Cтраница 3
Разложение боратов едким натром происходит легче, чем содой, но он дороже, и поэтому его не используют. Для переработки аша-ритовых боратов, плохо разлагающихся содовым раствором, предложен известково-содовый способ, при котором в растворе образуется NaOH. Боратовую муку, проходящую через сито 0 15 мм, прокаливают в течение 2 ч при 600 - 650, затем обрабатывают 3 5 ч в реакторе смесью известичи содового раствора при температуре кипения. В третьем реакторе шлам разлагают промывными водами, во втором - фильтратом от пульпы из третьего, в первом - свежим раствором соды в фильтрате от пульпы из второго реактора. Фильтрат от пульпы из первого реактора перерабатывают в буру, для чего содержащийся в нем метаборат натрия переводят в тетраборат, например, путем обработки раствора двуокисью углерода и кипячения, и направляют на кристаллизацию. [31]
Разложение боратов едким натром происходит легче, чем содой, но он дороже, и поэтому его не используют. Для переработки аша-ритовых боратов, плохо разлагающихся содовым раствором, предложен известково-содовый способ, при котором в растворе образуется NaOH. Боратовую муку, проходящую через сито 0 15 мм, прокаливают в течение 2 ч при 600 - 650, затем обрабатывают 3 5 ч в реакторе смесью извести и содового раствора при температуре кипения. Пульпу фильтруют и шлам подвергают вторичному разложению во втором реакторе, а затем в третьем, после чего шлам, отфильтрованный и промытый горячей водой ( 6 л на 1 кг бората), идет в отвал. В третьем реакторе шлам разлагают промывными водами, во втором - фильтратом от пульпы из третьего, в первом - свежим раствором соды в фильтрате от пульпы из второго реактора. Фильтрат от пульпы из первого реактора перерабатывают в буру, для чего содержащийся в нем метаборат натрия переводят в тетраборат, например, путем обработки раствора двуокисью углерода и кипячения, и направляют на кристаллизацию. [32]
Разложение боратов едким натром происходит легче, чем содой, но он дороже, чем сода, и поэтому его не используют. Для переработки ашаритовых боратов, плохо разлагающихся содовым раствором, предложен известково-содовый способ, при котором в растворе образуется NaOH. Боратовую муку, проходящую через сито 0 15 мм, прокаливают в течение 2 часов при 600 - 650, затем обрабатывают 3 5 часа в реакторе смесью извести и содового раствора при температуре кипения. Пульпу фильтруют и шлам подвергают вторичному разложению во втором реакторе, а затем в третьем, после чего шлам, отфильтрованный и промытый горячей водой ( 6 л на 1 кг бората), идет в отвал. В третьем реакторе шлам разлагают промывными водами, во втором - фильтратом от пульпы из третьего, в первом - свежим раствором соды в фильтрате от пульпы из второго реактора. Фильтрат от пульпы из первого реактора перерабатывают на буру, для чего содержащийся в нем метаборат натрия переводят в тетраборат, например путем обработки раствора двуокисью углерода и кипячения, и направляют на кристаллизацию. [33]
Так как для современной энергетики необходимо гораздо более глубокое умягчение, то известково-содовый способ не применяется в настоящее время для подготовки питательной воды. [34]
На рис. 17 показана технологическая схема очистки рассола по из-вестково-содовому способу. Если содовое производство кооперируется с производством хлора, очистку рассола для цеха электролиза производят также известково-содовым способом, но при 50 - 60 С с последующей фильтрацией рассола через рамные или насадочные фильтры. [35]
Катионный обмен используют для умягчения воды, применяемой для подпитки паровых котлов, в циркуляционных системах водяного охлаждения и в других процессах. Такой обмен особенно целесообразен для умягчения вод с относительно низкой жесткостью ( ниже 2 мг-экв / л), когда известково-содовый способ умягчения не столь эффективен. [36]
Известко-во-содовый процесс обычно является наиболее простым и экономичным способом умягчения жестких вод. Не существует верхнего предела жесткости исходной воды, который ограничивал бы применимость известково-содового способа, но очевидно, что стоимость процесса с увеличением жесткости повышается. [37]
Достигаемая степень умягчения воды возрастает по мере повышения температуры. Остаточная жесткость профильтрованных проб умягченной воды обычно находится в пределах от 0 1 до 0 3 мг-экв. При умягчении некоторых вод известково-содовым способом возникают особые трудности; например, вода, в которой значительную часть жесткости составляют соли магния, не может быть хорошо умягчена без коагулянта. Богатые магнием воды обычно не удается глубоко умягчить с помощью каустической соды. Кроме того, даже небольшое количество фосфата имеет тенденцию препятствовать осаждению карбоната кальция, поэтому в воду не следует добавлять продувочную воду паровых котлов, обработанных с применением фосфатов. Растворенные органические вещества также тормозят осаждение карбоната кальция. С другой стороны, присутствие взвешенных органических и неорганических веществ может иногда улучшать флокуляцию в процессе умягчения. Так как влияние отмеченных выше факторов трудно предсказать заранее, то перед применением известково-содового процесса необходимо провести лабораторные испытания с тем, чтобы определить на практике пригодность этого способа умягчения для воды данного состава. Важным фактором, который следует учитывать при из-вестково-содовом умягчении воды, является способность карбоната кальция образовывать пересыщенные растворы, из которых он осаждается лишь с большим трудом. [38]
![]() |
Растворимость CaCOg и Mg ( OH2 в рассоле, содержащей 310 г / л NaCl и различное количество осадителей. соответственно Na2CO3 и NaOH. [39] |
Сырой рассол содержит примеси солей кальция и магния. Если их предварительно не удалить, то при поглощении аммиака и двуокиси углерода из рассола будут выпадать в осадок плохо растворимые соединения СаСО3, Mg ( OH) 2, NaCl Na2CO8 - MgC03H ( NH4) 2CO3 MgCOs, что приведет к засорению аппаратуры, трубопроводов и будет загрязнять готовую продукцию - соду. Чтобы избежать этого, сырой рассол очищают от примесей известково-содовым способом. [40]
![]() |
Растворимость СаСОз и Mg ( OH2 в рассоле. [41] |
Сырой рассол содержит примеси солей кальция и магния. Если их предварительно не удалить, то при поглощении аммиака и двуокиси углерода из рассола будут выпадать в осадок плохо растворимые соединения СаСО3, Mg ( OH) 2) NaCl. Чтобы избежать этого, сырой рассол очищают от примесей известково-содовым способом. [42]
Как уже отмечалось выше, исходная вода содержит бикарбонаты в количестве, зависящем, помимо прочих факторов, от всей предшествующей истории. Очень редко она имеет также небольшую карбонатную щелочность, но гидратная щелочность всегда отсутствует. И, наоборот, воды, умягченные путем осаждения ( например, с применением известково-содового способа), обычно содержат гидроокиси и карбонаты и не содержат бикарбонатов. О поведении примесей воды при ее обработке удобно судить по данным химических анализов, целью которых является определение ионного состава химических примесей воды. Правильность выполнения анализа позволяет оценить так называемое уравнение стехиометрического равновесия. [43]
Фторирование воды для питья ( при содержании F ниже 0 5 мг / л) производится путем добавления Na2SiF, ( NH4) 2SiFe, NaF или кремнефтористоводородной к-ты перед подачей воды в фильтры и осветлители или после очистных сооружений перед обеззараживанием. К реагентному методу относятся: удаление СаСОз и MgCOs при добавлении СаО ( известкование или декарбонизация воды); обработка СаО и Na2COs ( известково-содовый способ), Na2COs, фосфатами Na или солями Ва. Глубокое умягчение воды ( до остаточного содержания солей 0 04 - 0 05 мг / л) производят при нагрев, выше 100 С в присут. [44]
Очистка природной воды производится таким образом, чтобы в первую очередь удалить из нее бикарбонаты железа и марганца, которые при продувке воды воздухом осаждаются в виде хлопьев. Различные взвеси отделяются от воды путем фильтрации ее через слой кварца или песка. Подготовленная таким образом вода пропускается затем через ионообменники, где она умягчается. Применяемое еще в настоящее время на некоторых предприятиях умягчение воды с помощью известково-содового способа не может быть признано удовлетворительным, так как при этом остаточная жесткость получаемой воды высока ( 2 - 4 нем. Такая вода не отвечает современным нормам и не может обеспечить получение высококачественного волокна. Этот способ можно применять в качестве первой ступени умягчения воды с целью разгрузки ионообменников, в которых происходит окончательное умягчение воды. [45]