Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English
Одним из важнейших условий создания бессточного производства ДХГ, ЭПХГ и СГ по хлорному методу является утилизация хлорида натрия, образующегося на стадии получения НСЮ, а также на стадиях дегидрохлорирования ДХГ и ЭПХГ. Например, количество Na l составляет около 670 кг на 1 т ДХГ. Общее количество хлорида натрия, образующегося в процессе производства СГ по предлагаемой технологии, превышает 2 т на 1 т глицерина.

ПОИСК





Электрохимическая очистка рассола со стадии экстракции хлорноватистой кислоты

из "Безотходное производство хлоргидринов"

Одним из важнейших условий создания бессточного производства ДХГ, ЭПХГ и СГ по хлорному методу является утилизация хлорида натрия, образующегося на стадии получения НСЮ, а также на стадиях дегидрохлорирования ДХГ и ЭПХГ. Например, количество Na l составляет около 670 кг на 1 т ДХГ. Общее количество хлорида натрия, образующегося в процессе производства СГ по предлагаемой технологии, превышает 2 т на 1 т глицерина. [c.127]
Наиболее перспективным путем использования таких количеств соли нам представляется диафрагменный электролиз Na l с получением хлора и каустика. Однако реальные растворы Na l содержат примеси органических соединений, которые затрудняют процесс диафрагменного электролиза. [c.127]
С целью разработки метода очистки рассола от органических примесей нами были проведены в лабораторных и опытных условиях исследования по электрохимическому окислению этих примесей [233]. Лабораторные эксперименты проводили с рассолом, взятым с опытной установки (стадия получения экстрагированной НСЮ), а именно после отпарки МЭК из рассола. [c.127]
Изучение степени очистки хлористого натрия от органических веществ проводили в периодическом режиме в стеклянной ячейке (рабочий объем 1 м ), снабженной теплообменником, магнитной мешалкой, электродами для измерения pH, анодом, катодом и термометром для измерения температуры электролита. [c.127]
В качестве электродного материала использовали окисно-рутениево-титановьш аноды (ОРТА), катод был выполнен из титана. [c.128]
Для интенсификации процесса окисления примесей использовали катализатор — соединение кобальта [234]. [c.128]
На лабораторной установке определяли режим очистки при различных значениях pH в присутствии катализатора и без него в зависимости от количества пропущенного через раствор электричества. [c.128]
На основании полученных лабораторных результатов были выбраны оптимальные параметры ведения процесса электрохимической очистки на опытной установке (табл. 3.1). [c.128]
Очищенный электрохимическим способом рассол был использован в качестве сырья для диафрагменного электролиза на опытном диафрагменном электролизере. В результате испытаний получены хлор и каустик хорошего качества [235]. [c.129]
Электрохимический способ также успешно применен для очистки соли, взятой на стадии получения ЭПХГ и СГ. Поскольку качественный и количественный состав примесей в этой соли аналогичен таковым для рассола на стадии получения экстрагированной НСЮ (после отпарки МЭК), электрохимическую очистку соли производили в таком же режиме. [c.129]
На основании проведенных в лабораторных и опытных условиях исследований разработан специальный промышленный метод электрохимической очистки Na l и побочных солей от органических примесей [235]. [c.129]


Вернуться к основной статье


© 2025 chem21.info Реклама на сайте