Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Фосфорная кислота переработка

    При переработке сернокислых щелоков сульфат уранила можно выделить из раствора экстракцией эфирами фосфорной кислоты, образующими комплексы с соединениями урана (ал кил фосфаты), ал кил- [c.431]

Рис. 6-34. Схема переработки сульфатных щелоков путем экстракции осветленного сырца раствором эфира фосфорной кислоты в керосине (для осветленных щелоков экстракционная установка типа мешалка—отстойник, для пульпы с 40—60% осадка установка типа насос—мешалка) Рис. 6-34. <a href="/info/24616">Схема переработки</a> <a href="/info/1740833">сульфатных щелоков</a> <a href="/info/1464020">путем экстракции</a> осветленного <a href="/info/1011454">сырца раствором</a> <a href="/info/39053">эфира фосфорной кислоты</a> в керосине (для <a href="/info/149722">осветленных щелоков</a> <a href="/info/95125">экстракционная установка</a> <a href="/info/618042">типа мешалка</a>—отстойник, для пульпы с 40—60% <a href="/info/1650523">осадка установка</a> <a href="/info/142208">типа насос</a>—мешалка)

    Для алкилирования бензола пропиленом обычно применяют хлорид алюминия, серную кислоту, фосфорную кислоту на кизельгуре и цеолитные катализаторы. При выборе катализатора следует учитывать требования к качеству изопропилбензола, используемого для дальнейшей химической переработки. В зависимости от катализатора и технологических параметров процесса алкилирование бензола пропиленом может протекать в жидкой либо в паровой фазе. [c.247]

    В башню сжигания поступает все коли ество перерабатываемого элементарного фосфора и необходимого воздуха, часть воды, необходимой для осуществления процесса и фосфорная кислота, получаемая в башне гидратации (рис. 44). Из башни уходит в последующие аппараты для дальнейшей переработки непоглощенный фосфорный ангидрид, газы и пары воды, а также продукционная фосфорная кислота. [c.353]

    Химическая переработка природных фосфатов может быть осуществлена тремя методами химическим разложением, восстановлением углеродом и термической обработкой. Наиболее распространенный метод переработки фосфатного сырья — его разложение серной, фосфорной или азотной кислотами, используемое в промышленных масштабах для производства фосфорных удобрений, фосфорной кислоты, фосфора и комплексных удобрений на основе соединений фосфора (рис. 19.2). [c.280]

    Последние, вероятно, играли значительную роль при возникновении простейших живых организмов. Дальнейшее развитие на Земле растительного покрова повело к извлечению фосфорнокислых солей из почвы с переводом их в сложные фосфорсодержащие белковые вещества, которые с растительной пищей попадали затем в организмы животных и подвергались там дальнейшей переработке. После отмирания животных и растений их останки попадали обратно в почву, где фосфорсодержащие соединения постепенно распадались с образование.м в конечном счете солей фосфорной кислоты. Таким образом, весь круговорот фосфора в природе может быть выражен простой суммарной схемой Р почвы белка. Почва, следовательно, получает обратно столько же фосфора, сколько было из нее взято. Так как фосфорнокислые соли прочно удерживаются ею и почти ие вымываются водой, содержание фосфора на том или ином участке земной поверхности при свободном протекании природных процессов с течением времени либо не изменяется, либо изменяется лишь незначительно. [c.462]


    Процесс общей каталитической полимеризации непредельных углеводородов над фосфорной кислотой для получения полимерного бензина — компонента автомобильного бензина — целесообразен при переработке газа с большим содержанием непредельных углеводородов, т. е. газа термического крекинга, и при недостатке изобутана. Напомним, что при термическом крекинге содержание бутенов в бутан-бутеновой фракции составляет [c.426]

    Для получения чистых кристаллов растворы перед кристаллизацией подвергают очистке от загрязняющих их примесей осаждением последних в виде нерастворимых соединений. Например, из фосфорной кислоты, загрязненной соединениями фтора, перед переработкой ее в фосфаты фтор удаляют осаждением в виде кремнефторида натрия. [c.256]

    Часто гранулирование совмещают с обработкой исходного порошкообразного удобрения химическими реагентами — аммиачной водой, жидким или газообразным аммиаком, концентрированными растворами солей или их плавами, серной или фосфорной кислотами и др. При этом возникают экзотермические ракции, теплоты которых в ряде случаев достаточно для удаления из образующихся гранул избыточной влаги. Это наиболее экономичный метод получения гранулятов. Но он, как впрочем, и другие методы, требует вполне определенных и точных соотношений между компонентами гранулируемой смеси, иначе могут образоваться липкие массы, переработка которых затруднительна. [c.288]

    Из апатитовой фракции получают фосфорную кислоту, ее соли, суперфосфат и другие удобрения, фторид-ные соли, гипс, цемент и концентрат редкоземельных элементов. Химическая переработка нефелина осуществляется на алюминиевых заводах, где кроме алюминия получают цемент, соду, галлий, ванадий и другие ценные продукты. Сода, полученная при такой переработке, в три раза дешевле, чем при обычном аммиачном способе. Одновременно выделяются сульфат калия и поташ. [c.513]

    В табл. Х.Ю приведены основные показатели процесса алкилирования бензола пропиленом на различных катализаторах [93]. В процессе алкилирования бензола пропиленом выбор катализатора сделать труднее, так как реакция протекает гладко и на хлористом алюминии, и на серной кислоте, и на фосфорной кислоте на кизельгуре. Однако недостатком сернокислотного и фосфорнокислотного методов является необходимость дополнительной переработки полиалкилбензолов, так как деалкилирование на, этих катализаторах не идет. Следует также учитывать, что сырой изопронилбензол, полученный с применением в качестве катализатора фосфорной кислоты на кизельгуре, содержит некоторое количество непредельных углеводородов. [c.631]

Таблица У1-6. Показатели переработки в экстракционную фосфорную кислоту разлитых видов фосфатного сырья Таблица У1-6. <a href="/info/1852887">Показатели переработки</a> в <a href="/info/126045">экстракционную фосфорную кислоту</a> разлитых <a href="/info/291209">видов фосфатного</a> сырья
    При переработке фосфоритов стехиометрическую норму расхода экстракционной фосфорной кислоты определяют по концентрации ионов водорода и рассчитывают по формуле [c.257]

    Получался также уран из технической фосфорной кислоты [346, 370, 371, 3861 и суперфосфата [353]. Переработка фосфорной кислоты заключается в экстракции содержащейся в ней соли урана (0,08— 0,7 в 1 л) октилпирофосфорным эфиром, растворенным в ке- [c.432]

    Гидротермическая переработка шихты. Обесфторивание фосфатов основано на гидротермической переработке гранулированной шихты из апатитового концентрата (Саю(Р04)б) и фосфорной кислоты (Н3РО4). [c.46]

    Преимущество электротермической переработки фосфатов с возгонкой фосфора заключается в возможности производст1ва фосфорной кислоты любой концентрации (вплоть до 100% Р2О5) и в высокой степени чистоты при использовании любых фосфатов, в ТОМ числе и низкокачественных, без их предварительного обогащения. [c.225]

    В дигидратно-полугидратном процессе первоначально осаждается дигидрат сульфата кальция, который затем превращается Б полугидрат. При степени использования Р2О5 около 98,5% получается фосфорная кислота с концентрацией Р2О5 до 35% и полугидрат как побочный продукт, содержащий около 20% общей воды, который пригоден для дальнейшей переработки на серную кислоту и строительные материалы. [c.229]

    Переработка разбавленной (23—28% R2O5) фосфорной кислот ы с удалением воды из аммофосной пульпы а) последо- [c.243]

    Переработка концентрированной (48—54% Р2О5) фосфорной кислоты с выделением воды а) послед01вательн0 в аммони-заторе-грануляторе (АГ) и барабанной сушилке б) самоиспа-рением аммонизированной в трубчатом реакторе под давлением фосфорной кислоты с получением порошкообразного аммофоса в распылительной башне в) сушкой в барабанной сушилке-грануляторе (БГС) пульпы, аммонизированной под давлением в аппарате с механическим перемешиванием. [c.244]


    Так же как и на Сасол I , на Сасол II пропан-бутано-вую фракцию подвергают олигомеризации на кизельгуре, пропитанном фосфорной кислотой. Но здесь выход дизельного топлива увеличен за счет повторной переработки части полученного бензина. По дизельному топливу достигается селективность около 75%. Продукты реакции Фипгера — Троиша, кипящие ие- [c.194]

    Процесс полимеризации применяется в нефтеперерабатывающей промышленности в основном для переработки пропилена в поли-мербензин, представляющий смесь главным образом ди-, три- и тетрамеров пропилена с октановым числом около 80 по моторному методу. Возможны также получение ди- и тримеров бутенов и полимеризация смешанного сырья, содержащего пропилен и бутены. Додецены, получаемые в этом процессе, применяют для производства моющих средств. Катализаторы процесса приготавливают на основе фосфорной кислоты. [c.189]

    Износоустойчивый окисножелезный катализатор [13, 27, 28, 38] может применяться в комбинированном контактно-башенном способе производства серной кислоты, для которого достаточно окислить около 30 объемн. % ЗОз перед поступлением газа в нитрозную башенную систему с целью получения купоросного масла и разгрузки питрозной системы. При переработке газов от сжигания колчедана ванадиевый катализатор отравляется мышьяком, в результате чего его активность снижается примерно в 2 раза. Железный катализатор мышьяком не отравляется, однако он все же менее активен, чем отравленный ванадиевый катализатор. Окись железа в виде крупных кусков огарка, получаемого при обжиге колчедана, применялась ранее в промышленных аппаратах для окисления сернистого газа. Активность ее достаточно исследована [2, 39—41]. Во взвешенном слое огарок в качестве катализатора не пригоден, так как его истираемость составляет 95% в месяц. Исследованиями [28, 38] было установлено, что можно резко повысить механическую прочность колчеданного огарка за счет введения цементирующих добавок (жидкое натриевое стекло или фосфорная кислота). При этом каталитическая активность огарка практически не снижается. Истираемость такого катализатора составляет 2—3% в месяц. В качестве порообразующего компонента в смесь вводится технический глицерин или другая органическая примесь, выгорающая при прокаливании катализатора. [c.148]

    Переработка вытяжки в конечные продукты заключается в нейтрализации фосфорной кислоты аммиаком и выделении части кальция в виде нефосфатных соединений, так как в удобрении отношение СаО Р2О5 должно быть меньше, чем в исходном сырье. В зависимости от метода выделения из системы или связывания части кальция различают следующие способы переработки азотнокислотной вытяжки и получения комплексных удобрений  [c.487]

    После разработки в 1981 году более экономичного и экологически чистого электротермического метода и исследований процесса электровозгонки фосфора, в 1926 году в Черноречье и Ленинграде были пущены два цеха по производству желтого фосфора и его переработки в красный, сначала на костном, а затем на фосфатном сырье. В1936 году в Кировске был введен в строй первый опытный фосфорный завод, в состав которого входили печное отделение с электропечами мощностью 2,0 кВт, отделение фосфорной кислоты и отделение двойного суперфосфата непрерывного действия. На основе полученных результатов в 1938—40 гг. были созданы первые промышленные фосфорные цехи по производству фосфора, фосфорной кислоты и фосфорных минеральных удобрений. [c.247]

    В переработке нефти широко применяются разнообразные каталитические процессы. Наиболее широко применение катализаторов в процессах синтеза, а именно при полимеризации олефи-но В (катализат0 0ы серная кислота, фосфорная ислота активированные отбеливающие глины соли фосфорной кислоты и др.) при алкилирования (катализаторы серная иислота, фтористоводородная кислота, хлористый алюминий). [c.118]

    Вначале надеялись, что такой метод работы позволит применять разбавленный этилен. Практически это возможно лишь при работе под давлением, так как в протнвном случае вместе с инертными газами будет теряться слишком много бензола, который затем весьма трудно улавливается, папример, активным углем. Однако превращение при этом сильно уменьшается, а переработка осложняется. Поэтому предпочитают и здесь применять чистый этилен. Так как фосфорная кислота не оказывает деалкилирующего действия, то нельзя направлять полиалкилированные продукты вместе с циркуляционным бензолом обратно в алкилатор для превращения их V этилбензол. Их приходится отгонять ректификацией. [c.630]

    Очистка и регенерация синтетических масел в связи с их высокой стоимостью имеют чрезвычайно важное значение. Кроме того, ряд синтетических масел (ПХД, сложные эфиры фосфорной кислоты) представляет значительную опасность для человека и окружающей среды. Важно и то обстоятельство, что часть отработанных синтетических масел неизбежно попадает в смеси при сборе для-вторичной переработки ОМ и может негативно влиять на эффективность используемых процессов. В этой связи в ФРГ, в частности, введены ограничения на содержание полиалкиленгли-колей в сырье для переработки. Однако примеси синтетических масел в смесях, как правило, незначительны. [c.315]

    ПЛАСТИФИКАТОРЫ — органические соединения, придающие пластичность полимерам и расширяющие интервал их высокоэластичного состояния. Введение П. повышает морозостойкость полимера, облегчает условия его переработки. П. применяются в производстве пластмасс, резины, искусственной кожи, лакокрасочных материалов. К П. относятся эфиры адипииовой и фталевой кислот, сложные эфиры фосфорной кислоты, различные масла и др. [c.193]

    Сульфат кальция, загрязненный фосфатом кальция, так называемый фосфогипс , в громадных количествах образуется как отход при сернокислотной переработке фосфоритов и апатитов на суперфосфат и фосфорную кислоту. Проблема утилизации фосфогииса, очистки его от примесей (в том числе вредных для здоровья человека) и превращения в дешевый строительный материал — важнейшая народнохозяйственная задача. Решение ее имеет громадное значение и для охраны окружающей среды. [c.42]

    Упаривание в вакуумных аппаратах позволяет производить наряду с концентрированной фосфорной кислотой также и раствор кремнефтористоводородной кислоты, содержащий 10—20% HaSiFe и относительно небольшие количества примесей ( 0,1% РзОв). Контактное упаривание сопровождается большим выносом капель и образованием тумана фосфорной кислоты, что загрязняет кремнефтористоводородную кислоту фосфатными соединениями и ограничивает возможности ее переработки во фтористые соли. [c.235]

    Примером комплексного использования сырья может служить переработка апатито-нефелиновой руды. Эту руду флотацией разделяют на апатит и нефелин. Из апатита Са5(Р04)зГ разложением серной кислотой получают фосфорную кислоту, фосфорные удобрения, производные фтора, гипс. При переработке нефелина КазК[А1281208]2 получают глинозем, поташ, кальцинированную соду, портландцемент, а также галлий. [c.723]

    В производственных условиях при дигидратном режиме разложение сырья ведут при 65-80 °С получают жидкую фазу, содержащую от 28 до 32 % и шлам, состоящий преимущественно из дигидрата. На 1 т фосфорной кислоты в пересчете на Р2О5 образуется при переработке апатитового флотоконцентрата 4,6 и при разложении фосфоритов — 6,4 т фосфогипса [75]. [c.10]

    Производство полифосфатов натрия, в том числе триполифосфата натрия, обычно ссгчетают с производством фосфорной кислоты из природных фосфоритов и дальнейшей ее переработкой в фосфаты. [c.87]

    Химическое разложение фог.фатоп минеральными кислотами, чаще всего серной. В результате сернокислотной переработки получают простой суперфосфат и фосфорную кислоту, которую, в свою очередь, перерабатывают в двойной суперфосфат, преципитат и сложные удобрения. [c.219]

    Сложные удобрения получают переработкой фосфорной кислоты с получением фосфатов аммония-—аммофоса и диаммофоса переработкой фосфорной и азотной киыгот с получением ннтриаммофоса и нитроаммофоски разложением природньи фосфатов азотной кислотой с получением нитрофисфатов и нитроаммофоски. [c.308]

    Азотцокислотная переработка фосфатов позволяет исполь- зовать азотную кислоту не только для разложения, но и ка носитель питательного азота, переходящего в состав удобрения Этим методом можно перерабатывать природные фосфаты с, повышенным содержанием магния, на 5% сократить капиталь- ные затраты по сравнению с объемом капитальных вложениЦ на раздельное получение фосфорной кислоты и ее переработку сложные удобрения. Кроме того, из азотпокислотного раствора. можно попутно выделить редкоземельные элементы, [c.336]

    Рибоиуклеииовые кислоты (РНК) — нуклеиновые кислоты, полимеры нуклеотидов, в состав которых входят фосфорная кислота, рибоза и азотистые основания — аденин, цитозин и урацил содержатся главным образом в цитоплазме и микросо-мах животных и растительных клеток. РНК участвует в биосинтезе белка. Риформинг — способ переработки нефтепродуктов с целью получения высокооктановых бензинов, ароматических углеводородов, [c.113]


Библиография для Фосфорная кислота переработка: [c.372]   
Смотреть страницы где упоминается термин Фосфорная кислота переработка: [c.179]    [c.232]    [c.346]    [c.289]    [c.297]    [c.136]    [c.16]    [c.29]    [c.156]    [c.50]    [c.232]    [c.250]   
Термическая фосфорная кислота (1970) -- [ c.7 , c.8 , c.21 , c.287 , c.288 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте