Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Натрия сульфат содержание в рассоле

    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]


    При этом концентрация ионов может поддерживаться не Солее 1,0—1,2 г/л без нарушения работы электролиза [57]. При высоком содержании сульфата натрия в исходном рассоле ионы ЗО могут частично осаждаться хлористым кальцием с последующей очисткой всего потока рассола от и Mg +. Такая схема очистки применяется на некоторых заводах в Японии [58]. [c.224]

    Постепенно содержание всех солей во льду, за исключением сульфатов, падает. При понижении температуры из рассолов, заключенных в ледовую фазу, выделяются кристаллы льда, сернокислых солей кальция и натрия концентрированные же рассолы, содержащие хлористые соли, стекают под лед, замещаясь подледной рапой, имеющей меньший удельный вес и более высокую температуру. Постоянным поступлением подледной рапы в лед и объясняется обогащение льда сульфатом натрия. [c.151]

    Основные контрольные точки /-—анализ соляного рассола на содержание хлорид- и сульфат-ионов и ионов кальция и магния 2 —анализ очищенного рассола на содержание гидроокиси кальция и карбоната натрия J —анализ католита на содержание едкого натра, бикарбоната и хлорида натрия, гипохлорита и хлората натрия -i —анализ анолита на содержание хлорид-иона, гипохлорита- и хлората натрия 5 — анализ хлор-газа на содержание хлора, кислорода и углекислого газа <7 —анализ водород-газа на содержание водорода 7 —анализ упаренного щелока ка общую щелочность 8 — анализ едкого натра на содержание хлоридов  [c.213]

    Уменьшение доли галита приводит к снижению выхода сульфата натрия из перерабатываемых рассолов, если температура процесса выше 60 °С. Расход высаливающего агента на I т готовой продукции возрастает с понижением содержания галита при обоих рассмотренных температурах. Практически процесс высаливания имеет лучшие показатели при использовании чистого галита. Однако [c.188]

    Кристаллы поваренной соли и сульфата натрия со стенок барабана центрифуги срезают ножом и смывают обедненным сульфатным рассолом или артезианской водой в баки приготовления сульфатной пульпы 11. Количество обедненного сульфатного рассола или воды регулируется с таким расчетом, чтобы в баке 11 находилась пульпа с объемным соотношением Т Ж от 1 4 до 1 6. Температура обедненного сульфатного рассола — 30—35°С. При низкой температуре вследствие повышенной растворимости сульфата натрия происходит насыщение рассола сульфатом Д01 содержания 70—80 кг/м . [c.208]

    Решаются задачи оптимизации работы цеха вывода сульфата натрия, рассмотренные в разделе 4 гл. VII. Содержание сульфата натрия в очищенном рассоле как задание поступает в подсистему ВС с уровня оптимизации производства. После очередного цикла ввода информации проводится проверка математической модели на адекватность, пересчет коэффициентов адаптивных зависимостей модели (см. раздел 3 гл. VII). При необходимости корректируется модель путем пересчета регрессионных коэффициентов. После этого решаются задачи оптимизации, приведенные в разделе 4 гл. VII. Результаты их решения выдаются как задания в систему управления процессом через диспетчера или непосредственно на изменение заданий регулятора и на верхний уровень для согласования полученных решений и выработки задания для нижних уровней оптимизации производства. [c.235]


    Реализация рассмотренной системы оптимизации цехом вывода сульфата позволяет поддерживать заданные значения содержания сульфата натрия в очищенном рассоле, эффективно использовать работающее оборудование, получать минимальные расходные коэффициенты на тепло- и хладоагенты, увеличить производительность труда работников цеха по сравнению с аналогичными цехами, не оснащенными такой системой. [c.235]

    Содержание хлорида натрия в инжектируемых рассолах может колебаться от 1 до 25%. Рассолы содержат кальций, магний, стронций, барий, сульфаты, карбонаты и другие обычные ингредиенты морской воды, а также и растворенные газы (кислород, [c.238]

