveer 90 # uit koolstofmonoxide bestaande gas nog ongeveer 1 g/m^ fosfanen. Door het gehalte ervan aan de fosforcomponenten is de toepassing van dit energierijke gas als verbrandingsgas niet 25 mogelijk, omdat de bij de verbranding ervan ontstaande fosforzuren de laag gelegeerde ketelbouwstaalsoorten door corrosie vernietigen.
__ Voor de verwijdering van fosfine uit de afvalgassen van elektrothermische fosforovens na de condensatie van het 30 fosfor wordt in het Duitse Offenlegungsschrift 2.854·.086 voorgesteld, deze afvalgassen gedurende een voldoende lange tijd tot temperaturen van 700 tot 800°C te verhitten, waarbij het fosfine in rode fosfor en waterstof ontleedt.
De rode fosfor wordt ten dele als zodanig van het gas afge-35 scheiden en ten dele door behandeling van het gas met oplosbare peroxiden in fosforzuur omgezet, dat uit het gas wordt uitgewassen. Wanneer ook in dit Offenlegungsschrift 8 0 05 9 8 5 c.
de in deze afgassen nog aanwezige fosfordamp niet in het bijzonder vermeld wordt, dan kan ervan worden uitgegaan, dat in het bijzonder bij de bij deze werkwijze voorgenomen afkoeling van het gas ook de oorspronkelijk daarin aanwe-5 zige fosfordamp eveneens in rode fosfor wordt omgezet.
Nadelig is bij de werkwijze volgens het Duitse Offen-legungsschrift 2.854.086, dat de vereiste afscheiding van een kleine hoeveelheid vaste stof, namelijk rode fosfor, uit grote gasvolumina moeilijk is. De voor de afscheiding 10 in het Offenlegungsschrift voorgestelde oxydatie van de door de afvalgassen meegevoerde rode fosfor met behulp van een water bevattende peroxide-oplossing tot fosforzuur en de afscheiding ervan uit de gassen is zeer kostbaar.
Eet is derhalve de opgave van de onderhavige uitvin-15 ding een werkwijze ter verwijdering van de fosforcomponenten uit gassen, in het bijzonder uit afvalgassen van thermische fosforovens, aan te geven, waarbij de fosfordamp en fosfor bevattende verbindingen volledig tot zodanige fosforreactie-produkten worden omgezet, die op eenvoudige wijze uit de 20 gassen kunnen worden afgescheiden. Dat wordt volgens de uitvinding bereikt, doordat men aan het gasmengsel een voor de oxydatie van de daarin aanwezige totale fosfor in de oxydatietrap V ervan ten minste stoechiometrische hoeveelheden zuurstof en/of zuurstof bevattende gassen onder men-25 gen toevoegt; dat men het verkregen mengsel in een reactie-zone met een temperatuur van 200 tot 700°C inleidt en daarin 0,5 tot 20 sec. laat verblijven en dat men de daarbij gevormde fosfor-(V)-verbindingen uit de gasstroom afscheidt. De werkwijze volgens de uitvinding kan voorts naar 50 keuze ook nog zodanig zijn samengesteld, dat a) men het mengsel in een reactiezone met een temperatuur van 400 tot 600°C inleidt; b) men het mengsel 5 tot 8 sec. in de reactiezone laat verblijven; 35 c) men de temperatuur in de reactiezone door verbranding van een deel van het in het mengsel aanwezige kool-stofmonoxide in stand houdt; d) men de fosfor-(V)-verbindingen door uitwassen uit de gasstroom afscheidt; 40 e) het uitwassen met fosforzuur plaats heeft; 8 0 05 9 8 5 3 ' ' f) het uitwassen met alkalische oplossingen plaats heeft; g) natronloog wordt toegepast.
Hoewel fosfanen als zelf ontbrandend bekend zijn, worden zij door zuurstof bevattende gassen nagenoeg niet ge-5 oxydeerd, wanneer zij in een gasmengsel in geringe concentraties aanwezig zijn. In dit geval heeft volgens de uitvinding een volledige oxydatie slechts dan plaats, wanneer het met zuurstof gemengde gasmengsel een voldoende tijd aan een voldoende hoge temperatuur wordt blootgesteld. Zo 10 wordt bijvoorbeeld bij de behandeling van een gasmengsel met een PH^-gehalte van 1,1 g/m^, waaraan een hoeveelheid lucht onder mengen is toegevoegd, die overeenkomt met een vijfvoudige zuurstofovermaat met betrekking tot de fosfor-oxydatietrap Y, een afbraak van het ΡΗ-,-gehalte tot minder 15 dan 0,15 g/nr (aantoningsgrenzen van PH^-proefbuisjes van de Firma Dragerwerk, Lübeck) bereikt, wanneer het mengsel in de reactiezone bij 500°C ongeveer 3 sec. verblijft. Onder deze omstandigheden wordt ook eventueel in het gasmengsel aanwezige fosfordamp geoxydeerd.
20 Onder de omstandigheden van de F/erkwijze volgens de uitvinding worden fosfanen tot fo.sforzuur of polyfosfor-zuur omgezet, terwijl fosfordamp onder vorming van P^C-^q-nevels geoxideerd wordt. Zowel voor de afscheiding van de P^Oio-nevel als ook de zuurdruppels verdient een zure of 25 alkalische wasbehandeling van de gassen, die de reactiezone verlaten, aanbeveling.
Bij een uitvoeringsvorm met voordeel van de werkwijze volgens de uitvinding wordt een deelstroom van het gasmengsel met een zodanige hoeveelheid lucht verbrand, die 30 overeenkomt met de stoechiometrische koolstofmonoxide-zuur-stof-verhouding ervan en vervolgens met de hoofdstroom van het gasmengsel, waaraan alleen zuurstof in een voor de oxydatie van de fosforcomponenten ervan ten minste stoechiometrische hoeveelheid onder mengen is toegevoegd, voor 35 het opwekken van de in de reactiezone vereiste temperatuur verenigt.
Met de werkwijze volgens de uitvinding kan op eenvoudige wijze in het bijzonder uit afvalgassen van thermische fosforovens een energierijk verbrandingsgas (verbrandings-40 waarde ongeveer 11.000 kJ/m^) beschikbaar gesteld worden, 00 05 9 8 5 4 dat vrij is van de corrosie van staalsoorten veroorzakende bestanddelen.
Voorbeeld I (Volgens de uitvinding)
Met een in de bijgevoegde figuur voorgestelde appara-5 tuur werd eerst een gasmengsel bereid, dat naast koolstofmonoxide o.a. monofosfaan en dampvormige fosfor bevatte. Vervolgens werd dit gasmengsel onder toepassing van de werkwijze volgens de uitvinding behandeld, waarbij een verbrandingsgas resulteerde, dat in hoofdzaak vrij was van 10 corrosieve verbindingen.
In het bijzonder bestaat de genoemde apparatuur uit vijf stromingsmeters (1, 2, 3» 4, 5)· Daarbij ·stromen door de stromingsmeters (3? 4, 5) koolstofmonoxide, monofosfaan en zwavelwaterstof, die eerst in een mengkolom 6 binnen-15 treden, waarvanuit zij in een eerste mengbol 7 geleid worden. De mengbol 7 is enerzijds met een dompeling 8 en anderzijds met een tweede mengbol 10 in verbinding, waarin via een leiding van de stromingsmeter 2 een verdere hoeveelheid koolstofmonoxide instroomt en zich met het 20 GO - PH^ - IL,S - mengsel mengt. Van de mengbol 10 stroomt het gasmengsel door een dompelvat 11, dat met water 12 (25 tot 30°C) gevuld is. Het waterdamp bevattende gasmengsel wordt tenslotte door een dubbelwandige, met warm water verwarmde smeltbuis 13 geleid, waarin vloeibare fosfor 14 25 (ongeveer 60°C) aanwezig is. In het nu uit koolstofmonoxide, monofosfaan, zwavelwaterstof, waterdamp en fosfordamp bestaande gasmengsel wordt via een leiding, die met de stromingsmeter 1 in verbinding staat, zuurstof ingeleid, voordat het totale mengsel aan een verwarmde reactor 15 30 wordt toegevoerd. Het uit de reactor 15 stromende gas wordt na het passeren van een verblijfbol 16 in een ver dikte gasbuis 18 opgevangen of doorstroomt via een gasmeter 19 twee na elkaar geschakelde, telkens met natronloog gevulde wastorens (20, 21).
35 In de volgende tabel zijn de essentiële parameters van vier proeven samengevat. Daarin betekenen: T temperatuur van de reactor 15 [°C] V (CO) via de stromingsmeters 2 en 3 gedoseerde CO-vo-lumina [1/h] 40 V (Op) via de stromingsmeter 1 gedoseerde Op-volumina [IA] 8 0 05 9 8 5 5 PH^ monofosfaangehalte van het aan de reactor 15 toe gevoerde gasmengsel [g/m^] P^ fosfordampgehalte van het aan de reactor 15 toege voerde gasmengsel [g/m^] 5 ïïo0 waterdampgehalte van het aan de reactor 15 toege-
’Z
voerde gasmengsel [g/nr] ÏÏ2S zwavelwaterstofgehalte van het aan de reactor 15 toegevoerde gasmengsel [g/m^] t verblijftijd van het gasmengsel in de reactor 15 10 [sec.]
Rest-PH^ in het uit de tweede wastoren 21 stromende gas aanwezig monofosfaan [mg/m^]
Rest-P^O^Q in de tweede wastoren 21 uitgewassen P4°10 [mg/ir"] (de P^O^Q-nevels worden voor het grootste 15 deel in de eerste wastoren 20 uitgewassen).
T V (CO) V(0o) PH-, P„ Ho0 H0S t Rest- Rest-
d ? d d ρτι p Q
______;___rn3 V10 450 225 8 2,3 - 18,6 2,2 8,3 80 500 180 5 1,5 0,3 18,6 2,2 7,7 <0,15 14 500 510 15 1,6 0,3 18,6 2,2 2,6 <0,15 40 500 770 24 1,8 - 18,6 2,2 1,7 10 | -
De bepaling van de rest-PH^ had plaats met gasproef-- buisjes van de Firma Dragerwerk, Lubeek en de bepaling van de rest-P^O^Q fotometrisch volgens de fosformolybdeen-blauw-methode (zie C.H. Fiske en Y. Subbarow; <J. Biol.
20 Chem. 66 (1925) 575 - 400).
Voorbeeld II (Vergelijkingsvoorbeeld)
Een uit 96 vol.% koolstofmonoxide en 3 vol./a waterdamp bestaande gasmengsel, dat bovendien 1,5 g/m^ monofosfaan, 0,3 g/m^ fosfordamp, alsmede 2,2 g/m^ zwavel?/ater-25 stof bevatte, werd met zuurstof gemengd (0,06 vol.dln zuurstof per volumedeel gasmengsel) en aangestoken. Het ontstoken mengsel werd aan de niet-verv/armde reactor 15 volgens voorbeeld I toegevoerd, waarbij het mengsel bij de ingang van de reactor een temperatuur van 100°C bezat. Bij 30 de ingang van de reactor werd aan het mengsel nogmaals zuurstof toegevoegd (0,03 vol.dln zuurstof per volumedeel mengsel). Het uit de reactor stromende gas bezat een temperatuur van 50°C en bevatte nog 0,7 g/nr* monofosfaan (bepaald met gasproefbuisjes van de Firma Dragerwerk, b Lübeck).
Voorbeeld III (Volgens de uitvinding)
Afvalgas van een elektrothermische fosforoven, waaruit de fosfor in twee trappen volgens het Duitse Offenlegungs-5 schrift 1.048.885 is gecondenseerd (condensatie in de warmte - condensatie in de koude) bezat de volgende samenstelling: CO 88 % H2 5 % 10 Cïï4 1 % C02 1 % P^ 0,02 % PH^ 0,1 % H20 2,5 % 15 N2 rest
Dit afvalgas werd met lucht gemengd (0,1 vol.dln lucht/volumedeel afvalgas) en bij een verblijftijd van 6,5 sec. door een met energie van buitenaf tot 590°C verhitte reactor geleid. Het de reactor verlatende afvalgas 20 werd door twee na elkaar opgestelde wastorens, die 2-pro-cents natronloog bevatten, geleid. Het uit de tweede wastoren stromende gas bezat een PH^-gehalte van < 0,15 mg/m^; P010 was in dit gas niet aantoonbaar (bepalingen volgens voorbeeld I).
25 Voorbeeld IV (Volgens de uitvinding)
Afvalgas van een elektrothernische fosforoven met de samenstelling volgens voorbeeld III werd met zuurstof gemengd (0,02 vol.dl zuurstof/volumedeel afvalgas) en bij een verblijftijd van 8 sec. door een door energie van bui-30 tenaf tot 500°C verhitte reactor geleid. Het de reactor verlatende afvalgas werd ter bevrijding van fosforzuur-druppels en P^O^Q-nevels door twee na elkaar opgestelde venturi-wasinrichtingen, die 5-procents fosforzuur bevatten, geleid. Het uit de tweede wasser stromende gas bezat een 35 PH^-gehalte van <0,15 mg/m^; P^O^q was daarin niet aantoonbaar (bepalingen volgens voorbeeld I).
Voorbeeld V (Volgens de uitvinding)
Afvalgas van een elektrothermische fosforoven met de samenstelling volgens voorbeeld III werd met zuurstof ge-40 mengd (0,03 vol.dl zuurstof/volumedeel afvalgas) en bij 8 0 05 9 8 5 7 een verblijftijd van 7,6 sec. door een tot 200°C verhitte reactor geleid. Het de reactor verlatende afvalgas werd ter bevrijding van fosforzuurdruppels en P^O^Q-nevels door twee na elkaar opgestelde venturi-wassers, die 5-procents 5 fosforzuur bevatten, geleid. Het uit de tweede wasser stromende gas bezat een PH^-gehalte van 0,13 g/m^; P^O^q was daarin niet aantoonbaar (bepalingen volgens voorbeeld I). Voorbeeld VI (Volgens de uitvinding)
Afvalgas van een elektrothermische fosforoven met de 10 in voorbeeld III aangegeven samenstelling werd met lucht in een hoeveelheid gemengd, die voor de stoechiometrische oxydatie van het daarin aanwezige koolstofmonoxide, waterstof en methaan voldoende is (2,2 vol.dln lucht/volumedelen afvalgas).
15 Dit afvalgas-lucht-mengsel werd ontstoken en het hete verbrandingsgas tezamen met een lucht-afvalgas-mengsel (0,1 vol.dl lucht/volumedeel afvalgas) door een geïsoleerde reactor geleid, waarbij de volumeverhouding verbrandingsas : lucht-afvalgas-mengsel 0,24 : 1 en de verblijftijd in de 20 reactor 5 sec. bedroeg. Aan het einde van de reactor bezat het gas een temperatuur van 460°C. Eet werd door twee wastorens gevuld met 3-procents natronloog geleid. Het uit de tweede wastoren stromende gas bezat een PK^-gehalte van 0,3 mg/m^; was meilSsel niet aantoonbaar (be- 25 palingen volgens voorbeeld I).
a η η ς o a h

Claims (8)

1. Werkwijze ter verwijdering van dampvormige fosfor en fosfanen uit uit koolstofmonoxide alsmede eventueel waterstof, stikstof en waterdamp bestaande gasmengsels, in 5 bet bijzonder uit afvalgassen van fosforovens, met bet kenmerk, dat men aan bet gasmengsel een voor 3.1 de oxydatie van/de daarin aanwezige fosfor in de oxydatietrap V ervan ten minste stoechiometrische hoeveelheden zuurstof en/of zuurstof bevattende gassen onder men- 10 gen toevoegt, dat men bet verkregen mengsel in een reactie-zone met een temperatuur van 200 tot 700°C leidt en bet daarin 0,5 tot 20 sec. laat verblijven en dat men de daarbij gevormde fosfor-(V)-verbindingen uit de gasstroom afscheidt.
2. Werkwijze volgens conclusie 1, met bet kenmerk, dat men het mengsel in een reactiezone met een temperatuur van 400 tot '600°C inleidt.
5. Werkwijze volgens conclusie 1 of 2, met bet kenmerk, dat men bet mengsel 5 tot 8 sec. in de reac- 20 tiezone laat verblijven.
4. Werkwijze volgens conclusies 1 tot 35 met bet kenmerk, dat men de temperatuur in de reactiezone door verbranding van een deel van bet in bet mengsel aanwezige koolstofmonoxide in stand houdt.
5. Werkwijze volgens conclusies 1 tot 4, met bet kenmerk, dat men de fosfor-(V)-verbindingen door uitwassen uit de gasstroom afscheidt.
6. Werkwijze volgens conclusie 5? met bet kenmerk, dat men bet uitwassen met fosforzuur uit- 50 voert.
7. Werkwijze volgens conclusie 5? met bet kenmerk, dat men bet uitwassen met alkalische oplossingen uitvoert.
8. Werkwijze volgens conclusie 7» met bet 35 kenmerk, dat men natronloog toepast. ***** 80 05 98 5
NL8005985A 1979-11-02 1980-10-31 Werkwijze ter verwijdering van dampvormige fosfor en fosfanen uit gasmengsels. NL8005985A (nl)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE2944288 1979-11-02
DE2944288A DE2944288C2 (de) 1979-11-02 1979-11-02 Verfahren zur Entfernung von dampfförmigem Phosphor und Phosphanen aus einem Gasstrom

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL8005985A true NL8005985A (nl) 1981-06-01

Family

ID=6084987

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL8005985A NL8005985A (nl) 1979-11-02 1980-10-31 Werkwijze ter verwijdering van dampvormige fosfor en fosfanen uit gasmengsels.

Country Status (5)

Country Link
US (1) US4355010A (nl)
CA (1) CA1158023A (nl)
DD (1) DD153801A5 (nl)
DE (1) DE2944288C2 (nl)
NL (1) NL8005985A (nl)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3342816C2 (de) * 1983-11-24 1986-12-18 Heinrich-Hertz-Institut für Nachrichtentechnik Berlin GmbH, 1000 Berlin Verfahren zur Entfernung von Schadstoffen aus Prozeßabgasen
US4746500A (en) * 1984-02-17 1988-05-24 Stauffer Chemical Company Pnictide trap for vacuum systems
DE3822777A1 (de) * 1988-07-06 1990-01-11 Hoechst Ag Verfahren zur entfernung von phosphorwasserstoff aus abluft
US5271908A (en) * 1992-04-07 1993-12-21 Intel Corporation Pyrophoric gas neutralization chamber
US5538702A (en) * 1993-02-11 1996-07-23 The Boc Group Plc Gas stream purification apparatus

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE464351C (de) * 1925-08-27 1928-08-16 W Reichenburg Dr Entfernung von Phosphor aus Gasgemischen
DE480513C (de) * 1926-02-26 1929-08-03 I G Farbenindustrie Akt Ges Abscheidung von Phosphor aus phosphorhaltigen Gasen
DE542782C (de) * 1928-09-25 1932-01-28 I G Farbenindustrie Akt Ges Entfernung von Phosphor oder Phosphorverbindungen aus Gasen
FR702283A (fr) * 1929-12-16 1931-04-03 Procédé d'épuration des gaz provenant des fours de volatilisation du phosphore
DE538548C (de) * 1930-06-19 1931-11-14 I G Farbenindustrie Akt Ges Entfernung von Phosphor und Phosphorwasserstoff aus Gasen
US1951984A (en) * 1931-05-20 1934-03-20 Pembroke Chemical Corp Recovery of phosphorus from dilute gases
DE634949C (de) * 1932-10-25 1936-09-07 Metallgesellschaft Akt Ges Abscheidung von Phosphor aus Gasen
CA1132335A (en) * 1977-04-25 1982-09-28 Vasily B. Chernogorenko Method for processing wastes resulting from production of phosphorus, namely, slime and off-gases, with utilisation of the resultant products
US4175111A (en) * 1977-12-14 1979-11-20 Fmc Corporation Removal of phosphine from phosphine-contaminated carbon monoxide gas streams
US4185079A (en) * 1978-06-08 1980-01-22 Fmc Corporation Removal of phosphine contaminant from carbon monoxide gas mixtures

Also Published As

Publication number Publication date
DE2944288C2 (de) 1982-05-27
CA1158023A (en) 1983-12-06
DD153801A5 (de) 1982-02-03
DE2944288A1 (de) 1981-05-07
US4355010A (en) 1982-10-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2096686C1 (ru) Способ утилизации отходов и устройство для его осуществления
CN105889949B (zh) 一种有机废水焚烧气化系统及焚烧气化方法
JP3459117B2 (ja) 動力を発生させるための方法
US4472363A (en) Process for the separation of chlorine, fluorine and sulphur from fuel gas and flue or exhaust gas
PL95156B1 (nl)
CN107446628A (zh) 一种新型固定床熔渣气化反应炉及其造气方法
Aho et al. Destruction of alkali chlorides using sulphur and ferric sulphate during grate combustion of corn stover and wood chip blends
JPH0121083B2 (nl)
NL8005985A (nl) Werkwijze ter verwijdering van dampvormige fosfor en fosfanen uit gasmengsels.
RU2605125C2 (ru) Способ сухого тушения кокса посредством пара с последующим использованием образующегося синтез-газа
US2220575A (en) Production of phosphatic fertilizers
US3795731A (en) Process for the combustion of ammonium sulfate
US3167039A (en) Operation of furnaces
US4258018A (en) Processing elemental phosphorus (P4) containing gas streams
SU1726898A1 (ru) Способ сжигани топлива и теплоиспользующа установка
US4272496A (en) Processing elemental phosphorus (P4) containing gas streams
US1990233A (en) Manufacture of phosphoric acid
CA1104793A (en) Removal of phosphine from phosphine-contaminated carbon monoxide gas streams
US3481706A (en) Phosphorus production
US2207610A (en) Method of disposing of refinery wastes
SU51114A1 (ru) Способ получени высококалорийного газа и фосфорной кислоты
Jacklin et al. Fireside Deposits in Oil Fired Boilers-Deposit Location vs. Chemical Composition
GB1558659A (en) Methods of stripping ammonia from ammoniacal solutions
US1959086A (en) Process of treating phosphates
US1011014A (en) Process of manufacturing oxids of nitrogen.

Legal Events

Date Code Title Description
A85 Still pending on 85-01-01
BA A request for search or an international-type search has been filed
BB A search report has been drawn up
BC A request for examination has been filed
BV The patent application has lapsed