Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Концентрация сульфата аммония и пиридиновых оснований в маточном растворе

    Большое влияние на размер кристаллов сульфата аммония оказывает перемешивание маточного раствора. Интенсивное перемещивание выравнивает концентрацию серной кислоты в сатураторе и, увеличивая время пребывания в нем мелких кристаллов сульфата аммония, способствует их росту. Кроме того, усреднение концентрации кислоты в растворе повышает степень извлечения пиридиновых оснований из газа. [c.167]


    Наиболее существенными факторами, влияющими на степень улавливания пиридиновых оснований из газа, являются т м-пература раствора в ванне сатуратора, его кислотность и концентрация в нем пиридиновых оснований При этом решающим фактором является температура Она определяет степень диссоциации пиридина и, следовательно, упругость паров пиридина над маточным раствором Высокая температура маточного раствора нарушает условия одновременного улавливания в ванне сатуратора аммиака и пиридиновых оснований В результате повышения кислотности раствора нарушается процесс образования крупнокристаллической соли сульфата аммония [c.243]

    Учитывая особенности конструкции сатуратора и то, что в нем протекают одновременно процессы улавливания аммиака и пиридиновых оснований, а также идет кристаллизация сульфата аммония, управляют технологическим режимом путем изменения таких параметров, как температура, кислотность. Кроме того, принимают во внимание перемешивание, концентрацию сульфата аммония и пиридиновых оснований в маточном растворе, а также очистку его от посторонних примесей. Рассмотрим влияние некоторых из этих факторов. [c.63]

    Концентрация сульфата аммония и пиридиновых оснований в маточном растворе [c.68]

    НОВЫХ основании в маточном растворе увеличиваются их потери-с сульфатом аммония. Следовательно, концентрацию пиридиновых оснований в растворе необходимо поддерживать на возможно низком уровне. [c.69]

    Оптимальный режим работы сатуратора, который дает возможность извлекать до 90—95% легких пиридиновых оснований из газа при одновременном получении качественного сульфата аммония, характеризуется следующими параметрами температура ванны сатуратора 50—55° С кислотность маточного раствора 4,5—5,0% концентрация пиридиновых оснований в растворе 12—15 г/л. [c.86]

    Бессатураторный метод получения сульфата аммония устраняет некоторые принципиальные недостатки сатураторного процесса Применение насадочных или форсуночных абсорберов позволяет резко понизить гидравлическое сопротивление системы до 500—1000 Па (50—100 мм вод ст ), раздельное улавливание из газа аммиака и пиридиновых оснований обеспечивает низкие их потери с обратным газом, повышается концентрация пиридиновых оснований в маточном растворе, идущем в пиридиновое отделение, орошение абсорберов ведется ненасыщенным маточным раствором, имеющим по сравнению с насыщенным большую упругость водяных паров, что повышает интенсивность испарения из него воды, соль сульфата аммония получается лучшего гранулометрического состава [c.238]


    Основное количество воды поступает в сатуратор в виде паров с коксовым газом и паров из аммиачной колонны Кроме того, в жидком виде вода поступает с серной кислотой, так как последняя имеет концентрацию 77 /о. Незначительное количество воды попадает в сатуратор еще при промывке сульфата в центрифугах. Удаляется вода из сатуратора только в виде паров в коксовом газе. Воды должно удаляться столько же, сколько ее поступает. В противном случае в сатураторе начнется накопление воды, произойдет так называемое обводнение маточного раствора, которое приведет к расстройству процесса, так как из разбавленного раствора перестанет выкристаллизовываться сульфат. Образующийся при этом избыток маточного раствора удаляют из сатуратора в резервный сборник. Затем избыточную воду выпаривают в сатураторе путем повышения температуры газа и маточного раствора при постепенном перекачивании избытка последнего обратно в сатуратор. Это связано с ухудшением качества сульфата аммония, увеличением сопротивления сатуратора, усложнением работы конечного газового холодильника и, как ниже будет показано, с потерями легких пиридиновых оснований. Поэтому обводнение маточного раствора сатуратора должно рассматриваться как авария и его следует тщательно избегать. [c.118]

    Переработка маточного раствора заключается в нейтрализации его аммиаком и выделении из нейтрализованного маточного раствора освободившихся пиридиновых оснований. Поэтому, чем больше концентрация пиридиновых оснований в маточном растворе, тем меньше раствора следует переработать и соответственно тем меньше расход аммиака при нейтрализации. Последнее обстоятельство имеет очень большое значение для теплового баланса сатуратора. Нейтрализация раствора производится парами аммиака из аммиачной колонны, причем раньше всего нейтрализуется свободная серная кислота и бисульфат аммония переводится в сульфат аммония, а затем освобождается пиридин. При этом образуется сульфат аммония и свободный пиридин  [c.167]

    Таким образом, присутствие сульфата аммония в растворе высокой концентрации оказывает отрицательное воздействие на улавливание пиридиновых оснований из газа. Это влияние тем больше, чем выше концентрация в маточном растворе растворенного и взвешенного сульфата аммония. На потери пиридине -вых оснований с газом оказывает также влияние концентрация собственно пиридиновых оснований в маточном растворе. [c.69]

    Перелив из сатуратора в циркуляционную кастрюлю не должен превышать 10—12 м /ч, что обеспечивается насосом соответствующей производительности Циркуляция раствора производится по схеме циркуляционная кастрюля—сборник—насос—кастрюля обратных токов—сатуратор—циркуляционная кастрюля или сатуратор—насос 12—сатуратор Часть маточного раствора, отстоявшегося от кристаллов сульфата аммония, из верхней части кристаллоприемника 5 непрерывно отводится в нейтрализатор пиридиновой установки Маточный раствор в пиридиновую установку может также отбираться из нагнетательной линии циркуляционного насоса Количество этого раствора зависит от содержания в нем пиридиновых оснований, которое составляет 10—15 г/л и в свою очередь определяется содержанием пиридиновых оснований в коксовом газе, температурой и кислотностью маточного раствора в сатураторе Чем выше концентрация пиридиновых оснований в маточном растворе, тем меньшее количество раствора необходимо выводить для переработки в пиридиновое отделение Обеспиридиненный маточный раствор из пиридинового отделения поступает в реактор-подкислитель, где подкисляется серной кислотой до концентрации 10—12 % и затем поступает в сборник или в циркуляционную кастрюлю 8, откуда насосом 10 подается в сатуратор 226 [c.226]

    Большая доля ЛПО теряется с коксовым газом после сатураторов и абсорберов (табл. 1). Это в первую очередь связано с высокой концентрацией ЛПО в маточном растворе. Таким образом, стремление накопить в маточном растворе ЛПО, что должно было бы способствовать вьвделеиию их в нейтрализаторе, приводит в действительности к значительной потере оснований с обратным коксовым газом. Это связано с условиями абсорбции ЛПО, которые позволяют достичь состояния равновесного насыщения только на 50-80 % [ 1]. Максимальной концентрацией ЛПО в маточном растворе, которая обеспечивает улавливание их из коксового газа на 70 %, будет 10-13 г/дм . Даже увеличение кислотности маточного раствора на второй ступени абсорберов до 9 — 10 % не приводит к снижению потерь ЛПО с обратным коксовым газом, если концентрация их в маточном растворе выше 13-14 г/дм . Следует отметить, что попытки создать высокую концентрацию ЛПО в маточном растворе приводит к простоям пиридиновых установок, способствуют потерям ЛПО с сульфатом аммония и получению сульфата аммония более низкого качества по цвету и слеживаемости. [c.24]


    Химизм процесса, лежащий в основе получения сульфата аммония в сатураторе, сводится к реакции нейтрализации аммиака серной кислотой Реакция эта протекает с огромной скоростью и как всякая реакция нейтрализации, сопровождается выделением тепла Теплота образования сульфата аммония из газообразного аммиака и 100 %-ной серной кислоты равна 274 кДж/моль (65,3 ккал/моль) сульфата аммония При использовании 76 %-ной кислоты количество выделяющегося тепла уменьшается до 220 кДж/моль (54,6 ккал/моль), т е на величину, соответствующую теплоте разбавления кислоты от 100 % до 76 %-ной концентрации На 1 кг сульфата аммония выделяется 1173,20 кДж (280 ккал), что является основным источником тепла в сатураторе и играет огромную роль для достижения теплового равновесия в ванне сатуратора, определяет его водный баланс, влияет на температуру ванны, степень улавливания аммиака и пиридиновых оснований из газа и кристаллизацию соли сульфата аммония При правильном режиме работы сатуратора этого тепла должно быть достаточно для выпаривания всей избыточной влаги, которая поступает в сатуратор- с коксовым газом, с пароаммиачной смесью после колонны, с раствором после пиридиновой установки, с серной кислотой, от промывки трубопроводов, солевых насосов и ловушки, соли в центрифугах и сатуратора, это же тепло служит для поднятия температуры маточного раствора до оптимальной величины (50—55 °С), восполнения потерь тепла поверхностью сатуратора, потерь тепла с циркулирующим маточным раствором и выдаваемым сульфатом аммония [c.230]


Смотреть страницы где упоминается термин Концентрация сульфата аммония и пиридиновых оснований в маточном растворе: [c.244]    [c.154]   
Смотреть главы в:

Производство сульфата аммония -> Концентрация сульфата аммония и пиридиновых оснований в маточном растворе




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Аммония основания

Аммония сульфат

Концентрация растворов

Растворы маточные

Сульфат аммония раствора

пнл пиридиновые



© 2025 chem21.info Реклама на сайте