    Особо неблагоприятное влияние на износ анодов оказывает ион 804 или содержание сульфата натрия в рассоле. Нормальное содержание. сульфата натрия в рассоле принимают 5 кг/м . Если его будет больше, то на каждые 10 кг/м прироста концентрация сульфа-та износ графита увеличивается на 2—2,5 кг/т. [c.57]

    Степень концентрирования раствора при электродиализе всегда ограничена в виду того, что осмотический и электроосмотический перенос воды направлен в ту же сторону, что и перенос соли. Опыт показывает, что предельная концентрация рассола, например при обессоливании раствора хлористого натрия, составляет примерно 4,5 п., что отвечает переносу 12 молей воды на 1 моль соли. На практике получение очень концентрированных растворов приводит к понижению выхода по току за счет диффузии, усиленной большим перепадом концентраций в пограничных камерах. При обессоливании природных вод, содержаш,их ионы Са + и S0 , ограничение степени концентрирования рассола определяется содержанием соли, при котором в камере концентрирования еще не выпадает осадок гипса. Для этого необходимо, чтобы произведение концентрации приведенных ионов не превышало произведения растворимости сульфата кальция. В связи с этим при обессоливании жестких вод во избежание нежелательного отложения солей гипса в рабочих камерах и в соединительных каналах приходится затрачивать значительное количество исходной воды на промывку камер концентрирования. Как правило, электродиализаторы для обессоливания жестких вод работают с отношением количества продукта к количеству промывных вод 1 1. [c.472]

    Природные рассолы после очистки или отходы содового производства загружают в трехкорпусный выпарной аппарат и концентрируют. Оба эти раствора содержат хлористый натрий, который плохо растворим в концентрированном растворе хлористого кальция. Большая часть хлористого натрия вместе с небольшим количеством сульфата кальция кристаллизуется на первой ступени выпаривания. Осветленный раствор из выпарного аппарата подается на концентрирование, в результате которого содержание твердых веществ увеличивается до 75%. Расплав- ленная масса либо разливается в барабаны, где она застывает, либо поступает в аппарат для образования чешуек 75%-ного хлористого кальция [30]. [c.407]

    В твердом хлориде натрия из-под рапид -аппарата концентрируется основное количество сульфата натрия. Если содержание велико и при возврате этой соли на приготовление рассола концентрация 50 в рассоле превысит норму, то подрапидную соль либо вовсе не используют для электролиза. [c.414]

    Пусть в исходной воде концентрация сульфата кальция составляет 125 мг/л, (0,0125%). содержание хлоридов в пересчете на хлорид натрия 5 г/л. Необходимо упарить воду до конечной концентрации хлоридов 100 г/л (10%), т. е. в 20 раз. В процессе упаривания концентрация сульфата кальция также увеличивается в 20 раз (до 0,25%). Как следует из номограммы, при концентрации сульфатов в рассоле 0,25% и конечной концентрации хлорида натрия 10% безнакипный режим на установке обеспечивается при нагреве регулирующего потока до температуры не более 170°С. [c.224]

    Насыщение сульфатом кальция Са504 устанавливается по диаграмме, приведенной на рис. 41,6. Так как растворимость Са504 незначительно влияет на pH, предотвращение осаждения Са304 осуществляется путем ограничения содержания кальция и сульфатов в рассоле. Как и при снижении индекса Ь1, это может быть достигнуто путем умягчения воды и.ти понижения концентрации рассола. Предотвратить образование гипса можно введением реагента, например гексаметафосфата натрия, в подаваемую воду или рассол. [c.91]

    Фракционное растворение как метод очистки основан на том, что гипс и некоторые другие примеси растворяются медленнее, чем хлорид натрия, поэтому содержание их в рассоле в пересчете на Na l обычно меньше, чем в соли. Следовательно, создав определенные условия растворения соли, можно обеспечить минимальный переход примесей в рассол. Основными факторами, влияющими на фракционирование примесей при растворении соли, являются продолжительность контакта соли с водой, интенсивность перемешивания, температура и соотношение ионов кальция и сульфата. [c.39]


    Приготовленный горячий рассол содержит взвешенные нерастворимые примеси и растворимые соединения кальция, магния, натрия, брома, а также сульфаты. Содержание магния и соотношение магния и кальция в растворе КС1, а также содержание бромидов обычно выше, чем в растворе Na l. Однако при тщательной промывке хлористого калия непосредственно при его получении на калийных комбинатах содержание большинства примесей весьма незначительно. Например, на Березниковском содовом заводе получают технический хлористый калий со следующим содержанием примесей  [c.160]

    На Днепродзержинском химкомбинате рассол применялся пониженного качества, что было связано с неравномерной поставкой соли цеху. Содержание ионов сульфата в рассоле на этом химкомбинате было высоким (11,8 г/л). Днепродзержинскому химкомбинату следует разработать и внедрить мероприятия по выводу ионов сульфата из рассола. На Днепродзержинском химкомбинате вырабатываемые электрощелока содержали 130,9 г/л №а0Н и 0,2г/л хлората натрия. Эти данные являются лучшими по отрасли. [c.18]

    NaaSOi). ПОЧТИ H6 меняются. в соответствии с этим расход пульпы, направляемой из цеха выпарки в цех вывода сульфатов, зависит от концентрации Na2S04 в ней, а последняя определяется содержанием сернокислого натрия в питающем рассоле. Таким образом, при постоянной производительности цеха вывода сульфатов по готовому продукту, определяемой отсутствием накопления Na2S04 в питающем рассоле, для снижения содержания сернокислого натрия в питающем рассоле необходимо увеличивать долю обратной соли (пульпы), направляемую в цех вывода сульфатов с пульпой из цеха выпарки. [c.230]

    Оптимальное содержание сульфата натрия в очищенном рассоле (7опт). Параметр связывает подсистемы ВС, ОР—Э. Снижение содержания сульфата натрия в очищенном рассоле приводит к снижению затрат на выпуск каустической соды в отделении электролиза и их увеличению в цехе вывода сульфата натрия. Вычисление оптимального значения концентрации сульфата натрия в очищенном рассоле (а аазо ) осуществляют следующим образом. При переменном оназЗО в подсистеме Э определяют затраты на выпуск готовой каустической соды З( )(а а2304). При тех же условиях с привлечением математических моделей подсистем ВЩ, ОР, ВС вычисляют затраты в подсистеме ВС затем отыскивают минимум функции  [c.254]

    В твердом хлориде натрия из-под рапид -аппарата концентрируется основное количество сульфата натрия. Если содержание S04 велико и при возврате соли на приготовление рассола концентрация sol в рассоле превысит норму, то подрапидную соль либо вовсе не используют для электролиза, либо из нее удаляют SO4 вымыванием водой. В настоящее время на многих заводах ведут выпарку в две стадии первую —до концентрации 350 г/л в обычных трехкорпусных установках и вторую —в однокорпусной установке с принудительной циркуляцией. Принудительная циркуляция раствора улучшает теплоотдачу и позволяет сократить греющую поверхность в 4—5 раз, [c.366]

    Интересную технологическую схему комплексной переработки шахтных вод с использованием обратноосмотического или электродиализно-го обессоливания предложил ИКХХВ им. A.B. Думанского АН УССР [40]. Из шахтных вод с солесодержанием до 5 г/л извлекают до 95% пресной воды, а также пригодные для использования товарные продукты карбонат кальция, гидроксид магния, сульфат натрия и хлорид натрия (в виде рассола с концентрацией до 300 г/л или в виде сухой соли), гипохлорит натрия с содержанием активного хлора до 100 г/л. Предварительная подготовка шахтной воды принципиально не отличается от описанной ранее технологии. [c.173]

    Во втором квартале 1985г. перерасход графита имел место на про-зводстве "Кребс Стерлитамакского ПО "Каустик" (факт 7,0 против, 5 кг/т едкого натра по Норме). Перерасход вызван частыми остановами электролизеров для проведения ремонтных работ, а так е повшаен-ым содержанием сульфатов в рассоле.. [c.65]

    Растворимость сульфата кальция в насыщенных растворах поваренной соли снижается с ростом концентрации сульфата натрия, как ато видно из рис. 4-17. Изменяя концентрацию N82804 в рассоле, можно регулировать содержание кальция в насьш енном по aSOi рассоле. [c.223]

    Еще в. 1875 г. Хант обратил внимание на некоторые характерные особенности подземных вод — спутников нефтей по месторождениям. Наиболее существенными особенностями являются отсутствие сульфатов, высокое содержание ионов Na и С1, причем преобладание хлора над натрием (отношение Ка/С1 всегда меньше 1) указывает на связь иона хлора, помимо натрия, с каким-то другим, в данном случае, несомненно, с кальцием. Хант назвал эти воды хлорокальциевыми и высказал предположение, что они представляют собою остаточный рассол древних морей, химический состав которых отличался от состава морей современных. [c.106]

    Многочисленные данные указывают на то, что в гидрогеологических бассейнах состав и минерализация подземных вод, а также газовый состав изменяются с глубиной погружения водоносных горизонтов и комплексов. В верхней части бассейна обычно преобладают пресные или мало соленые воды, в них содержатся сульфаты. Среди воднорастворенных газов преобладают азот, поступающий вместе с поверхностными водами из воздуха, углекислый газ. Содержание газов в подземных водах, т. е. газонасыщенность, невелика. По мере погружения водоносных горизонтов наблюдается увеличение минерализации, изменяется и хи.мический состав подземных вод. Количество сульфатов уменьшается, увеличивается содержание хлора и натрия. Происходят изменения и в составе воднорастворенных газов, появляется сероводород, гелий, углеводородные газы, растет газонасыщенность вод. В наиболее погруженных частях бассейнов нередко подземные воды представляют собой рассолы, минерализация которых достигает нескольких сотен граммов на литр. [c.22]

    По второму методу рассол после промывки соли, насыщенный сульфатом натрия при 20 °С, охлаждают до О—5°С. При этом содержание сульфата натрия в растворе падает до 20— 30 кг/м и выпадают кристаллогидраты Ма2304-ЮН2О, которые для получения товарного сульфата натрия требуется обезвоживать. Обедненный сульфатом натрия рассол нагревают до 20 °С и снова направляют на промывку загрязненной соли. [c.71]

    При высоком содержании ангидрита в пласте соли, растворяемой в воде, часть его остается в скважине в виде нерастворимого шлама, оседающего на дно. При подземной очистке рассола по мере осаждения кальция содой возможно дальнейшее растворение новых порций ангидрита. Это способствует увеличению расхода химикатов и содержания в очищенном рассоле сульфат-иона, если в дальнейшем не осаждать его хлористым кальцием или барием. Для снижения скорости растворения загрязняющих поваренную соль примесей кальциевых соединений предложено [10—13] добавлять к воде, подаваемой на растворение, пирофосфат, гексаметафосфат, трипо-лифосфат или карбонат натрия. Предполагается, что при этом на поверхности кристаллов ангидрита или других кальциевых соединений отлагается осадок малорастворимых соединений, препятствующих растворению солей кальция. Насколько эти предложения могут быть эффективными при подземном растворении соли в течение продолжительного контакта раствора с пластом, трудно судить. [c.201]

    Работа на рассоле, насыщенном aSO , позволяет предотвратить переход в раствор кальция из соли, если он содержится в ней в виде ангидрита. Если же кальций находится в поваренной соли в виде хлорида, необходимо подавать дополнительно сульфат натрия для связывания кальция в виде aSOj. Если в поваренной соли имеется избыток ионов SOI" по сравнению с содержанием кальция, следует добавлять a lj в количестве, эквивалентном избытку ионов SO4". [c.223]

    При содержании сульфатов в соли или свежем рассоле менее 0,342% накопление сульфата натрия в рассоле не наблюдается. При более высоком содержании сульфатов в соли их равновесная концентрация в производственном цикле возрастает тем больше, чем выше содержание сульфата натрия в исходном Na l и чем меньше производственные потери рассола. [c.262]

    В технической соли, применяемой для электролиза, допускается содержание до 1,24% Na2S04. При использовании такой соли содержание сульфата натрия в производственном цикле должно достигать 10,22% при потере рассола 10% и 5,73% — при потере 20% рассола (или соответственно 30 и 17 г/л). Такое содержание сульфатов резко ухудшает показатели работы эле1 тролизеров, так как приводит к снижению концентрации поваренной соли в рассоле и увеличению износа графитовых анодов. [c.262]

    Вывод сульфатов из обогащенного им рассола может быть осуществлен также путем охлаждения раствора. При этом выпадает десятиводный кристаллогидрат сульфата натрия. При охлаждении раствора до О—5 °С содержание сульфата натрия в растворе снижается до 20—30 г/л и съем сульфата натрия с 1 м рассола может составить около 60 кг, т. е. примерно в 2 раза выше, чем по методу с нагреванием. Однако при этом выделяется N32804-ЮН jO и для получения товарного сульфата осадок необходимо обезвоживать. По этой причине предпочитают осуществлять вывод сульфатов по методу с нагреванием. [c.264]

    Естественно, что в первом случае процесс проще, и к рассолу предъявляются следующие требования содержание Na l 305 5 кг/м ионов кальция не более 1 кг/м ионов магния не более 5 мг/л сульфата натрия не более 5 кг/м железа не более 0,5 мг/л общая щелочность в пересчете на NaOH от 0,3 до 0,4 кг/м содержание NaOH от 0,05 до 0,1 кг/м прозрачность рассола по кресту [c.110]

    Водный раствор дипикриламиновой кислоты вводится в солевой рассол, полученный с опреснительной установки, при содержании 1,1 —1,2 г/л калия. Осадок дипикриламината калия, обогащенный рубидием и цезием, отфильтровывают и разлагают азотной или серной кислотой, при этом дипикриламиновая кислота выпадает в осадок и таким образом регенерируется, а фильтрат, содержащий нитраты (или сульфаты) калия, рубидия и цезия, перерабатывают одним из способов, указанных в следующем разделе. Осадок дипикриламината калия обычно загрязнен (на 7—12%) окклюдированным СаСЬ, содержание которого в осадке не зависит практически от условий осаждения, и примесями магния и натрия (около 0,03%). Извлечение калия (и, видимо, рубидия и цезия) при 20°С и соотношении осадителя к калию 1 6 составляет от 80 до 97%. [c.316]

    Из от Слонений резтма наиболее часты случаи несоответствия качества обратного рассола по содержанию в ней сульфата натрия. [c.59]

    Раствор поваренной соли перед поступлением в электролизер обра-> батывают раствором карбоната натрия для удаления ионов Са и М . При содержании в рассоле больших количеств сульфат-ионов добав- ляют хлорид барця. Такая очистка необходима для получения более чистой каустической соды, а также для уменьшения засоряемости диафрагмы. Рассол, поступающий в анодное отделение, протекает затем через пористую диафрагму в катодное отделение. На аноде выделяется хлор, на котоде— водород, в прикатодном пространстве образуется щелочь. [c.391]


Смотреть страницы где упоминается термин Натрия сульфат содержание в рассоле: [c.105]    [c.46]    [c.12]    [c.207]    [c.228]    [c.229]    [c.94]    [c.56]    [c.251]    [c.261]    [c.75]    [c.745]    [c.41]   
Производство хлора, каустической соды и неорганических хлорпродуктов (1974) -- [ c.262 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Натрия сульфат

Рассол

Рассол содержание Nal

Рассол содержание сульфатов

Содержание сульфатов

Сульфат натрия натрия

Сульфат натрия содержание



© 2025 chem21.info Реклама на сайте