Cтраница 3
В основе метода материального баланса лежит принцип, согласно которому масса комплекса системы в целом в начале и конце проводимого процесса одинакова, изменяется только состав комплекса. Например, при изотермическом испарении воды из ненасыщенного раствора ( начальный комплекс) конечный комплекс состоит из испарившейся воды, выкристаллизовавшейся соли и насыщенного раствора. Массы начального и конечного комплексов в этом случае равны. Массы исходного комплекса и входящих в него компонентов известны из условий задачи. Состав конечного комплекса определяется по диаграмме. Массы составных его частей являются неизвестными. Для их расчета составляют уравнения баланса комплекса в целом и его компонентов для начального и конечного состояния проводимого процесса. Число уравнений должно соответствовать числу искомых неизвестных величин. [31]
![]() |
Типовая конструкция аппарата. [32] |
Аппараты с погружной горелкой, расположенной в центральной части сосуда, применяют для выпаривания растворов солей. Необходимый уровень раствора в аппарате / устанавливается при помощи сливной трубы 6 с передвижным патрубком. Выкристаллизовавшиеся соли удаляются через нижний штуцер конусного днища при помощи специального пульсирующего клапана. На крышке 2 аппарата установлена труба 4 для вывода парогазовой смеси. Внутри трубы размещены отбойники 5 для сепарации капель раствора, уносимых парогазовым потоком из аппарата. Погружная горелка 3 проходит через паровое пространство аппарата, поэтому следует применять горелки туннельного типа с удлиненной камерой горения. [33]
Нутч-фильтр размещается непосредственно под выпарным аппаратом. При работе выпарного аппарата задвижка 4 на горловиЩ - нутч-фильтра находится в открытом положении. По мере упарки раствора выкристаллизовавшаяся соль сползает по конусному днищу выпарного аппарата на сетку нутч-фильтра. Раствор ( фильтрат) отсасывается через нижний патрубок 5 в последующую ступень выпарки. Для удаления соли с решетки 2 нутч-фильтр через определенные промежутки времени отключают от выпарного аппарата, затем открывают дверцу 4 и соль вручную выгребают наружу. [34]
![]() |
Пути кристаллизации в квадратной диаграмме.| Пути кристаллизации в квадратной диаграмме при и конгруэнтности одной из тройных точек. [35] |
По достижении солевым составом раствора этой точки, в которой соприкасаются поля кристаллизации солей СХ, ВХ и BY, начинает кристаллизоваться третья соль - BY. Но по мере кристаллизации в точке Р1 солей СХ и BY находящаяся в осадке ранее выкристаллизовавшаяся соль ВХ будет растворяться, компенсируя убыль ионов из раствора, поэтому состав его не изменяется. [36]
![]() |
Пути кристаллизации в квадратной диаграмме.| Пути кристаллизации в квадратной диаграмме при инконгруэнт-ности одной из тройных точек. [37] |
Так как точка Рг лежит вне треугольникаСХ - ВХ - BY, то она инконгруэнтная. По достижении солевым составом раствора этой точки, в которой соприкасаются поля кристаллизации солей СХ, ВХ и BY, начинает кристаллизоваться третья соль - BY. Но по мере кристаллизации в точке Р1 солей СХ и BY, находящаяся в осадке ранее выкристаллизовавшаяся соль ВХ будет растворяться, компенсируя убыль ионов из раствора, поэтому состав его не изменяется. [38]
![]() |
Пути кристаллизации в квадратной диаграмме при инкон-груэнтности одной из тройных точек. [39] |
Так как точка Рг лежит вне треугольника CX - BX - BY, то она инконгруэнтна. По достижении солевым составом раствора этой точки, в которой соприкасаются поля кристаллизации солей СХ, ВХ и BY начинает кристаллизоваться третья соль - BY. Но по мере кристаллизации в точке Рг солей СХ и BY, находящаяся в осадке ранее выкристаллизовавшаяся соль ВХ будет растворяться, компенсируя убыль ионов из раствора, поэтому состав его не меняется. [40]
![]() |
Барабанный гранулятор. [41] |
Одновременно в сушильный барабан подают некоторое количество рету-ра - мелкой фракции готового продукта. При вращении барабана частицы ретура находятся во взвешенном состоянии и к ним прилипают мелкие брызги раствора или пульпы, и при последующем окатывании образуют гранулы. Под влиянием горячих газов, влага из гранул быстро удаляется и на них образуется корка выкристаллизовавшихся солей. В результате этого резко уменьшается ( в 3 - 5 раз) количество необходимого ретура и почти полностью исключается налипание материала на стенках барабана. [42]
В настоящее время используют два способа травления. В первом случае травление в растворе производят до полного насыщения его солями железа, после чего раствор заменяют. Во втором случае травление в растворе ведут до накопления в нем солей железа ( 400 - 450 Г1л), а затем раствор охлаждают, отделяют выкристаллизовавшиеся соли железа, корректируют оставшийся раствор концентрированной серной кислотой, после чего продолжают травление. [43]
![]() |
Вспомогательные построения на изотермических диаграммах растворимости трехксмпонентных систем для расчета выделения соли В из ее насыщенного раствора. [44] |
Совместное присутствие нескольких компонентов в растворе может в различной степени влиять на их растворимость в воде. Составы систем с различным соотношением между данным раствором и добавляемой солью располагаются на прямой, соединяющей точки составов исходных веществ Bj и С, образующих любой из этих комплексов. Например, масса раствора в комплексе а определяется отрезком аС, а масса твердой соли С - отрезком аВь Точка а лежит в области кристаллизации соли В. Отрезки линии кристаллизации ВЬ соответствуют массам выкристаллизовавшейся соли В ( отрезок ab) и оставшегося равновесного раствора ( отрезок аВ), насыщенного солью В. [45]