Каустификация - сода - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Жизнь человеку дается один раз, но, как правило, в самый неподходящий момент. Законы Мерфи (еще...)

Каустификация - сода

Cтраница 3


Концентрация соды в растворах, начиная с пуска цеха, постепенно повышается до некоторого предела, который определяется растворимостью соды в оборотном растворе. По достижении этого предела сода при выпарке маточного раствора начинает выпадать в осадок, что осложняет процесс выпарки. Кроме того, возникает необходимость в каустификации соды, чтобы превратить ее снова в каустическую щелочь и возвратить в процесс.  [31]

32 Схема производства каустической соды известковым способом. [32]

Из декарбонатора вытекает раствор соды нужной концентрации. Как видно из схемы производства NaOH ( рис. 73), нормальный содовый раствор для каустификации с содержанием 100 г / л NajCOs готовится в смесителе /, где в определенном соотношении смешиваются три жидкости: а - раствор соды из декарбонатора; б - промывные воды; в-раствор, полученный из солей выпарки, осаждающихся в выпарных аппаратах. Здесь происходит гашение извести с образованием известкового молока и частичная каустификация соды.  [33]

Растворы, обогащенные содой, подвергают регенерации. Их охлаждают до 5 С с целью выделения омыленных смол и жиров. Затем раствор обрабатывают негашеной известью в баке с мешалкой с целью каустификации соды. Выпавший осадок карбоната кальция отфильтровывают, и очищенный раствор возвращают в цикл. Окись олова находит себе сбыт для производства эмали.  [34]

Бензойная кислота при ректификации каменноугольной смолы переходит во фракцию поглотительного масла, а после извлечения фенолов щелочью в раствор фенолятов. Другим источником бензойной кислоты является бензонитрил, содержащийся в фенольном масле. Извлекая фенолы щелочью, бензонитрил частично омыляется и в виде бензоата натрия переходит в раствор фенолятов. После разложения фенолятов углекислым газом основная часть бензойной кислоты переходит в раствор соды и далее в раствор щелочи при каустификации соды.  [35]

Основное применение гидроокись кальция находит в строительном деле в виде известкового раствора. В сахароваренном производстве ею пользуются для выделения сахара из мелассы, черной патоки, остающейся после выделения сахарного песка. Избыток гидроокиси кальция осаждает часть сахара в виде сахарата кальция. Далее, Са ( ОН) а применяют для изготовления хлорной извести, а также используют в технике в качестве дешевого основания в очень многих производствах, например для выделения аммиака, для каустификации соды; кроме того, ее применяют в качестве едкого вытравливающего средства, например в кожевенном производстве для удаления волос со шкур или для обезвреживания гниющих органических веществ. В виде известковой воды Са ( ОН) г применяют также в медицине, например как средство против ожогов или противоядие при отравлениях серной или щавелевой кислотами. Известковое молоко, которым белят потолки, представляет собой суспензию гидроокиси кальция в известковой воде.  [36]

Основное применение гидроокись кальция находит в строительном деле в виде известкового раствора. В сахароваренном производстве ею пользуются для выделения сахара из мелассы, черной патоки, остающейся после выделения сахарного песка. Избыток гидроокиси кальция осаждает часть сахара в виде сахарата кальция. Далее, Са ( ОН) а применяют для изготовления хлорной извести -, а также используют в технике в качестве дешевого основания в очень многих производствах, например для выделения аммиака, для каустификации соды; кроме того, ее применяют в качестве едкого вытравливающего средства, например в кожевенном производстве для удаления волос со шкур или для обезвреживания гниющих органических веществ. В виде известковой воды Са ( ОН) а применяют также в медицине, например как средство против ожогов или противоядие при отравлениях серной или щавелевой кислотами. Известковое молоко, которым белят потолки, представляет собой суспензию гидроокиси кальция в известковой воде.  [37]

Применение содово-известкового выщелачивания целесообразно для гиббситовых бокситов, которые выщелачиваются оборотными растворами невысокой концентрации и не требуют высоких температур. В таких растворах реакция каустификации не идет. Снижение же концентрации оборотного раствора до тех значений, при которых проходит содово-известковый процесс, заставляет для получения достаточно высокого извлечения А12О3 повышать температуру выщелачивания до 235 - 240 С. Тем не менее этот процесс представляет определенный интерес и для трудно вскрывающихся бокситов, особенно с повышенным содержанием карбонатов, так как, кроме возможности замены каустика содой, он имеет и другие преимущества: 1) значительно упрощается выпарка, так как растворы упариваются до более низких концентраций и сода в процессе упаривания не кристаллизуется; 2) устраняется каустификация соды как самостоятельная операция; 3) алюминатные растворы, получаемые при содово-известковом выщелачивании, имеют высокую концентрацию соды, что обусловливает их большую стойкость и позволяет получать растворы с более низким каустическим модулем ( 1 55 - 1 6) и без потерь А12О3 в результате гидролиза при сгущении и промывке красного шлама.  [38]



Страницы:      1    2    3