Thread Content
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем paul2100 2 июня 2015 года в 15:02. При каком значении pH анодного раствора в электролизере будет образовываться NCL3? Можно обсудить принципы его образования, вред, который он может нанести, а также способы предотвращения и устранения последствий его действия
При значении pH анодного раствора в электролизере в диапазоне (2–4) образуется NCl3
При значении pH анодного раствора в электролизере в диапазоне (2–4) образуется NCl3
Контроль уровня аммиака в растворе для электролиза позволяет снизить содержание треххлорида азота в электролизере.
При значении pH анодного раствора в электролизере в диапазоне (2–4)
При значении pH раствора на аноде электролизера в диапазоне (2–4) образуется NCl3. Когда концентрация газа NCl3 в хлоре превышает 30 г/л, существует опасность взрыва, что угрожает безопасности производства.
При значении pH анодного раствора в электролизере в диапазоне (2–4) образуется NCl3
При значении pH анодной среды в электролизере в диапазоне (2–4) образуется NCL3
Трихлорид азота при комнатной температуре представляет собой желтую маслянистую жидкость; точка кипения составляет 71°C (у жидкого хлора — -34°C). Относительная плотность — 1,65. Температура самовозгорания — 95°C. При pH анодной среды в электролизере в диапазоне 2–4 будет образовываться NCl3. jNCl3 — это чрезвычайно взрывоопасное вещество. При заправке жидким хлором с использованием процесса его вапоризации, когда жидкий хлор испаряется в вапоризаторе, коэффициент разделения треххлористого азота и хлора составляет 6–10. Это означает, что в газофазном хлоре содержание NCl3 составляет 1, тогда как в жидкой фазе содержание треххлористого азота составляет 6–10. Поэтому большая часть NCl3 остается в нерасплавленном остатке жидкого хлора. По мере того, как количество жидкого хлора в карбюраторе снижается в процессе его испарения, концентрация NCl3 в нем увеличивается. Когда она превышает 5%, возникает опасность взрыва. При ликвидации хлора содержание NCl3 в хлорной фазе должно быть менее 5%; при высокой концентрации NCl3 для возникновения взрыва требуется совсем немного энергии. Когда содержание диоксида азота в жидком хлоре составляет 0,05%, и после испарения 1 тонны жидкого хлора остается 10 кг жидкости, то содержание диоксида азота в жидкой фазе достигает 5%. Когда вся эта оставшаяся жидкость полностью испаряется, концентрация диоксида азота в газовой фазе также составляет 5%, что создает опасность взрыва. 2 NCl3 → N2 + 3Cl2. Нитрус треххлорид обладает взрывоопасными свойствами. Факторами, способствующими возникновению взрыва, являются: открытие и закрытие клапанов, удары, столкновения, действие жидкости под давлением (при работе насосов), испарение с помощью водяного пара, наличие открытого огня и высоких температур. Область взрыва может быть довольно малой — достаточно небольшого количества NCl3, скопившегося у основания клапана; при оперировании клапаном происходит взрыв. Энергия, выделяющаяся при взрыве, зависит от концентрации или количества накопившегося NCl3; минимальное значение этой энергии обеспечивает происхождение безвредного взрыва. Традиционная заправка жидким хлором осуществляется с помощью кипятильника. Из-за ограниченного давления жидкого хлора для повышения давления используется кипящая вода при температуре 45°C; после этого жидкий хлор заливается в стальные баллоны. При неизменном объеме карбюратора температура взрыва NCl3 может достигать 2128°C, а давление — 536 МПа (в воздухе температура взрыва составляет примерно 1700°C). Поэтому даже при наличии в жидком хлоре незначительного количества треххлористого азота, если не уделять внимания температуре испарения (при использовании водяного пара или открытого огня) и объему испарения, это может стать серьезной проблемой. Инциденты взрывов, вызванные такими причинами, уже неоднократно происходили в стране. Прямая заправка баллонов хлором с помощью насоса Лоренса полностью устраняет вышеупомянутые риски. Однако при использовании запрещается нагревать газообразный хлор из баллона с помощью водяного пара или открытого огня. В баллоне должно оставаться не менее 5–10 кг жидкого хлора. В баллоне также запрещается возникновение отрицательного давления или обратный поток жидкости (необходимо использование буферного резервуара). Организация, ответственная за заправку баллонов хлором, должна регулярно очищать их и проверять перед заправкой.
При значении pH анодной среды в электролизере в диапазоне (2–4) образуется NCL3
Как контролировать? Откуда в соленой воде берется аммиак?
Каков у вас контроль над общим содержанием аммиака в растворе для орошения? Недавно содержание общего аммиака в соленой воде достигало 12–13 мг/л, а в слабосоленой воде — 22 мг/л
При значении pH анодной среды в электролизере в диапазоне (2–4) образуется NCl3..........
Аммиак в соленой воде поступает в основном из поверхностных или грунтовых вод, используемых для производства соли; обычно он находится в виде свободного аммиака и ионов аммония. Чтобы решить проблему коренным образом, необходимо начать с самого источника — улучшить качество воды. При высоком содержании аммиака в соленой воде его можно устранить в процессе её очистки путем добавления хлорита натрия в боковой канал, расположенный перед реакционным резервуаром.
Мы добавляем очень мало воды при превращении соли в другую форму; по сути, вода вообще не добавляется. Думаю, она исходит из самой соли
При значении pH анодной среды в электролизере в диапазоне (2–4) образуется NCL3. Принцип его образования описан в одном из постов на сайте: http://bbs.hcbbs.com/thread-844418-1-1.html