Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Created September 1, 2017 14:13
Show Gist options
  • Save anonymous/d26f14057829329192ca86d4a8311bed to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save anonymous/d26f14057829329192ca86d4a8311bed to your computer and use it in GitHub Desktop.
Химические способы хлора

Химические способы хлора - Ошибка 404


Химические способы хлора



Справочник химика 21
Химические методы демеркуризации
Химические методы очистки воды
Обеззараживание воды
Справочник химика 21
Химические методы демеркуризации













Справочник химика 21 Химия и химическая технология Статьи Рисунки Таблицы О сайте Реклама. Так, теоретические законы электрохимии лежат в основе методов получения хлора, щелочей, ряда цветных и редких металлов , они реализуются также в процессах гальванотехники , при работе химических источников тока. В науке и технике широко используются электрохимические методы контроля и анализа потенциометрия , кондуктометрия, полярография, кулонометрия и т. Он развивается не как конкурирующий с электролизом растворов хлоридов щелочных металлов, а как метод, позволяющий утилизировать абгазную соляную кислоту , превращая ее в ценный продукт. За рубежом наибольшее распространение получили электролизеры и процесс фирм "Хёхст", "Уде". В Советском Союзе имеются промышленные установки по получению хлора электролизом соляной кислоты , работающие по технологии зарубежных фирм. Научные исследования в этом направлении постоянно ведутся. Вызывает интерес новый метод электролиза соляной кислоты с применением твердого полимерного электролита. Переработка абгазного хлорида водорода в хлор по процессу Кел-хлор является одним из интересных химических методов получения хлора без одновременного получения каустической соды. В настоящее время за рубежом работает одна установка по этому методу. В Советском Союзе этот метод не применяется. Хлор был впервые получен Шееле окислением соляной кислоты двуокисью марганца. Эта реакция лежит в основе метода Велдона, предусматривавшем регенерацию двуокиси марганца. Позже был разработан метод Дикона , основанный на окислении хлористого водорода кислородом воздуха или чистым кислородом. Разрабатываются различные химические методы получения хлора окислением хлористого водорода , регенерацией хлора из хлористого аммония , электролизом соляной кислоты. Однако впоследствии от применения электрохимических методов для получения гипохлорита, используемого в текстильной промышленности , стали отказываться, отдавая предпочтение химическому методу получения этого продукта из жидкого хлора и каустической соды [1, с. Немалую роль в ослаблении внимания к гипохлориту сыграло и появление новых отбеливающих средств — диоксида хлора и хлорита натрия, обладающих рядом преимуществ [1, с. Он дает возможность использовать абгазный хлорид водорода , что способствует утилизации последнего и улучшению экономики производства. Он интересен также для тех потребителей хлора, которым не требуется одновременно получать каустическую соду. Благодаря возможностям электрохимических технологий сформировалась целая отрасль современной индустрии — электрохимическая промышленность , к наиболее важным задачам которой относится обеспечение народного хозяйства ценными неорганическими продуктами гидроксидами щелочных металлов , дезинфицирующими растворами, неорганическими окислителями , высокочистыми металлами , химическими источниками тока. Максимальная цена на глицерин — это та цена, при которой его потребителям уже становится выгодным пользоваться заменителями. Глицерин применяется в различных отраслях промышленности. Спрос на него повысился и продолжает расти почти такими же темпами, как и сама химическая промышленность. Соответственно можно ожидать , что и производство мыла будет увеличиваться с ростом населения и с повышением его жизненного уровня. Балансирование этих факторов, определяющих предложение глицерина и спрос на него, было нарушено после войны появлением на рынке искусственных моющих средств. Угроза дефицита глицерина была преодолена тем, что стало развиваться производство синтетического глицерина, который в г. С того времени появились дальнейшие достижения в этой области, а именно был разработан второй, бесхлорный метод получения глицерина из пропилена, при котором, кроме олефина, требуется только воздух и отпадает необходимость в производстве хлора и гашеной извести. Химические методы получения свободного хлора связаны с предварительным получением хлористого водорода НС1. Поэтому мы прежде всего остановимся на этом важном соединении хлора. Однако впоследствии от применения электрохимических методов для получения гипохлорита, используемого в текстильной промышленности , стали отказываться, отдавая предпочтение химическому методу получения этого продукта из жидкого хлора и каустика [3]. Рассмотрим, что происходит при пропускании через воду газообразного хло-роводорода НС1. Образующийся раствор соляной кислоты содержит только ионы хлора СГ и водорода принятое здесь обозначение условно и практически не содержит молекул НС1. В отличие от чистой воды этот раствор прекрасно проводит электрический ток. Разрабатывается химический способ одновременного получения хлора, кальцинированной и каустической соды и азотно-калийных удобрений , который при успешном решении проблем технологического и аппаратурного оформления процесса , а также защиты от коррозии может привести к созданию крупнотоннажного, экономичного, безотходного производства — серьезного конкурента электрохимическому методу получения хлора и каустической соды. В других областях электрохимические способы развиваются параллельно с химическими, оказываясь менее экономичными, уступают место химическим методам. К таким производствам относятся получение перекиси водорода и перборатов, водорода для синтеза аммиака и другие [1,5]. В крупном промышленном маснхтабе применяются электрохимические методы получения хлора, каустической соды , едкого кали , водорода и кислорода, хлората натрия , хлорной кислоты и перхлората натрия , перекиси водорода, пербората натрия , щелочных металлов , перманганата калия , двуокиси марганца и многих других химических продуктов , производимых для нужд народного хозяйства в меньших количествах [4, 5]. Потребление электроэнергии на электрохимические производства в СССР выросло более чем в раз по сравнению с г. Электрохимические методы производства оказались весьма экономичными и удобными и быстро вытеснили применявшиеся ранее химические способы получения хлора. Хлор широко используют в промышленности редких и цветных металлов. Он очень реакционноспособен, вследствие чего при его действии на минеральное сырье сравнительно легко образуются хлориды. Разнообразие свойств хлоридов, легкость взаимодействия их с другими химическими соединениями позволяет не только извлекать из сырья, но и эффективно разделять ценные компоненты. Хлориды могут быть использованы для получения различных соединений. Но главная причина быстрого развития хлорного метода — получение ряда металлов в промышленных масштабах возможно и целесообразно только через хлориды рис. Соли щелочных металлов легко растворимы в воде, хорощо проводят электрический ток, и поэтому через небольшие объемы их растворов можно пропускать большие количества электричества при невысоком напряжении. Промышленное производство хлора электрохимическим методом началось с г. К концу первого десятилетия XX в. Однако при конденсации хлора в результате его компремирования относительная концентрация водорода в оставшемся газе возрастает и может превысить нижний предел взрываемости. Химические методы очистки хлора в производстве почти не применяются, так как они довольно до. В некоторых случаях использование электрической энергии для осуществления химических реакций чрезвычайно упростило технологию получения того или иного продукта , а вм-есте с тем во много раз удешевило его производство и расширило возможности применения , В настоящее время электрохимические способы полностью вытеснили химические способы получения алюминия, магния, натрия, хлора, перекисных соединений и многих других продуктов. Иногда электрохимические способы являются единственно возможными для осуществления процесса , например при покрытии изделий некоторыми металлами и их сплавами, при изготовлении и размножении металлических копий с неметаллических и металлических предметов и др. В России первые производства хлора путем электролиза возникли в — гг. Основной электрохимический метод производства хлора заключается в электролизе водных растворов хлористых солей натрия или калия. Продуктами электролиза , кроме хлора , являются водород и раствор щелочи. При электролизе расплавленных хлористых солей щелочных металлов , например Na l или КС1, получаются щелочной металл и газообразный хлор. В начале XX века эти способы были полностью вытеснены электролизом водных растворов поваренной соли. При производстве хлора электрохимическими методами с твердым катодом и диафрагмой и с ртутным катодом получались одновременно эквивалентные количества каустической соды или едкого кали при электролизе растворов KG1. В течение длительного времени потребности народного хозяйства в каустической соде превышали потребность в хлоре и недостаюш ее количество каустической соды производилось химическим способом из кальцинированной соды. Однако применение во многих отраслях народного хозяйства широкого ассортимента различных хлорпродуктов привело к необходимости очень быстрого развития производства хлора и его производных. При этом потребность в хлоре росла быстрее, чем в каустической соде [1—4], и вновь возник интерес к химическим методам производства хлора , поскольку они не связаны с одновременным получением каустической соды. Поэтому электрохимический способ получения гипохлорита натрия не нашел широкого применения в промышленности, онч имеет важное техническое значение лишь как одна из стадий производства хлоратов электрохимическим способом. Освоив на рубеже IX и XX вв. Не всегда давалось легко организовать эти производства. Так, например, казалось необходимым решить вопросы с сырьем и различными имикатами, применявшимися в процессах промышленного син-еза. Еще в х гг. Баденская анилиновая и содовая фабрика оэтому организовала получение электроли гического хлора лектролизом хлорида натрия. Например, за последние несколько лет в Институте элементоорганических соединений разработаны методы химической переработки чстыреххлористого углерода при помощи новой реакции теломеризации с этиленом. Эта реакция, основные закономерности которой в широкой области превращений различных углеводородов изучаются под руководством акад. Несмеяпова, позволяет получать мономеры для производства новых синтетических волокон на основе аминоэнантовой и других аминокарбоновых кислот , пластификаторов наиример, тиодивале-риановая кислота и других ценных для народного хозяйства продуктов. Однако развитие и осуществление в промышленности этих новых, перспективных направлений органического синтеза до сих пор лимитируется дороговизной и сложностью существующих методов получении четыреххлористого углерода. Наряду с хлором при электролизе раствора поваренной соли образуется каустическая сода. Этот метод полностью вытесняет химический метод получения каустика. Широкому распространению электролитического способа нрепятствовало также то, что но этой схеме получается лишь водный раствор гипохлорита. Высокой анодной устойчивостью во многих средах обладает платина. Широкому практическому применению электролиза способствуют высокое качество продуктов например, чистота и достаточная экономичность метода. Электролиз является практически единственным способом получения важнейших металлов , таких, как алюминий и магний. Существенное значение имеет электролиз раствора Na l с получением хлора , водорода и щелочи, а также электролитический способ производства ряда препаратов КМПО4, Na lO, бензидин, органические фторпроизводные и др. Катодное осаждение металлов играет большую роль в металлургии цветных металлов и в технологии гальванотехники. Процессы, протекающие при электролизе, можно разбить на три группы 1 электролиз, сопровождающийся химическим разложением электролита. При дальнейшем росте производственных мощностей по хлору можно ожидать , что в ближайшие годы химические методы получения каустической соды потеряют свое значение и возникнет необходимость изыскания новых областей ее применения. Гипохлорит образуется при электролизе Na l без диафрагмы. Внедряются более прогрессивные методы производства в Дзержинском производственном объединении Капролактам вместо ртутного метода получения хлора и каустической соды будет введен более эффективный мембранный , предусматривается расширение производства винилхлорида за счет утилизации свободных ресурсов хлора, которые возрастут в результате реконструкции производства каустической соды и закрытия ряда хлорпотребляющих производств. С переводом объединения на собственное снабжение рассолом с Белбажского месторождения каменной соли улучшится обеспечение узла сырьем. Мировое электролитическое производство хлора составляет —30 млн, т в год. Хлорный электролиз принадлежит к числу наиболее старых электрохимических производств , начало ему было положено еще в х годах прошлого века. В настоящее время используют два метода электролиза с ртутным катодом и с твердым катодом диафрагменный метод. На твердом катоде , в качестве которого используют определенные марки стали с относительно низким водородным перенапряжением , выделяется водород , а электролит подщелачивается. Диафрагма служит для предотвращения соприкосновения выделяющегося на аноде хлора со щелочным раствором. На аноде обоих типов электролизеров выделяется хлор, а также возможен разряд ионов гидроксила и молекул воды с образованием кислорода. Материал анода должен обладать высокой химической стойкостью , В качестве анодов используют магнетит, диоксид марганца, уголь, графит, В последнее время разработаны новые малоизнашиваемые аноды из титана, покрытого активной массой на основе смеси оксидов рутения и титана. Для получения брома и йода также можно использовать электролиз их солей, однако на практике в промышленности для получения брома и йода используют химические методы. Бром Вга и йод Ь получают обычно окислением их солей, используя в качестве окислителя газообразный хлор см. Химический метод включает обработку манганата калия К2МПО4 хлором или диоксидом углерода , при этом манганат калия получают окислением диоксида марганца МпОг кислородом при сплавлении с гидроксидом калия. Поэтому весьма актуально создание новых селективных экологически приемлемых методов получения хлорпроизводных соединений. Существенный интерес представляет использование в этих целях низкотемпературных методов синтеза. Однако при переходе от высоких температур к низки.


Калифорникейшн перевод кубик в кубе
Выкройка для собаки чихуахуа своими руками
Таблица примеры бесполого размножения
Как заполнить приказ на отпуск
Как укрепить сухие волосы
Суши дома пошаговая инструкция видео
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment