Ролевая игра по химии для 9-го класса "Пресс-конференция на серно-кислотном заводе" с использованием мультимедийного проектора

Разделы: Химия


Ролевая игра по химии “Пресс-конференция на сернокислотном заводе” проводится после изучения производства серной кислоты в теме “Неметаллы”. Цели игры: повторение, обобщение знаний учащихся по теме; контроль за усвоением материала (осуществляется с помощью тестовых заданий по вариантам); развитие у учащихся навыков творческого поиска, самостоятельной работы с дополнительными источниками информации; умений анализировать, обобщать, оценивать ситуацию, дисскутировать, аргументировано защищать свою точку зрения. Учащиеся приобретают опыт публичного выступления. Учащимся поясняются цели проведения игры, раздаются роли участников пресс-конференции: директор завода, заведующий музеем, поставщик сырья, руководитель отдела сбыта, главный экономист, руководитель отдела науки, инженер-технолог, руководители отделов охраны труда и окружающей среды, медицинский работник, представители СМИ, техник (осуществляет демонстрацию слайдов через мультимедийный проектор с компьютера). Учащиеся самостоятельно подбирают материал, разрабатывают слайды для показа. Ведущий – директор завода - открывает пресс-конференцию, представляет руководителей отделов, поясняет порядок проведения конференции, регламент выступлений. Руководители отделов знакомят участников игры с особенностями работы своего предприятия, отвечают на вопросы “журналистов”.В ходе выступлений они обращаются к слайдам, которые проецируются с компьютера через мультимедийный проектор на экран. Директор завода подводит итоги работы пресс-конференции. Для контроля за усвоением знаний учащимися по теме “Производство серной кислоты” проводится работа с тестовыми заданиями по вариантам. 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, экран, лазерная указка, таблицы “Технологическая схема производства серной кислоты”, “Применение серной кислоты”, образцы сульфидных руд, самородной серы, сульфатов, серной кислоты, аптечка первой помощи с набором медикаментов, медицинский халат и колпак, средства индивидуальной защиты ( костюм, защитные очки), таблички с указанием Ф.И.О. и должности руководителя отдела. 

Далее приводятся тезисы выступлений руководителей отделов завода, тесты, прилагаются слайды для демонстрации.

Заведующий музеем. Тема моего выступления - возникновение и развитие контактного способа получения серной кислоты. Название “контактный” подразумевает наличие какого-либо контакта или “контактного” вещества, посредством которого происходит химическая реакция (окисление оксида серы (IV) в оксид серы (VI)) Но реакция между оксидом серы (IV) и кислородом не идет даже при нагревании. Если смесь привести в соприкосновение с некоторыми веществами, то образуется оксид серы (VI). Это было обнаружено почти одновременно англичанином П. Филлипсом в 1831 г. и немецким химиком И. В. Деберейнером в 1832 г. И. Деберейнер в 1832 г. применял в качестве “контактного” вещества мелкораздробленную платину, а немецкий ученый Г. Магнус платиновую губку. Первым установленным катализатором была платина, но это очень дорогой металл, поэтому исследователи стали искать другие подходящие катализаторы. В середине XIX в. было установлено каталитическое действие пемзы, пропитанной перекисью марганца, оксида железа, а затем смеси оксидов железа, меди и хрома. Вначале сырьем в контактном методе получения серной кислоты служила сера, которая предварительно сжигалась для образования оксида серы (IV). Но уже в 1833 г. француз Перрё получил патент после проведения им опытов сжигания серного колчедана, в результате чего выделялся оксид серы (IV). А в 1836 г. он сконструировал печь для сжигания колчедана. В 40-х годах XIX в. началось вытеснение серы колчеданом, усилившееся в 50-е годы XIX в., когда в 1855 г. были открыты крупнейшие месторождения колчедана в Испании и Португалии, а в 1859 г. – крупное месторождение в Норвегии. В этом же году впервые использовали еще одно сырье для контактного метода получения серной кислоты – газы, отходящие при металлургическом производстве. В 1859 г. в Окере (Германия) был построен первый завод на газах металлургических печей. Этот источник оксида серы (IV) применяется до сих пор. В этот же период, в середине XIX в. были предприняты попытки усовершенствовать аппаратуру для контактного получения серной кислоты. Авторы многочисленных работ этого периода поставили перед собой “великую цель” замены камерного способа контактным. В конце XIX в. потребность в высококонцентрированной серной кислоте (олеуме) стала еще более возрастать в связи с бурным развитием органического синтеза. В 1897 г. был построен первый контактный сернокислотный завод в России (Тентелевский завод в Петербурге), который систематически начал работать с 1903 г. В 1901–1902гг., Де-Хэн взял первые патенты на применение ванадиевых соединений в качестве катализаторов для контактного процесса получения серной кислоты. Применять ванадиевые катализаторы стали только в 1920–1930 гг., особенно в результате работ советских ученых А. Е. Ада-Дурова и Г. К. Борескова. В настоящее время почти повсеместно в этом промышленном процессе применяются ванадиевые катализаторы.

