Utilizarea de oxizi de azot și de acid azotic

În CSI au rămas soluții nefolosite au fost concentrate de acid și de oxizi de azot clorhidric-nitric, conținând ca aditivi ingibi-iod și colab oxigen compuși.

Utilizarea de oxizi de azot și de acid azotic

Stocurile de aceste soluții, niveluri inadecvate de calitate, IP-calculat sute de mii de tone, iar în continuare stocarea lor devine foarte periculos pentru mediu. În legătură cu ceea ce a fost tselesoo tehnologiile dezvoltate-braznym pentru a recicla soluții care conțin iod Skopje shiesya și obține necesare și utile pentru produsele ucrainene. Evacuarea substandard sol-șanț este redus la extracția extrem de rare și costisitoare de iod și azot cheniyu semilichid oxizi pentru producerea de acid tnoj azo concentrat și soluție apoasă de HNO3 pentru producerea de nitrat de amoniu sau alte îngrășăminte.

Soluție iodate HNO3-N2O4-H2O pot fi eliminate în mai multe moduri: prin diluare cu apă sau furaj slab nitric pis lotoy fără alimentarea cu aer în reactor; îndepărtarea iod folosind azotat de calciu sau azotat de potasiu; rectificare.

Prima metodă este cea mai simplă și accesibilă în design hardware. Studiul interacțiunii dintre componentele inițiale ale ing și absorbțiile formate cu gaze nitroase aplică-inului parametrilor existenți mașină industrială arătat că iodul oxigen compuși sunt transformați în iod molecular, care este complet îndepărtat din gazele de eșapament, în cazul în care aerul insuflat în zona de reacție pentru procesul de desorbție intensificare oxi-ing de azot și iod. Prezența iodului în gazele de eșapament pot conduce la formarea de iodură de azot exploziv în catalizator de purificare etapă utilizând amoniac. În plus, această metodă nu permite să extragă și apoi utilizați astfel un deficit de iod.

Capacitatea de extracție de iod apare la yodsoder diluare - care conține soluții fără alimentarea cu aer în reactor. Studii pro-cesiuni de iod din soluții în fază solidă, solubilitatea sa turnat OAPC-stabilirea parametrilor optimi de proces în soluții apoase de acid azotic și cinetica de evaporare iod.

În procesul de diluarea soluției stoc cu reacția de formare de acid apă are loc și prinderea oxidului de azot (II) recuperează din compușii săi moleculare de iod de oxigen, care afectează în mod favorabil procesul de extragere-l din faza lichidă. Solubilitatea iod se reduce odată cu creșterea concentrației de acid azotic 70%, iar temperatura capacitate-sheniem. solubilitate minimă (0,01-0,03% g / l) Temperaturile COO-tvetstvuet de 0-20 0 C și o concentrație de acid azotic de 65-70%. Datorită solubilității scăzute a iodului în concentrații de acid clorhidric azotic dat cristalizarea are loc. Condițiile de precipitare și filtrare a iodului cristalin: extragerea completă se realizează pentru elementul de filtru cu un diametru al porilor de cel mult 5 # 903; 10-6 m.

Restul de acid azotic, oxizi de azot și ryayut hispanic de iod, apoi reluat cu acid azotic concentrat diluat, Koto-Rui reciclat la începutul procesului. Demonstrat că eliberarea experimental complet de iod dintr-o soluție apoasă de oxizi de azot și de acid azotic are loc la concentrații mai mici de HNO3 80%.

Acidul azotic concentrat care nu conține oxizi de azot și de iod este exclusiv sub formă de compuși cu oxigen, Koto-secară evaporativ rămâne în faza lichidă. -Proprietate concentrată de acid azotic pentru a oxida iod nevolatilă oxigen cuplat-ny adecvat să se utilizeze pentru absorbția sa de azot n-call generat prin reacția cu soluții de apă procesată. Investigarea procesului de absorbție a gazelor azotoase cu soluții apoase de acid azotic a arătat că gradul de recuperare a crește iod cu creșterea concentrației de acid azotic, schimbul de masă de suprafață greutate și timpul de contact al gazului și faze lichide.

În general, recuperarea iodului din gaze nitroase are loc la Usage-Vania 97-100% acid azotic, în care TAXEI maximă solubilitate mak (0,21-0,45g / l) la temperaturi de 0-80 0C.

Având în vedere rezultatul obținut de soluții de cercetare și TECHNI cal dezvoltat diagrama schematică a fluxului de procesare de acid și de oxizi de azot nitric iodați prin diluarea lor cu apă fără alimentare cu aer în reactor.

La prelucrarea 1t soluție apoasă de iodură de oxizi de azot și de acid azotic se obține 1,54t 60 -% - acid azotic și 1.5 kg de iod. Consumul de acid azotic concentrat, refluxul gazelor de eșapament care conține iod este 14 kg, căldură - 126000kDzh.

O altă metodă eficientă de reciclare a acidului și a oxizilor de azot nitric contin iod este o extracție preliminar de iod folosind azotat de calciu sau azotat de potasiu. Fizico-chimice și de cercetare tehnologică a permis să definească termeni de recuperare de iod prin reacția soluțiilor menționate cu săruri de calciu solide și nitrat de potasiu, urmată de șlam filtrare rd. O influență semnificativă asupra ratei de recuperare a interacțiunilor cu iod de legare ochi-timp, raportul inițial al reactanților, con-centrarea acidului azotic și diametrul porilor elementului filtrant. Recuperarea completă de iod se realizează prin reacția dintre reactanții de 30-40 de ore, urmată de filtrare a elementului dosar suspensie pe Al, cu un diametru al porilor de cel mult 3 # 903; 10-6 m.

Atunci când eliminați soluția de iodură de 1t dezvoltată prin circuitul tehno logic obținut 0,26t oxizi de azot lichid 0,73t acid azotic 90-95% au fost iodură de 5,24kg deșeuri solide. Consumul de calciu și nitrat de potasiu este costurile 3-4kg de căldură - 336000kDzh.

Cea mai promițătoare metodă de prelucrare a ucts pro substandard o rectificare metoda iodat acid azotic și oxizi de azot, în care în retragerea funduri, o soluție apoasă de acid azotic și acid iodic și apoi separate Cree cristalele de acid iodic prin evaporare. Punerea în aplicare a procesului de Taco-lea, iar rezultatele obținute sunt de mare interes științific și practic pentru economia HN furate.

La prelucrarea soluție de iodură de 1t obținută prin rectificare 0,26t oxizi de azot lichid 0,73t 90-95% de acid azotic și deșeuri solide iodura 10.4 kg. Consumul de sodă calcinată este 1.3 kg, costul de căldură - 1080000kDzh.

VI Sozontov, GI Rânjet, SA Salomakhin
(NTU "KPI", Harkov)