Cтраница 2
Аммиак надсмольной воды имеет очень важное значение как сырье, необходимое для выделения пиридиновых оснований из маточного раствора в нейтрализаторе пиридиновой установки. Поэтому всю аппаратуру, необходимую для переработки надсмольной воды, рассматривают как составную часть пиридиновой установки или сульфатного отделения. [16]
Чем выше поддерживать концентрацию пиридиновых оснований в маточном растворе сатуратора, тем меньше маточного раствора нужно выводить ежечасно на переработку в нейтрализатор пиридиновой установки и тем. [17]
Работа дефлегматора важна во всех случаях, так как пары должны быть сконцентрированы, чтобы не вносить слишком много влаги в сатуратор или в нейтрализатор пиридиновой установки. [18]
При работе пиридиновой установки температурный режим сатуратора меняется, так как теплоты реакций образования сульфата аммония оказывается недостаточно для обеспечения теплового равновесия сатураторного процесса. В нейтрализатор пиридиновой установки непрерывно отводится часть маточного раствора, которая нейтрализуется парами из аммиачной колонны. Нейтрализованный раствор сульфата аммония, содержащий совсем незначительное количество свободного аммиака, после выделения пиридиновых оснований возвращается обратно в сатуратор. [19]
Одновременно с коксовым газом в сатуратор поступает также часть паро-аммиачной смеси из дефлегматора аммиачно-известко-вой колонны. Остальное количество паро-аммиачной смеси направляется в нейтрализатор пиридиновой установки. [20]
Температура паров после дефлегматора устанавливается в зависимости от того, какой концентрации продукт необходимо получить. Выделяющиеся из колонны пары поступают или в сатуратор для получения сульфата аммония или в нейтрализатор пиридиновой установки. В обоих случаях высокая концентрация паров аммиака не нужна, но и слишком большое содержание водяных паров вредно, так как вызывает излишнее разбавление маточного раствора в сатураторе. [21]
![]() |
Анализ кислой смолки сатураторов, 9. [22] |
Следовательно, при возвращении обеспиридиненного раствора из нейтрализатора непосредственно в сатуратор, во-первых, накапливаются в ванне сатуратора нерастворимые ферроциа-ниды и сера, во-вторых, сохраняются в системе растворимые в кислоте гидраты и соли железа. Поэтому отстой раствора от FeS, Fe ( OH) 2Fe ( OH) 3), образующихся щелочной среде, необходимо вести сразу же после нейтрализатора пиридиновой установки. [23]
В маточных растворах сульфатного отделения находятся комплексные цианиды железа различного состава. Первичными продуктами реакции обычно являются комплексные соли: ( N HUb [ Fe ( CN) 6 ] ( растворимая) и ( МН4) г Fe [ Ре ( СЫ) б ] ( нерастворимая), которые образуются в нейтрализаторе пиридиновой установки при взаимодействии железа в маточном растворе с цианистым водородом аммиачных паров. Для уменьшения выделения цианистого шлама за рубежом процесс отгонки пиридиновых оснований из маточного раствора проводят в нейтральной или даже слабокислой среде. Однако известны случаи образования комплексных солей и в кислой среде в сатураторах, когда пиридиновые установки не работают. [24]
Основным сырьем, поступающим на переработку и содержащим пиридиновые основания, является коксовый газ. В коксовом газе до сатуратора содержится около 0 4 г / м3 пиридиновых оснований. Пиридиновые основания из газа поглощаются маточным раствором, с которым и поступают в нейтрализатор пиридиновой установки. [25]
При работе пиридиновой установки температурный режим сатуратора меняется, так как теплоты реакции образования сульфата аммония обычно оказывается недостаточно для обеспечения теплового равновесия сатураторного процесса. На пиридиновую установку непрерывно выводится часть маточного раствора, которая нейтрализуется парами из аммиачной колонны. Нейтрализованный раствор сульфата аммония, содержащий незначительное количество свободного аммиака, после выделения пиридиновых оснований возвращается в сатуратор. В результате этого приход тепла в сатураторе уменьшается, так как, вследствие отвода части аммиака в нейтрализатор пиридиновой установки, в сатураторе образуется меньшее количество сульфата аммония; расход тепла в сатураторе увеличивается, так как водяные пары из аммиачной колонны конденсируются в аппаратуре пиридиновой установки и возвращаются в сатуратор в виде конденсата. [26]