Слайд 1

Поставщик сырья “РосХимПост”. Я являюсь представителем компании “Российские Химические Поставки” (“РосХимПост”)и расскажу вам о видах сырья, используемых в производстве серной кислоты и о деятельности нашей компании. Очевидно, Вы знакомы с такими понятиями, как материалы, сырье, отходы производства (Рис.- слайд № 2).В производстве серной кислоты в качестве сырья используют химический элемент – серу. В природе сера встречается в трех формах: самородная, сульфидная и сульфатная. Самородная сера – минерал. В природе распространена с примесью мышьяка, селена, теллура. Происхождение самородной серы – вулканическое, гипергенное, т.е .возникающее при низких температурах и давлении. (Рис. №.3).

Слайд 2

Слайд 3

(Демонстрация образцов руд). Сера входит в состав всех горючих ископаемых: природных газов, нефти, горючих сланцев, бурых и каменных углей. Ведется добыча самородной серы в Прикаспийской низменности и на Курильских островах в Охотском море (применение карты). Добыча гипса, пирита ведется на Кавказе, на Урале и в Средней Азии. Расположенные в Калининградской области богатейшие месторождения рудных ископаемых – железистых кварцитов, содержащих серу, получили название Курской магнитной аномалии (КМА).Налажена добыча серного колчедана и самородной серы в Поволжье (Самара, Уфа, Оренбург). В Северо-Европейской части нашей страны, а именно в нашей, Архангельской, области, (месторождение Яренгское) ведется добыча горючих сланцев. На Кольском полуострове добываются железные руды, содержащие серу. Таким образом, добыча сырья для производства серной кислоты ведется на территории всей России. Именно с такими крупными предприятиями по добыче серы и сотрудничает “РосХимПост”. Мы поставляем только качественное сырье, поэтому занимаем одно из ведущих мест на рынке сбыта химического сырья. Хочу обратить ваше внимание на методы переработки сырья (Рис. № 4).Выбор сырья определяет технологию производства, себестоимость и качество получаемого продукта. Процесс производства серной кислоты из чистой серы проще, чем из других видов сырья. На получение 1 т серной кислоты расходуют 0,85 т серного колчедана – FeS2 или 0,35 т серы. Отсюда существенное влияние потребительского фактора в размещении заводов по производству серной кислоты, которое усиливается тем, что серная кислота – продукт нетранспортабельный. А перевозить сырье в несколько раз дешевле, чем транспортировать готовую кислоту. Назначение химической промышленности заключается не только в том, чтобы производить необходимые материалы и вещества, но и перерабатывать свои собственные отходы и отходы других отраслей промышленности. Основная линия борьбы с ухудшением состояния окружающей среды – это создание таких производств, в которых не было бы вредных отходов, все сырье использовалось бы комплексно и экономично.

Слайд 4

Принцип комплексного использования сырья подразумевает – переработку в полезные продукты всех входящих в состав сырья компонентов. Примером комплексного использования сырья может служить способ переработки отходов производства серной кислоты из пирита и получения металлов обжигом сульфидов цветных металлов. В первом случае твердый продукт обжига – огарок, используется для производства чугуна. Иногда из него извлекают медь, которую применяют как удобрение на осушенных торфяных почвах, а при содержании золота в огарке более 0,6 г на 1 тонну извлекают и его. Во втором случае, при получении металлов обжигом сульфидных руд, в атмосферу выбрасывались громадные массы ядовитого газа – оксида серы (IY). Сегодня этот газ используют в качестве сырья для производства серной кислоты. Все большее значение как сернокислотное сырье приобретает сероводород, содержащийся во многих природных горючих газах, а также образующийся при коксовании каменных углей. Технология производства серной кислоты из сероводорода, не содержащего ядовитых для катализатора примесей, значительно проще , чем из сульфидных руд. Самой дешевой в настоящее время является кислота, получаемая из сероводорода. В связи с этим удельный вес его в производстве серной кислоты растет. Доля же серного колчедана уменьшается. Таким образом, природные ресурсы нужно перерабатывать комплексно, выбирая наиболее экономичное для данных условий сырье, и решая одновременно задачу выбросов ядовитых веществ в атмосферу.

Инженер – технолог – рассматривает стадии производства серной кислоты с использованием таблиц и рис. № 5,6,7, где отображены оптимальные условия ведения процессов.

Слайд 5

Слайд 6

Слайд 7

Руководитель отдела сбыта. По разнообразию применения серная кислота занимает 1место среди кислот. (Рис. № 8).Главный потребитель производимой нашим заводом серной кислоты – промышленность минеральных удобрений (59 %). Мы поставляем свой продукт на заводы, где производят фосфорные и азотные удобрения, а также на комбинаты, где получают кислоты и соли. Наши потребители – предприятия по производству взрывчатых веществ. Дегидратирующая способность используется для осушки газов. На свойстве серной кислоты сульфировать органические соединения основывается производство продуктов, служащих сырьем для синтеза красителей, лекарственных препаратов. Производимую нами кислоту предприятия нефтеперерабатывающей промышленности используют для очистки бензина, керосина и масел от таких примесей, которые при хранении нефтепродуктов осмоляются и загрязняют их. Серная кислота – катализатор реакций, применяемых для производства высокооктановых компонентов бензина. В машиностроении серной кислотой очищают поверхность металлов перед покрытием – никелированием, хромированием. Из серной кислоты получают искусственные волокна, пластмассы, моющие, смачивающие и эмульгирующие средства. Ее употребляют для заливки аккумуляторов. В сельском хозяйстве используют полученные на ее основе гербициды – средства борьбы с сорняками. На схеме представлены далеко не все области применения серной кислоты. Диаграмма отражает процентное соотношение использования серной кислоты между отраслями промышленности. (Рис. № 9)

Слайд 8

Слайд 9

Еще Д.И. Менделеев писал в “Основах химии”: “Едва найдется другое, искусственно добываемое вещество, столь часто применяемое в технике, как серная кислота”.

Главный экономист. Работа нашего завода, как и любого другого промышленного предприятия, оценивается на основе определенных технико-экономических показателей. Я хотела бы познакомить вас с некоторыми из них (Рис. № 10-13)

Слайд 10

Слайд 11

Слайд 12

Слайд 13

Для количественного учёта энергетического процесса составляют материально-энергетические балансы. Они основаны на законе сохранения массы. Это означает что масса веществ, поступивших на технологическую операцию, т. е. приход равен массе расхода /масса получившихся веществ /. Материальный баланс составляется с учетом побочных реакций и на 1 массу продукта или сырья. На основании материального баланса вычисляют практический выход продуктов в % от теоретического на 1 т. сырья. (Рис. № 14).

