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Este tópico foi editado pela última vez por Sulfur-Zinc-Aluminum em 3/6/2016, às 11:09. Quais são as formas de amônia presentes nas águas residuais resultantes da destilação com vapor ácido?
NH3, bem como as formas de sais de amônio como (NH4)2CO3 e NH4HCO3
Em águas ácidas, o amônia, o hidrogênio sulfídrico, o dióxido de carbono, entre outros, existem principalmente na forma de NH4HS, NH4HCO3, etc. Trata-se, portanto, de uma solução de sais de ácido fraco e base fraca. O H2S, NH3 e CO2 presentes na fase líquida são componentes voláteis. De acordo com a lei de Henry, é possível reduzir a pressão parcial desses componentes por meio de vapor, permitindo assim que o H2S, NH3 e CO2 passem da solução para a fase gasosa. Este é o princípio básico da destilação por vapor ácido. O processo de destilação do sistema quaternário H2S─NH3─CO2─H2O pode ser representado pelas seguintes reações: NH4+ + HS- → (NH4HS)?; (NH3 + H2S + H2O) líquido → (NH3 + H2S + H2O) gasoso. Aumentar a quantidade de vapor utilizado na destilação e o número de placas da coluna de destilação pode reduzir a concentração de amônia na água purificada. No entanto, essa redução é limitada; mesmo com o uso de grandes quantidades de vapor, não é possível diminuir a concentração de amônia na água purificada para menos de 50 mg/L. Através da análise da forma desse nitrogênio amoniacal que não pode ser removido pelos processos convencionais de destilação, concluiu-se que existem ainda outras reações no esgoto: +-NH3 + H2O → NH4+ + OH-. Além disso, foram detectados no esgoto íons de ácidos como SO3, S2O3, HSO3 e CN. Isso faz com que o NH4+ seja convertido em sais de amônio; portanto, não é possível removê-lo apenas aumentando a profundidade da destilação. Portanto, se o amônio fixado for transformado em amônia livre, ele pode ser removido por meio do método de destilação.
Existem em formas de sais de amônio, como NH4HS, (NH4)2CO3 e NH4HCO3.
Amônia monohidratada, íon amônio, sais de amônia
As substâncias nocivas presentes na água ácida são, principalmente, amônia, hidrogênio sulfídrico e dióxido de carbono. O método de destilação tem como objetivo principal a remoção e recuperação de amônia e hidrogênio sulfídrico. O sistema ternário NH3-H2S-H2O é um sistema complexo no qual coexistem equilíbrio químico, equilíbrio de ionização e equilíbrio de fases. Amônia, hidrogênio sulfídrico e água são eletrólitos pouco voláteis, capazes de reagir entre si e de se ionizar em íons: a amônia e o hidrogênio sulfídrico podem se dissolver na água em diferentes graus. • NH3 + H2O → NH4+ + OH- O sulfeto de hidrogênio também sofre uma pequena ionização em água: H2S → H+ + HS-. Quando amônia e sulfeto de hidrogênio estão presentes simultaneamente em água, forma-se o amônio sulfeto, que é um sal formado por um ácido fraco e uma base fraca. Em água, esse sal sofre hidrólise, gerando novamente moléculas livres de amônia e sulfeto de hidrogênio. Ou seja: NH4+ + HS- → (NH3 + H2S) líquido. As moléculas livres de amônia e sulfeto de hidrogênio no estado líquido estão em equilíbrio com as moléculas desses gases no estado gasoso: (NH3 + H2S) líquido → (NH3 + H2S) gasoso. Combinando os pontos (3) e (4), podemos escrever: NH4+ + HS- (ou seja, NH4HS) → (NH3 + H2S) líquido → (NH3 + H2S) gasoso. No estado gasoso: NH3 + H2S ↑↓ ↑↓ NH4+ + HS- → NH3 + H2S ↑↓ Estado líquido: (NH4HS). Na água poluída, há grandes quantidades de dióxido de carbono, que também pode se dissolver em água. No entanto, sua solubilidade é menor do que a do sulfeto de hidrogênio. À mesma temperatura, sua pressão de vapor é maior do que a do sulfeto de hidrogênio; portanto, sua volatilidade também é maior. Assim, ele se evapora mais facilmente do que a amônia e o sulfeto de hidrogênio. Portanto, para a purificação de águas residuais, a presença de dióxido de carbono não tem nenhum impacto. No entanto, cabe ressaltar que a presença de dióxido de carbono, especialmente em condições de baixa temperatura, pode reagir com amônia para formar amônio carbamato. 2NH3(g) + CO2(g) = NH2CO2NH4(s) É um sal pouco solúvel, que pode causar obstruções em tubulações e válvulas. No processo de fluxo lateral de torre única, a temperatura na linha de medição da coluna de stripping deve ser mantida acima de 138°C. O objetivo principal é evitar a formação de cristais como amonio carbamato e amonio sulfídrico, que podem causar obstruções.
Existem formas de sais de amônio como NH4HS, (NH4)2CO3 e NH4HCO3
Existe na água na forma de sais de amônio, como NH4HS, (NH4)2CO3 e NH4HCO3
Existem em formas de sais de amônio, como NH4HS, (NH4)2CO3 e NH4HCO3
Existem estados de NH4HS e NH4HCO3
NH3, bem como formas como (NH4)2CO3 e NH4HCO3, existem apenas na forma pura