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2015-06-01View Original

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この投稿は最後にpaul2100によって2015年6月2日15時02分に編集されました。電解槽の陽極液のpH値が( )の状態ではNCL3が生成されます。その生成原理や危険性、そして予防・対処法について、皆さんで議論しましょう
Reply #22015-06-01
電解槽の陽極液のpH値が(2~4)の条件で、NCL3が生成される
Reply #32015-06-01
電解槽の陽極液のpH値が(2~4)の条件で、NCL3が生成される
Reply #42015-06-02
2~4 2~4 2~4 2~4
Reply #52015-06-02
精製塩水のアンモニア含有量を制御することで、電解槽内の窒素トリクロライド含有量を低減できる。
Reply #62015-06-02
電解槽の陽極液のpH値が(2~4)の条件下で
Reply #72015-06-02
電解槽の陽極液のpH値が(2~4)の条件下では、NCL3が生成される。塩素ガス中のNCl3濃度が30g/Lを超えると爆発の危険があり、安全な生産が危うくなる。
Reply #82015-06-02
電解槽の陽極液のpH値が(2~4)の条件で、NCL3が生成される
Reply #92015-06-02
電解槽の陽極液のpH値が(2~4)の条件下で、NCL3が生成される
Reply #102015-06-02
三塩化窒素は常温で黄色の油状液体で、沸点は71℃(液塩素の沸点は-34℃)、比重は1.65、自燃爆発温度は95℃である。電解槽の陽極液のpH値が2~4の条件では、NCl3が生成される。jNCl3は非常に爆発しやすい物質です。気化塩素法によって液体塩素を充填する際、気化器内で液体塩素が蒸発すると、三塩化窒素と塩素の分離係数は6~10となり、すなわち気相塩素中のNCl3含有量は1であるのに対し、液体塩素中の三塩化窒素含有量は6~10となる。そのため、NCl3の大部分は蒸発しなかった液体塩素の残液に留まっている。キャビテータ内の液体塩素の量が蒸発によってどんどん減少すると、そこに残留するNCl3の濃度はますます高くなり、5%を超えると爆発の危険が生じる。塩素の液化製造において、塩素相中のNCl3は5%未満でなければならず、NCl3の濃度が高くなると、ごくわずかなエネルギーで爆発が起こる。液塩素中の三塩化窒素含有量が0.05%の場合、1tの液塩素が気化した後に残る液量が10kgだと、このとき液相中の三塩化窒素含有量は5%にも達する。この残留液がすべて蒸発すると、気相中の三塩化窒素濃度も5%となり、爆発の危険がある。 2 NCl3→N2+ 3Cl2 三塩化窒素の爆発の危険因子として、爆発を引き起こす操作には、バルブの開閉、叩きつけ、衝突、液体による衝撃(ポンプによる送液)、水蒸気による気化、明火や高温などがある。爆発の範囲は、バルブの底部に少量のNCl3が溜まった場合のように、ごく狭い範囲に限られ、バルブを操作する際に爆発が起こります。爆発が生じるエネルギーは、NCl3の蓄積濃度や量に関連しており、最小限では損傷を伴わない爆鳴が起こる。従来の液体塩素の充填は蒸発器によって行われていましたが、液体塩素の圧力には限界があるため、(規定では45℃の温水)を用いて液体塩素を蒸発させて圧力を上げ、その後で液体塩素入りの鋼製ボンベに充填するしかありませんでした。キャビテーターの容積が変わらない状態では、NCl3の爆発温度は2128℃に達し、圧力は536MPaにもなる(空気中での爆発温度は約1700℃である)。したがって、液塩素中にごくわずかな量の三塩化窒素が含まれている場合でも、気化温度(水蒸気や明火を用いた加熱)や蒸発量に注意を払わなければ、重大な危険が生じる可能性がある。このような原因による爆発事故は、国内でこれまでに何度も発生している。ローレンスポンプを用いて塩素を直接加圧してボンベに充填すれば、上記のリスクは完全に排除される。しかし、使用者は使用時に水蒸気や直火を用いてボンベ内の液体塩素を直接加熱することを禁じられており、ボンベ内には少なくとも5~10kgの液体塩素が残っていなければならない。また、ボンベ内で負圧が生じたり、内容物が逆流したりすることも禁止されている(緩衝タンクを設置する)。液体塩素の充填業者は、定期的にボンベを清掃し、充填前にもボンベを点検しなければならない。
Reply #112015-06-02
電解槽の陽極液のpH値が(2~4)の条件で、NCL3が生成される
Reply #122015-06-02
どのように制御するか、塩水中のアンモニアは主にどのような原料から来るのか?
Reply #132015-06-02
皆さんの精製塩水の全アンモニア濃度はどのくらいですか?最近、我々の精製塩水の総アンモニア濃度は12~13mg/lに達し、薄塩水の総アンモニア濃度は22mg/lに達しました
Reply #142015-06-02
電解槽の陽極液のpH値が(2~4)の条件で、NCL3が生成される..........
Reply #152015-06-02
塩水中のアンモニアは、塩を製造するための地表水や地下水に由来し、一般的に遊離アンモニアおよびアンモニウムイオンの形で存在している。根本的な解決を図るには、源流から対策を講じ、水質を改善する必要がある。 塩水中のアンモニア濃度が高い場合、1回目の食塩水精製工程において、前段の反応タンクの前にある折り返し槽に次亜塩素酸ナトリウムを加えることでアンモニアを除去することができる。
Reply #162015-06-02
私たちは塩を溶かすとき、ほとんど水を加えません。基本的には加えないのですが、それはおそらく原塩自体に含まれているものだと思います
Reply #172015-06-03
電解槽の陽極液のpH値が(2~4)の条件で、NCL3が生成される。その生成原理に関する危険性については、以前誰かが投稿している:http://bbs.hcbbs.com/thread-844418-1-1.html

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