Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Каустическая сода, производство схемы

Рис. 20. Общая поточная схема производства хлора, каустической соды и водорода по диафрагменному способу Рис. 20. Общая <a href="/info/1651290">поточная схема производства</a> хлора, <a href="/info/18252">каустической соды</a> и водорода по диафрагменному способу

Рис. 69. Принципиальная схема производства каустической соды известковым способом. Рис. 69. Принципиальная схема производства каустической соды известковым способом.
Рис. 4-9. Схема очистки рассола для производства хлора и каустической соды по методу электролиза с диафрагмой Рис. 4-9. <a href="/info/149042">Схема очистки рассола</a> для <a href="/info/148817">производства хлора</a> и <a href="/info/18252">каустической соды</a> по <a href="/info/149640">методу электролиза</a> с диафрагмой
Рис. 9. Принципиальная схема производства хлора и каустической соды диафрагменным методом Рис. 9. <a href="/info/1476615">Принципиальная схема производства</a> хлора и <a href="/info/1044132">каустической соды диафрагменным</a> методом
Рис. 9.5, Схема повторного использования сточных вод в производстве хлора и каустической соды диафрагменным методом Рис. 9.5, Схема <a href="/info/1858359">повторного использования сточных</a> вод в <a href="/info/148817">производстве хлора</a> и <a href="/info/1044132">каустической соды диафрагменным</a> методом
Рис. 4-1. Принципиальная схема производства хлора и каустической соды электролизом с твердым катодом и диафрагмой, Рис. 4-1. <a href="/info/1476615">Принципиальная схема производства</a> хлора и <a href="/info/1043815">каустической соды электролизом</a> с <a href="/info/66772">твердым катодом</a> и диафрагмой,
    В производстве хлора и каустической соды для предотвращения проникновения хлора в атмосферу цеха вся аппаратура и трубопроводы должны быть герметизированы. Предельно допустимая концентрация хлора в атмосфере цеха составляет 1 мг/м . При содержании в водороде более 4 масс. % хлора возникает взрывоопасная смесь, поэтому вакуум в катодном пространстве электролизера должен быть выше вакуума в анодном пространстве. При электролизе с ртутным катодом особую опасность для обслуживающего персонала и для окружающей среды представляет ртуть. Предельно допустимая концентрация паров ртути в помещении составляет 0,01 мг/м . Для уменьшения потерь ртути процесс производства хлора и щелочи осуществляют по замкнутой технологической схеме, которая предусматривает возвращение загрязненных ртутью конденсатов и вод обратно в процесс. [c.232]


Рис. 10. Принципиальная схема производства хлора и каустической соды Рис. 10. <a href="/info/1476615">Принципиальная схема производства</a> хлора и каустической соды
    Если обозначить содержание сульфата натрия в свежей поваренной соли или в свежем рассоле через о %) > равновесное содержание в рассоле производственного цикла через Ср (в %) и потери рассола в производственной схеме (в долях от теоретического расхода) через В, то при содержании сульфата натрия в товарной каустической соде 0,5% получим уравнение материального баланса по сульфату натрия в производственном цикле рассола на единицу количества израсходованной на производство соли [c.262]

    В некоторых случая.х к этим стадиям присоединены операции сжижения хлора и плавки каустической соды с получением твердого едкого натра. Технологическая схема производства приведена на рис. У-31. [c.171]

    Схема 2. Принципиальная схема производства каустической соды ферритным способом. [c.455]

Рис. 187. Схема производства каустической соды по известковому способу Рис. 187. Схема производства каустической соды по известковому способу
    Если на одном производстве используются оба метода электролиза, обратная соль, выделяемая в производстве по методу с твердым катодом и диафрагмой, может быть использована [1] для питания цеха электролиза с ртутным катодом, как это показано на рис. 4-3. При этом необходимо принять меры против загрязнения обратной соли амальгамными ядами, содержащимися, например, в графитовых анодах или в продуктах коррозионного разрушения материалов аппаратуры, или предусмотреть очистку получаемого после донасыщения электролита от этих загрязнений. Ниже будут рассмотрены технологические процессы и схемы по отдельным стадиям производственного процесса получения хлора и каустической соды. [c.197]

    На рис. 4-1 приведена принципиальная схема производства хлора и каустической соды электролизом водного раствора поваренной [c.194]

Рис. 10.2. Принципиальная схема производства хлората натрия хлорированием каустической соды i — электролизер 2 и 3 — башни хлорирования растворов щелочи 4—реактор для разложения С10 в хлорид-хлоратном растворе 5 — выпарной аппарат 6 — подогреватель упариваемых хлорид-хлоратных растворов . 7 — нутч-фильтр для отделения кристаллов хлорида натрия 8 — вакуум кристаллизатор 9 — центрифуга /О —емкость для сбора маточных растворов 7/— подогреватель маточных растворов /г —емкость для донасыщения маточного раствора хлоридом натрия 13 — рамный фильтр. Рис. 10.2. Принципиальная <a href="/info/149476">схема производства хлората натрия</a> хлорированием <a href="/info/18252">каустической соды</a> i — электролизер 2 и 3 — <a href="/info/639789">башни хлорирования</a> <a href="/info/122345">растворов щелочи</a> 4—реактор для разложения С10 в <a href="/info/639806">хлорид-хлоратном растворе</a> 5 — <a href="/info/93861">выпарной аппарат</a> 6 — подогреватель упариваемых <a href="/info/639806">хлорид-хлоратных растворов</a> . 7 — <a href="/info/94481">нутч-фильтр</a> для отделения <a href="/info/1177761">кристаллов хлорида натрия</a> 8 — <a href="/info/93808">вакуум кристаллизатор</a> 9 — центрифуга /О —емкость для сбора <a href="/info/8348">маточных растворов</a> 7/— <a href="/info/1272764">подогреватель маточных растворов</a> /г —емкость для донасыщения маточного <a href="/info/348638">раствора хлоридом натрия</a> 13 — рамный фильтр.
    В данном разделе приведены принципиальные схемы производства хлора и каустической соды по обоим методам электролиза п комбинированный вариант схемы, который применяют при использовании рассолов, получаемых подземным растворением. Кроме того, рассмотрены принципиальные технологические схемы основных стадий производства хлора и каустической соды приготовления и очистки рассола электролиза охлаждения, сушки и компримировапия хлора и водорода выпаривания электролитической щелочи и растворов поваренной соли вывода сульфата натрия из производственного цикла сжижения хлора получения синтетической соляной кислоты и концентрированного хлористого водорода отпариванием его из соляной кислоты. Приведена также принципиальная технологическая схема получения хлора электролизом соляной кислоты. [c.25]

    Ниже будут более подробно рассмотрены отдельные технологические стадии производства гидроксида натрия (каустической соды), хлора и водорода. Технологическая схема производства концентрированного раствора гидроксида калия, хлора и водорода аналогична. [c.63]

    Особого внимания заслуживают вопросы техники безопасности в цехах электролиза воды и получения хлора и каустической соды. Основная опасность при электрохимическом получении водорода и кислорода связана с возможностью образования взрывоопасных смесей водорода с кислородом или воздухом. При содержании водорода в кислороде от 4 до 95% или от 4 до 75% в воздухе существует опасность взрыва образующейся смеси. Поэтому перед пуском и после отключения все аппараты и трубопроводы технологической схемы производства водорода и кислорода должны тщательно продуваться азотом. Работу в цехе с открытым огнем можно вести лишь после отключения установки, проведения анализа воздуха на содержание водорода и при непрерывной вентиляции производственного помещения. Всякие ремонтные работы на аппаратах, заполненных водородом, запрещаются. [c.231]


    На рис. 4-2 приведена принципиальная схема производства хлора и каустической соды электролизом с ртутным катодом, причем [c.195]

    СХЕМА ОЧИСТКИ И ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТОЧНЫХ ВОД ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ХЛОРА И КАУСТИЧЕСКОЙ СОДЫ ДИАФРАГМЕННЫМ МЕТОДОМ [c.317]

    Экономическая эффективность от реализации бессточной схемы для производства, выпускающего 70 тыс. т каустической соды, составляет примерно 150 тыс. руб. в год. [c.318]

    На рис. 20 показана общая поточная схема производства хлора, каустической соды и водорода по диафрагменному способу и связь отдельных стадий производства между собой. [c.85]

    Общая поточная схема производства по способу с ртутным катодом лапа Яй рлс. ЬЪ. В цехе электролиза в ваннах с ртутным катодом получают все три продукта влажный хлор, каустическую соду и водород. Хлор передается в отделение осушки серной кислотой, находящееся в цехе электролиза, и после осушки компримируется и передается заводским потребителям. Серная кислота поступает со склада. Каустическая сола по этому способу получается очень чистой (концентрации 42—50%) непосредственно из ванн и передается на склад для отгрузки по железной дороге потребителям. Водород имеет высокую температуру (70—80°), содержит пары ртути. Его охлаждают, очищают от ртути рассолом, содержащим. хлор, и после промывки направляют заводским потребителям. [c.187]

    Графитовые анрды обладают серьезными недостатками, ослож-няюпщми процесс электролиза. Графитовые аноды в процессе электролиза подвергаются разрушению. Так, например, при производстве хлора и каустической соды в электролизерах с твердым катодом и диафрагмой расход анодов на тонну хлора при правильном ведении процесса составляет от 3,5 до 6,0 кг [1] и при электролизе с ртутным катодом соответственно от 2 до 3 кг [2]. Вследствие износа анодов в электролизерах с твердым катодом и диафрагмой в течение тура работы изменяются напряжение и температурный режим. В электролизерах с ртутным катодом приходится часто регулировать межэлектродное расстояние по мере износа анодов. В производстве хлората натрия расход графитовых анодов в зависимости от схемы производства и технологического режима колеблется от 8 до 25 кг/т хлората натрия [3]. Необходимы большие затраты труда и материалов, чтобы заменить изношенные аноды в электролизерах. [c.81]

Рис. П-2. Принципиальная схема производства хлора и каустической соды методом электролиза с ртутным катодом Рис. П-2. <a href="/info/1476615">Принципиальная схема производства</a> хлора и <a href="/info/746439">каустической соды методом</a> электролиза с ртутным катодом
    На рис. 189 изображена принципиальная схема производства каустической соды по ферритному способу. [c.485]

Рис. 4-3. Принципиальная схема кооперирования производства хлора и каустической соды электролизом с диафрагмор и ртутным катодом. Рис. 4-3. <a href="/info/24285">Принципиальная схема</a> <a href="/info/706819">кооперирования производства хлора</a> и <a href="/info/1043815">каустической соды электролизом</a> с диафрагмор и ртутным катодом.
    СХЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ХЛОРА И КАУСТИЧЕСКОЙ СОДЫ [c.24]

    В зависимости от используемого сырья и инженерного оформления различных стадий производственного процесса могут применяться разные схемы производства хлора и каустической соды по обоим методам. В хлорной промышленности осуществляются различные варианты технологических схем приготовления и очистки рассола, первичной переработки продуктов электролиза — хлора, водорода, электролитических щелоков. [c.25]

    ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ХЛОРА И КАУСТИЧЕСКОЙ СОДЫ [c.25]

    В производстве хлора и каустической соды при использовании графитовых анодов конструкция биполярных, электродов усложняется. В биполярном электроде, схема которого показана на рис. П-15, практически мы имеем агрегат, в котором на общей плите смонтирован гребенчатый стальной катод с насосной диафрагмой, применяемой в обычных монополярных электролизерах, и анодный блок с типичным решением подвода тока и защиты мест тойоподвода от воздействия анолита и анодной поляризации. Такой бицолярный электрод можно устанавливать в корпусе таким образом, чтобы края его заходили и уплотнялись в пазах стенок корпуса электролизера [69], либо его монтируют другим способом. Варианты элементов конструкции узлов аподной п катодной сторон такого биполярного электрода показаны на рис. П-16. [c.51]

    По сравнению с 1974г, общая выработка каустической соды в стране увеличилась за счет ввода в строй дополнительных мощностей на Первомайским химзаводе и производственном объединении Сумраитхимпром",, Благодаря своеврененному переводу схемы на Первомайском химзаводе с одностадийной на двухстадийную (с отбором экстрапара из 1-го корпуса в 4-й) в начале декабря производство было пущено на полную мощность и достигнута производительность 94,53%. [c.52]

    Кроме перечисленных технических решений для утилизации стоков рассматриваемых стадий, может быть применен принцип обьеди-нения стоков со стоками вдругих стадий на основе создания полной бессточной схемы всего производства хлора и каустической соды ди-афрагменным методом. [c.52]

    Внедрение схемы полного растворения позволит повысить извлечение калля из р ды на 8%, магния яа 5% и хлористого натрия на 52% и доЕести его выпуск до 415 тыс.1 в год и тем самым полностью обеспечить собсгеенным сырьем новое производство каустической соды. [c.61]

    Для очистки рассолов, поступающих на электролиз, от примесей кальция и магния можно использовать схему, применяемую в производстве хлора и каустической соды по методу электролиза растворов поваренной соли с диафрагмой. Однако такая очистка громоздка, связана с большим расходом химикатов и дорога вследствие большого расхода рассола на электролиз. Например, на получение 1 т активного хлора в виде раствора, содержащего около 10 г/л Na lO расходуется около 100 м рассола, содержащего 80—100 г/л Na l. При электролизе морской воды ее расход составляет 300—500 м на 1 т активного хлора. За рубежом некоторые фирмы выпускают электролизеры, рассчитанные для работы с очищенными [c.23]

    Весьма распространенным расширителем является гуми-новая кислота. На рис. 33 приведена схема промышленного производства гуминовых кислот, внедренная на Тюменском аккумуляторном заводе на получение 100 кг гуминовой кислоты расходуется 850 кг торфа (ГОСТ 5940—51), 225 кг каустической соды (ГОСТ 22 — 43), 646 кг серной кислоты (ГОСТ 667—53), 15 м марли (ОСТ 30112—40) и 5 ж хлори-новой ткани (арт. 2089). [c.82]

    По схемам, ноказанньш на рис. П-1, П-2, П-З, для производства хлора и каустической соды используется рассол, получаемый подземным выщелачиванием соли. [c.25]

    При использовании твердой соли в производстве хлора и каустической соды по методу электролиза с ртутным катодом п.зменяется схема очистки рассола. Весь анолит после его донасы-щениц твердой солью должен подвергаться очистке от примесей кальция, магния и сульфатов. [c.25]


Смотреть страницы где упоминается термин Каустическая сода, производство схемы: [c.176]    [c.195]    [c.61]    [c.7]   
Производство хлора, каустической соды и неорганических хлорпродуктов (1974) -- [ c.194 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Каустическая сода

Производство соды

Сода сода

Схема производства

Схема схемы производства



© 2025 chem21.info Реклама на сайте