Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Разложение мыла углекислотой

    При разложении мыла углекислотой даже на 60% расход серной кислоты снижается на 50%, а соды на 75% примерно вдвое уменьшается также количество образующегося сульфата натрия. Это дает огромную экономию реагентов. [c.71]

    Разложение мыла углекислотой является сложным процессом, протекающим в основном за счет растворенной углекислоты. Жирные кислоты способны образовывать с солями кислот нерастворимые в воде кислые мыла, которые отделяются в виде нерастворимого верхнего слоя. Бикарбонат натрия остается в водном растворе. Это способствует смещению равновесия в реакции (1) вправо. Увеличение вязкости мыла препятствует как диффузии углекислоты в раствор мыла, так и отслоению кислого мыла. Поэтому равновесие в этой реакции зависит от давления углекислоты, температуры и концентрации мыла, а также от состава исходной смеси солей 1141. [c.71]


    Для Волго-Донского комбината запроектирован процесс разложения мыла углекислотой в одну ступень, который, как предполагают, позволит сэкономить 60% серной кислоты и щелочи, но опыта эксплуатации таких установок пока нет. В основу аппаратурного оформления процесса положено разложение 25—30%-ного раствора мыла барботируемой через него углекислотой в автоклаве при 50 кГ/см и 65 °С с последующей передачей продукта реакции в автоклав-отстойник для разделения слоев при тех же температуре и давлении. [c.74]

Рис. 16. Реактор для разложения мыла углекислотой Рис. 16. Реактор для <a href="/info/189410">разложения мыла</a> углекислотой
    СТУПЕНЧАТОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ МЫЛА УГЛЕКИСЛОТОЙ [c.100]

    Получаемые в промышленном масштабе товарные синтетические жирные кислоты содержат 2—3% неомыляемых веществ во фракции Qo— i6 и 5—8% во фракции Q,— jo- Это не удовлетворяет требованиям, предъявляемым мыловаренной и другими отраслями промышленности. Кроме того, в этих кислотах содержится 3—4% дикарбоновых кислот, соли которых не обладают поверхностно-активными свойствами. Освободиться от этих нежелательных компонентов при ректификации нельзя, так как они кипят в тех же температурных интервалах, что и нормальные кислоты, а неомыляемые вещества все время дополнительно образуются. Это заставляет искать новые пути разделения кислот на фракции и получения товарных продуктов, свободных от неомыляемых и дикарбоновых кислот. Одним из решений этой проблемы является селективное ступенчатое разложение мыл углекислотой и выделение более или менее узких фракций жирных кислот. [c.100]

Рис. 28. Принципиальная схема ступенчатого разложения мыла углекислотой Рис. 28. <a href="/info/24285">Принципиальная схема</a> <a href="/info/747375">ступенчатого разложения мыла</a> углекислотой
    Процесс ступенчатого разложения мыла углекислотой позволяет выделить первые три фракции кислот, составляющие более 75% кислот, содержавшихся в исходном мыле, без применения серной кислоты, и сэкономить эквивалентное количество ее. [c.103]


Рис. 29. Состав кислот во фракциях, выделяемых при разложении мыла углекислотой Рис. 29. <a href="/info/109630">Состав кислот</a> во фракциях, выделяемых при <a href="/info/189410">разложении мыла</a> углекислотой
Рис. 30. Хроматограмма метиловых эфиров кислот четвертой фракции, (дистиллят), выделенной при разложении мыла углекислотой. Рис. 30. <a href="/info/747221">Хроматограмма метиловых эфиров кислот</a> четвертой фракции, (дистиллят), выделенной при <a href="/info/189410">разложении мыла</a> углекислотой.
    При строгом соблюдении оптимального технологического режима и после наладки процесса ректификации жирных кислот требования, предъявляемые к фракциям кислот —Qe и Qa—Qe, смогут быть выполнены. А выполнить требования к качеству фракций Сю—Сзо и Q,— jo по содержанию неомыляемых и особенно по содержанию хвостовых фракций кислот при существующей технологии затруднительно. Во-первых, промышленность не располагает надежным методом определения содержания кислот выше go с требуемой точностью, а во-вторых, разделение кислот С20 и С21 ректификацией очень затруднено, особенно из-за присутствия в смеси значительного количества разветвленных кислот с разной температурой кипения. По-видимому, более успешно эту задачу можно будет решить после внедрения метода ступенчатого разложения мыл углекислотой и разделения кислот на фракции. [c.148]

    Синтетические жирные кислоты можно выделить из мыла в результате разложения его углекислотой [13]  [c.70]

    Состав товарных фракций жирных кислот, выделяемых в процессе ступенчатого разложения технического мыла углекислотой без дистилляции, отличается от состава товарных фракций кислот, [c.103]

    Кислоты, выделенные при ступенчатом разложении технического мыла углекислотой [c.106]

    В щелочном растворе после первой ступени разложения содержится в виде солей 3—3,5% органических кислот, находившихся в исходном мыле, а в растворе после второй ступени разложения 6—6,6%. Если принять за 100% все количество кислот, которое выделяется в процессе ступенчатого разложения технического мыла углекислотой, то отдельные их компоненты распределяются по фракциям, как указано в табл. 38. [c.107]

    Распределение кислот по фракциям после ступенчатого разложения технического мыла углекислотой [c.108]

    Даже в случае глубокого разложения технического мыла, получаемого в производстве, когда на одну молекулу свободных кислот в кислом мыле приходится всего 0,5 моль солей, в водной фазе еще остаются соли жирных кислот. Они не только не разлагаются углекислотой, но и не входят в состав нерастворимого в [c.72]

Рис. 15. Состав жирных кислот в кислом мыле после разложения углекислотой Рис. 15. <a href="/info/187543">Состав жирных кислот</a> в <a href="/info/189410">кислом мыле</a> <a href="/info/1802356">после разложения</a> углекислотой
    Как видно, в товарных фракциях жирных кислот Шебекинского комбината —С в и — 20. выделяемых дистилляцией, содержится значительно больше высокомолекулярных кислот, чем в выделенных при разложении углекислотой. В последнем случае последовательное выделение кислот происходит в соответствии с их силой при низкой температуре и поэтому более четко. В первой фракции выделяется 70% кислот выше С20, содержавшихся в исходном мыле, и все неомыляемые, что позволяет в последующем выделять более четко фракции С ,—С16 и С17—Сзо- [c.105]

    Сабирова Г. В., Маньковская Н. К-, Вишневский Н. Е. Применение реакторов с верхним герметичным приводом для разложения мыл синтетических жирных кислот углекислотой. — В кн. Химическая технология, 1973, № 4, с. 38—40. [c.252]

    Проверка на опытной установке показала, что при разложении 20%-ного раствора мыла в автоклаве емкостью 80 л барботиро-ванием углекислоты при давлении до 50 кПсм состояние равновесия достигается не менее чем за 40—50 мин и глубина разложения не превышает 50—60%. Поэтому запроектированное для Волго-Донского комбината разложение барботируемой углекислотой в автоклавах мало эффективно. [c.74]

    Каракте рис тика фракций жирных кислот, полученных ступенчатым разложением технического мыла углекислотой [c.104]

    Разложение 25%-ного раствора мыла происходит за время, не превышающее 1 мин. При давлении 30 кПсм и температуре 50—55 °С можно, изменяя количество подаваемой углекислоты, получить любую глубину разложения—вплоть до 82—85%. Поэтому для промышленного осуществления процесса разложения углекислотой следует рекомендовать реакционный аппарат такого типа. [c.75]


    Кислое мыло, образующееся после разложения углекислотой солей смеси сырых синтетических жирных кислот, хорошо растворяется в w-гептане и легком бензине, так как оно является не простой смесью свободных жирных кислот и их солей, а определенным жирорастворимым химическим соединением. После добав- [c.100]

    На фиг. 105 приведен автоклав для разложения мыльного клея углекислотой. Аппарат представляет собой сварной вертикальный цилиндрический сосуд 1 с двумя приварными эллиптическими днищами. На корпусе автоклава расположены штуцера для I—входа раствора мыла II — выхода углекислого газа III — входа углекислого газа в нижний барботер 6 IV — входа углекислого газа в верхний барботер 3 V—установки манометра VI — выхода раствора мыла VII — установки термометра. Кроме того, на корпусе расположен люк VIII для возможности проведения сборочных и ремонтных работ. [c.177]


Библиография для Разложение мыла углекислотой: [c.252]   
Смотреть страницы где упоминается термин Разложение мыла углекислотой: [c.104]    [c.282]    [c.74]   
Смотреть главы в:

Синтетические жирные кислоты -> Разложение мыла углекислотой


Синтетические жирные кислоты (1965) -- [ c.70 , c.100 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Разложение мыла

Растворители разложении мыла углекислотой

Ступенчатое разложение мыла углекислотой

Углекислота

Углекислота, разложение мыл



© 2025 chem21.info Реклама на сайте