Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Источники получения поваренной соли

    Производство кальцинированной соды приурочено к источникам получения поваренной соли, хотя в некоторых случаях заводы по производству соды удалены от них на несколько десятков километров и связаны с ними рассолопроводами. Ряд действующих предприятий, вырабатывающих хлор и каустическую соду, в настоящее время используют привозную соль. Лишь вновь [c.61]


    Источники получения поваренной соли [c.41]

    РЕСУРСЫ И ИСТОЧНИКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПОВАРЕННОЙ СОЛИ [c.10]

    Получение поваренной соли из естественных соляных источников, из рассолов, добываемых через колодцы и скважины, а также из морской воды стало важной областью деятельности человека задолго до нашей эры в Египте, на территории Китая и ряда стран Европы. [c.6]

    Калийные соли. До второй половины XIX в. основным источником калийных солей служила зола растений. Первые крупные месторождения были открыты ещё в сороковых годах XIX в. в Стассфурте (Прусская Саксония) в результате бурения с целью получения поваренной соли. Бурение показало, что до глубины в 300 с лишним метров идут негодные для пищевых целей, отбросные соли. От дальнейшего бурения решили воздержаться. В 1851 г. горный инженер Кар на ль (по его имени назван карналлит) предложил пробурить две шахты, и тогда на глубине почти 350 м открыли залежи чистой поваренной соли. Калиевые соли шли в отвалы. По предложению Либиха их пробовали применять для удобрения полей, но из-за примесей результаты получились плохие. Лишь после работ химика [c.243]

    Наиболее ценное свойство алюминия — его легкость (алюминий в 3 раза легче стали). Именно по этой причине он так широко используется в авиационной промышленности. В этих же целях потребляются и большие количества магния — еще более легкого металла. В 30-х годах были разработаны практически осуществимые методы извлечения магния из его солей, растворенных в морской воде, так что на сегодняшний день мы располагаем поистине неистощимым источником этого металла. (В настоящее время из морской воды получают и бром, и иод, и, конечно же, поваренную соль. Важной задачей, значение которой в будущем еще более возрастет, является получение пресной воды из океана.) [c.140]

    Сырье для производства галогенов и их производных. Эта группа объединяет сырье для производства химикатов, широко используемых в промышленности, сельском хозяйстве, медицине и в научных исследованиях. К этой же группе следовало бы отнести и поваренную соль как источник получения хлора, однако она была уже рассмотрена ранее, поскольку производство каустической соды и хлора представляет единый процесс. [c.281]

    Крупнейшие заводы по производству кальцинированной соды (для получения 1 г соды требуется 1,5—1,7 т поваренной соли и 1,2 т известняка) также расположены в непосредственной близости к основным источникам сырья — месторождениям поваренной соли. [c.499]


    Источники получения и способы добычи поваренной соли [c.35]

    Одним из компонентов сложных удобрений является калий. Природным источником калия служат калийные руды — сильвиниты, карналлиты, нефелины, алуниты и др. Извлечение соединений калия методом флотации или растворения и раздельной кристаллизацией, сопряжено с образованием значительных количеств отходов, занимающих большие земельные площади и отрицательно влияющих на подземные и наземные источники воды. В настоящее время отходы от обогащения калийных руд закладывают в выработанные пространства шахт. Исследуется возможность более широкого их применения для приготовления рассолов, потребляемых в производстве соды, и для получения пищевой поваренной соли. [c.192]

    Расход поваренной соли на производство 1 т хлората натрия составляет 0,56—0,58 т. Источником хлорида натрия может быть привозная твердая соль или рассол, полученный подземным выщелачиванием соли. В том и другом случае сырой рассол подвергают содово-каустической очистке так же, как и при производстве хлора, а затем упаривают для получения чистой выварочной соли. Если производство хлората натрия находится на хлорном заводе, очистку сырого рассола для обоих процессов производят совместно. [c.252]

    Способ хранения и растворения соли в значительной степени сказывается как на экономике процесса приготовления рассола (потери соли, капитальные затраты), так и на его качестве. Поваренную соль как сырье для получения электролитического хлора можно хранить в сухом виде, в виде рассола и в виде твердой соли, покрытой слоем насыщенного рассола. Наиболее удачен последний способ, который позволяет помещать в хранилище максимальное количество соли вследствие того, что насыщенный рассол заполняет все промежутки между кристаллами соли. Часто хранение и растворение соли объединяют в одном месте, получая, по мере надобности, без дополнительной обработки, рассол максимальной концентрации . Некоторые отечественные заводы находятся вдали от источников соляного сырья, вследствие чего они пользуются привозной солью. В этих условиях особо важное значение приобретает правильное решение вопросов перевозки, разгрузки, хранения и растворения соли. [c.29]

    Получение хлористого водорода и соляной кислоты. Основной способ получения НС1 — синтез из хлора и водорода. Другой, также весьма важный источник нолучения НС1— хлорирование органич. соединений, дегидрохлорирование органич. хлорпроизводных и гидролиз нек-рых неорганич. соединений с отщеплением НС1 в этих процессах хлористый водород является побочным продуктом. По мере развития химич. нром-сти и все более широкого использования хлора для хлорирования различных органич. продуктов побочное получение НС1 и из него С. к. приобретает все большее значение. В отдельных случаях применяется старый способ получения НС1 взаимодействием поваренной соли с серной к-той. Промышленное значение его в настоящее время невелико. [c.482]

    Нерудное минеральное сырье — это горные породы, используемые в производстве химических, строительных и других неметаллических материалов и не являющиеся источником получения металлов. Сюда относятся сырье, содержащее серу, фосфориты, апатиты, калийные соли, поваренная соль, песок, гравий, глины и т. д. Эти виды сырья служат источником получения разнообразных [c.11]

    В геологические эпохи в результате процессов плавления, кристаллизации, растворения и осаждения различные элементы были сконцентрированы в отдельных месторождениях, где из них образовались устойчивые соединения. Эти соединения называются минералами. Многие минералы по составу соответствуют соединениям, полученным в лабораториях, но большинство из них не отличается особой чистотой. Так, большие залежи поваренной соли (хлористого натрия) образовались в тех случаях на месте бывших морей, когда отложения солей были защищены от размывающего действия воды. Мировой океан является неисчерпаемым источником хлористого натрия. Залежи калиевых солей образовались совсем другим путем. Многие металлы встречаются в природе в виде сульфидов (РЬЗ, МоЗа, 2п5), [c.652]

    Нерудное минеральное сырье —это горные породы, используемые в производстве химических, строительных и других неметаллических материалов и не являющиеся источником получения металлов. Сюда относится сырье, содержащее серу, фосфориты, апатиты, калийные соли, поваренная соль, песок, гравий, глины и т. д. Эти виды сырья служат источником получения разнообразных химических продуктов. Некоторые примеры использования нерудного сырья приведены на схемах 1 и 2. [c.12]


    Для начала знакомства с подобными одноатомными элементами и их соединениями избираем поваренную соль как вещество общеизвестное и служащее в практике источником для получения хлора и натрия и их соединений, а в науке прототипом солей, как особого класса химических соединений. Описание хлора и натрия, а также и элементов, сходных с ними, введет нас в новые области химии. [c.285]

    Промысловая добыча твердой соли из континентальных соляных озер и лиманов за счет естественного испарения воды под дей ствием солнеч(юго тепла является в СССР основным источником получения поваренной соли (около 50% добываемой соли). [c.131]

