Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Растворение соли в бассейнах

    Каспийское море является характерным примером бассейнов каспийского типа, в которых содержание сульфатов превышает 30 % от общего количества растворенных солей (см. табл. 13). [c.67]

    Вследствие ограниченности срока службы анодов диафрагмы и гуммировки, электролизеры периодически ремонтируются, при повторном монтаже аноды и диафрагмы сменяются, а электролизеры с ртутным катодом повторно гуммируются. Ванны питаются рассолом—раствором поваренной соли концентрацией 310—315 г/уг. Рассол приготовляется непосредственно на складе, представляющем заглубленный в землю бассейн с хорошей гидроизоляцией. При электролизе с твердым катодом для растворения соли применяют воду, так как получаемая каустическая сода упаривается и вода выводится из цикла. При ртутном электролизе предварительно обесхлоренный обедненный рассол, выходящий из электролизеров с концентрацией 250 — 260 г/л, насыщается твердой солью до концентрации 310 г/л. [c.260]


    Растворение соли обычно производят в бассейнах складов-растворителей или в специальных растворителях. [c.202]

    РАСТВОРЕНИЕ СОЛИ В БАССЕЙНАХ [c.204]

    Затем в бассейн со смешанной солью подают морскую воду для растворения соли. В зависимости от состава смешанной соли туда же добавляют определенное количество галита или эпсомита, чтобы получить благоприятное соотношение [ l]/[Mg] = 4,5 — 5 в растворе. [c.279]

    Поваренную соль хранят на открытых бетонированных площадках, в бассейнах или в складах шатрового типа, которые еще остались на некоторых старых заводах. В бассейнах имеются отсеки, что позволяет производить поочередное растворение соли и очистку отсеков от шлама. К недостаткам бассейнов относится просачивание рассола в грунт. На некоторых зарубежных заводах используют бетонированные бассейны, выложенные слоем поливинилхлорида, закрепленного специальным клеем на основе перхлорвиниловой смолы . [c.30]

    Ионный сток отдельных морских и речных бассейнов на территории СССР, соответственно с наблюдающимися на ней физико-географическими условиями, создающими почти все известные на Земле географические зоны, весьма разнообразен. Количество выносимых поверхностным стоком растворенных солей колеблется в очень широких пределах у малых рек оно измеряется всего десятками тонн в год, у больших, таких, как Волга, Енисей и др., — десятками миллионов тонн в год. Величина показателя ионного стока также варьирует от нескольких десятых долей тонны с 1 км в год (в полупустынях Казахстана) до 200—250 т/км в год у некоторых горных рек Кавказа. [c.44]

    Рассматриваемые выще отнощения Жн/Ри основывались на многолетних величинах и Р , причем для крупных речных бассейнов. При таком подходе легче устранить влияние неодинаковой подвижности взвешенных частиц и растворенных солей, которые могут неодновременно удаляться с водосбора. В этом случае, рассматривая процесс выветривания и ) иос era [c.99]

    Затем в бассейн со смешанной солью накачивается морская вода для растворения соли В зависимости от состава смешанной соли туда же добавляется определенное количество галита или [c.415]

    Число бассейнов зависит от технологии переработки рассола, а их размеры — от объема перерабатываемого за сезон раствора, климатических условий, природы и концентрации растворенных солей. Обычно бассейны больших размеров для равномерного распределения рассола делят временными или постоянными перегородками на отдельные секции (карты). [c.133]

    Накопление солей в озерах континентального происхождения совершается постепенно за счет растворения солей, рассеянных в породах и почвах, слагающих водосборный бассейн, подземными и поверхностными водами. Часть минеральных озер континентального происхождения тесно связана с соляными куполами и соленосными толщами, располагающимися на поверхности или в недрах на различных глубинах. Таковы многие озера Прикаспийской низменности, Таджикистана, Восточной Сибири, озера Урало-Эмбинского района. [c.379]


    На современных складах поваренной соли обычно совмещают ее хранение и растворение. Для этой цели сооружаются открытые склады с механизацией разгрузки сырья или соль выгружается из вагонов, устанавливаемых на железобетонной эстакаде над заглубленным бассейном (рис. 2-2). Раствор соли через перелив поступает в отстойник, откуда насосом перекачивается в баки-приемники сырого рассола. [c.24]

    Методы получения бассейновой соли основаны на испарении озерной или морской воды, различных природных соляных рассолов, а также рассолов, получаемых при растворении природных солей в специальных бассейнах. Эти методы, как правило, находят применение в районах с аридным климатом, характеризующимся большим дефицитом влажности, при наличии бессточных соляных озер, различного рода подземных соляных источников или морской воды. [c.84]

    По данным [12] потери соли при транспортировании и хранении достигают 7,2%, в том числе при речных перевозках на баржах 3%, при разгрузке 1,2%, при хранении 3%. Такие большие потери соли не могут считаться оправданными. В значительной степени их можно сократить. Потери соли при хранении на открытых площадках происходят в основном под воздействием атмосферных осадков. Корки, образующиеся на поверхности соли, не защищают ее от растворения. Лучше хранить соль насыпанную в виде конуса, хуже — в виде пирамиды или усеченного конуса. В современных складах-растворителях потери соли возможны при некачественном исполнении бетонного основания за счет просачивания рассола в грунт, а также при смыве из отсеков бассейнов накопившегося шлама. Эти потери заметно возрастают, когда исходная соль содержит повышенное количество нерастворимых примесей. Так, на оз. Баскунчак вследствие ухудшения условий залегания соли на поверхности образовался слой ила и содержание нерастворимых примесей возросло с 0,8—1,0 до 3,0—3,5°/о. [c.142]

    Для растворения твердой соли на современных заводах предпочитают бассейны, сочетающие функции бака-растворите- [c.104]

    Морская вода содержит в среднем 3—3,5% растворенных солей. Их содержание С (%) знач1пел1.но колеблется в ри, . ичных водных бассейнах, что видно из да 1иык, приведенных Ниже. [c.14]

    Общая тенденция обезвреживания сточных вод катализаторных производств - создание ресурсосберегающей малоотходной и экологичной технологи-и их переработки, которая заключается в упарке и выделении растворенных минеральных солей после предварительного отделения взвешенных веществ и масла. Полученные минеральные соли могут быть использованы в химической промышленности или в строительном деле, а конденсат должен быть возвращен для приготовления рабочих растворов или использован для других общезаводских нужд. В этом направлении имеется положительный опыт. Так, впервые на катализаторной фабрике Рязанского НПЗ организовано производство натриевой селитры из отходов [24]. Извлечение части натриевой селитры из сточных вод позволило значительно снизить сброс в водный бассейн растворенных солей. Ори этом,согласно технологическому регламенту, на стадии осаждения активного А420з путем взаимодействия алюмината натрия с минеральной кислотой вместо 230 использована HNOз, что дало возможность прекратить загрязнение сточ- [c.25]

    Для растворения соли и получения рассола на соль, лежа-игую на складе, направляют из брандспойта струю теплой воды или анолита. Рассол стекает по желобам на дне бассейна в приямок 4, расположенный сбоку и разделенный перегородками на несколько отделений. [c.43]

    Молекулярн о-д иффузионное растворение соли имеет место в неподвижной жидкости со дна емкости, бассейна или подземной камеры. Обычно процесс быстро затухает из-за нарастания слоя насыщенного раствора и слоя нерастворимого осадка. Но оценка скорости процесса представляет определенный практический интерес. [c.52]

    Знание теоретических и экспериментальных величин Шо дает лредставление о минимальных значениях скорости растворения соли в подземных солевых камерах, в наземных аппаратах и бассейнах. Кроме того, измерение Wq позволяет по формуле (3.26) рассчитать коэффициент диффузии соли. По массе образца соли до и после растворения с учетом (3.26) находим  [c.53]

    И. С. Саведов и В. И. Слуцкая 42] в 1956 г. приводят данные по стоку растворенных веществ р. Тобола (до впадения р. Аята), которая несет около 100 тыс. т растворенных солей. После впадения р. Аята (у г. Кургана) сток увеличивается до 700 тыс. т. Показатель ионного стока в верховьях р. Тобола и в целом по бассейну равен 6 т/км в год, в бассейне р. Аята — 8,5 в год. [c.8]

    Основная масса растворенных солей выносится в океан (свыше 70%). Наряду с этим, значительная часть солей (97,81 10 млн. т) выносится в громадный бессточный Арало-Каспийский бассейн и, аккумулируясь в нем, является одной из причин его засоления. [c.71]

    Морская вода содержит в среднем 3—3,5% растворенных солей. Их содержание значительно колеблется в различных водных бассейнах, % заливе Кара-Богаз 16 Красном море 4,1 Средиземном море 3,9 Атлантическом океане 3,5 Черном море 1,7 Финском заливе 0,4 речной воде 0,03. [c.123]


    Искусственный рассол получают путем подземного выщелачивания соли водой, специально подаваемой в зону расположения соляного пласта через скважины, или же путем, растворения в бассейнах добытой твердой поваренной соли. Естественные рассолы обычно отличаются низким содержанием Na l, поэтому их приходится донасыщать путем дополнительного растворения твердой поваренной соли. [c.14]

    Хранение и растворение соли может быть значительно упрощено при организации ее мокрого хранения в железобетонных бассейнах или баках. Сухую соль транспортируют со склада, засыпают в подземные баки, заполненные водой, и с помощью насосов осуществляют циркуляцию раствора. Эти же насосы иодают концентрированный рассол, содержащий 300— 310 г/л Na I, на использование. [c.18]

    Анкерит и доломит — в основном диагенетические минералы, а наличие их в разрезе пластов и по площади бассейна обусловлено неравномерным распределением соединений магния и железа на стадии седиментации. Соединения магния из морской воды переводились в осадок в результате жизнедеятельности некоторых организмов. Так, повышенное содержание карбоната магния наблюдается в известняках с преобладанием остатков криноидей, брахиопод и пелеципод. Часть магния оседала на дно в виде основной углекислой соли [11]. Это могло происходить на мелководных участках заливов и в открытой части моря, где хороший прогрев воды вызывал повышение концентрации растворенных солей. [c.56]

    Их образование и распространение связаны с особыми условиями развития той или иной области, часто они отражают завершение определенного тектонического цикла, например конец ранней перми на обширных пространствах Восточно-Европей-ской платформы, когда после замыкания солеродных бассейнов возникали континентальные условия. Сульфаты и каменная соль уплотняются уже при погружении на первые сотни метров и служат хорошими флюидоупорами вплоть до растворения на больших глубинах. Вследствие пластичности эвапориты участвуют в образовании более сложных структур, чем глины, и образуют разные варианты экранирования. Пластичные свойства каменной [c.293]

    Но в замкнутых бассейнах растущий ледяной покров увеличивает давление подледной воды, поэтому она по системе пор льда перемещается вверх, выделяя лед в более холодных его верхних слоях. При этом концентрация растворенных в ней солей повышается, вследствие этого поверхность льда Селенгинского озера, толщина которого редко превышает 40 см, всегда бывает влажной, а самый верхний слой льда содержит большое количество солей. По этим же причинам самый верхний слой льда Доронинского озера также содержит большее количество солей, нежели нижние. Этот же процесс вытеснения концентрированных рассолов на поверхность льда является причиной образования на поверхности льда Доронинского, а также других озер Восточной Сибири налета солей, который местное население называет гуджиром . [c.156]

    Бассейный способ переработки смешанной соли на мирабилит заключается в растворении смешанной соли в морской воде с получением отношения MgS04 Na l, равного 0,4— 0,6. Такое отношение солей обеспечивает максимальный выход мирабилита при последующем охлаждении раствора (стр. 111) в садочном бассейне. [c.133]

    Чистота и. состав применяемой буровой воды являются очень существенными факторами, влияющими на адсорбцию. При переработке огромного количества буровой воды (для извлечения 1 г иода требуются десятки тысяч буровой воды) на активированном угле осаждаются почти все взвешенные в воде примеси, а также адсорбируются многие вещества, находящиеся в растворенном виде. Это приводит к снижению адсорбционной емкости угля, усложняет десорбцию иода и ухудшает его качество. Особенно вредные примеси — соли нафтеновых кислот и другие органические вещества, содержащиеся в буровых водах нефтяных скважинБуровая вода, поступающая из скважин, вначале проходит через нефтяные ловушки, а потом отстаивается в естественных или искусственных бассейнах от механических примесей. На некоторых заводах буровую воду после отстаивания фильтруют через песчаные, сенные или другие быстродействующие фильтры. При большой щелочности буровой воды ее выдерживают в открытых водоемах 10—30 дней, в результате чего содержание [c.244]

    При определении величины бассейнов необходимо у гитывать количество сточных вод, концентрации растворенных в них веществ, мощность водоема и число дней минимального дебета воды, когда воды не будет хватать для нормального разбавления. Бассейны должны принимать все сточные воды, загрязненные солями, в том числе и шахтные. Бассейны не следует располагать в затопляемых районах кроме того, они должны быть изолированы от подпочвенного слоя, чтобы избежать загрязнения солями грунтовых вод. [c.203]

    Коагуляция сернокислыми солями железа или алюминия, в сочетании с известью (щелочью), при этом адсорбируются псев-дорастворенные кресители. На красители, находящиеся в истинном растворе, коагулянты не действуют. Независимо от дозировки коагулирующих веществ следует уделять особое внимание образованию крупных хлопьев и медленной циркуляции сточной воды, которая осуществляв ся в бассейне-смесителе в течение —Уг ч. После коагуляции в отдельном отстойнике происходит флокуляция, кото]ая длится по крайней мере 1,5 ч. Отделившийся шлам во избежание повторного растворения красителя следует постоянно удалять. [c.217]

    Таким образом, в южных засушливых областях Европейской территории СССР, так же как и в высоко увлажненных районах крайнего Севера, несмотря на полную противоположность климатов, наблюдается сходство, выражающееся в малых величинах Рц- Как видно, зональность распределения величин Ри по территории имеет иной характер, чем для величины минерализации воды. Последняя имеет общую тенденцию к возрастанию с уменьшением увлажненности местности. Величина же Р с уменьшением увлажненности может возрастать лишь до некоторого предела, при котором водный сток еще достаточно велик, чтобы выносить растворимые вещества, а увлажненность уже не настолько велика, чтобы породы и почвы водосборной площади были сильно выщелочены многовековым дренированием. Если к тому же в этом случае литология бассейна способствует минерализации воды, то наблюдаются максимальные величины Р,.,. При малой увлажненности местности, когда основная часть влаги расходуется на испарение, водный сток не может осуществлять свою функцию растворения и выноса солей. Поэтому местность с засушливым климатом, несмотря на высокую минзрализацию воды, имеет малые величины Ри. [c.52]


Смотреть страницы где упоминается термин Растворение соли в бассейнах: [c.244]    [c.27]    [c.294]    [c.499]    [c.66]    [c.91]    [c.125]    [c.343]    [c.152]   
Смотреть главы в:

Математические методы в химической технике Изд.4 -> Растворение соли в бассейнах

Математические методы в химической технике Изд.6 -> Растворение соли в бассейнах

Математические методы в химической технике -> Растворение соли в бассейнах




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте