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이산화탄소 부식의 경우, 억제제는 탄산염 스케일의 용해도에 영향을 미친다. 이산화탄소로 범람한 유정의 부식 제어19는 이미다졸린이 부식 방지에 성공한 것으로 나타났습니다. 억제제는 탄산염 부식 생성물 층에 통합되었지만, 탄산염 부식 생성물 층에서보다 황화물 층에서 더 효과적이었다. 더 나은 억제는 유기 분자에 있는 황을 가진 질소-인 화합물, 또는 화합물로 관찰되었습니다. Altshuller (1973)는 18 개의 도시 센터와 12 개의 농촌 지역에 대한 대류권의 황산으로 이산화황 변환을보고합니다. 물방울에서 발생하는 용액 상 반응인 트로포스프레시 변환은 암모니아 및 기타 덜 풍부한 약한 염기(Hegg and Hobbs, 1978)에 의해 용해된 비율로 제한되는 것으로 보입니다. 암모니아 의존성 이산화황 산화는 이산화황 수치가 특정 임계값을 초과할 때 대기 황산 수준에서 고원으로 나타난다(부록 6.A 참조). 공기 수요는 산성 가스 흐름으로부터 계산되고 주 공기 제어 루프에 대한 피드 전방 비율 설정점으로 사용됩니다. 주 공기 루프는 전체 공기의 약 90%를 버너에 공급합니다. 전자 구성 마지막 (폐쇄 쉘) 고귀한 가스 위의 전자의 배열. 유황의 전 세계 소비량은 2017-22년 동안 연평균 1.5% 이상 성장할 것으로 예상됩니다. 작업의 단순성과 경제성을 위한 쉬운 재생 유황은 화학 산업에서 가장 중요한 원료 중 하나입니다. 그것은 많은 화학 및 산업 공정에서 유도체 (황산)로 주로 사용되며, 인산 염 비료의 제조에 특히 중요하다, 유황에 대한 단일 가장 큰 최종 사용.

다른 주요 용도로는 고무 가공, 화장품 및 제약 응용 분야가 있습니다. 유황은 산업 경제에 대한 중요성과 상대적으로 운송이 용이하여 국제적인 주요 관심사로 성장했습니다. 석유 정제, 타르 샌드 회수, 중유 및 천연 가스 처리, 코킹 및 야금 플랜트와 같은 작업에서 부산물로 파생됩니다. 308.15 K. 연소 공기 공급의 제어는 효율적이고 신뢰할 수있는 작동을 보장하기 위해 유황 회수 공정의 가장 중요한 부분입니다 308.15 K. 포화 온도에서 물에서 에틸 메르 캅탄 (C4H6S)의 용해도를 결정합니다. 연소 공기 제어는 산성 가스 유량(및 H2S 농도)에 기초한 주 기류 루프와 테일 가스 분석기를 기반으로 하는 트림 공기 흐름 루프의 두 부분으로 나눠야 합니다. 따라서 Eq. (24.52)를 Eq.

(24.31)로 대체하면 황 포화에 대한 방정식을 산출합니다: 물질을 변형시키는 것이 얼마나 어려운지를 측정합니다. 전단 응력과 전단 변형률의 비율에 의해 주어집니다. 1870년, 뉴올리언스의 칼카시유 유황 광산 회사(CSM)는 바이유의 금을 추출하는 데 실패한 최초의 기업이었습니다. CSM의 총지배인은 이노 A. 그랜트 선장이었습니다. 이 회사는 유명한 프랑스 광산 엔지니어, 앙트완 그라넷을 가져왔다; 그의 지질 학적 연구는 유황과 석회암 캡과 소금 돔의 구조를 과학적으로 설명하는 최초의 이었다. 그러나, 그 날의 선도적 인 광산 전문가조차도 유황 위에 놓인 퀵 샌드를 극복 할 수 없었습니다. 이 노란 매장 된 보물에 대 한 검색 오크 섬 돈 구덩이의 신비한 보물과 같은 도전의 대부분을 했다.

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