Cтраница 3
Исследования были предприняты для изучения причин изменения целебных свойств известных грязей Сакского озера. При этом необходимо было определить, в какой мере с течением времени изменяется состав солевой массы рапы под влиянием естественных условий существования озера, а также от наполнения последнего морской водой для нужд Сакского солевого промысла. С этой целью Н. С. Курнаковым было предпринято сравнительное изучение химического состава масс воды Черного моря и рапы Крымских озер Евпаторийской и Перекопской групп. [31]
Бром и иод в виде солей - бромидов и иодидов - встречаются в растворенном состоянии в морской воде, в водах нефтяных буровых скважин. Бромиды находятся также в рапах ( рассолах) некоторых соляных озер: в Сакском озере ( Крым), в заливе Кара-Богаз - Гол и как примеси в Соликамском карналлите. Зола некоторых морских водорослей ( ламинарий) содержит иод. [32]
Соединения брома ( NaBr, MgBr2 и др.) находятся в воде некоторых озер ( Сакское озеро в Крыму), в Соликамских солях. В ничтожных количествах ( около 0 0066 %) бром находится в морской воде, несколько больше ( около 0 02 %) - в воде, вытекающей из буровых скважин вместе с нефтью. [33]
![]() |
Схема извлечения брома из рассолов методом воздушной десорбции. [34] |
Экономическая эффективность способа отгонки брома паром в основном определяется расходом пара, который увеличивается с уменьшением концентрации брома в исходном рассоле и с понижением его температуры. На рис. 61 приводятся данные по расходу пара на 1 т брома для рассола из Сакского озера ( 10 - 20), из которых видно, что при концентрации брома менее 1 кг в 1 м3 расход тепла становится столь большим, что извлечение брома этим методом оказывается экономически не целесообразным. Расход исходного рассола составляет 106 - 130 % от теоретического. [35]
![]() |
Схема извлечения брома из рассолов методом воздушной десорбции. [36] |
Экономическая эффективность способа - отгонки брома паром в основном определяется расходом пара, который увеличивается с уменьшением концентрации брома в исходном рассоле и с понижением его температуры. На рис. 61 приводятся данные по расходу пара на 1 г брома для рассола из Сакского озера ( 10 - 20), из которых видно, что при концентрации брома менее 1 кг в 1 м3 расход тепла становится столь большим, что извлечение брома этим методом оказывается экономически не целесообразным. Расход исходного рассола составляет 106 - 130 % от теоретического. [37]
По его данным, этот коэффициент ( теперь он называется коэффициентом Курнакова) для рассолов морского происхождения изменялся в пределах 0 4 - 0 8 ( для Сакского озера Км 0 35 - 0 4), а для крымских озер материкового типа ( Красное, Старое, Кызыл-Яр) уменьшался вплоть до нуля. [38]
Бром в технике получают тем же способом, что и в лаборатории. Для этой цели используют отбросы солеваренных заводов. У нас в СССР бром добывают из рапы Сакского озера. [39]
Он встречается в природе только в виде соединений с натрием и калием. Бромид-ионы обнаруживают повсеместно, но накапливается он в водах морей. Промышленное значение имеют озера, богатые солями брома ( Сакское озеро в Крыму), и буровые нефтяные воды. [40]
Бром встречается в природе только в виде соединений с натрием и калием; в свободном виде он не встречается. Хотя следы брома можно обнаружить повсеместно, накапливается он в морской воде. Промышленное значение имеют озера, богатые солями брома, например Сакское озеро в Крыму. Источником брома является также Соликамское калийное месторождение. [41]
Он встречается в природе только в виде соединений с натрием и калием. Бромид-ионы обнаруживают повсеместно, но накапливается он в водах морей. Промышленное значение имеют озера, богатые солями брома ( Сакское озеро в Крыму), и буровые нефтяные воды. [42]
Верхние слои иловых рассолов находятся в непрерывном взаимодействии с поверхностной рапой, отдавая ей соли при низкой концентрации солей в поверхностной рапе и забирая их при высокой концентрации. Такой обмен солями в значительной степени обусловлен перемешиванием верхних слоев полужидких илов с рапой, происходящим при сильных ветрах, часто наблюдаемых в районах соляных озер. При переходе солей из иловых рассолов в поверхностную рапу запасы озера в некоторой степени могут пополняться. Такое пополнение, по мнению некоторых исследователей ( Д. И. Сапирштейн), наблюдается в Сакском озере, которое в течение двух тысяч лет эксплуатации не истощилссь, несмотря на то, что количество солей, извлеченных из него за этот период, в несколько раз превышает запасы солей, имеющиеся в озере в настоящее время. Проведенные исследования показывают, что количество солей, попадающих в Сакское озеро с морской водой, которая фильтруется через пересыпь из моря, не столь велико, чтобы компенсировать количество солей, извлекаемых ежегодно из озера. Кроме того, из расчетов водного баланса видно, что такое количество солей не может приноситься с морской водой. Следовательно, можно сделать вывод, что источником пополнения солей в Сакском озере являются именно иловые рассолы. [43]
Верхние слои иловых рассолов находятся в непрерывном взаимодействии с поверхностной рапой, отдавая ей соли при низкой концентрации солей в поверхностной рапе и-забирая их при высокой концентрации. Такой обмен солями в значительной степени обусловлен перемешиванием верхних слоев полужидких илов с рапой, происходящим при сильных ветрах, часто наблюдаемых в районах соляных озер. При переходе солей из иловых рассолов в поверхностную рапу запасы озера в некоторой степени могут пополняться. Такое пополнение, по мнению некоторых исследователей ( Д. И. Сапирштейн), наблюдается в Сакском озере, которое в течение двух тысяч лет эксплуатации не истощилось, несмотря на то, что количество солей, извлеченных из него за этот период, в несколько раз превышает запасы солей, имеющиеся в озере в настоящее время. Проведенные исследования показывают, что количество солей, попадающих в Сакское озеро с морской водой, которая фильтруется через пересыпь из моря, не столь велико, чтобы компенсировать количество солей, извлекаемых ежегодно из озера. Кроме того, из расчетов водного баланса видно, что такое количество солей не может приноситься с морской водой. Следовательно, можно сделать вывод, что источником пополнения солей в Сакском озере являются именно иловые рассолы. [44]
Верхние слои иловых рассолов находятся в непрерывном взаимодействии с поверхностной рапой, отдавая ей соли при низкой концентрации солей в поверхностной рапе и забирая их при высокой концентрации. Такой обмен солями в значительной степени обусловлен перемешиванием верхних слоев полужидких илов с рапой, происходящим при сильных ветрах, часто наблюдаемых в районах соляных озер. При переходе солей из иловых рассолов в поверхностную рапу запасы озера в некоторой степени могут пополняться. Такое пополнение, по мнению некоторых исследователей ( Д. И. Сапирштейн), наблюдается в Сакском озере, которое в течение двух тысяч лет эксплуатации не истощилссь, несмотря на то, что количество солей, извлеченных из него за этот период, в несколько раз превышает запасы солей, имеющиеся в озере в настоящее время. Проведенные исследования показывают, что количество солей, попадающих в Сакское озеро с морской водой, которая фильтруется через пересыпь из моря, не столь велико, чтобы компенсировать количество солей, извлекаемых ежегодно из озера. Кроме того, из расчетов водного баланса видно, что такое количество солей не может приноситься с морской водой. Следовательно, можно сделать вывод, что источником пополнения солей в Сакском озере являются именно иловые рассолы. [45]