- •Предисловие
- •Тема 1 общие понятия о химическом производстве
- •Макрокинетика
- •Контрольные вопросы
- •Тема 2 компоненты химического производства
- •Сырье в химическом производстве
- •Химическое сырье, классификация
- •Ресурсы и рациональное использование сырья
- •Кларки наиболее распространенных в земной коре элементов
- •Энергия в химической технологии
- •Вода в химической промышленности
- •Контрольные вопросы
- •Тема 3 критерии оценки эффективности химического производства
- •Контрольные вопросы
- •Тема 4 теория химико-технологического процесса
- •Контрольные вопросы
- •Тема 5 общие закономерности химических процессов Понятие о химическом процессе
- •Контрольные вопросы
- •Тема 6 промышленный катализ
- •Гетерогенный катализ
- •Гомогенный катализ
- •Контрольные вопросы
- •Тема 7 моделирование ХиМиКо-технологических процессов
- •Метод обобщенных переменных
- •Инварианты подобия и критерии подобия
- •Гидродинамическое подобие
- •Решение уравнения Навье – Стокса для установившегося (стационарного) движения жидкости может быть представлено следующим выражением:
- •Тепловое подобие
- •Уравнение Бернулли для идеальной жидкости Пусть имеется стационарное течение жидкости в направлении l (рис. 7.3).
- •Математическое моделирование
- •Контрольные вопросы
- •Тема 8 химические реакторы
- •Классификация химических реакторов
- •Контрольные вопросы
- •Тема 9 производство серной кислоты
- •Способы производства серной кислоты
- •Технологическая схема производства серной кислоты из серы
- •Производство серной кислоты из сероводорода
- •Пути совершенствования сернокислотного производства
- •Контрольные вопросы
- •Тема 10 производство аммиака
- •Синтез аммиака
- •Контрольные вопросы
- •Тема 11 производство бутадиена
- •Одностадийное дегидрирование н- бутана
- •Контрольные вопросы
- •Тема 12 производство стирола
- •Сырье и промышленные способы производства стирола
- •Производство стирола дегидрированием этилбензола
- •Технологическая схема производства стирола дегидрированием этилбензола
- •Описание технологической схемы процесса
- •Контрольные вопросы
- •Тема 13 производство этанола
- •Описание технологической схемы
- •Контрольные вопросы
- •Библиографический список
- •Содержание
Вода в химической промышленности
Химическое производство – одно из крупнейших потребителей воды. Этот факт объясняется рядом достоинств воды, из которых можно выделить следующие:
- наличие комплекса ценных физических свойств (высокая теплоемкость, малая вязкость, низкая температура кипения и др.);
- доступность и дешевизна;
- нетоксичность;
- удобство транспортировки и использования в производстве.
В химической промышленности вода используется в следующих направлениях:
Для технологических целей в качестве:
- растворителя, среды для проведения некоторых физических и механических процессов;
- промывной жидкости для газов;
- экстрагента и абсорбента.
2. В качестве теплоносителя в виде горячей воды и перегретого водяного пара и хладоагента.
3. В качестве сырья или реагента для производства разнообразной химической продукции (водорода, ацетилена, минеральных кислот и т.д.).
Масштабы потребления воды химическим производством зависят от типа производимой продукции и колеблются в широких пределах. Так для производства азотной кислоты требуется 200 т воды / т продукции, вискозного волокна – 1200 т / т, аммиака – 1500 т / т, капронового волокна – 2500 т / т.
Колоссальный расход технологической воды с учетом большого объема загрязненных сточных вод требует рационального подхода к ее использованию в химической промышленности. Эти задачи решают следующими способами:
- разработкой научно обоснованных норм расхода на технологические нужды;
- максимально полного использования отходов;
- заменой, где возможно, водяного охлаждения на воздушное охлаждение;
- организацией замкнутых бессточных производств и водооборотных циклов.
Критерием эффективности водооборотного цикла является коэффициент использования воды:
Кв=
,
(2.2)
где Va и Vсb – объемы забираемой из источника свежей воды и сбрасываемой в водоем сточной воды соответственно. В химической промышленности этот коэффициент составляет 0,8 – 0,9.
Основные показатели качества воды для химической технологии. Вода, используемая в химической промышленности, должна удовлетворять по качеству определенным требованиям. Качество ее определяется совокупностью физических и химических характеристик, среди которых следует отметить следующие: жесткость, окисляемость, рН, доля примесей.
Жесткость – это свойство воды, связанное с присутствием в ней растворенных солей кальция и магния. Жесткость (Жо) характеризуют концентрацией ионов кальция и магния и измеряют в миллимолях на литр воды. По значению Жо вода бывает мягкой ( Жо< 2 ), средней жесткости ( Жо = 2–10 ) и жесткой ( Жо >10 ).
Окисляемостью называют свойство воды, связанное с присутствием в воде неорганических веществ, легкоокисляющихся соединений железа и сероводорода, способных окисляться различными окислителями и измеряется количеством КМпО4 или эквивалентным количеством кислорода, затраченным на окисление 1 л воды, т.е. мг/л.
Активная реакция воды характеризует ее кислотность или щелочность. Она определяется присутствием в воде некоторых газов, таких как хлор, оксид углерода и др., а также растворимых гуминовых кислот и веществ, вносимых в водоем промышленными стоками. Большинство природных вод имеют рН = 6,5–8.
Промышленная водоподготовка. Водоподготовкой называют комплекс мероприятий по улучшению качества воды для технологических целей. В нее включают операции по удалению механических примесей, умягчению, осветлению, дегазации.
Осветление ведут отстаиванием воды с последующим фильтрованием через зернистый материал. Для коагуляции коллоидных примесей и абсорбции окрашенных частиц к ней добавляют электролиты – сульфаты алюминия или железа.
Обеззараживание воды проводят путем ее хлорирования или озонирования.
Дегазацию – удаление из воды растворенных газов ведут химическим способом, при котором газы поглощаются химическими реагентами, например, в случае диоксида углерода или сероводорода воду обрабатывают моноэтаноламином или раствором гашеной извести. Применяют также физические методы, например, термическую деаэрацию на воздухе либо в вакууме.
Обессоливание применяют в тех производствах, где предъявляются повышенные требования к товарным продуктам на содержание тех или иных металлов, имеющихся в воде. В качестве примера можно назвать производства химически чистых реактивов, полупроводниковых материалов, лекарств и т.д. Обессоливание проводят методами ионного обмена, дистилляцией и электродиализом.
