Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Ноября 2013 в 20:13, реферат
Триполифосфат натрия (Nа5Р3О10) - это порошок белого цвета, рыхлый и сыпучий. Может выпускаться в виде гранул. Он практически не поглощает влагу. Основное свойство вещества – способность эмульгировать и разлагать жиры, что и обусловило его широкое применение в производстве бытовой химии. Порошок нетоксичен (относится к классу опасных веществ 4), пожаробезопасен, взрывобезопасен
Технический триполифосфат натрия применяется в нефтяной, керамической, химической и прочих сферах промышленности для обработки воды, в производстве чистящих средств. Но более широко натрия триполифосфат применяется в стиральных порошках. Он предупреждает осаждение грязи на одежду.
1. Введение
2. Технология триполифосфата натрия
Физико-химические показатели
3. Способы производства триполифосфата натрия
Основные стадии производства
4. Описание технологической схемы
5. Список использованной литературы
6. Контрольные вопросы
7. Тестовые задания
План:
Физико-химические показатели
Основные стадии производства
Введение
Триполифосфат натрия (Nа5Р3О10) - это порошок белого цвета, рыхлый и сыпучий. Может выпускаться в виде гранул. Он практически не поглощает влагу. Основное свойство вещества – способность эмульгировать и разлагать жиры, что и обусловило его широкое применение в производстве бытовой химии. Порошок нетоксичен (относится к классу опасных веществ 4), пожаробезопасен, взрывобезопасен
Технический триполифосфат натрия применяется в нефтяной, керамической, химической и прочих сферах промышленности для обработки воды, в производстве чистящих средств. Но более широко натрия триполифосфат применяется в стиральных порошках. Он предупреждает осаждение грязи на одежду.
Пищевой триполифосфат натрия является пищевой добавкой E451 и применяется в мясной и молочной промышленностях в форме гексагидрата при производстве рыбных и мясных быстро замороженных продуктов и консервов; облегчают растворение белков в производстве различных плавленных сыров (колбасных, пастообразных и ломтевых), также используется в производстве сливок, лимонной кислоты, сухого молока и много другого.
Технология триполифосфата натрия.
Триполифосфат натрия производится по башенной технологии путем нейтрализации фосфорной кислоты кальцинированной содой с дальнейшей сушкой полученного раствора и последующей кальцинацией солей ортофосфатов. Исходным сырьем служат кальцинированная сода и фосфорная кислота.
Физико-химические показатели
Наименование показателя |
Норма для сорта | ||
Пищевой |
Технический | ||
Высший |
Первый | ||
1. Внешний вид |
Рассыпающийся порошок белого цвета. | ||
2. Массовая доля общей пятиокиси фосфора (Р2О5), %, не менее |
57.0 |
57.0 |
56.5 |
3. Массовая доля триполифосфата натрия (Na5P3O10), %, не менее |
94 |
94 |
92 |
4. Массовая доля первой формы триполифосфата натрия, %, не более |
10 |
10 |
10 |
5. Массовая доля железа , %, не более |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
6. Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более |
0.10 |
0.10 |
0.13 |
7. рН 1%-ного водного раствора |
9.7±0.3 |
9.7±0.3 |
9.7±0.3 |
8. Массовая доля тяжелых металлов, осаждаемых сероводородом (Pb), % не более |
0.002 |
- |
- |
9. Массовая доля мышьяка (As), % не более |
0.004 |
- |
- |
10. Гранулометрический состав: |
97 |
97 |
97 |
11. Степень белизны, %, не менее* |
80 |
80 |
80 |
12. Сыпучесть, %, не менее* |
30 |
30 |
30 |
Способы производства триполифосфата натрия.
Основные стадии производства.
Производство полифосфатов натрия, в том числе триполифосфата натрия, обычно сочетают с производством фосфорной кислоты из природных фосфоритов и дальнейшей ее переработкой в фосфаты.
Фосфорную кислоту получают экстракционным или термическим методами. Экстракционный метод заключается в разложении природных апатитов серной и фосфорной кислотами:
5CaF(PO4)2 + 5H2SO4 + nН3Р04
= (n+10)H3PO4 + 5CaSO4 + 5HF
и последующим разделением на фильтрах образовавшейся фосфорной кислоты и нерастворимого CaSO4.
Термический способ основан на сжигании фосфора до декаоксида тетрафосфора
4P+ 5O2 = P4O10
и гидратации последнего:
P4O10 + 6H2O = 4H3PO4.
Получаемая этим способом
кислота значительно чище и более
высокой концентрации.
В промышленности полифосфаты
получают нейтрализацией фосфорной кислоты
щелочью или содой. Вначале фосфорную
кислоту, полученную экстракционным методом,
нейтрализуют содой до образования раствора,
в котором соотношение Na2O и P2O5
составляет 5:3
3H3PO4
+ 2,5Na2CО3
+ nH20 = 2Na2HP04
+ NaH2P04
+ (n+2,5)H20+2,5C02.
Раствор выпаривают, остаток высушивают
до получения безводной смеси гидро и
дигидрофосфатов натрия. Далее смесь солей
обезвоживают в обжиговых печах при температуре
300 - 400 0C:
2Na2HPO4 + NaH2PO4 = Na4P2O7
+ NaPO3 + 2H2O
В тех же печах при той же температуре дифосфат натрия и метафосфат натрия реагируют с образованием триполифосфата натрия:
Na4P2O7+ NaPO3=Na5P3O10.
Продукт сушат и дегидратируют во вращающихся печах с перемешивающим устройством при температуре 250 - 400 °С.
Фосфорную кислоту, полученную термическим методом [51-58% (масс.) P2O5], нейтрализуют кальцинированной содой до pH = 8,8 -9,0, затем раствор кипятят для удаления CO2 , выпаривают до концентрации Na2HPO4 48 - 50% (масс.) и смешивают с 3 - 4 вес.ч. сухого вещества для образования смеси влажностью 10 - 12% (масс). Смесь высушивают в сушильном барабане, нагреваемом топочными газами до 300 - 400 °С. Спекшиеся частицы, размеры которых до 10 мм, охлаждают и измельчают. Безводный дифосфат натрия содержит 52-53,5% (масс.) P2O5, в том числе 50,5 - 52% (масс.) в ди-форме (Na4P2O7) и 40,9% - в мета-форме (NaPO3). При дальнейшей дегидратации образуется триполифосфат натрия.
Нейтрализацией фосфорной кислоты щелочью получают моногидро-фосфаты и дигидрофосфаты натрия:
3H3PO4 + 5NaOH = 2Na2HPO4 + NaH2PO4 + H2O.
Водную суспензию солей высушивают в распылительной сушилке и получают порошкообразный продукт, который затем подают в печь кальцинации. Здесь при высоких температурах происходит дегидратация фосфорных солей с образованием триполифосфата натрия:
2Na2HPO4 + NaH2PO4 = Na5P3O10 + 2H2O.
Наряду с основной реакцией в процессе дегидратации протекают и побочные реакции с образованием мета- и дифосфатов:
2Na2HPО4 =Na4P2О7 +H2О; 3NaH2PО4 = 3NaPО3 +3H2О.
Конечный готовый продукт содержит 92 - 95% (масс.) триполифосфата натрия, остальную часть составляют примеси в виде дифосфата, триметафосфата натрия и непрореагировавших исходных компонентов.
Триполифосфат натрия высокой насыпной плотности получают упариванием смеси 85%-й фосфорной кислоты с содой. Сухой остаток измельчают, подают в кальцинатор, опрыскивают водой [4% (масс.) от веса вещества] и прокаливают 30 мин при 400 °С. Образовавшийся в этих условиях продукт имеет насыпной вес 550 кг/м3. Для получения гранулированного триполифосфата натрия его прессуют стальными вращающимися вальцами. Из гранулированного продукта отбирают крупную фракцию, мелкую (< 0,5 мм) возвращают в цикл на повторное прессование.
Описание технологической схемы
Рис. 1. Технологическая схема
1 — нейтрализатор; 2 — фильтр; 3 — сборник фильтрата; 4 —сушильная башня; 5 — топка; 6 — шнековый питатель; 7 — кальцинатор; 8 — турбина; 9 — тарели; 10 - мультициклоны; 11 — промывной скруббер; 12—вентилятор; 13 – насос.
На рис. 1 представлена технологическая схема производства триполифосфата натрия. Исходным сырьем служат кальцинированная сода и фосфорная кислота; 73%-ю фосфорную кислоту и воду подают в нейтрализатор 1, снабженный мешалкой. При непрерывном перемешивании к разбавленной до 40 - 44% кислоте прибавляют кальцинированную соду:
0,5Na2CO3 + H3PO4 = NaH2PO4 + 0,5CO2 + 0,5H2O,
2Na2CO3 + 2H3PO4 = 2Na2HPO4 + 2CO2 + H2O.
Раствор фосфатов из нейтрализатора подают на фильтр 2. Фильтр оснащен паровой рубашкой, мешалкой, насосом, компрессором и системой автоматизации. Отфильтрованный раствор направляют в сборник 3, обогреваемый паровым змеевиком.
Для улучшения фильтрования и лучшего отделения осадка на фильтрующие элементы наносят слой фильтровспомогателя - кизельгура; его наносят на фильтровальную перегородку в виде пульпы циркуляцией ее через фильтрующую перегородку. В схему включают обычно два фильтра, один из которых фильтрует раствор, второй регенерируется (промывка). Осадок после фильтрования отмывают и сбрасывают в отвал.
Фильтрат из сборника 3 подогревают до температуры 80 - 100 0С а насосом высокого давления (0,90 - 1,20 мПа) подают в сушильную башню 4. Здесь раствор распыляют и высушивают топочными газами. Газы поступают противотоком из топки, где сжигается природный газ; их температура 320 - 480 0С.
Высушенную смесь фосфатов, содержащую до 2% кристаллизационной воды, из конуса сушильной башни подают на шиековый транспортер 6, который направляет ее в кальцинатор 7. Для ускорения процесса кальцинации фосфаты перед поступлением в аппарат увлажняют водой или раствором фосфатов до влажности не более 5% (масс). Для ускорения образования триполифосфата натрия к смеси фосфатов добавляют триполифосфат натрия в количестве 100 кг на 1 т готового продукта. Увлажненную смесь фосфатов подают на тарели 9 кальцинатора, которые имеют форму карусельных сегментов и приводом приводятся в движение с переменной скоростью 1 оборот за 3 - 6 мин. Смесь фосфатов поступает на верхний ряд тарелей, совершает с ними полный оборот и скребками сбрасывается на следующий ряд; так последовательно смесь проходит 17 рядов.
В кальцинаторе смесь прокаливают топочными газами, поступающими из топки 5; температура на входе в кальцинатор 500 - 580 °С, на выходе 240 - 300 °С. Трубина 8 кальцинатора обеспечивает равномерное распределение горячих газов по тарелям; она вращается со скоростью 40 - 42 об/мин.
Время пребывания смеси фосфатов в кальцинаторе 60 - 90 мин. При термическом прокаливании фосфатов происходит их обезвоживание с образованием триполифосфата натрия.
Этот процесс начинается при температуре 260 - 320 °С. Образованный триполифосфат натрия дробят, фасуют и складируют.
Недостаточная температура кальцинации ведет к повышению содержания формы 1, уменьшению pH готового продукта, увеличению содержания нерастворимых веществ в готовом продукте; слишком высокая температура - к повышению содержания формы 1, повышению pH готового продукта; недостаточная очистка раствора после фильтрования - к повышению содержания нерастворимых веществ в готовом продукте. Чем меньше гранулы высушенных фосфатов после сушилки, тем легче идет процесс кальцинации. Недостаточное содержание кислорода в продуктах сгорания газа [ниже 2,12% (об.)] приводит к неполному сгоранию газа и появлению серого оттенка в готовом продукте.
Топочные газы после сушильной башни очищают от пыли фосфатов в мультициклонах 10, затем в промывном скруббере 11 и вентилятором 12 выбрасывают в атмосферу. Аналогичную очистку проходят топочные газы и после кальцинатора.
Литература:
Контрольные вопросы
Тестовые задания
А. фосфорной кислоты из природных фосфоритов
Б. соляной кислоты из хлора и водорода
В. Серной кислоты из сернистого ангидрида
2. Где применяется триполифосфат натрия?
А. в нефтяной, керамической, пищевой промышленности
Б. в производстве кислот
Информация о работе Технология получения триполифосфата натрия