АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция
|
Физико-химические основы процесса концентрирования
Азотной кислоты с применением нитрата магния
Фазовая диаграмма системы Mg(NO3)2–Н2О, которая свидетельствует о высокой водоотнимающей способности нитрата магния вплоть до температуры 125 °С. Из диаграммы можно рассчитать, какое количество плава Mg(NO3)2 необходимо ввести в процесс с тем расчетом, чтобы связать воду из разбавленной НNO3 при определенной температуре. Однако эти выкладки могут носить теоретический характер, на практике же используют избыток водоотнимающего агента с целью более полного проведения процесса и увеличения его скорости. На основании экспериментальных данных были получены зависимости содержания НNO3 в паровой фазе от соотношения Mg(NO3)2: НNO3 в смеси при различных концентрациях НNO3 и вводимого в систему Mg(NO3)2. Эти зависимости показывают (рис. 37), что необходимо поддерживать соотношение Mg(NO3)2 : НNO3 не менее 2,5 для получения содержания НNO3 в паровой фазе выше 68,4 % мас.
Исходя из этих предварительных посылок, рассмотрим технологическую схему процесса.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Поиск по сайту:
|