Cтраница 2
При восстановлении нитросоединений сульфидами щелочных металлов не всегда образуются растворы, из которых целесообразно выделять тиосульфат натрия. В ряде случаев образуются сточные воды, содержащие смесь сульфидов: в среднем на 1 т амина образуется 9 мэ серосодержащих сточных вод. Возможным методом использования этих сульфидов является упаривание сточных вод. При этом выделяется смесь солей, которую можно использовать в качестве сырья для получения сульфида натрия путем сплавления этих солей с углем. [16]
При переработке природного сырья наряду с названными галургическими процессами применяют как обменные, так и окислительно-восстановительные реакции. Например, природные фосфаты обрабатывают кислотами, в результате чего они превращаются в кислые соли, растворимые в воде. В качестве примера окислительно-восстановительного процесса может служить получение сульфида натрия обжигом природного Сульфата натрия в смеси с углем. Если в ранее рассмотренных примерах производств соединений неметаллов ( серной кислоты, аммиака и др.) обязательно предусматривается использование катализаторов, то технология производства солей отличается практически полным отсутствием каталитических процессов. [17]
![]() |
Схема сжигания промышленных стоков, содержащих летучие. [18] |
Распылительную сушилку можно интенсифицировать, если стоки предварительно перегреть до 150 - 250 С. Например, при подаче смеси сульфата натрия и угля в процессе плавления протекает восстановительная реакция с получением сульфида натрия в расплавленном состоянии. [19]
В восстановительной шахте в результате реакции содообра-зования в газовой фазе появляются сода и сероводород. В условиях окислительной среды в реакторе 3 значительная часть паров соды при взаимодействии с SO2 вновь превращается в сульфат. При наличии в исходной сточной воде органических соединений серы, полисульфидов, гидросульфида, тиосульфата в реакторе 3 помимо сульфата натрия образуется и SOa - При этом вся сода может подвергаться сульфатизации, а избыточное количество SO2 будет попадать в аппарат газоочистки. В этом случае в системе газоочистки должна предусматриваться нейтрализация SO2 натриевой щелочью. При вводе раствора в реактор 3 возможна нейтрализация S02 в самом реакторе. Такая организация процесса переработки сернистощелочных сточных вод обеспечивает практически полное использование натрия и серы для получения сульфида натрия. [20]