Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Фтористые газы

    Составляем материальный баланс производства суперфосфата (без улавливания фтористых газов). [c.429]

    Так, при использовании в полой колонне диаметром Л = 2,8 м пристенных форсунок (с = 50ч-80 мм) со множеством каскадно направленных и различно наклоненных плоских факелов, пересекавших газовый поток после его входа в аппарат и перед выходом из него (рис. 69), автором получены улучшенные показатели полноты улавливания отходящих фтористых газов и повышенные значения объемных коэффициентов абсорбции, Д. С. Петренко [76] отмечает эффективность использо- [c.192]


    V —фтористые газы на абсорбцию V — ретур V/— измельченный мел [c.152]

    Поглощение водой фтористых газов, выделяющихся при производстве суперфосфата [c.149]

    Определим количество тепла, уносимого продуктами (суперфосфатом, водяными парами, фтористыми газами и просасываемым воздухом)  [c.433]

    Фториды поражают растения уже при концентрации 5 частей на миллиард (7— 9 сут. экспозиции). Они содержатся в значительных количествах в отходящих газах заводов по производству минеральных удобрений, выплавке алюминия и других, где фтористые соединения входят в состав сырья или флюсов. ПДК для фтористых газов равна 3 млн . [c.22]

    Появление тумана в химико-тех-нологических процессах обычно является нежелательным (например, при производстве серной, фосфорной, соляной и других кислот, при переработке фтористых газов). В других случаях жидкие и твердые аэрозоли создают специально — например, для борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур, для медицинских целей и проч. Число жидких частиц в единице объема и их дисперсность являются общими характеристиками тумана. Размер капель может изменяться от сотых долей (группа молекул) до тысяч микрометров. Число частиц в 1 тумана может быть весьма большим (до 10 ). [c.112]

    Применяются на трубопроводах для влажного воздуха с примесью фтористых газов, паров и брызг фосфорной кислоты рабочей температурой до 70 °С и нит-розных газов рабочей температурой до 200 °С.  [c.177]

    При разложении фосфатов серной кислотой в камере выделяется фтористый водород, который, реагируя с содержащимся в фосфатах кремнеземом, образует газообразный четырехфтористый кремний 51р4 и кремнефтористоводородную кис- 55 хема суперфосфатной лоту Н201Гб. Фтористые газы, со- камеры непрерывного действия держащие пары Н251Рб, направля- / — вращающийся корпус 2 — фрезер ЮТ через отверстие в крышке каме-ры и вентиляционную трубу на абсорбционную установку и используют для производства кремнефтористого натрия. [c.149]

    Выделение фтористых газов [c.68]

    Большим недостатком камерного способа, как и в производстве простого суперфосфата, является необходимость длительного складского вылеживания и дообработки продукта. Затвердевание суперфосфатной массы в камере происходит, когда степень разложения апатита достигает уже 60%. Дальнейшее разложение фосфата в схватившейся массе протекает весьма медленно и ведется в течение длительного времени. При этом даже через 30 суток конечная степень разложения апатита в продукте не превышает 80—85%. Помимо недостаточного использования фосфата, значительных затрат на сооружение громоздких складов, расхода труда и энергии на периодическое перемешивание продукта, при складском дозревании суперфосфата выделяются загрязняющие атмосферу фтористые газы, уловить которые практически невозможно. [c.205]


    Отходящие фтористые газы являются основным источником фтора для производства его соединений. Это, главным образом, газы, образующиеся при переработке природных фосфатов. Большие масштабы производства фосфорных удобрений обеспечивают возможность попутного получения значительных количеств фтористых солей. [c.344]

    Абсорбция фтористых газов в полых камерах [c.346]

    Абсорбция фтористых газов в аппаратах других конструкций [c.349]

    Точки отбора ироб газа перед его выходом из системы были дублированы (// и III на рис. 79, u) и давали практически совиадаюпще иоказания. Принятая система орошения обеих башен обеспечила существеи-ное снижение выхлопных концентраций фтористых газов (с,.- = 0,025- 0,04 г/м ). Понижение концентрации фтора па выхлопе нз системы устойчиво наблюдалось и при отключенном орошении второй башни системы и составляло в этом случае Ск = 0,05- -0,06 г/м . [c.214]

    Полый скруббер улавливания фтористых газов с тангенциальным внодом и центральной орошаемой выхлоп- 1,8 2,5 2.7 15-18 [c.217]

    В череповецком производственном объединении Аммофос реализована бессточная схема переработки фтористых газов с получением бифторида аммония, разработано, изготовлено и смонтировано высокоэффективное газоочистное оборудование в производствах минеральных удобрений, введена а действие бессточная схема получения карбамидной смолы в научно-производственном объединении Норпласт [9]. [c.193]

    При складском хранении суперфосфата выделяются разбавленные фтористые газы, улавливание -которых затруднительно. С целью уменьшения выделения соединений фтора при складской дообработке суперфосфата предложено (101] добавлять на 1 т камерного суперфосфата 20 кг сульфата натрия. Однако такое раз бавление добавкой соли снижает содержание усвояемого Р2О5 в суперфосфате на 0,5—0,6%. [c.240]

    I — бункер для апатитового концентрата г — весовой ленточный дозатор л — окстрактор) 4 — напорный бак для серной кислоты 5 — дозатор серной кислоты 6 — напорный бак для основного фильтрата (фосфорной кислоты) 7 — дозатор фосфорной кислоты й — насос для пульны . 9 — накуум-испаритель J0 — конденсатор с брызгоуловителем — вакуум-насос 12 — буферный сборник для пульпы и — карусельный лотковый вакуум-фильтр /4 - вакуум-сборник для фильтрата JS — насос для фильтрата 16 — сборник суспензии фосфогипса 17 — насос для суспензии фосфогипса — абсорбер фтористых газов. [c.319]

    Прп сушке донейтрализованного суперфосфата выделяются Избыточная влага И фтористые газы. [c.422]

    Полузаводские испытания бесфорсуночного абсорбера Вентури проводились [431 при абсорбции SiF водой в трубах с диаметрами горловины 124 и 185 мм. Скорость газа изменялась от 16 до 68 м/сек. В трубе с диаметром горловины =124 мм при скорости газа около 33 м/сек величина Л ог составляла (в зависимости от удельного орошения) 1,4—3,8. В трубе с о = 185 мм при той же скорости газа значение Л ог было равно 3—4,6, а при скорости газа около 60 м/сек оно составляло 1,4—2,8. Аналогичный абсорбер с диаметром горловины 270 мм испытывался [43а поглощении горячих (250—300 °С) фтористых газов (смесь SiFJ водой и раствором Nag Og скорость газа (в пересчете на нормальные условия) в горловине составила около 25 м/сек. В зависимости от удельного орошения величина изменялась от 1,25 до 3,5 (в среднем 2,3—2,5). [c.639]

    Клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем сварная на 0,6 (6) 600 мм 31нж14нж1 Влажный воздух с примесью фтористых газов, паров и брызг фосфорной кислоты до 70 [c.142]

    Заметное влияние на свойства вяжущего оказывают и соединения фтора, обусловливающие наряду с фосфорной и серной кислотами кислую среду шлама. По данным П. Ф. Гордашевского, добавка растворимых фторидов и фторсиликатов КаР и Ка281Рб уже в количестве 0,1 % приводит к снижению прочности гипсового вяжущего, а увеличение их содержания до 0,4 % — к снижению прочностных характеристик вяжущего почти вдвое. Присутствие растворимых фторидов приводит к повышению нормальной густоты и к снижению прочности образцов при сжатии [34]. Выделение фтористых газов при тепловой обработке осложняет технологию, из-за повышенной кислотности материала происходит усиленная коррозия оборудования [51]. [c.24]

    Выделяющиеся из экстрактора газы, содержащие SIF ti НР, очищают в абсорберах, орошаемых водой или разбавленной крсмпефтористоводородной кислотои. Парогазовая смесь из вакуум-испарителя имеет самостоятельную систему абсорбции фтористых газов 15 и конденсации водяных паров. Очищенные газы выбрасывают в атмосферу. Разбавленные растворы IIsSiFe, полученные при абсирбции, используют для промывки фильтрующей ткани или возвращают на разложение фосфата в экстракторы, концентрированные растворы направляют в цех фтористых солей на переработку. [c.239]

    Вследствие частичного протекания этой реакции, уже в газоходе происходит отложение белого объемистого осадка геля ЗЮг. При водной абсорбции фтористых газов эта же реакция лежит в основе получения кремнефтористоводородной кислоты в качестве побочного продукта суперфосфатного производства (см. гл. XXXI). [c.44]


    Аналогичным является процесс разложения фосфатов при добавке к серной кислоте (сверх стехиометрического количества) соляной кислоты <2-144 Камерный продукт высушивают. Выделяющиеся при этом хлористый водород и фтористые газы поглощают Водой. Из полученного раствора осаждают кремнефторид натрия при помощи хлорида натрия, а 16%-ный раствор соляной кислоты возвращают на разложение фосфата. Степень разложения апатита в камерном суперфосфате составляет 92—93%, а фосфорита Каратау 94—96%. Получаемый высушенный продукт не требует. складского вызревания, а также применения нейтрализующих добавок. При замене на Тайюаньском заводе (КНР) 10—15% серной кислоты на соляную продолжительность вызревания суперфосфата, яолученного из марокканских и других фосфоритов, сократилась до 3 суток продукт содержит 19,2% усвояемой Р2О5 5. [c.58]

    Суперфосфатный завод состоит из склада фосфатного сырья и хранилищ серной кислоты, операционного отделения для разложения фосфата серной кислотой и склада суперфосфата, где происходит дозревание и дообработка (измельчение) продукта и иногда его нейтрализация твердыми добавками зз, 46-77.206-212 3 операционном отделении устанавливается также аппаратура для абсорбции фтористых газов (см. гл. XXXI), выделяющихся при разложении фосфата в смесителе и суперфосфатной камере. [c.66]

    ОТХОДЯЩИХ газов на 1 кг испаряемой воды расходуется 730— 790 ккал (при средней теплоте сгорания мазута 9,5 тыс. ккал кг). Влагосъем с 1 зеркала испарения выпарной камеры около 400 кг ч полезное использование тепла горения топлива превышает 80% 2 23. В выпаренной кислоте содержится 52—56% Р2О5, 0,2—0,47о фтора, 3,5—5% ЗОз. В газе, выходящем из концентратора, содержится при нормальных условиях от 2,5—3 до 8—9 фтористых соединений (в пересчете на фтор). Фтористые газы поглощаются водой в абсорберах с образованием раствора Н231Рб. [c.134]

    Выделившуюся при разложении кремнефторида и при обезвоживании раствора эквимолекулярную смесь S1F4 и HF поглощают в скрубберах водой. Абсорбция фтористых газов может быть осуществлена в аппарате для разложения апатита, т. е. совмещена с процессом экстракции. Образующаяся при поглощении фтористых газов кремнефтористоводородная кислота возвращается в процесс. [c.218]

    При кислотной переработке фосфатов в удобрения скорость и полнота выделения фтористых соединений в газовую фазу определяется соотношением различных форм комплексообразователей. Первоначальна образуются фтористые комплексы растворенных полуторных окислов (RF2), которые при наличии кремниевых соединений переходят в летучий кремнефторид. При недостатке разлагающихся кремниевых соединений в газовую ф зу выделяется фтористый водород. В этом случае для повышения выхода фтора в газовую фазу целесообразно добавлять в реакционную массу гидратированную кремневую кислоту,-получаемую, в частности, при абсорбции фтористых газов Взаимодействие S1O2 с НР наи- [c.344]

    Водная абсорбция фтористых газов практически сводится к поглощению туманообразной Н251Рб, образовавшейся в результате гидролиза 51р4, и на суперфосфатных заводах обычно производится в две ступени. Сначала газ промывают в механических абсорберах — камерах с разбрызгивающими валками, где улавливается 80—90% фтора, затем в полых башнях, орошаемых водой, где поглощается остальная часть фтористых соединений. Башни орошают водой и образовавшийся здесь слабый раствор кремнефтористоводородной кислоты подают на орошение камер. Раньше камеры строили из кислотоупорного кирпича и футеровали диабазовыми плитами. Теперь на многих заводах установлены стальные механические абсорберы, гуммированные или футерованные кислотоупорными плитками по слою полиизобутилена или асбестового картона на кислотоупорном цементе. [c.346]

    НОЙ системы определяется производительностью суперфосфатного завода из расчета 0,5 ж на 1 г суперфосфата в час. Степень улавливания Н251Рб достигает 98—99%. Отходящие из абсорбционной установки газы содержат 0,1—0,2 г/м фтора, а на некоторых за водах 0,04—0,05 г/м -, они выбрасываются вентилятором в атмосферу. На суперфосфатных заводах на каждую тонну суперфосфата вентилятор должен отсасывать 250—300 фтористых газов. Вентилятор, устанавливаемый в конце системы, раньше изготовляли из просмоленного дерева или из железобетона с чугунным или деревянным ротором, покрытым диабазовой обмазкой. Теперь используют вентиляторы с чугунным ротором производительностью 25000—30 000 м /ч, нижняя часть корпуса которых железобетонная, верхняя — стальная внутри они покрыты диабазовой обмазкой или асбовинилом [c.349]

    Фтористые газы, выделяющиеся при сушке гранулированного суперфосфата, поглощаются с меньшей полнотой (чем газы из смесителей и суперфосфорных камер), так как значительная часть соединений фтора находится в этих газах в виде трудно улавливаемого аэрозоля Аэрозоль образуется в результате охлаждения горячих газов, сопровождающегося конденсацией пара и образованием стойкого тумана, в котором сосредоточена основная часть фтористых соединений они переходят в жидкую фазу аэрозоля, так как давление их пара над разбавленным раствором Н251Ре невелико. При 50—70° в газе (при равновесии) содержится лишь 0,02—0,04 г м фтора Очистку этого газа от тумана можно осуществлять в электрофильтрах Разработан акустический метод коагуляции такого аэрозоля при озвучивании в течение 3 сек (155 децибел, 16,5 кгц) степень очистки возрастает до 80—95% (от 40—70% без озвучивания) —содержание фтора в газе после акустической коагуляции снижается от 0,18 до 0,025г/л . При этом увеличение общего влагосодержания в газе от 15 до 120 г/м приводит к возрастанию степени очистки от 73 до 95%- [c.349]


Смотреть страницы где упоминается термин Фтористые газы: [c.188]    [c.259]    [c.229]    [c.241]    [c.242]    [c.152]    [c.332]    [c.499]    [c.240]    [c.241]    [c.266]    [c.268]    [c.271]    [c.271]    [c.259]    [c.346]   
Технология минеральных солей Часть 2 (1974) -- [ c.0 ]

Технология минеральных удобрений (1974) -- [ c.351 , c.356 , c.365 ]

Технология минеральных солей Ч 2 (0) -- [ c.0 ]

Технология минеральных солей Издание 2 (0) -- [ c.586 , c.741 , c.758 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте