
1. Úvod
Sodík kyanid (NaCN) je klíčová chemická sloučenina široce používaná v různých průmyslových odvětvích, jako je těžba zlata, galvanické pokovování a chemická syntéza. Výrobní procesy of Kyanid sodný se neustále vyvíjejí s cílem zlepšit efektivitu, snížit náklady a zvýšit šetrnost k životnímu prostředí. Tento článek představí několik nejnovějších výrobních procesů Kyanid sodný.
2. Metoda s amoniakem a sodíkem
2.1 Princip procesu
Při metodě amoniak-sodík se do reaktoru nejprve přidá kovový sodík a ropný koks v určitém poměru. Poté se teplota zvýší na 650 °C a zavede se plynný amoniak. S dalším zvýšením teploty na 800 °C probíhá reakce po dobu 7 hodin, během níž se kovový sodík zcela přemění na kyanid sodnýPoté se reaktanty filtrují při teplotě 650 °C, aby se odstranil přebytečný ropný koks. Roztavený produkt se poté vypustí a odlije do požadovaného tvaru, čímž se získají produkty kyanidu sodného.
2.2 Výhody a nevýhody
VýhodyTento proces má relativně jednoduchý reakční princip a suroviny sodík a amoniak jsou v chemickém průmyslu relativně běžné.
NevýhodyVysokoteplotní reakční podmínky vyžadují velkou spotřebu energie. Použití kovového sodíku také představuje určitá bezpečnostní rizika kvůli jeho vysoké reaktivitě.
3. Metoda tavení kyanidu
3.1 Princip procesu
Tavenina kyanidu a oxid olovnatý se přidávají do extrakční nádrže. Typický poměr taveniny kyanidu k oxidu olovnatému je (500 - 700):1. Přidání oxidu olovnatého pomáhá při odsiřování tvorbou sraženiny sulfidu olovnatého. Extrakční kapalina se poté nechá usadit a výsledná čirá kapalina obsahuje 80 - 90 g/l NaCN. V generátoru tato kapalina reaguje s koncentrovanou kyselinou sírovou za vzniku plynného kyanovodíku. Po kondenzaci za účelem odstranění vody vstupuje plynný kyanovodík do absorpčního reaktoru a reaguje s kapalnou alkálií (roztok hydroxidu sodného) za vzniku kyanidu sodného.
3.2 Výhody a nevýhody
VýhodyTento proces dokáže účinně odstranit nečistoty síry přidáním oxidu olovnatého, což je prospěšné pro zlepšení kvality konečného produktu.
NevýhodyPoužívání oxidu olovnatého může vést k problémům se znečištěním životního prostředí spojeným s olovem. Proces navíc zahrnuje několik kroků, jako je extrakce, reakce a absorpce, což zvyšuje složitost provozu.
4. Andrussowův proces (Anshigova metoda)
4.1 Princip procesu
Andrussowův proces využívá jako suroviny zemní plyn, amoniak a vzduch. Nejprve se zemní plyn propírá ve vodní promývací věži, aby se odstranila anorganická síra a část organické síry. Po filtraci by měl mít rafinovaný zemní plyn obsah síry ≤1 mg/m³ a obsah vodíku...UhlíkHodnota s nad C₂ by měla být nižší než 2 %. Kapalný amoniak se odpařuje ve výparníku a vzduch se filtruje přes filtr. Tyto tři suroviny se poté smíchají v mísiči v poměru amoniak:metan:vzduch = 1:(1.15 - 1.17):(6.70 - 6.80). Směs plynů vstupuje do oxidačního reaktoru s katalyzátorem ze slitiny platiny a rhodia. Při teplotě 1070 - 1120 °C dochází k reakci, za níž vzniká směs plynů obsahujících 8.5 % kyanovodíku.
Plyn se ochladí a poté vstupuje do amoniakové absorpční věže, kde je zbytkový amoniak absorbován kyselinou sírovou. Poté je ochlazen vodou a kyanovodík je absorbován vodou o nízké teplotě. Zbytkový plyn se po promytí v alkalické promývací věži odvádí. Roztok kyanovodíku absorbovaný vodou se tepelně vymění a poté vstupuje do desorpční věže. Na vrcholu desorpční věže se získá kyanovodík s čistotou 98 %. Tento kyanovodík poté reaguje s alkalickým roztokem za vzniku roztoku kyanovodíku sodného, který se dále zpracovává odpařováním, krystalizací, sušením a tvarováním, čímž se získá konečný produkt kyanid sodný.
4.2 Výhody a nevýhody
VýhodyV regionech s bohatými zdroji zemního plynu jsou náklady na suroviny relativně nízké. Proces je v průmyslových aplikacích relativně vyspělý a výrobní rozsah může být relativně velký.
NevýhodyV oblastech s nedostatkem zdrojů zemního plynu, které jsou ovlivněny faktory, jako je nedostatek zemního plynu, politika a ceny, mohou výrobní náklady výrazně kolísat. Vysokoteplotní reakční podmínky vyžadují zařízení odolné vůči vysokým teplotám a spotřebovávají velké množství energie.
5. Plamenný proces
5.1 Princip procesu
Jako suroviny se používají zemní plyn, kyslík a amoniak. Tyto tři plyny se filtrují odděleně, aby se odstranily nečistoty, a po stabilizaci a dávkování vstupují do míchačky. Část kyslíku se používá jako hlavní kyslík vstupující do míchačky a druhá část se přivádí přímo do trysky pro zapálení. Tyto tři suroviny se smísí v určitém poměru a při teplotě 1500 °C podléhají spalovací reakci za vzniku kyanovodíku.
Reakční plyn se zháší postřikem vodou a poté se ochladí v chladiči. Poté vstupuje do amoniakové absorpční věže, kde je zbytkový amoniak v reakčním plynu absorbován 15% - 20% kyselinou sírovou a lze regenerovat síran amonný. Reakční plyn obsahující kyanovodík se ochladí vodou a poté se absorbuje nízkoteplotní vodou za vzniku 1.5% roztoku kyanovodíku. Tento roztok se destiluje v destilační věži za účelem získání kyanovodíku s obsahem 98% - 99%. Nakonec se absorbuje alkalickým roztokem a po odpaření, krystalizaci, sušení a tvarování se získá produkt kyanid sodný.
5.2 Výhody a nevýhody
VýhodyTímto procesem lze dosáhnout relativně vysoké čistoty kyanovodíku. Získávání síranu amonného jako vedlejšího produktu může přinést určité ekonomické výhody.
NevýhodyReakce spalování za vysoké teploty vyžaduje velké množství energie. Proces také zahrnuje složité operace, jako je míchání plynů, spalování, kalení a absorpce, které vyžadují vysokou úroveň řízení procesu.
6. Metoda pyrolýzy lehkého oleje
6.1 Princip procesu
Lehký olej a amoniak se smíchají v atomizéru v určitém poměru a předehřejí na 280 °C. Směs poté vstupuje do elektrické obloukové pece, kde probíhá pyrolýza. Jako nosič se používá ropný koks a jako ochranný plyn, aby se v uzavřeném prostředí zabránilo oxidaci, se používá dusík. Při teplotě 1450 °C dochází k reakci, při které vzniká kyanovodík. Plyn se poté odstraní prach, ochladí a dále zpracuje kroky, jako je odstranění amoniaku, promytí vodou, absorpce a destilace, za účelem získání čistého kyanovodíku. Nakonec kyanovodík reaguje s alkalickým roztokem (hydroxid sodný) za vzniku kyanovodíku.
6.2 Výhody a nevýhody
VýhodyTechnologie procesu je relativně vyspělá. Může využívat lehký olej, relativně běžnou surovinu v petrochemickém průmyslu.
NevýhodyExistují potíže s odsiřováním a odstraňováním nečistot z kyanovodíku. Produkt má vysokou spotřebu energie a zpracování „tří odpadů“ (odpadní plyn, odpadní voda a zbytky odpadu) je obtížné. Výrobní náklady jsou relativně vysoké.
7. Metoda s vedlejším produktem akrylonitrilu
7.1 Princip procesu
Při procesu výroby akrylonitrilu amoxidací propylenu vzniká jako vedlejší produkt plynný kyanovodík (množství odpovídá 4 % - 10 % produkce akrylonitrilu). Plyn obsahující kyanovodík je absorbován alkalickým roztokem. Po odpaření, zahuštění, oddělení a vysušení se získá produkt kyanid sodný.
7.2 Výhody a nevýhody
VýhodyJedná se o proces využití vedlejších produktů, který může plně využít zdroje a do určité míry snížit výrobní náklady.
NevýhodyVýroba kyanidu sodného je omezena rozsahem výroby akrylonitrilu. Kvalita vedlejšího produktu, kyanovodíku, může být ovlivněna hlavním výrobním procesem akrylonitrilu, který vyžaduje přísnou kontrolu a čištění.
8. Metoda amoxidace methanolem
8.1 Princip procesu
Vzduch prochází filtrem a předehřívačem a poté vstupuje do reakční pece. Kapalný amoniak se odpařuje a methanol se odpařuje. Vstupují do míchacího předehřívače a poté reagují se vzduchem v reakční peci. Působením katalyzátoru složeného převážně z oxidu Fe-Mo dochází k reakci, která generuje kyanovodík. Plynný kyanovodík vstupuje do odčištění amoniaku, kde se odstraňuje amoniak a následně se získá kyanovodík. Nakonec je absorbován alkalickým roztokem za účelem přípravy kyanidu sodného.
8.2 Výhody a nevýhody
VýhodyPoužití methanolu a amoniaku jako surovin je relativně běžné a katalyzátor lze do určité míry recyklovat a znovu použít. Proces lze upravit podle potřeb výroby.
NevýhodyKatalyzátor je citlivý na reakční podmínky a malé změny teploty, tlaku a poměru surovin mohou ovlivnit aktivitu a selektivitu katalyzátoru, a tím i výtěžek a kvalitu produktu.
9. závěr
Výrobní procesy kyanidu sodného mají své vlastní charakteristiky. Volba výrobního procesu závisí na různých faktorech, jako je dostupnost surovin, náklady, environmentální požadavky a rozsah výroby. S neustálým rozvojem technologií se v budoucnu mohou objevit nové výrobní procesy, jejichž cílem je dále zlepšit efektivitu a environmentální výkonnost výroby kyanidu sodného. Vzhledem k tomu, že poptávka po kyanidu sodném v různých průmyslových odvětvích neustále roste, bude optimalizace a inovace výrobních procesů hrát klíčovou roli při uspokojování potřeb trhu a zároveň při zajišťování udržitelného rozvoje.
- Náhodný obsah
- Žhavý obsah
- Žhavý obsah recenze
- Kyselina salicylová/kyselina salicylová 60%Min
- Kolektor BLK-301/kompozitní plovoucí aktivní hmota ≥60 %
- Chlorid amonný 99.5% důlní kolektor
- Hydrogensiřičitan sodný 99% vysoce kvalitní tovární dodávky
- Thiomočovina 99% vysoce aktivní profesionální výrobce
- Kyselina kyanooctová 99% prášek
- Síran manganatý
- 1Zlevněný kyanid sodný (CAS: 143-33-9) pro těžbu – vysoká kvalita a konkurenceschopné ceny
- 2Kyanid sodný 98.3% CAS 143-33-9 NaCN, činidlo pro úpravu zlata, nezbytné pro těžební chemický průmysl
- 3Nová čínská nařízení o vývozu kyanidu sodného a pokyny pro mezinárodní kupující
- 4Kyanid sodný (CAS: 143-33-9) Certifikát koncového uživatele (čínská a anglická verze)
- 5Mezinárodní kyanid (kyanid sodný) kodex řízení – standardy pro přijímání zlatých dolů
- 6Čínská továrna kyselina sírová 98%
- 7Bezvodá kyselina šťavelová 99.6% průmyslová kvalita
- 1Kyanid sodný 98.3% CAS 143-33-9 NaCN, činidlo pro úpravu zlata, nezbytné pro těžební chemický průmysl
- 2Vysoká čistota · Stabilní výkon · Vyšší výtěžnost — kyanid sodný pro moderní loužení zlata
- 3Výživové doplňky Návykový Sarkosin 99% min
- 4United ChemicalVýzkumný tým prokazuje autoritu prostřednictvím poznatků založených na datech
- 5AuCyan™ Vysoce účinný kyanid sodný | Čistota 98.3 % pro globální těžbu zlata
- 6Digitální elektronická rozbuška(doba zpoždění 0~ 16000 ms)
- 7Vysoce pevná, vysoce přesná rozbuška s rázovou trubicí










Online konzultace zpráv
Přidat komentář: