Cтраница 1
![]() |
Зависимость растворимости хлоридов калия и натрия от температуры.| Диаграмма растворимости. [1] |
Кристаллизация хлористого калия производится в непрерывно-действующих вакуум-кристаллизаторах. [2]
Так, при кристаллизации хлористого калия было найдено [56, 57], что в присутствии небольших количеств РЬСЬ ( 0 01 мол. В этом случае, например, NH4C1 кристаллизуется не в виде дендритов, а в форме крупных кубиков, а КС1 и КВг - в виде крупных октаэдров. [3]
![]() |
Изотермическая диаграмма растворимости тройной системы КС1 - MgClg - НзО при 25 в треугольнике состава. [4] |
С этого момента начинается кристаллизация хлористого калия. [5]
Поэтому прогноз границ области кристаллизации хлористого калия в исследуемой системе может носить лишь приближенный характер. [6]
![]() |
Политерма растворимости системы КС1 - NaCl - Н2О. [7] |
При охлаждении горячего раствора происходит кристаллизация хлористого калия, хлористый натрий остается в растворе; причем с повышением температуры растворения растворяющая способность маточного щелока увеличивается. [8]
Более совершенным является одностадийный процесс охлаждения и кристаллизации хлористого калия в многоступенчатых вакуум-кристаллизационных установках при относительно глубоком вакууме. Длительное пребывание образовавшихся кристаллов в растворе при небольшой разности температур охлаждающей среды и охлаждаемого раствора и перемешивании раствора способствует росту кристаллов. [9]
В результате охлаждения щелока в вакуум-кристаллизационной установке происходит кристаллизация хлористого калия. Однако так как охлаждение щелока достигается за счет испарения из него части воды, то это может привести к кристаллизации хлористого натрия. Во избежание этого конденсат, образующийся при конденсации пара, уходящего из первых четырех ступеней, возвращается обратно в эти ступени. Конденсат из остальных поверхностных конденсаторов ( V-IX ступеней) отводится в сборный барометрический бак 46 и используется для промывки отвала из растворителей и глинистого шлама. [10]
Поэтому 3L последнее время для охлаждения растворов и кристаллизации хлористого калия стали применять другие вакуум-охладительные установки, в которых получаются более крупные кристаллы хлористого калия. [11]
Такой метод был использован нами для определения пересыщений при кристаллизации хлористого калия из водного раствора в лабораторной модели кристаллизатора с охлаждением непрерывного действия. [12]
Так как выщелачивают сильвинит при обогащении горячим маточным раствором, полученным после кристаллизации хлористого калия и содержащим в основном хлористый натрий, количество сильвинита должно соответствовать количеству подаваемого раствора. [13]
При дальнейшем охлаждении состав раствора С60 в отсутствие твердого хлористого натрия будет изменяться вдоль луча кристаллизации хлористого калия, проведенного через точку С6П параллельно оси хлористого калия; при этом в осадок будет выделяться хлористый калий. [14]
При дальнейшем охлаждении состав раствора С60 в отсутствие твердого хлористого натрия будет изменяться вдоль луча кристаллизации хлористого калия, проведенного через точку С60 параллельно оси хлористого калия; при этом в осадок будет выделяться хлористый калий. [15]