Слайд 14

Энергетический баланс составляют для учета расходов энергии на основе закона сохранения энергии и его называют тепловым балансом. Тепловой баланс формулируется следующим образом: приход тепла (кол-во Q) равен расходу тепла в той же операции. На слайде представлен расчет теплового баланса обжига колчедана (Рис. № 15).

Слайд 15

На слайдах (Рис. № 16 и 17) отображены диаграммы объемов производства серной кислоты в СССР и России. Я являюсь руководителем экономического отдела в течение нескольких лет, имею определенный опыт работы и с уверенностью могу заявить, что производимая нами серная кислота удовлетворяет всем требованиям государственных стандартов. За последние годы количество потребителей нашей продукции значительно возросло. Наш завод не является убыточным, мы получаем хорошие прибыли. Для этого мы стараемся полнее и эффективнее использовать сырье, энергию и оборудование; опираемся в своей работе на достижения современной науки, совершенствуем технологические процессы, внедряем новую технику в наше производство.

Слайд 16

Слайд 17

Руководитель отдела науки. Современное промышленное предприятие не может развиваться, не внедряя в практику достижения науки и технологии. На нашем предприятии в полной мере реализуется принцип автоматизации и механизации, что позволяет облегчить физический труд работников при обслуживании механизмов и аппаратов, компьютерная техника помогает управлять сложными процессами. Мы внедряем современные технологии химической обработки исходного сырья, что способствует не только наиболее полному использованию его для получения продукта, но и производству его с наименьшими потерями, заботится о сохранении окружающей среды и здоровье работников завода. В наступающем году мы планируем уделить большое внимание модернизации действующих установок, совершенствованию технологий с целью уменьшения энергозатрат, металлоемкости, созданию замкнутых схем, которые препятствуют выбросу вредных веществ в атмосферу, используют вторичные ресурсы. Мы подсчитали, что в результате нашей модернизации металлоемкость уменьшится втрое, потребление электроэнергии в 5 раз, а производительность аппаратуры возрастет в 1,5 раза

На нашем предприятии в качестве сырья используется серный колчедан. Но существуют и другие способы получения серной кислоты. Я хотела бы познакомить вас с некоторыми из них (Рис.№18-25).

Слайд 18

Слайд 19

Слайд 20

Слайд 21

Слайд 22

Слайд 23

Слайд 24

Слайд 25

Руководитель отдела охраны труда Большое внимание на нашем предприятии мы уделяем вопросам охраны труда, соблюдению всеми работниками правил техники безопасности. Своевременно и систематически мы проводим инструктажи, проверку знаний работниками правил техники безопасности, осуществляем контроль за соответствием рабочих мест требованиям охраны труда, проводим своевременный ремонт и замену оборудования, поддерживаем оптимальный температурный режим в помещениях. Процесс производства серной кислоты характеризуется наличием источников тепло- и влаговыделений, поступлением в воздушную среду производственных участков серо- и мышьякосодержащих соединений, образованием газообразных, жидких и твердых отходов. Поэтому условия труда работников нашего предприятия приравниваются к вредным. Источником тепловыделений являются недостаточно теплоизолированные поверхности оборудования. Средние температуры превышают допустимую в 1,5–4 раза. Аппаратчики в момент обслуживания подвергаются воздействию теплового излучения интенсивностью от 0,7 до 2,8кал/см.кв.* мин. Температура воздуха на рабочих площадках в теплый период года колеблется от 25,8 до 34,7 градусов. В воздушной среде сернокислотного цеха наблюдаются повышенные концентрации сернистого ангидрида ( 23,7–42,1 мг/м.куб.), аэрозолей серной кислоты (1,8–4,6 мг/м.куб.) и мышьяковистого ангидрида ( 0,6–0,9 мг/м. куб.). Основная причина – недостаточная герметизация газоходных систем, технологического оборудования. Большую роль в решении вопросов охраны труда играет соблюдение работниками предприятия правил техники безопасности на производстве. Я хотел бы познакомить вас с теми требованиями охраны труда, которые предъявляются на нашем предприятии. В опасных зонах производственных цехов вывешиваются знаки безопасности. Персонал обеспечивается средствами индивидуальной защиты (защитные костюмы, спец.обувь, очки, противогазы). Для технических устройств устанавливается срок службы. Технологическое оборудование и трубопроводы для кислот, должны оснащаться предохранительными устройствами, коррозионностойкими, защищающими от превышения давления выше допустимого значения. В помещениях организуется регулярный контроль за состоянием воздушной среды. При превышении ПДК должны включаться: световой и звуковой сигналы, аварийная вентиляция, сблокированная с системой поглощения выбросов вредных веществ в атмосферу. Предельно допустимые концентрации : для серной кислоты – 0,3 мг/ м .куб., для оксида серы ( IY) – 0,5 мг/ м. куб. Склады кислот должны располагаться в более низких местах по отношению к другим зданиям и сооружениям и преимущественно с подветренной стороны преобладающих направлений ветров относительно места расположения ближайших населенных пунктов. Складские емкости для хранения кислот должны быть обеспечены средствами, предотвращающими попадание в них влажного воздуха. В производственных помещениях, хранилищах кислот, местах, где проводится работа с кислотами, имеется аварийный комплект средств индивидуальной защиты, а также средства для локализации аварийной ситуации и оказания первой помощи пострадавшим (душ или ванна самопомощи и др.). Работники обязаны: соблюдать дисциплину на рабочих местах; исключить прием пищи в цехах; проверить наличие и исправность заземления электрооборудования; освещенность рабочего места и работу систем вентиляции, наличие противопожарного инвентаря; наличие вблизи умывальника мыла, ваты в упаковке, полотенца и средств для нейтрализации кислоты при попадании их на кожу и в глаза. Пролитую серную кислоту следует засыпать опилками, смочить раствором соды или засыпать содой и вытереть насухо. При возгорании горючих материалов следует приступить к тушению очага возгорания первичными средствами пожаротушения. В случае невозможности ликвидации пожара своими силами работник должен вызвать пожарную охрану и сообщить руководителю работ о происшествии. За последние несколько лет на нашем предприятии не зафиксировано ни одного случая получения травм или возникновения аварийных ситуаций.

Медицинский работник. Обращаясь к слайдам, рассматривает вопрос о мерах предосторожности при работе с серной кислотой, о влиянии ее на организм человека, о первой помощи при попадании ее на кожу, в глаза, в желудочно-кишечный тракт, о составе аптечки первой помощи (с демонстрацией содержимого), а также знакомит участников пресс-конференции с санаторием “Беломорье”, расположенном в Архангельской области, где ежегодно проходят профилактическое лечение работники завода ( Рис. № 26-29)

Слайд 26

Слайд 27

Слайд 28

Слайд 29

Руководитель отдела охраны окружающей среды Процесс производства серной кислоты из пирита сопровождается образованием вредных веществ, оказывающих негативное влияние на живую и неживую природу. Концентрации сернистого ангидрида, аэрозолей серной кислоты в радиусе 0,5–3 км от источника выброса составляют 2,4–0,8 и 0,9–0,5 мг/м. куб. Резкое повышение количества выбросов серосодержащих соединений в воздух наблюдается при отклонении производственного процесса от технологического регламента. В применяемых для отвода тепла оросительных холодильниках значительная часть воды, вследствие недостаточной герметизации труб, загрязняется серной кислотой, мышьяк- и металлосодержащими примесями. После нейтрализации известковым молоком оросительные воды сбрасываются через пруд-отстойник в открытый водоем. Оксиды серы являются источниками кислотных осадков. Они попадают в атмосферу естественным путем и в результате антропогенной деятельности (Рис. № 30), которая включает: переработку и сжигание различных видов топлива, выбросы предприятий черной и цветной металлургии, цементных заводов, предприятий по производству синтетических волокон, аммиака, целлюлозы, серной кислоты, серы.

Слайд 30

Источниками оксидов азота являются: выбросы предприятий по производству минеральных удобрений, азотной и азотистой кислот, анилиновых красителей, нитросоединений, пластмасс, работа автотранспорта ( 38 %), теплоэнергетических установок (до 30 %), электросварка и взрывные работы (25–20%). Кислотные осадки приводят к загрязнению поверхностных и грунтовых вод. Кислоты нарушают защитный восковой покров листьев, делая растения более уязвимыми для насекомых, грибов и других патогенных организмов. Особенно страдают хвойные леса. Часто происходит дефолиация – сброс хвои и листвы. На леса кислотные осадки оказывают и косвенное влияние – через почву. Доказана прямая зависимость между выпадением кислотных осадков и заболеваниями детей, которые сопровождаются катаральными явлениями, бронхоспазмом, повышенной возбудимостью, бессонницей, выпадением волос. Установлена линейная корреляция между концентрацией сернистого газа в воздухе и частотой заболевания населения хроническим бронхитом. При концентрации диоксида серы в воздухе 0,5 мг/м. куб. заболевает бронхитом 6 % населения, а при концентрации 6,8 мг/м. куб.– заболевает каждый. Кислотные осадки ускоряют разрушение строений, скульптур, выполненных человеком, выполненных из известняка и мрамора. Борьба с кислотными осадками может быть направлена, с одной стороны, на их предупреждение, а с другой – на их нейтрализацию. Осуществляют известкование почв, водоемов, но это может привести к изменению кальциевого баланса воды или почвы и к изменениям в экосистемах. Сокращение выбросов на 50 % приостановило бы дальнейшее подкисление окружающей среды. Добиться этого можно: заменой топлива (применение низкосернистого угля, нефти, природного газа), измельчением и химической очисткой угля от серы перед сжиганием. Можно сжигать топливо в псевдосжиженном слое (в смеси с песком и известью), под действием вдуваемого снизу воздуха. Смесь как бы кипит, при этом сера удаляется вместе с золой. Важное значение приобретает замена ТЭЦ на альтернативные -солнечные, ветряные, приливные, атомные электоростанции, которые предотвращая выбросы оксидов серы и азота, еще и экономят электроэнергию. На нашем предприятии мы применяем скрубберы (жидкие фильтры). Применение скрубберов сокращает нежелательные выбросы. Газообразные продукты сгорания пропускаются через распыленный водный раствор извести. Сернистый газ поглощается гидроксидом кальция. ( Рис. № 31) В ряде цехов мы заменили частично изношенные фильтры на новые, более совершенные. Отечественные фильтры – малопроизводительны, поэтому, мы обращаемся к зарубежным производителям. У нас сложились неплохие отношения с германской фирмой “Техно”. Представители этой фирмы были на нашем комбинате и убедились в том, что их продукция может работать в наших условиях с высокой степенью очистки. Актуальной на данном этапе для нас является совместная российско-норвежская программа “Чистое производство”. Цель ее – повышение квалификации и обучение дипломированных инженеров и руководителей производства в области экономии всех видов ресурсов, ослабления вредного воздействия на окружающую среду и выпуск экологически чистой продукции. Участие в этой программе показало, что ведя продуманную политику по предотвращению загрязнения окружающей среды, предприятие получает не только экологические выгоды, но и повышает свой престиж.

Слайд 31

Тестовые задания для 9 класса по теме “Производство серной кислоты” Вар.1

1. При растворении концентрированной серной кислоты в воде необходимо:

А. приливать кислоту в воду
Б. приливать воду в кислоту
В. оба ответа правильные

2. Большей концентрации серную кислоту получают, используя способ производства:

А. нитрозный
Б. башенный
В. контактный

3. Флотация – метод обогащения сырья – основана на свойствах компонентов сырья:

А. различной смачиваемости водой
Б. различной прочности
В. различной температуре плавления

4. Реакция окисления оксида серы (IY) в оксид серы (YI) является:

А. эндотермической
Б. замещения
В. обратимой

5. При обжиге пирита одним из продуктов является:

А. оксид железа (II)
Б. оксид серы (IY)
В. оксид серы (YI)

6. В схеме производства серной кислоты из сероводорода H2S X SO2 SO3 H2SO4 веществом Х является:

А. S
Б. H2SO3
В. Na2SO4

7. Сумма коэффициентов в реакции обжига пирита:

А. 12
Б. 15
В. 25.

8. Найти соответствие между стадиями производства серной кислоты из пирита и условиями ведения процессов:

А. 1 стадия 1. начало реакции при t = 450°, конец при t = 620°
Б. 2 стадия 2. начало реакции при t = 620°, конец при t = 450° 3. t = 800°, катализатор 4. t = 800°

9. Источниками серосодержащих кислотных осадков являются:

А. процесс дыхания, элекросварка, взрывные работы
Б. выбросы промышленных предприятий, автотранспорта, деятельность бактерий, извержения вулканов
В. грозовые разряды в атмосфере, энергетические установки

10. Принцип “кипящего слоя” осуществляют в:

А. печи для обжига
Б. контактном аппарате
В. поглотительной башне

11. Поглощение оксида серы (IY) на третьей стадии производства серной кислоты ведут:

А. водой
Б. концентрированной серной кислотой
В. олеумом

12. Выбрать НЕправильное утверждение: “Принцип “кипящего слоя”, реализуемый на первой стадии производства серной кислоты позволяет ...

А. сместить химическое равновесие в сторону прямой реакции
Б. увеличить скорость реакции
В. увеличить производительность

Тестовые задания для 9 класса по теме: “Производство серной кислоты”. Вариант 2.

1.Свойство, не характерное для концентрированной серной кислоты:

А. гигроскопичность
Б. взаимодействие при обычных условиях с железом
В. обугливание органических веществ

2. Способ производства серной кислоты из пирита называется:

А. башенный
Б. контактный
В. нитрозный

3. Более дешевую серную кислоту получают из:

А. отходящих газов
Б. гипса
В. пирита

4. Реакция обжига пирита является:

А. гомогенной
Б. эндотермической
В. необратимой

5. Оксид серы (YI) на III стадии производства серной кислоты поглощают концентрированной серной кислотой для того, чтобы:

А. избежать образования сернокислотного тумана
Б. процесс производства был более дешевым
В. сместить равновесие в сторону прямой реакции

6. В схеме производства серной кислоты из сульфида цинка ZnS X SO3 H2SO4 веществом Х является:

А. SO2
Б. S
В. H2S

7. Сумма коэффициентов в реакции окисления оксида серы (IY) в оксид серы (YI):

А. 3
Б. 5
В.7.

8. Реакция абсорбции SO3 является:

А. гомогенной
Б. каталитической
В. необратимой при умеренных температурах

9. В какой группе все вещества образуют кислотные осадки?

А. SO2 ,CO2 , NO2
Б. SiO2 , MgO, NO
В. CuO , CO2 , SO2

10. При попадании концентрированной серной кислоты на кожу необходимо: А. промыть кожу водой, протереть спиртом Б. промыть водой, протереть раствором борной кислоты В. промыть водой, нейтрализовать 2-% -ым раствором соды, промыть водой

11. Найти соответствие :

А. пирит 1. Na2SO4 * 10 H2O
Б. глауберова соль 2. MgSO4 * 7 H2O
В. природный гипс 3. FeS4. FeSO4 * 10 H2O 5. FeS  6. CaSO4 * 2 H2O

12. Реализация какого условия увеличивает скорость реакции обжига пирита

А.введение катализатора
Б.повышение давления
В.увеличение площади поверхности соприкосновения веществ