    V. и. э. Страбон описал получение поваренной соли из соляных источников и добычу каменной соли. [c.533]

    Природные растворимые соли встречаются в виде солевых залежей или естественных растворов (рассолы, рапы) озер, морей и подземных источников. Основные составляющие солевых залежей или рапы соляных озер хлорид натрия, сульфат натрия, хлориды и сульфаты калия, магния и кальция, соли брома, бора, карбонаты (природная сода). Советский Союз обладает мощными месторождениями ряда природных солей. В СССР имеется более половины разведанных мировых запасов калийных солей (60%) и огромные ресурсы природного и коксового газа для получения азотнокислых и аммиачных солей (азотных удобрений). В СССР есть большое количество соляных озер, рапа которых служит источником для получения солей натрия, магния, кальция, а также соединений брома, бора и др. Основными методами эксплуатацни твердых солевых отложений являются горные разработки в копях и подземное выщелачивание. Добычу соли в копях ведут открытым или подземным способом в зависимости от глубины залегания пласта. Таким путем добывают каменную соль, сульфат натрия (тенардит), природные соли калия и магния (сильвинит, карналлит) и т. д. Подземное выщелачивание является способом добычи солей (главным образом поваренной соли) в виде рассола. Этот метод удобен, когда поваренная соль должна применяться в растворенном виде — для производства кальцинированной соды, хлора и едкого натра и т. п. Подземное выщелачивание ведут, размывая пласт водой, накачиваемой в него через буровые скважины. Естественные рассолы образуются в результате растворения пластов соли подпочвенными водами. Добыча естественных рассолов производится откачиванием через буровые скважины при помощи глубинных насосов или сжатого воздуха (эрлифт). Естественные растворы поваренной соли, используемые как сырье для содовых и хлорных заводов, донасыщают каменной солью в резервуарах-сатураторах и подвергают очистке. Иногда естественные рассолы [c.140]

    Источниками промышленного получения Na l служат, с одной стороны, природные залежи каменной соли, с другой — моря и соленые озера (в СССР—Баскунчак и др.). Из залежей каменной соли последняя просто выламывается и затем измельчается. Такая соль часто бывает настолько чиста, что не требует дальнейшей очистки. Из морей и соленых озер Na l добывают упариванием рассолов под действием солнца или вымораживанием воды. Получаемая таким путем соль часто бывает загрязнена примесями (главным образом ионов Са", Mg и SO") и во влажном воздухе отсыревает. Напротив, вполне чистая поваренная соль негигроскопична. Из других галогенидов щелочных металлов громадное значение имеет КС1 — основа калийных удобрений.  [c.407]

    Очепь чистую молибденовую кислоту можно иолучить из оксихлорида молибдена, который в водном растворе легко гидролизуется с образованием молибденовой кислоты. Для осуществления этой реакции в стеклянную трубку диаметром 2,5—3 см и длиной 60 см помещают около 20 г молибденового ангидрида, полученного прокаливанием молибдата аммония (стр. 114). Поворачивая трубку вокруг оси, слегка постукивают по ней, чтобы над ангидридом был проход для газов. Молибденовый ангидрид должен находиться ближе к входному концу трубки. К этому же концу трубки присоединяют источник хлористого водорода (например, перегонную колбу с поваренной солью, в которую приливают из капельной воронки концентрированную серпую кислоту). На другой конец трубки пасалшвают (неплотно) приемник — колбу емкостью 500 мл. Нагрев трубку с молибденовым ангидридом до 300—350° С, пускают в нее хлористый водород. Образующийся оксих.чорид молибдепа в форме желтого возгона переходит в приемник. Отводящий конец трубки также нужно нагревать, чтобы оксихлорид в нем не конденсировался. После охлаждения прибора возгон оксихлорида вынимают стеклянной лопаточкой и помещают в фарфоровую чашку, а затем небольшими порциями к нему приливают 80—100 мл воды. Пол юнную массу нагревают на водяной бане для удаления хлористого водорода и основного количества воды (тяга ). Выпавший осадок молибденовой кислоты еще раз нагревают с 2—3 мл азотной кислоты, отфильтровывают, промывают водой, раствором азотной кислоты (1 3 или 1 4), снова водой и высушивают на воздухе. [c.252]

    Искусственный рассол получают путем подземного выщелачивания соли водой, спещ1ально подаваемой в зону расположения соляного пласта. Второй способ наиболее распространен, так как он позволяет управлять процессом растворения соли с поверхности земли, тогда как прн естественном растворении работа скважины зависит от неуправляемого источника воды, поступающей из верхних слоев почвы. Естественные рассолы обычно бьшают слабыми, и их приходится донасыщать на поверхности земли путем дополнительного растворения твердой поваренной соли, что повьш1ает стоимость рассола. Поэтому на наших содовых заводах естественные рассолы не используют. При получении искусственного рассола вода нагнетается в скважину центробежным насосом. Создаваемый им напор позволяет при хорошей герметизации скважины поднять на поверхность земли образовавшийся рассол. Возможна также подача воды в скважину самотеком с откачкой образовавшегося рассола. [c.14]

    Производство солей началось еще в древние времена с производства поваренной соли Na l. Источниками получения этого важнейшего пищевого продукта являются природные залежи каменной соли (галита) Na l или вода соляных озер и лиманов. По мере развития химической промышленности, медицины и сельского хозяйства появилась необходимость в добыче других природных солей (мирабилита, или глауберовой соли [c.53]

    Основным источником хло )содержащего газа на установках электролиза поваренной соли является секция жидкого хлора, из конденсаторов которой неконденсирующиеся компоненты удаляются в виде отходящего газа с содержанием 30—40% вес. хлора. Газ, выделяющийся в других секциях производства, также требз ет очистки перед выбросом его в атмосферу. Разработан ряд процессов извлечения хлора из потоков отходящего газа, в том числе и с использованием хлора для получения хлорной извести. Если спрос на хлорную известь не оправдывает применения такого процесса, необходимо [c.137]

    Советский Союз обладает мощными месторождениями природных солей самыми богатырли в мире месторождениями калийных солей в Верхнекамском районе (Соликамск), а также в Белоруссии и на Западной Украине, сульфата натрия в заливе Кара-Богаз Каспийского моря, фосфатов (апатиты) на Кольском полуострове, богатейшими месторождениями поваренной соли — камен юй и, самосадочной. В СССР имеется более половины разведанных мировых запасов калийных солей (60%), более трети мирового запаса фосфорных солей (33%) и огромные ресурсы природного и коксового газа для получения азотнокислых и аммиачных солей (азотных удобрений). У нас есть большое количество соляных озер, рапа которых служит источником для получения солей натрия, магрия, кальция, а также соединений брома, бора и других. [c.275]

    Одним из главных источников соленакопления в СССР являются соляные озера и морские заливы (лиманы), рапа которых служит источником поваренной соли, сульфата натрия, солей магния, брома, бора, а также природной соды. Методами получения солей из рапы соляных озер и лиманов являются добыча самосадочных солей, кристаллизующихся в естественных условиях, и добыча солей бассейным способом, с помощью искусственных плоских бассейнов, в которых происходит садка солей. [c.276]

    Нахождение в природе и получение. Вследствие высокой химической активности натрий в природе встречается только в виде химических соединений. Важнейшим природным соединением натрия является хлористый натрий, или поваренная соль, Na l. На земной поверхности хлористый натрий образует под слоем наносных горных пород громадные залежи каменной соли. В растворенном виде Na l содержится в воде Океании, морей, соляных озер и многих минеральных источников. [c.32]

    Сырьевые ресурсы. Существующие мощности по производству аммиака в США, включая строящиеся в настоящее время заводы., достигли 4,73 млн. т/год [36]. Из этого количества около 3,67 млн. г аммиака (77,4%) получают на основе природного газа как источника водорода около 40 тыс. г (0,8%) —на основе котельного нли дизельного топлива 657 тыс. т (13,8%) — на основе водородсодержащих газов с установок платформинга на нефтеперерабатывающих заводах и от-ходящих газов производства ацетилена или этилена 273 тыс. 7 (5,8%)—на основе побочного водорода электролиза поваренной соли и 103 тыс. т (2,2%) —на основе коксового газа. В настоящее время в США нн один завод синтеза аммиака не работает на основе водяного газа. Все такие установки, кроме одной, с 1950 г. переведены на природный газ. Этим исключением является принадлежащая правительству США установка в Моргантауне, Зап. Виргиния, которая работала некоторое время в послевоенный период, но в последующем была полностью законсервирована. Логично предполагать, что и эта установка в случае возобновления ее работы будет переведена на природный газ или котельное топливо как сырье для получения водорода. [c.430]

    Натрий N8 (2,8% массы) в земной коре находится главным образом в виде разнообразных силикатов. В морской воде он присутствует в виде ионов Ка+. Поваренная соль — важнейший источник для получения всех соединений натрия. Металлический натрий в настоящее время получают электролизом расплавленной поваренной соли, к которой добавляется в небольших количествах (для понижения температуры плавления) сода N33003. Электролизер, применяемый в промышленности для получения Na, изображен в разрезе на рис. 61. [c.215]

    Видным французским химиком-техником был ученик и последователь Лемери и Жоффруа — Анри Луи Дюа-мельдю Монсо (1700—1782). Он также состоял членом Парижской академии наук и был разносторонним ученым — агрономом, физиком, метеорологом, физиологом и техником. Заслуга Дюамеля перед химией состоит прежде всего в исследованиях, посвященных природе основания поваренной соли. Он показал, что осадок, получаемый действием едкого кали на раствор поваренной соли, ничего общего с основанием этой соли не имеет и обусловлен загрязнениями. Истинное основание поваренной соли он нашел в едком натре и установил, что это же основание присутствует в буре, глауберовой соли и соде. Он установил различие между едким кали и едким натром, исследовал природные источники солей, содержащих эти основания. Дюамелю] принадлежит и первый проект получения соды из каменной соли. [c.280]

    Определение алюминия. В фильтрате после отделения кремния восстанавливают избыток хромового ангидрида и хромовой кислоты до трехвалентного хрома нагреванием с несколькими каплями метилового спирта. Полученный раствор переводят в мерную колбу емкостью 200 мл, из которой отбирают аликвотную часть (50 мл) и помещают в электролизер, содержащий 30—40 мл металлической ртути и 50 мл воды. Электроды присоединяют к источнику постоянного тока и ведут электролиз при силе тока 5 а и напряжении 22 б в течение 2 ч. Бесцветный раствор из электролизера сифонируют в коническую колбу и промывают электролизер 4—5 раз дистиллированной водой по 10—15 мл. Затем раствор в колбе упаривают до объема 50 мл, нейтрализуют раствором щелочи по бумаге конго красный, добавляют 1 мл соляной кислоты, 20 мл 0,01 М раствора трилона Б и нагревают до начала кипения. Далее раствор охлаждают нейтрализуют аммиаком по фенолфталеиновой бумаге (капельная проба), добавляют на кончике микрошпателя смесь индикатора эриохрома черногб с поваренной солью (100 10) и быстро титруют избыток трилона Б 0,01 М раствором хлорида цинка. В эквивалентной точке наблюдается переход окраски от голубой до фиолетовой. [c.296]

    Третий источник для получения кислорода составляют кислоты и соли, содержащие много кислорода и могущие переходить чрез отдачу части йли всего своего кислорода в другие (низшие продукты окисления), труднее разлагающиеся соединения. Эти кислоты и соли (подобно перекисям) выделяют кислород или при одном простом нагревании, или только в присутствии других веществ. Примером кислот, разлагающихся от действия одного жара, может служить сама серная кислота, которая при краснокалильном жаре разлагается на воду, сернистый газ и кислород, как указано выше [125]. Пристлей и Шеле получили кислород, накаливая селитру. Лучшим примером образования кислорода при накаливании солей может служить хлорноватокалиевая соль или так называемая бертолетова соль, получившая название свое от имени французского химика Бертолле, открывшего это вещество. Бертолетова соль есть тело сложное, содержащее металл калий, хлор и кислород КСЮ . Она имеет вид бесцветных, прозрачных пластинок, растворима в воде, особенно же в горячей, по многим реакциям и по физическим свойствам сходна с обыкновенной (поваренной) солью, при нагревании плавится и, сплавившись, начинает разлагаться, выделяя кислородный газ. Разложение это кончается тем, что весь кислород выделяется из бертолетовой соли и остается только хлористый калий по равенству K 10 = K l l-0 [126]. Это разложение совершается при такой температуре, что его можно производить в стеклянном сосуде, сделанном из тугоплавкого стекла. Впрочем, при разложении, сплавленная бертолетова соль вспучивается, пузырится и, по мере выделения кислорода, застывает, а потому отделение кислорода неравномерно, и стеклянный сосуд, в котором производится нагревание, легко может лопнуть. Чтобы устранить ато неудобство, к высушенной, истертой бертолетовой соли подмешивают порошок веществ, неспособных соединяться с отделяющимся кислородом, не плавящихся и хорошо проводящих теплоту. Обыкно- [c.111]

    Содовые заводы, как правило, используют рассолы, полученные подземным выщелачиванием каменной соли. Ряд старых и все без исключения вновь построенные хлорные заводы также снабжаются рассолом собственных или рядом расположенных рассолопромыслов. Однако те отечественные хлорные заводы, которые находятся вдали от источников соляного сырья, вынуждены пользоваться привозной солью. Доля твердой привозной поваренной соли составляет еще около 45% общего количества потребляемой соли и рассолов для производства хлора и каустической соды. В этих условиях особо важное значение приобретают правильная перевозка, разгрузка, хранение и растворение соли. [c.140]

    Значение воды в природе и в жизни животных и растений огромно. Животные и растения не могут жить без воды и в ее отсутствие погибают. Вода рек и морей дает удобные и дешевые пути сообщения. Сила падения воды используется для получения громадных количеств электрической энергии (у нас в СССР — Днепрогэс, Волховгэс и др.). Пользуясь водой рек и применяя искусственное орошение, люди оживляют безводные пустыни. В СССР с помощью искусственного орошения превращены в цветущие сады и поля хлопчатника пустыни Средней Азии. Вода служит источником получения кислорода и водорода. Из природноа воды, содержащей различные растворенные вещества, полз чают ряд необходимых человеку продуктов поваренную соль, глауберову воль и др. [c.48]

    В случае раздельного размещения установок по электролизу поваренной соли — источников получения хлора и произ1Водств-потребителей последнего возникает необходимость в осуществлении следующих дополнительных мероприятий по сравнению с совместным размещением при варианте обособления производств-потребителей электролитического хлора— строительство цеха по сжижению хлора, создание складского хозяйства, транспортировка хлора  [c.103]

    В этом постановлении Французской Академии Наук особенно зажно шодчеркнуть то, что поваренная соль была здесь указана как единственный источник возможного получения искусственной соды фабричным путем. Теперь уже речь не могла идти о культивировании испанской бариллы или о каких-либо других гипотетических способах. Значение поваренной соли как исходного сырья будущего содового производства было поддержано авторитетом высшего научного учреждения страны. [c.17]

    Мы види.м, что ко нкурс предоставлял широкие возможности для научных исследований, выдвигая в качестве источника для получения соды наряду с растениями также и поваренную соль. [c.24]


Смотреть страницы где упоминается термин Источники получения поваренной соли: [c.198]    [c.50]    [c.135]    [c.77]    [c.178]    [c.385]    [c.308]    [c.376]    [c.92]    [c.16]   
Смотреть главы в:

Электролиз растворов поваренной соли Издание 2 -> Источники получения поваренной соли




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Поваренная соль



© 2024 chem21.info Реклама на сайте