Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English
Соляная кислота применяется для производства неорганических солей цинка, бария и др., в цветной металлургии, гальванопластике, для получения хлоропрена H.j l H Ha, винилхлорида H2 H I, для производства анилиновых красителей, гидролиза крахмала (получение спирта) и в ряде других производств. По ГОСТу выпускается соляная кислота концентрацией не менее 27,5 и 31% НС1. Производство соляной кислоты осуществляется в две стадии получение хлористого водорода и абсорбция хлористого водорода водой. Различные способы производства соляной кислоты отличаются друг от друга методами получения хлористого водорода.

ПОИСК





Производство соляной кислоты

из "Важнейшие химические производства Часть 2"

Соляная кислота применяется для производства неорганических солей цинка, бария и др., в цветной металлургии, гальванопластике, для получения хлоропрена H.j l H Ha, винилхлорида H2 H I, для производства анилиновых красителей, гидролиза крахмала (получение спирта) и в ряде других производств. По ГОСТу выпускается соляная кислота концентрацией не менее 27,5 и 31% НС1. Производство соляной кислоты осуществляется в две стадии получение хлористого водорода и абсорбция хлористого водорода водой. Различные способы производства соляной кислоты отличаются друг от друга методами получения хлористого водорода. [c.140]
Реакция проводится при 500—550° С в муфельных печах, при этом получается твердый сульфат натрия и газ, содержащий 30—40% хлористого водорода. Ныне сульфатный метод почти полностью вытеснен более эффективным прямым синтезом НС1. [c.140]
Из уравнений (VII. 13), (VII. 14) была определена зависимость лГр от температуры . [c.140]
Абсорбция хлористого водорода водой сопровождается образованием гидратов и идет с выделением тепла. Без отвода тепла растворения нельзя получить кислоту, более концентрированную, чем азеотропная смесь. Для получения кислоты более высокой концентрации принимались меры для интенсивного отвода в окружающую среду тепла растворения, что сопряжено с чрезвычайной громоздкостью абсорбционной установки. В СССР А. М. Гаспаряном был предложен метод поглощения хлористого водорода водой без отвода в окружающую среду тепла растворения НС1, т. е. в адиабатических условиях. [c.141]
При этом может происходить адиабатическое повышение температуры, которое рассчитывается по уравнению (П1.89) (см. ч. I). Однако тепло абсорбции компенсируется затратой тепла на интенсивное испарение воды. [c.141]
На рис. 59 представлена диаграмма состояния системы HgO — H l, по которой находится зависимость температуры кипения соляной кислоты от концентрации при давлении 700 мм рт. ст. Максимум температуры кипения в этих условиях соответствует 20%-ному содержанию НС1 (0,13 мол. доли) в-растворе и равен примерно 106° С. Если при кипении раствора температура понизится, например, до 101,5° С, то концентрация кислоты может уменьшиться (точка а) или увеличиться (точка б). Уменьшение или увеличение концентрации кислоты зависит от состава газовой фазы. Если количество хлористого водорода в газовой фазе больше соответствующего азеотропной смеси, то кислота будет концентрироваться, если меньше, то разбавляться. Из печей на абсорбцию подается концентрированный газ, поэтому в условиях адиабатической абсорбции получается концентрированная кислота. [c.141]
Непрерывный противоточный процесс реализуется в абсорбционной колонне, в которой достаточно для получения 27,5%-ной кислоты всего четырех, а для 31%-ной —пяти теоретических тарелок. В промышленной практике наибольшее распространение получили насадочные абсорберы, выполненные из материалов, которые не разрушаются соляной кислотой керамики, кварца, пластических масс (фаолит, винипласт). [c.141]


Вернуться к основной статье


© 2025 chem21.info Реклама на сайте