Cтраница 1
Обезвоживание бишофита также проводят в две стадии: при - 200 С на первой и при 600 С в присутствии хлорида водорода, который уменьшает степень гидролиза, - на второй. Иногда вместо хлорида водорода используют хлорид аммония. [1]
Обезвоживание бишофита представляют довольно сложную задачу. Простым нагревом удается его обезводить до остаточного содержания 1 5 - 2 молекул воды. При дальнейшем нагреваний хлористый магний начинает подвергаться гидролизу. При гидролизе MgCl2 переходит в MgO с выделением хлористого водорода, который может разрушать аппаратуру, если не предусмотрена ее серьезная антикоррозионная защита. [2]
Обезвоживание бишофита проводится в две стадии. В первой стадии бишофит нагревается во вращающейся печи до температуры порядка 200 С. Температуру бишофита повышают постепенно, чтобы материал находился в твердом состоянии, так как при быстром нагреве бишофит плавится уже при 106 С. При обезвоживании температура плавления бишофита повышается, и поэтому температура в печи также повышается. [3]
Обезвоживание бишофита осуществляют в две стадии. [5]
Поэтому обезвоживание бишофита проводят в две стадии. [6]
Поэтому обезвоживание бишофита ведут в две стадии. Первую стадию проводят в трубчатой вращающейся печи, медленно нагревая бишофит в токе горячих газов и получая продукт, содержащий 1 5 - 2 молекулы воды. [7]
Трудности обезвоживания бишофита и крупные месторождения магнезитов с низким содержанием примесей в различных районах Советского Союза, а также высокая стоимость транспортировки как бишофита, так и карналлита стимулировали разработку третьего варианта - получение безводного хлористого магния прямо на магниевом заводе хлорированием магнезитов. [8]
На практике обезвоживание бишофита или карналлита ведут в две стадии, причем на первой стадии содержание воды уменьшается до 1 25 - 1 0 моль. Дальнейшее обезвоживание хлорида магния происходит во вращающихся печах в присутствии НС1 и NH4C1 при высокой температуре, что вызывает сильное коррозионное разрушение аппаратуры. Поэтому на практике хлорид магния редко подвергают полному обезвоживанию. [9]
На практике обезвоживание бишофита или карналлита ведут в две стадии, причем на первой стадии содержание воды уменьшается до 1 25 - 1 0 моль. Дальнейшее обезвоживание хлорида магния происходит во вращающихся печах в присутствии НС1 и NH4C1 при высокой температуре, что вызывает сильное коррозионное разрушение аппаратуры. Поэтому на практике хлорид магния редко подвергают Полному обезвоживанию. [10]
На практике обезвоживание бишофита или карналлита ведут в две стадии, причем на первой стадии содержание воды уменьшается до 1 25 - 1 0 моль. Дальнейшее обезвоживание хлорида магния происходит во вращающихся печах в присутствии НС1 и NH4C1 при высокой температуре, что вызывает сильное коррозионное разрушение аппаратуры. Поэтому на практике хлорид магния редко подвергается полному обезвоживанию. [11]
Последняя стадия обезвоживания бишофита может, как указывалось, проводиться в присутствии хлористого калия. [12]
В результате обезвоживания бишофита получается продукт, содержащий 90 % MgCl2, 2 % MgO, остальное СаС12 и другие примеси. [13]
Поэтому в технике обезвоживание бишофита не доводят до полного удаления воды. Начальную стадию ведут во вращающихся ( трубчатых), шахтных или полочных печах. Дробленый бишофит загружают в печь и нагревают топочными газами. Процесс идет без расплавления шихты. Этим путем удается получить продукт примерного состава MgCU Н2О и даже с еще более низким содержанием воды. [14]
Таким образом, для обезвоживания бишофита необходим нагрев. Однако кристаллогидраты хлористого магния плавятся, разлагаясь при довольно низкой температуре, и поэтому их быстрый нагрев приводит к расплавлению и сильному вспениванию продукта. Кроме того, полностью удалить влагу из гидратов хлористого магния простым нагреванием не удается, так как при температуре выше 200 С начинается его гидролиз с образованием хлористого водорода. [15]