Утилизация абгазной соляной кислоты в производстве хлорметанов
Описание технологии утилизации абгазной соляной кислоты, образующейся в производстве хлорметанов, с получением раствора хлорида кальция с массовой долей 32%. Обработка известкового камня соляной кислотой, фильтрование раствора от взвешенных веществ.
Рубрика | Химия |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 30.04.2018 |
Размер файла | 16,1 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Чувашский государственный университет
Утилизация абгазной соляной кислоты в производстве хлорметанов
кандидат технических наук, доцент Мухортова Л.И.
кандидат химических наук Константинова Т.Г.
Аннотация
утилизация абгазный соляный кислота
Представлена технология утилизации абгазной соляной кислоты, образующейся в производстве хлорметанов, с получением раствора хлорида кальция с массовой долей 32%. Технология включает обработку известкового камня соляной кислотой с массовой долей 27,5%, нейтрализацию известковым молоком и фильтрование полученного раствора от взвешенных веществ. Установлено, что оптимальная степень конверсии карбоната кальция достигается при мольном коэффициенте избытка хлористого водорода по отношению к карбонату кальция равном 2,2-2,3.
Ключевые слова: утилизация, соляная кислота, карбонат кальция, хлорид кальция.
Abstract
The paper presents the technology for disposal of waste hydrochloric acid, which is formed in chloromethane production, with the production of a calcium chloride solution with a mass fraction of 32%. The technology includes processing of carbonaceous stone with hydrochloric acid with a mass fraction of 27.5%, neutralization with lime milk and filtration of the resulting solution from suspended solids. It was found that the optimum degree of conversion of calcium carbonate is achieved at a mole ratio of hydrogen chloride with respect to calcium carbonate equal to 2.2-2.3.
Keywords: utilization, hydrochloric acid, calcium carbonate, calcium chloride.
Производство хлорметанов (метиленхлорида и хлороформа) представляет собой процесс термического хлорирования природного газа (метана) с последующим разделением хлорированных углеводородов [1]. В процессе хлорирования метана наряду с основными продуктами образуется хлористый водород:
СН4 + Cl2 > CH3Cl + HCl
CH3Cl + Cl2 > CH2Cl2 + HCl
CH2Cl2+ Cl2> CHCl3 + HCl
Хлористый водород улавливают из реакционного газа на стадии абсорбции с образованием абгазной соляной кислоты. Физическая сущность процесса абсорбции заключается в молекулярной и конвективной диффузии вещества из газовой фазы в жидкую, вследствие разности парциальных давлений извлекаемого компонента (хлористого водорода) в контактирующих фазах. Процесс осуществляется в изотермических условиях в колоннах насадочного типа, заполненных кольцами Рашига. Для орошения колонны используют слабую соляную кислоту. Полученную соляную кислоту с массовой долей хлористого водорода 29% очищают от хлорорганических примесей методом отдува метаном при температуре не более 100 0С.
Очищенную абгазную соляную кислоту используют на предприятии. Как товарный продукт соляная кислота из абгазов хлорорганических производств отправляется потребителю. Область применения соляной кислоты чрезвычайно широкая [2,3,4]. В химической промышленности ее используют для получения хлоридов цинка, марганца, железа и других металлов, а также хлористого аммония; в производстве синтетических смол, каучуков; как сырьё в производстве хлористого метила из метилового спирта, хлористого этила из этилена, хлорвинила из ацетилена. В горнодобывающей промышленности соляную кислоту применяют при извлечении металлов из руд. Соляная кислота незаменима при очистке поверхностей металлов, сосудов, скважин от карбонатов, окислов и других загрязнений, но она вызывает коррозию стальной аппаратуры. К тому же летучие пары её довольно вредны и также вызывают коррозию металлических изделий. Поэтому используют специальные добавки -- ингибиторы, которые защищают металл от растворения и коррозии, но не задерживают растворение окислов, карбонатов и других подобных соединений.
Согласно балансу производства и потребления соляной кислоты из общего количества образующейся абгазной соляной кислоты около 15% используется в производстве, 45% реализуется потребителям, а 30% не имеет сбыта. Эта нереализованная кислота подвергается нейтрализации, что приводит к дополнительным материальным расходам в производстве основной продукции.
Анализ рынка химической продукции показывает, что перспективным направлением утилизации излишков абгазной соляной кислоты является получение хлорида кальция, который широко применяется в различных отраслях промышленности и имеет устойчивый спрос на рынке. Основное направление применения хлорида кальция ? производство антигололедных средств альтернативных хлориду натрия. Кроме того, увеличивается потребление этого продукта в нефте- и газодобывающей промышленности, строительной индустрии и в производстве продуктов питания.
Целью данной работы является разработка непрерывная технология получения раствора хлористого кальция для утилизации излишков абгазной соляной кислоты и определение оптимальных параметров процесса.
Хлорид кальция получают нейтрализацией соляной кислоты карбонатом кальция по реакции [4]:
СаСО3+ 2НС1 > СаС12 + Н2О + СО2
В качестве карбонатного сырья использовали известняк, отходы производства известкового молока (известковый шлам) или отходы производства силикатного кирпича (мелкая фракция известкового камня) при массовой доле карбоната кальция не менее 92%.
Для проведения процесса был выбран стальной футированный реактор смешения непрерывного действия. Предварительно измельченный известняк непрерывно загружали из бункера, расположенного на крышке реактора. Соляную кислоту подавали из емкости по кольцевому распределителю в нижнюю часть реактора. Такой способ загрузки реагентов обеспечивал хорошее перемешивание реакционной массы и позволил минимизировать затраты на электрическую энергию. Образующийся в ходе реакции кислый раствор хлористого кальция самотеком удалялся из реактора через боковой переливной карман реактора. На линии питания для регулирования расхода известняка был установлен шибер. Для контроля расхода соляной кислоты использовали ротаметр. Регулирование расхода соляной кислоты осуществляли с помощью регулирующего крана.
Известно, что растворение известняка в соляной кислоте проходит быстро и увеличивается при повышении температуры [5], но одновременно растет коррозионная активность соляной кислоты. Для снижения коррозии оборудования процесс проводили без дополнительного нагрева при комнатной температуре (22±5) °С.
Проведенные исследования показали, что для достижения максимальной производительности установки и минимального времени растворения твердой фазы размеры частиц известняка должны находиться в интервале от 40мм до 120мм. При увеличении размеров частиц свыше 120мм не происходит полного растворения известняка и увеличивается количество твердого осадка в реакторе. А при использовании фракции с размером менее 40мм наблюдался унос твердой фазы с продуктом реакции. Поэтому при необходимости, перед загрузкой в реактор известняк измельчали на роторной дробилке.
При заданных размерах частиц твердой фазы продолжительность процесса растворения твердой фазы в соляной кислоте в проточном реакторе смешения определяется двумя факторами: объемом реакционной массы и расходом соляной кислоты. Установлено, что оптимальное временя контакта, составляет 3часа. Дальнейшее увеличение времени контакта незначительно увеличивает выход продукта, но при этом снижается производительность установки по целевому продукту.
Экспериментально установлено, что оптимальная степень конверсии карбоната кальция (99%) достигается при избытке абгазной соляной кислоты. Молярный коэффициент избытка соляной кислоты относительно карбоната кальция должен находиться в интервале от 2,2 до 2,3.
Проведен технологический расчет реактора смешения. Рекомендован реактор диаметром 1,6м и высотой 6м. Расчетный расход соляной кислоты составляет 3,6м3/ч.
Кислый раствор хлорида кальция направляли в нейтрализатор, который представляет собой стальной гуммированный аппарат, вместимостью 20 м3, снабженный мешалкой и средствами измерения рН-среды и уровня.
Нейтрализацию проводили известковым молоком с массовой долей гидроокиси кальция 8-10 %. Использование известкового молока на стадии нейтрализации увеличивает выход хлорида кальция по хлористому водороду до 100%. Содержание хлорида кальция в нейтрализованном растворе составляет не менее 31% (масс.). Нейтрализованный раствор хлористого кальция фильтровали на барабанном вакуум-фильтре для отделения взвешенных частиц. Отходящие газы, содержащие диоксид углерода, хлористый водород и пары воды направляли на санитарную очистку.
Таким образом, разработана ресурсосберегающая непрерывная технология утилизации абгазной соляной кислоты с получением раствора технического хлорида кальция, который может использоваться как антигололедное средство, а также в нефте- и газодобывающей промышленности.
Список литературы
1. Муганлинский Ф.Ф. Химия и технология галогенорганических соединений/ Ф.Ф. Муганлинский, Ю.А. Трегер, М.М Люшин. ? М.: Химия, 1991. ? 272 с. ?ISBN 5-7245-0540-1
2. Сыркина И.Г. Утилизация абгазной соляной кислоты/ И.Г.Сыркина. ?М.: НИИТЭхим, 1984. ?46 с.
3. Ускач Я.Л. Утилизация и переработка соляной кислоты - основного отхода хлорорганических производств/ Я.Л. Ускач, Л.И.Кутянин, С.Б.Зотов и др.// Энциклопедия инженера-химика. -2009. -№ 7. - С. 39-44.-ISSN 1994-6252
4. Фурман А.А. Неорганические хлориды (химия и технология)/ А.А. Фурман. - М.: Химия, 1980. -416 с.
5. Абдулин Ф.С. Повышение производительности скважин/ Ф.С. Абдулин. - М.: Недра, 1975. - 264 с.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Последовательность расчета кривой титрования раствора соляной кислоты раствором слабого основания гидроксида аммония. Построение кривой титрования, определение точки эквивалентности и прямой нейтральности. Подбор индикатора и вычисление его ошибки.
контрольная работа [32,6 K], добавлен 03.01.2016Хлорид кальция: физико-химические свойства. применение и сырье. Получение плавленого хлорида кальция из дистиллерной жидкости содового производства. Получение хлорида кальция и гидроксилохлорида из маточного щелока. Безводный кальций из соляной кислоты.
реферат [84,4 K], добавлен 09.08.2008Расчет выпарной установки для концентрирования водного раствора кальциевой соли соляной кислоты. Описание технологических схем выпарных установок. Расчет конструкции установки, концентраций упариваемого раствора, выбор барометрического конденсатора.
курсовая работа [1,6 M], добавлен 03.11.2013Определение кристаллизационной воды в хлориде бария. Установка титра рабочего раствора соляной кислоты. Метод кислотно-основного и окислительно-восстановительного титрования. Определение содержания ионов в растворе методом качественного анализа.
лабораторная работа [193,3 K], добавлен 12.03.2012Медь, электронное строение и свойства. Электрохимический синтез и его применение для получения координационных соединений. Определение концентрации соляной кислоты и раствора гидроксида калия. Спектрофотометрическое и ИК-спектроскопическое исследования.
дипломная работа [2,9 M], добавлен 09.10.2013Технологическая схема очистки поверхности металлоизделий от оксидов металлов и обработка промывных вод травильных агрегатов. Регенерация отработанного раствора серной кислоты методом кристаллизации. Малоотходная технология регенерации медьсодержащих вод.
курсовая работа [843,3 K], добавлен 11.10.2010Технология получения прядильного раствора полиакрилонитрила. Характеристика сырья. Изменение свойств акрилонитрильных волокон при замене итаконовой кислоты в сополимере. Органические растворители, используемые для получения полиакрилонитрильных волокон.
курсовая работа [4,7 M], добавлен 29.03.2009Термохимические уравнения реакций. Получение кислорода О2 и доказательство опытным путем, что полученный газ – О2. Реакции, характерные для серной кислоты, взаимодействие с основными и амфотерными оксидами. Реакции, характерные для соляной кислоты.
шпаргалка [20,8 K], добавлен 15.04.2009Эволюция представлений о кислотах и основаниях. Взаимодействие паров соляной кислоты и аммиака. Электролитическая диссоциация Аррениуса-Оствальда. Протонная теория Брёнстеда-Лоури. Сравнение окислительно-восстановительной активности различных веществ.
контрольная работа [103,1 K], добавлен 20.02.2012Характеристика процесса ионного произведения воды. Определение рН раствора при помощи индикаторов и при помощи универсальной индикаторной бумаги. Определение рН раствора уксусной кислоты на рН-метре. Определение рН раствора гидроксида натрия на рН-метре.
лабораторная работа [25,2 K], добавлен 18.12.2011Получение этилена дегидратацией этанола над оксидом алюминия. Получение ацетилена и опыты с ним, утилизация обесцвеченного раствора KMnO4 и бромной воды. Получение веществ в процессе нагревания спирта и серной кислоты, обесцвечивающих бромную воду.
лабораторная работа [1,4 M], добавлен 02.11.2009Меры безопасности во избежание несчастных случаев при очистке и мытье лабораторной посуды от химических реактивов. Применяемый для этого инструмент. Методики мытья хромовой смесью, марганцевокислым калием, смесью соляной кислоты с перекисью водорода.
презентация [1,3 M], добавлен 16.11.2015Общая характеристика катионов III аналитической группы катионов. Гидроксиды бария, кальция, стронция. Действие группового реагента (водного раствора серной кислоты). Действие окислителей и восстановителей. Применение солей кальция и бария в медицине.
реферат [52,2 K], добавлен 13.03.2017Методика отбора проб технической серной кислоты и олеума - раствора триоксида серы в серной кислоте. Методы анализа технической улучшенной аккумуляторной кислоты и олеума: определение моногидрата, свободного серного ангидрида, железа, мышьяка, меди.
реферат [49,1 K], добавлен 05.01.2011Понижение температуры замерзания раствора электролита. Нахождение изотонического коэффициента для раствора кислоты с определенной моляльной концентрацией. Определение энергии активации и времени, необходимого для химической реакции между двумя веществами.
курсовая работа [705,4 K], добавлен 26.10.2009Свойства н-бутилового спирта и применение его в качестве автомобильного топлива. Посуда и оборудование. Реакции бромида калия и н-бутанола с серной кислотой. Осушение кусочков хлорида кальция, отделение от твердого осадка хлорида кальция декантацией.
лабораторная работа [49,0 K], добавлен 04.05.2014Геолого-промысловая характеристика карбонатных объектов, разрабатываемых НГДУ "Ишимбайнефть". Обработка скважин соляной кислотой. Технология проведения соляно-кислотных обработок скважин. Простые кислотные обработки. Расчет количества химикатов и воды.
курсовая работа [607,3 K], добавлен 05.03.2015Составление формул соединений кальция с водородом, фтором и азотом. Определение степени окисления атома углерода и его валентности. Термохимические уравнения реакций, теплота образования. Вычисление молярной концентрации эквивалента раствора кислоты.
контрольная работа [46,9 K], добавлен 01.11.2009Гомогенные и гетерогенные реакции: мрамора с соляной кислотой. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. Закон действующих масс. Правило Вант-Гоффа. Катализатор нейтрализации выхлопных газов автомобиля. Три признака химического равновесия.
презентация [304,0 K], добавлен 27.04.2013Анализ фильтрата, полученного путем выщелачивания серпентинита двадцатипроцентной соляной кислотой. Определение содержания оксида магния, Fe3+ и кислотности. Анализ полученного кремеземистого остатка. Методика проведения анализа аморфного кремнезема.
лабораторная работа [19,7 K], добавлен 07.02.2011