Salpetersäureverfahren Prozesssteuerung bei der Herstellung von Salpetersäure Salpetersäure (HNO3), auch bekannt als Scheidewasser oder Salpetergeist, wird zur Herstellung von Ammoniumnitrat verwendet, das in Düngemitteln zum Einsatz kommt. Salpetersäure ist auch ein wichtiger Bestandteil bei der Herstellung von Adipinsäure und Terephthalsäure. Weitere Anwendungen umfassen Sprengstoffe, Minenauslaugung und Edelstahlbeizen. Die Salpetersäureherstellung kann je nach gewünschter Endkonzentration aus einem oder zwei Prozessen bestehen. Salpetersäure wird häufig durch katalytische Hochtemperaturoxidation von Ammoniak produziert. Dieser Prozess umfasst drei Hauptschritte: Ammoniakoxidation, Stickoxidoxidation und Absorption. Der gebräuchlichste Katalysator besteht aus etwa 90 % Platin und 10 % Rhodium (bezogen auf das Gewicht). Der Katalysator wird im Drahtnetz geformt und in den Konverter eingeführt. Die exotherme Reaktion verläuft zu einem Stickoxidertrag von etwa 93 bis 98 %. Anschließend wird das Stickoxid auf bestimmte Temperaturen und einen definierten Druck abgekühlt. Die nächste Reaktion ist stark temperatur- und druckabhängig. Nach der Abkühlung gelangt das Stickstoffdioxid/Stickstofftetroxid-Gemisch in eine Absorptionssäule. Nach der Absorption liegt die Säurekonzentration typischerweise zwischen 55 und 65 % pro Gewicht. Das Vaisala K-PATENTS® Prozessrefraktometer dient zur Steuerung des Absorptionsprozesses, um einen stabilen Wert der Salpetersäurekonzentration zu erhalten. Im Anwendungshinweis erfahren Sie mehr über das Salpetersäureverfahren. Laden Sie den Anwendungshinweis als PDF herunter, indem Sie das Formular ausfüllen. 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Mariana Isls.NamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorthern IrelandNorwayOmanPakistanPalauPalestinian Territory, OccupiedPanamaPapua New GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalPuerto RicoQatarReunionRomaniaRussian FederationRwandaSaint Kitts and NevisSaint LuciaSamoaSan MarinoSao Tome/PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovak RepublicSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSpainSri LankaSt. HelenaSt. Pierre and MiquelonSt. Vincent and GrenadinesSudanSurinameSvalbard/Jan Mayen Isls.SwazilandSwedenSwitzerlandSyriaTaiwanTajikistanTanzaniaThailandTimor-LesteTogoTokelauTongaTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks/Caicos Isls.TuvaluUgandaUkraineUnited Arab EmiratesUnited KingdomUnited StatesUS Minor Outlying Is.UruguayUzbekistanVanuatuVatican CityVenezuelaViet NamVirgin Islands (British)Virgin Islands (U.S.)Wallis/Futuna Isls.Western SaharaYemenZambiaZimbabweState or Province*--Please Select--Other - not US or CAAlaskaAlabamaArkansasArizonaCaliforniaColoradoConnecticutD.C.DelawareFloridaMicronesiaGeorgiaHawaiiIowaIdahoIllinoisIndianaKansasKentuckyLouisianaMassachusettsMarylandMaineMichiganMinnesotaMissouriMarianasMississippiMontanaNorth CarolinaNorth DakotaNebraskaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNevadaNew YorkOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVirginiaVermontWashingtonWisconsinWest VirginiaWyomingAlbertaManitobaBritish ColumbiaNew BrunswickNewfoundland and LabradorNova ScotiaNorthwest TerritoriesNunavutOntarioPrince Edward IslandQuebecSaskatchewanYukon TerritoryCompany*TitleBusiness Phone* I authorize Vaisala to send me information about relevant products and services. 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Prozesssteuerung bei der Herstellung von Salpetersäure Salpetersäure (HNO3), auch bekannt als Scheidewasser oder Salpetergeist, wird zur Herstellung von Ammoniumnitrat verwendet, das in Düngemitteln zum Einsatz kommt. Salpetersäure ist auch ein wichtiger Bestandteil bei der Herstellung von Adipinsäure und Terephthalsäure. Weitere Anwendungen umfassen Sprengstoffe, Minenauslaugung und Edelstahlbeizen. Die Salpetersäureherstellung kann je nach gewünschter Endkonzentration aus einem oder zwei Prozessen bestehen. Salpetersäure wird häufig durch katalytische Hochtemperaturoxidation von Ammoniak produziert. Dieser Prozess umfasst drei Hauptschritte: Ammoniakoxidation, Stickoxidoxidation und Absorption. Der gebräuchlichste Katalysator besteht aus etwa 90 % Platin und 10 % Rhodium (bezogen auf das Gewicht). Der Katalysator wird im Drahtnetz geformt und in den Konverter eingeführt. Die exotherme Reaktion verläuft zu einem Stickoxidertrag von etwa 93 bis 98 %. Anschließend wird das Stickoxid auf bestimmte Temperaturen und einen definierten Druck abgekühlt. Die nächste Reaktion ist stark temperatur- und druckabhängig. Nach der Abkühlung gelangt das Stickstoffdioxid/Stickstofftetroxid-Gemisch in eine Absorptionssäule. Nach der Absorption liegt die Säurekonzentration typischerweise zwischen 55 und 65 % pro Gewicht. Das Vaisala K-PATENTS® Prozessrefraktometer dient zur Steuerung des Absorptionsprozesses, um einen stabilen Wert der Salpetersäurekonzentration zu erhalten. Im Anwendungshinweis erfahren Sie mehr über das Salpetersäureverfahren. Laden Sie den Anwendungshinweis als PDF herunter, indem Sie das Formular ausfüllen. 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