Наръчник на химика 21

Химия и химическа технология

Селективно излугване и разлагане на минерали с регенерация на реагенти [c.160]

За регенерирането на реагенти схемите с използване на компоненти, освободени в газовата фаза, представляват значителен интерес [41]. [c.161]

В тази глава изхвърлянето на почистващи отпадъци се разглежда само от гледна точка на възможната регенерация на реагентите, за да се върнат към процеса на почистване и по този начин да се намали консумацията на пресни реактиви. Основните отпадъци от рафинирането на петролни продукти са алкални отпадъци, киселинни утайки и отпадъци, избелващи земя. [c.64]

Понижаването на реда на кинетичните уравнения може да се постигне не само чрез създаване на излишъци, но и чрез използване на специални експериментални техники. Можете например да добавите към системата специално подбрано вещество, което бързо реагира с продукта на изследваната реакция и води до регенерация на реагента. В резултат на това концентрацията на реагента не се променя по време на експеримента. Същото може да се постигне, ако реакцията се провежда в буферен разтвор. [c.714]


И накрая, проблемът с регенерацията на реагента е не по-малко труден, тъй като отделеният NO2 трябва да има достатъчно висока концентрация (- 10%), в противен случай проблемът с почистването на отработените газове се превръща в проблем с почистването на въздуха, използван за регенерацията на сорбент. [c.67]

Излугване и разлагане на карбонати с регенериране на реагенти [c.160]

регенериране реагенти

Редица прегледни статии са посветени на определянето на калий с помощта на натриев бортетрафенил [544, 584, 694, 903, 1351, 1425, 1775, 1831, 2142, 2323, 2681, 2698] Регенериране на реагента от остатъците след анализ виж [2313]. [c.50]

Излугване на избрани ценни минерали с регенериране на реагенти [c.179]

Химическият подбор на минерали с регенериране на реагенти започва да се прилага успешно в практиката на преработка на някои обогатяващи труда руди от черни, цветни, редки метали и неметални минерали, например руди от желязо, волфрам, ниобий, злато, манган, фосфор и др. Помага да се използват руди, когато механичното обогатяване не предвижда получаване на кондиционирани концентрати или достатъчно високо възстановяване на полезния компонент. Обещава се използването на химически подбор заедно с механични операции по обогатяване на руда. Освобождаването на зърна от ценни минерали при селективно разтваряне или термично разлагане на група често допринася за тяхното по-пълно възстановяване и улеснява производството на богати концентрати по време на последващо механично обогатяване. [c.4]

Регенериране на реактиви. Често е необходимо да се въведат спомагателни изходни вещества в системата, например, когато нов ход на процеса ще бъде по-изгоден, отколкото при директно взаимодействие на основните изходни вещества или дори единственото възможно. В този случай е необходимо производственият цикъл да се организира по такъв начин, че спомагателният изходен материал да може да се регенерира. След регенерация това вещество се връща в цикъла и консумацията му е ограничена само от загуби. Този метод се използва широко в химическото инженерство. Имайте предвид, че това се различава от рециркулацията на реагента, описана на страница 356. Обикновено рециклираната спомагателна суровина се оползотворява в резултат на химическа конверсия, вместо да се отделя от сместа чрез физически методи. Пример за това е използването на концентриран натриев хидроксид за разлагането на боксит при производството на алуминиев оксид по метода на Байер, запазването на азотните оксиди в цикъла в куловия метод за получаване на сярна киселина или въвеждането на амоняк в цикъла при производството на сода по метода на Solvay. В последния случай процесът не може да се извърши с директно взаимодействие на основните изходни материали съгласно уравнението [c.377]


В светлината на горното методите за химическо отделяне на калцит от шеелит с регенериране на реагенти, основани на селективното разтваряне на калцит, оставящ шеелит в оригиналната минерална форма, представляват практически интерес. [c.162]

Вредност, висока цена, замърсяване на околната среда, необходимост от регенериране на реагенти Недостатъчна ефективност, корозия на оборудването [c.43]

По-долу са посочени методите за регенериране на реагенти. [c.164]

Направени са само първите стъпки към създаването и внедряването на технология за обогатяване без отпадъци, подробни изследвания и тестване на методи за регенерация на реагенти, пълно използване на всички компоненти на преработените продукти, безреагентни технологични методи за тяхното химично разлагане въз основа на механохимично и радиационно активиране се изисква изолиране на ценни елементи от разтвори. [c.198]

Спазването на технологичния режим и намаляването на консумацията на реагенти до ниво, близко до теоретичното, по същество е първата стъпка в мерките за намаляване на консумацията на реагенти. Но най-осезаемите резултати могат да бъдат получени чрез регенериране на реагентите. Регенерираните реактиви могат да се използват по два начина. [c.31]

Последните подобрения в процеса са както следва 1) използването на повишено налягане при почистване на газове, което намалява размера на апарата и увеличава количеството вредни газове, абсорбирани от реагента 2) използването на пенообразуващи агенти, по-специално олеилов алкохол, които предотвратяват преливане в колоната 3) регенерация на реагента чрез дестилация в присъствието на натриев карбонат 4) комбинация от дехидратация и химически газопочистващи процеси. [c.250]

Тази реакция протича отляво надясно при ниски температури, по този начин се постига абсорбцията на сероводород. С повишаването на температурата посоката на реакцията се променя в противоположна; амин сулфидът се разлага, отделяйки свободен сероводород и отново образувайки (регенерирайки) оригиналния етаноламин. Следователно, създавайки необходимите температурни условия, човек може лесно да извърши процеса на абсорбция на сероводород, а след това и обратния процес на регенерация на реагента. [c.249]

За горните процеси на пречистване на газове с етаноламини и натриев фенолат е характерно, че при обратния процес (десорбция - регенериране на реагента) се отделя сероводород като такъв, без да се превръща в други серни съединения. Съществуват обаче химически процеси за почистване на газове, при които сероводородът се окислява до сяра или тиосулфат (или и двете), а сярата, отделена в тази форма, е по-удобна за транспортиране и оползотворяване. Пример за това е пречистване с арсен-алкални съединения. [c.251]

Формоване от разтвор се използва при получаване на V. X. от полимери, чиято точка на топене е над температурата на тяхното разлагане или е близка до нея. Влакното се образува в резултат на изпаряване на летлив р-разтворител (метод на сухо формоване) или отлагане на полимер в утаечна баня (мокър метод), понякога след преминаване на потоците от разтвор през въздушна междина (метод на сухо мокро). Например, ацетатни и полиакрилонитрилни влакна, влажна вискоза, полиакрилонитрил, поливинилхлорид и др., Сухи влажни влакна от топлоустойчиви полимери се образуват сухи. Naib, продуктивен (скорост 500-1500 m/min, понякога до 7000 m/min), прост и екологичен метод за формоване на стопилки, наемане, продуктивен (скорост 5-100 m/min) и iaib, сложно мокро формоване от p -ra, изискваща регенериране на реагенти и пречистване на емисиите. Скорост на сухо формоване 300-800 м/мин. [c.414]

Методи и схеми за регенериране на реагенти, консумирани за разлагане на карбонатите. Преди да обмислите как да се регенерирате- [c.163]

Извиква се набор от реактиви и електролит. електрохим. система. В зависимост от операцията характеристики и вид електрохимични. системите са поцинковани. клетки, акумулатори и горивни клетки. Галваничните клетки (първични клетки) съдържат определен запас от реагенти, след консумация (след изхвърляне) те стават неработоспособни. В батерии (вторични клетки) при преминаване на ток от напр. източникът в обратната посока се зарежда, тоест регенерирането на реагентите, във връзка с които могат да се използват батериите. използвана повторно. Това разделяне е произволно, тъй като могат да се използват и някои първични елементи. частично заредена. Горивните клетки (електрохимични генератори) позволяват продължителна продължителна работа поради постоянното подаване на нови порции реактиви (течни или газообразни) към електродите и отстраняване на р-ционните продукти. Има X. и. т. комбиниран тип, съдържащ както твърди, така и течни или газообразни реагенти. Известни са Naib, метално-въздушни източници на ток, при които въздухът служи като окислител. [c.248]

Принципът на действие на елементи от този тип е показан на фиг. 86. Училището Раидил беше особено заинтересовано да разработи тези елементи, опитвайки се през годините да намери и тества подходящи химически системи. При стари произведения [25], свързани с използването на многовалентни йони (например Fe и Ce), е възможно да не се спира, тъй като ЕДС, постигната по време на тези работи с. елементи поради неизбежната поляризация бяха твърде малки и възлизаха на само няколко десети от волта. В момента Карсън и Фелдман [61] в изследователската лаборатория на General Electric са разработили редокс елемент, който дава електричество поради реакцията между катионите и Br аниони. Регенерирането на реагентите се извършва с водород и кислород (въздух), като в системата протичат следните реакции [c.58]

Термодинамиката, механизмът и кинетиката на процесите на селективно химично разлагане и излугване на минерали, компютърно моделиране на тези процеси, вторични явления при излужването, каталитични процеси при преработката на рудни продукти, технологични процеси и типични методи за химическа обработка на нискокачествени концентрати и упорити индустриални продукти. Дадени са основите на регенерацията на реагентите и създаването на технология без отпадъци. Посочени са техническите и икономическите основи на използването на химическото обогатяване и са определени перспективите за неговото развитие. [c.2]

Ефективността на регенерацията на реагентите е доказана чрез технически и икономически изчисления за процесите на химическо обогатяване на руди, по-специално за селективното разтваряне на карбонати и апатит-калцит и пирохлоро-калцитни неконцентрирани концентрати. [c.164]

Поради високото съдържание на желязо в изходната суровина, ефективността на прилаганите методи за химически подбор се определя изцяло от възможността за регенериране на реагентите, тъй като е известно, че цената на реагентите е 30-60% от общите разходи при изчисляване на себестойността на получените продукти. Остатъците без желязо трябва да са подходящи за последващо механично обогатяване. [c.178]

Химическо рафиниране на каситеритови концентрати с регенериране на реагенти и извличане на сателитни елементи. В производството на калай химическият подбор на минерали се използва при рафинирането на каситеритови концентрати, но сложността и в някои случаи недостатъчната ефективност на съществуващите схеми за рафиниране водят до продължаване на търсенето на нови технологични възможности. Едно от възможните решения трябва да се разглежда технологията на сулфатно-хлориращо изпичане на концентрати, последвана от излугване на шлаката със слаби разтвори на солна киселина (SN Suturin и др.). В процеса на изпичане се използват амониев хлорид и сулфат и се образуват водоразтворими съединения на примесните елементи. [c.185]

Дестилацията на масло не води до отделяне [на съединенията по тяхната химическа природа, тъй като на едно и също място Вижте страниците, където е споменат терминът Регенериране на реактиви: [c.203] [c.249] [c.68] [c.85] [c.99] [c.167] [c.30] [c.42] [c.230] [c.99] [c.99] [c.290] Гледайте глави в: