Cтраница 1
Твердая поваренная соль, поступающая на завод по железной дороге или водным путем, хранится на складе соли и в необходимом количестве растворяется в воде. Полученный рассол перекачивается в отделение очистки рассола. [1]
Полученная твердая поваренная соль очень чистая и поэтому очищают только часть рассола-10 - 20 % общего количества. [2]
Выпадание твердой поваренной соли создает опасность оседания ее на греющих поверхностях выпарных аппаратов и, как. В настоящее время установлено, что при правильном ведении технологического процесса присутствие твердой поваренной соли в упариваемой щелочи не оказывает вредного влияния на процесс, а засоления греющих поверхностей можно полностью избежать. [3]
В процессе выпаривания твердая поваренная соль и сульфат натрия могут осаждаться на греющих поверхностях выпарных аппаратов и тем самым ухудшать теплопередачу. Для предохранения греющих поверхностей от инкрустации применяют выпарные аппараты с выносной зоной кипения раствора. Уменьшению инкрустации способствует также присутствие твердых частиц соли в кипящей щелочи, а также высокая скорость циркуляции раствора. [4]
Обедненный анолит донасыщают твердой поваренной солью и после очистки возвращают в электролизер. При использовании естественных рассолов или рассолов подземного растворения соли их необходимо выпаривать для получения твердой кристаллической соли. При донасыщении анолита природной кристаллической солью весь циркулирующий анолит загрязняется примесями, содержащимися в природной соли, поэтому должен подвергаться очистке. [5]
Получаемый бензилбензоат отделяют от твердой поваренной соли и очищают ректификацией в вакууме. По этому способу в реакцию образования бензилбензоата вступает вся бензойная кислота и нет необходимости в ее регенерации, как при проведении процесса в водном растворе. [6]
При использовании в качестве сырья твердой поваренной соли стадия подземного растворения будет исключена, однако возникает необходимость в устройствах для хранения запаса твердой соли и ее растворения. [7]
Если мы добавляем к раствору твердую поваренную соль, то можно считать, что объем раствора останется равным одному литру. Учитывая, что при этом в состав комплекса войдет 0 1 - 4 0 4 моль ионов С1 -, находим, что всего к нашему исходному раствору надо добавить 1 1 моль ионов СГ или 64 3 г NaCl. Очевидно, что добавлением большего количества хлорида можно добиться еще более полного связывания ионов меди в комплекс. [8]
Следовательно, при этом способе требуется твердая поваренная соль, а не рассол, что является его недостатком. [9]
![]() |
Температура начала кристаллизации растворов NaCl. [10] |
Во всех случаях стоимость рассола, получаемого из твердой поваренной соли, высока. Поскольку соль является основным сырьем для осуществления процесса электролитического получения гипохлорита натрия, затраты на ее приобретение, доставку и хранение составляют значительную часть себестоимости готового продукта. В связи с этим использование при возможности подземных рассолов или морских вод приводит к значительной экономии средств. [11]
Почему для получения хлороводорода пользуются концентрированной серной кислотой п твердой поваренной солью. [12]
Рассол для электролиза в ваннах с ртутным катодом приготовляют донасыщением твердой поваренной солью обедненного в результате электролиза рассола, выводимого из ванн. Концентрация рассола при донасыщении повышается от 265 - 270 до 310 г / л NaCl. Таким образом, непосредственное использование подземного рассола при данном методе невозможно. [13]
Например, в содовом производстве донасыщается природный рассол за счет растворения твердой поваренной соли. [14]
Процесс выпаривания электролитических щелоков затрудняется из-за отложения на стенках греющих трубок твердой поваренной соли, выпадающей из раствора по мере его упаривания, а также вследствие значительного увеличения вязкости раствора при повышении концентрации NaOH. [15]