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相似文献
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1.
乙炔和氯化氢混合气中水分的测定   总被引:1,自引:0,他引:1  
在聚氯乙烯生产过程中,乙炔和氯化氢混合气中水分过高,易与其中的氯化氢形成盐酸,使转化器设备及管道受到严重腐蚀。腐蚀的产物二氯化铁、三氯化铁结晶体还会堵塞管道,威胁正常生产。所以,需要控制其中的水分含量。但由于其中的水分含量较低,给测定带来很大的困难。目前,还没有一  相似文献   

2.
课题意义 碳化塔是碳酸氢铵化肥生产的重要单元设备。碳钢冷却水箱腐蚀非常严重。用环氧涂层防腐技术,新制水箱也只能使用3个月左右,2.5mm厚的无缝钢管,即腐蚀穿孔,一年左右即报废更换。塔体一般使用一年多亦腐蚀穿孔,停工停产造成的经济损失达  相似文献   

3.
<正> 我厂是一个综合性的化工厂,大多数产品是以15~55%硫酸、26~45%硝酸、20~34%盐酸等为生产原料。1982年以前我厂使用花岗岩砖块砌成的池子,因加温震动不到一个月酸液从接缝处流出腐蚀设备及地板。使用钢板内衬橡胶和塑料做的反应池储槽,在不同的温度、酸度情况下受到严重腐蚀而损害,不到六个月全报废,影响了生产。1983年以来  相似文献   

4.
用硫铁矿烧渣生产液体三氯化铁   总被引:6,自引:0,他引:6  
用硫铁矿烧渣生产液体三氯化铁冯俊瑜(平泉县硫酸厂)焙烧硫铁矿接触法制硫酸过程中,每产It酸要副产It左右的烧渣。目前,我国对该烧渣尚未很好利用。因此,我厂对用硫铁矿烧渣生产液体三氯化铁进行了研究,用硫铁矿烧渣和盐酸反应,生成45%以上的液体三氯化铁。...  相似文献   

5.
邻苯二甲酸酐—简称“苯酐”,是宣威溶剂厂生产的有机化工原料产品之一。处理脱水缩合后的粗苯酐要在蒸馏中进一步升温、搅拌、减压蒸发,使高沸物与低沸物及杂质分离开,从而制成合乎标准的精苯酐产品。因此,蒸馏锅是苯酐生产过程中的主要设备之一。该厂这一设备是用厚度14mm的普通碳钢板制作。正常情况下可使用3~4年,但漏水或水蒸汽入锅中后,设备就严重腐蚀。通过分析,找到了腐蚀原因,采取了预防措施,延长了设备使用寿命,节约了资金,保证了生产顺利进行。  相似文献   

6.
我厂合成氨生产所使用的原料煤取自本地罗城煤。煤中含硫一般为4~7%,半水煤气中H_2S为8~21g/Nm~3,有机硫含量为0.136~0.493g/Nm~3。一九八○年五月以前,我厂采用氨水催化法脱硫。该法不适宜高CO_2煤气的脱硫(我厂半水煤气中CO_2含量通常为11~17%)硫化氢净化较差,所以,产生如下不良后果:1.设备受腐蚀严重。如变换热交换器只用三个来月就穿孔泄漏,六个月就报废不能用了;2.精炼铜  相似文献   

7.
美国Imperial west chemical公司生产水和废水处理用的化学品,主要产品是氯化铁,它在工业城市废水处理中起氧化剂和絮凝剂的作用。该公司从1969年开始由钢铁酸洗液生产氯化铁。许多泵、管和设备部件出现腐蚀问  相似文献   

8.
我厂盐酸扩建工程所上的两台盐酸贮罐于1989年采用玻璃鳞片保护,厚三毫米,投产后,一台仅用3个月就因局部涂层损坏而漏酸,另一台使用6个月后也腐蚀穿孔。几经修补,造成生产被动局面。1990年10月下旬,两台酸罐底部又补衬环氧玻璃钢,施工单位采用C—20固化剂配料。酸罐使用不久,  相似文献   

9.
蚌埠水厂同合肥工业大学共同研究一步法生产液体三氯化铁获得成功,大大地简化这项产品的工艺,旧法是用盐酸和铁作用生成二氯化铁,然后通氯气使其氧化成为三氯化铁,而新法只要用铁、水、氯气在三氯化铁母液的存在下即可生成三氯化铁。流程简单又革掉用盐酸的麻烦,实有其独特的好处。几年来生产实践证明一步法的生产确有上述优点,但也有明显的缺点,生产效率不如二步法,残氯逸出污染也较难控制。为了更大地发挥企业的潜力,改善生产环境,我们着手进行一步法连续化生产研究,获得很好的效果。  相似文献   

10.
我厂年产7500吨硫酸车间采用文-泡-文水洗净化流程,酸雾指标虽可达部颁标准0.03克/标米~3,但气体挟带酸沫严重,水份指标却历年达不到0.1克/标米~3,故转化一段触媒阻力上升较快,常需打开人孔扒松触媒,严重地破坏了系统的正常生产。此外,转化设备腐蚀也较严重,尤其是在一九七四年九月份改用柴油炉直接升温后,仅一年零三个月的时间,外热交换器的列管便被严重腐蚀而穿孔漏气,被迫更换。  相似文献   

11.
针对回火之后的40CrNiMo钢,采用了不同的腐蚀制度.回火之后,为了得到良好清晰的微观组织,分别采用化学腐蚀和电解腐蚀的方法对磨抛好的件进行腐蚀.在化学腐蚀方面:用光学显微镜(OM)观察了4%、5%、6%的硝酸酒精溶液以及3%的三氯化铁加10%的盐酸水溶液腐蚀之后40CrNiMo的微观组织;在电解腐蚀方面:探究了10...  相似文献   

12.
通过测定腐蚀量、腐蚀速度、腐蚀过程中溶液比重及氧化还原电位的变化,找出用三氯化铁腐蚀不锈钢的一般规律和影响腐蚀速度的主要因素,从而确定了生产中应优选的配方和始终点控制范围,并选择了最佳腐蚀方式和有效的腐蚀设备。  相似文献   

13.
本文提供了一种废氯化铁清洗溶液的再生方法,从而大量减少油腐蚀溶液制备的生产成本。2%被蒸发后的氯气供给废铁的氯化洗涤溶液,其中含有氯化铁和盐酸,这样氯化亚铁被氧化成氯化铁。19%-22%的盐酸和8%~11%的氯化铁被供给整个反应材料并相互混合。混合物通过初级和二级处理被供给三级处理,这样外来物质通过过滤器被过滤掉。  相似文献   

14.
利用三氯化铁溶液腐蚀铜箔制做线路板这一传统工艺方法,操作与设备简单,反应迅速,因而应用较普遍。但是三氯化铁溶液随着腐蚀时间增长,浓度逐渐降低,pH值随之升高,其他金属离子(Cu~(2+)、Cu~+、Fe~+)增多,造成腐蚀速度减慢,溶液须定期更新,如直接排放,则污染环境。国内不少单位为了减少环境污染,采用再生法连续使用,但结果并不理想。我厂在废腐蚀液中加铁块或铁屑置换铜,将三价铁还原成二价铁,再用二价铁处理含铬废水,经多次试验证明行之有效,既经济又无环境污染,做到以废治废。下面简单介绍基本过程。一、反应机理与过程三氯化铁腐蚀液腐蚀铜的过程是氧化还原反应。在酸性溶液中(pH≤1),三氯化铁能迅速把铜氧化为一价铜,同时产生二价铁。有过量的三氯化铁时,一价铜被氧化为二价铜,这时腐蚀液就含有Fe~(2+)、  相似文献   

15.
肥皂废液除含甘油外,还含有氧化钠、纯碱、烧碱、低级脂肪酸和氧化脂肪酸的钠盐、色素、蛋白质和胶质等杂质。因此,废液处理的好坏,对甘油的质量、回收率以及蒸发、蒸馏的操作影响很大。目前,我国多数肥皂厂的废液仍用盐酸、三氯化铁进行化学处理,使杂质上浮或沉淀再通过过滤除去。尽管该法净化效果尚佳。但也存在不少问题,如腐蚀性大,处理设备需经常更换;酸处理调整PH时,烧碱浪费大,生成大量的盐;大量使用盐酸,对环境污染大;盛装盐酸、三氯化铁的陶瓷罈,占地面积大;劳动强度大,操作不方便等。为解决上述问题,我们在四川省给水排水设计院、成都综合化工厂配合下,于1978年元月开始用碱式氯化铝代替三氯化铁处理工艺,收到一定的效果。  相似文献   

16.
生产烷基苯磺酸钠使用的原料中,有氯气、苯、发烟硫酸、碱、硫酸、盐酸等,这些物料都有不同程度的腐蚀性。过去我们是拼钢材,要不锈钢,造成设备、管道、地坪和建筑物的严重腐蚀,成为生产中主要问题。如一台价值2000余元的不锈钢泵,一二个星期就报废。一颗φ 89 × 9的不锈钢管在缩合工段只用三个月就腐蚀穿孔。当时每年的维修钢材要用100余吨。1972年上半年烷基笨车间设备完好率仅33%,不仅开工率低,质量低单耗高,而且危害职工的身体健康。为了改变这种局面,1973  相似文献   

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鹤见曹达地处横滨市鹤见区末広町,南临鹤见川,创立于1934年,目前资金总额3000万日元,工场占地面积十万米~2,职工总人数320人,其中男290人,女30人。该厂分三个生产部门:一、制碱部生产烧碱,液氯,盐酸,次氯酸钠,液体氯化氧,液体三氯化铁等。二、机工部设计,制造以及生产指导有关食盐电解设备,液氯,液体氯化氢制造使用设备等以及氯气和氯化氢用阀门等,三、特品部以未利用资源的有效利用为目标。目前已研制成功粉碎膨软稻壳,可作有机质腐熟促进剂,化学脱臭剂,人工培养土,家禽的粗饲料等。  相似文献   

18.
国内消息     
三氯化铁生产工艺的改进三氯化铁是一种用途很广的氧化剂,在水的净化中,是一种价廉物美的净化剂。与通用的净化剂硫酸铝、硫酸亚铁等比较,其优点是生成絮凝物快、量大、沉淀迅速、凝聚的pH值范围大(4~11)。处理后,水中铁残留量小,可除去H_2S,减少水的臭味。工业上生产三氯化铁的方法有火法氯化法和盐酸法两种,这两种方法均有不足之处,并且消耗定额都较高。为此,湖北应城长  相似文献   

19.
氯气的腐蚀性极强,给流量测量带来困难。采用注气法解决了氯气对仪表的腐蚀。一、氯气流量测量的概况我厂二氯乙烷的生产是乙烯与氯气在催化剂三氯化铁下反应生成: C_2H_4+Cl_2C_2H_4Cl_2 乙烯与氯气的配比在生产中是很重要的。氯气的过量将在设备内产生副反应: C_2H_4Cl_2+Cl_2=C_2H_3Cl_3+HCl  相似文献   

20.
我厂合成盐酸工段盐酸吸收塔出口盐酸的浓度是31%,温度在75℃左右。酸温的测量是用铜热电阻作检测元件的。对于热电阻的保护套,我们曾先后采用过不锈钢、瓷管、普通玻璃、钢衬酚醛树酯,均因抗腐蚀或机械性能差等原因,使用二、三个月就损坏了。这不仅影响生产的正常监视,也大大  相似文献   

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