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三聚磷酸钠生产工艺.doc

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资源描述

1、三聚磷酸钠生产工艺一、三聚磷酸钠的性质1.1 产品名称三聚磷酸钠俗称“磷酸五钠”或“五钠”,化学式Na5P3O10,分子量368。1.2 产品性质1.2.1 物理性质1、外观:白色粉末状结晶,流动性较好。2、型的密度为2.62g/cm3,型的密度为2.57g/cm3。3、熔点:6201.2.2 化学性质1、水合性能三聚磷酸钠因生成温度不同而有高温型(型)和低温型(型)之分,其区别在于两者的键长和键角不同,型和型产品水合后均生成六水合物Na5P3O106H2O,在相同条件下,型水合作用较快产生的热量高,溶于水时易产生结块现象,这是由于型结构中存在四配位体的钠离子,四配位体对水有强亲和力,反之型在

2、水中则以很慢的速度生成六水物。三聚磷酸钠在室温下相称稳定,在潮湿的空气中会缓慢的发生水解反映,最终生成正磷酸钠,反映如下:Na5P3O10+2H2O2Na2HPO4+NaH2PO42、对金属离子的螯合能力三聚磷酸钠与溶于水中的Ca2+、Mg2+、Fe3+等金属离子有络合作用,生成可溶性络合物,如:Na5P3O10+Ca2+Na3(CaP3O10)+2Na+三聚磷酸钠的络合能力一般以钙值表达,即100g磷酸盐所能络合钙离子的克数,理论值为13.4。3、缓冲作用三聚磷酸钠水溶液呈弱碱性(1%水溶液的PH值约为9.7),它在PH为4.314范围水)中,形成悬浊液(类似乳化液)的作用,即分散作用。三聚

3、磷酸钠也能使液态、固态微粒更好的溶于液体(如水)介质中,使溶液外观完全透明,仿佛真溶液同样,这就是增溶作用。由于三聚磷酸钠具有以上独特的性能,使之成为洗衣粉中的一种重要的抱负原料。1.3 产品用途1.3.1 三聚磷酸钠重要作为合成洗涤剂的助剂同时还用于纤维工业精炼、漂白、染色的助剂、水质稳定剂、锅炉除垢剂、洗涤剂及食品工业的添加剂。1.3.2 三聚磷酸钠在合成洗涤剂中的作用合成洗涤剂的重要成份是表面活性剂,表成活性剂具有润湿作用、渗透作用、乳化作用、分散作用和发泡作用等等,去污作用正是上述一些作用的综合综果。 表面活性剂单独使用虽有去污作用,但是并不是在所有的情况下都能得到满意的效果,例如:在

4、硬水中效果差,手感不佳,价昂,在高PH时洗涤效果虽好,但是高PH值又会对被洗物和洗衣机发生侵蚀作用等等,因此,为使合成洗涤剂即具有良好的洗涤效果,又具有更好的适应性,成为人们乐于使用的洗涤用品,就必须添加洗涤助剂。助剂有有机助剂和无机剂助,不同的助剂有不同的作用,:有机助剂如羧甲基纤维或甲基纤维素等,可以防止污垢再沉积;无机助剂有碳酸钠、三聚磷酸钠、焦磷酸钠、硅酸钠和硫酸钠等,这些无机助剂能减少合成洗涤剂的临界胶束浓度,可以使合成洗涤剂在较低浓度下发挥洗涤性能。此外,这些无机助剂在碱性条件下,也可以增进合成洗涤剂的去污效果,而三聚磷酸钠是最佳的无机助剂,它兼有多方面的性能。 1、使粉状洗涤剂产

5、品具有良好的流动性由于三聚磷酸钠水合能形成稳定的水合物Na5P3O106H2O,此水合物在室温下蒸汽压力很低,很稳定,从而阻止了粉状洗涤剂产品吸水结块,使粉状洗涤剂在具有较高水分情况下,仍然有较好的流动性。2、螯合作用自来水中一般都具有较高的Ca2+、Mg2+离子(即硬水),洗涤时,Ca2+、Mg2+等离子能与合成洗涤剂中的活性剂反映生成、粘滞性的金属皂,减少了合成洗涤剂的去污力,且易使织物发生金属皂的再污染,沉积在被洗物上的金属皂还会使织物发硬变脆。由于三聚磷酸钠的螯合作用,合成洗涤剂中配加三聚磷酸钠就可使水中的Ca2+、Mg2+离子与三聚磷酸钠螯合,生成可溶性的络合物,从而软化硬水。3、乳

6、化、分散和增溶作用乳化作用:能使一种液体(油)成为小液滴(0.1至数+)均匀地分散在别一种液体(水)中和作用叫乳化作用。分散作用:能使固体粒子成细小颗粒均匀地分散在液体(水)中的作用叫分散作用。增溶作用:是乳化、分散的极限阶段(形成透明液体)此时溶液的外观完全透明,好象真溶液同样。 由于上述作用,使得三聚磷酸钠能用于许多行业,例如:跟洗涤剂一起使用可以上污垢的再沉积,提高洗涤效果;若同染料一起使用,可加快其分散速度;假如同于粘土和淀粉的料浆,则可增长其流动性,对润滑剂与脂肪的乳化性能可以提高洗涤剂对这类物质的洗涤作用等等。3、助洗作用三聚磷酸钠自身就有一定的助洗作用,三聚磷酸钠的助洗作用是由于

7、它对微细的无机粒子或脂肪微滴具有分散、乳化、胶溶等作用,这些作用的综合便可提高对污垢的悬浮能力,防止污垢再沉积到织物上,从而提高了洗涤剂的洗净作用。第二节、三聚磷酸钠生产方法1、由于中和液制取三聚磷酸钠的工艺路线虽各有不同,但是大体上可分为两大类:一类是先将中和液在喷雾干燥中干燥成一定粒度的正磷酸盐(俗称干盐),然后再缩聚成三聚磷酸钠;另一类是直接由中和液制成三聚磷酸钠,前者称作两步法,后者称作一步法。一步法形式较多,如沸腾床一步法、回转窑一步法,返料回转窑一步法和空塔一步法等。2、生产重要工艺原理2.1中和工序3H3PO4+ 5NaOH NaH2PO4+2Na2HPO4+5H2O6H3PO4

8、+5Na2CO3+nH2O 2NaH2PO4+4Na2HPO4+(n+5)H2O+5CO22.2 聚合工序NaH2PO4+2Na2HPO4Na5P3O10+2H2O3、测定方法先取约25ml的蒸馏水于250ml三角烧瓶中,加10滴中和液混匀,加入百里香指示剂3滴于三角瓶中,用0.1MNaOH标准溶液滴定呈微兰色,记下消耗NaOH的毫升数V1,加入甲基橙2滴,用0.3MHCl标准溶液滴定呈橙色为终点,记下HCl所用毫升数V2。中和度计算:Z= M1*V1 /M2*V2 (M1/M2为溶液K值) 式中:z表达中和度 M1表达HCl标准溶液的摩尔浓度 M2表达NaOH标准溶液的摩尔浓度3.2 工艺流

9、程简述磷酸自磷酸工序送至五钠工序磷酸贮槽贮存待用。烧碱自大贮槽送至五钠工序贮槽贮存待用。生产时磷酸和烧碱按比例或通过计量向中和搅拌槽加入酸和碱,并根据反映情况和酸碱量比调节阀门开度进行粗中和液的配制,中和液分析合格后再向搅拌槽内添加硝铵(催化剂),待硝铵溶解完全后再把中和液放入泵槽,经中和液下泵输送至中和液贮槽。合格的中和液自中和液贮槽通过滤器除去杂质后,用高压柱塞泵加压进入聚合炉,经压力喷嘴雾化,与煤气烧嘴所燃煤气提供的热源相遇,干燥、聚合成成品五钠,从聚合炉尾进入冷却滚筒冷却,从冷却滚筒出来的五风钠由螺旋输送机送至斗式提高机提高到四楼螺旋输送机进口,再由螺旋输送机均匀给滚动筛或串级粉碎机喂

10、料。滚动筛分筛合格的五钠或串级粉碎合格的五钠进入成品料仓,滚动筛分筛出的粗料进入粉碎机粉碎后通过螺旋输送机送入斗式提高机,再由螺旋输送机均匀给滚动筛喂料对大料进行循环粉碎、筛分,成品料仓的五钠经包装后送往五钠成品库。干燥聚合产生的尾气经引风机抽出,经旋风除尘器和电除尘器除去大部份粉尘后,再经水沫除尘器进一步回收粉尘后,由水沫除尘器顶部排空。旋风除尘器收得粉尘进入螺旋输送机输送到冷却滚筒与聚合炉来的物料一起混合冷却后进入斗式提高机。水沫除尘器的循环液送至中和搅拌槽作为配料用。煤气烧嘴燃烧所用煤气自煤气工段送来,经煤气缓冲罐、煤气水封、U型、水封钟罩阀送入聚合炉烧嘴与空气鼓风机供应的助燃空气混合燃

11、烧,提供干燥聚合热源第三节 反映机理与控制反映速度的因素1、反映机理的第一种说法由于中和度为1.667(钠磷比)的中和液制取三聚磷酸钠的过程都可提成两个阶段:中和液脱水成无水磷酸钠和无水磷酸钠缩聚成三聚磷酸钠。中和液脱水成无水磷酸钠是简朴的干燥过程,而无水磷酸钠缩聚成三聚磷酸钠则是化学反映过程,此化学反映按下述两步完毕:第一步由正磷酸钠缩聚成焦磷酸盐:2NaH2PO4=Na2H2P2O7+H2O (4-1)4NaH2PO4=2Na4P2O7+2H2O (4-2)第二步由焦磷酸盐缩聚成三聚磷酸钠:Na2H2P2O7+ 2Na4P2O7=2Na5P3O10+H2O (4-3)由于无水正磷酸盐是固体

12、,所以式(4-1)和式(4-2)所示的反映都是固相反映。由于反映温度较高,式(4-1)和式(4-2)释放出的水分会立即蒸发。式(4-3)所示的反映的也是固相反映。根据热谱法研究,以每分钟45的升温速度加热磷酸二氢钠,温度达成 190210时,磷酸二氢钠就转化为酸性焦磷酸二钠,以相同的升温速度加热磷酸氢二钠,当温度达成290320时,磷酸氢二钠就转化为焦磷酸四钠。当磷酸氢二钠和磷酸二氢钠按摩尔比2:1(即Na2O:P2O5=5:3)混合均匀后加热,到180190时,磷酸二氢钠就缩聚成酸性焦磷酸二钠,到200210时,磷酸氢二钠缩聚成焦磷酸四钠,由此可见,两种磷酸盐混合加热时,各自的缩聚温度都有减

13、少:磷酸二氢钠的转化温度下降515。磷酸氢二钠的转化温度下降幅度较大,为90110。因此,我们可以说185210是正磷酸盐(Na2O:P2O5=5:3)转化为焦磷酸盐的温度区。继续加热上述的混合物,当温度升到290310时,焦磷酸盐就缩聚成三聚磷酸钠,为使缩聚反映进行得更快更完全,宜在300400,甚至更高的温度完毕上述反映。各阶段的反映热效应如下:2NaH2PO4=Na2H2P2O7+H2O+H (4-4)2(-369.0) -664.7 -68.3H=2(-369.0)-(-664.7-68.3) =-5kcal*/mol2Na2HPO4= Na4P2O7+ H2O+H (4-5)2(-4

14、19.4) -763.7 -68.3H=2(-419.4)- (-763.7 -68.3) =-6.8kcal*/molNa2H2P2O7+2Na4P2O7=2Na5P3O10+H2O+H (4-6)-664.7 2(-763.7) 2(-1056.5) -68.3 H=-664.7+ 2(-763.7)- 2(-1056.5) -68.3= -10.8kcal*/mol综合(4-4)、(4-5)和(4-6)三式得式(4-7):NaH2PO4+ 2Na2H2PO4= Na5P3O10+ 2H2O +H (4-7)-369.0 2(-419.4) -1056.5 2(-68.3) H=-369.

15、0+ 2(-419.4)- -1056.5+2(-68.3) =-14.7kcal*/mol因此,由Na2O/P2O5=5:3的正磷酸盐制取三聚磷酸钠的反映为吸热反映,生成1mol三聚磷酸钠需要热量14.7kcal。2、反映机理的第二种说法在中和液(Na2O/ P2O5=5:3)脱水成正磷酸盐后,一方面生成复盐:2Na2HPO4+NaH2PO4=Na2HPO4+Na2HPO4.Na2HPO4 (4-8)然后在130230的温度下生成无定型的焦磷酸盐或亚稳态的Na5P3O10-晶体: Na3HP2O7Na2HPO4+ Na2HPO4. NaH2PO4 (Na5P3O10-) (4-9)Na2H2

16、P2O7 300时转化成Na5P3O10-,410时转化成Na5P3O10-从正磷酸盐生成焦磷酸盐的过程中有个“液化”过程,“液化”过程长对反映有利。二、控制反映速度的因素在讨论控制反映的因素以前,先看一些实验成果。图4-1(a)、(b)、(c)表达了正磷酸盐转化为三聚磷酸钠的速率,各种磷酸盐含量均以五氧化二磷含量表达。加热1015分钟后焦磷酸盐含量即达7085%,继续加热,焦磷酸盐含量下降,聚磷酸盐含量增长。图4-1(a)225时的回执情况,加到2小时后,曲线2和3已趋于水平,表达焦磷酸盐含量不再减少,聚磷酸盐含量不再增长,可见在225的条件下,加热2小时后,由正磷酸盐转化后三聚磷酸钠的反映

17、事实上已经停止。图4-1(b)为250时的加热情况,磷酸盐转化趋势与图4-1(a)相同。加热初期生成三聚磷酸钠的速度不久,50分钟后三聚磷酸钠的含量即达48%,之后反映进行速度减慢。图4-1(c)和表4-1以不同形式表达了300下加热正磷酸盐混合物的结果。加热3分钟焦磷酸钠含量就达最大值67.1%,尔后焦磷酸钠含量减少,同时三聚磷酸钠的含量增长,20分钟时,含量增大到最大值84.5%。继续加热,焦磷酸钠含量虽略有下降,但是三聚磷酸钠含量不见增长,而三偏磷酸钠的含量略有增长。400加热无水正磷酸盐(Na2O/ P2O5=5:3)的规律基本上和300同样,只是反映速度更快,1015分钟即告结束,并

18、且反映也未进行到底,最终产品中也具有焦磷酸钠和三偏磷酸钠,还具有少量的不溶性偏磷酸盐。(a)225转化率(b)250转化率 (c)300转化率注:以上图为正磷酸盐(5Na2O.3P2O5)在各温度下的转化速率1正磷酸钠 2焦磷酸钠 3三聚磷酸钠4三聚磷酸钠表4-1 300时对加热无水正磷酸盐(5Na2O.3P2O5)结果时间 ( min)正磷酸钠(%)焦磷酸钠(%)多聚磷酸钠(%)六偏磷酸钠(%)三偏磷酸钠(%)234571015203040501h2h34.513.65.253.267.163.053.237.924.114.611.811.611.911.511.611.212.319.3

19、31.846.862.175.482.884.584.484.284.484.084.6无0.50.70.60.3微量无1.93.13.73.93.14.44.2综合分析225、250、300和400温度下加热无水正磷酸盐(5Na2O.3P2O5)的结果可看出下面两个趋势:(1)温度越高,完毕反映的时间越短:225需2h,250需50min,300仅需20min。(2)温度越高,产物中三聚磷酸钠含量越高,225含量为36%,250含量为48%,300含量为84.5%。再看表4-2所列数据。表4-2无水正磷酸盐(5Na2O.3P2O5)在不同温度下加热时,添加硝酸铵和不添加硝酸铵的结果比较硝酸铵

20、加热温度()三聚磷酸钠(%)焦磷酸钠(%)正磷酸钠(%)不加32010360104201092.995.196.35.64.23.31.50.70.5加0.5%32010360104201095.096.196.24.43.23.10.60.70.7加0.5%磷酸铵,温度为32010的三聚磷酸钠含量(95.0%)与不加硝酸铵、加热温度为36010的三聚磷酸钠含量(95.1%)近乎相同,可见,加了硝酸铵后,反映温度减少40还能达成同样的效果;同样,加0.5%硝酸铵,加热温度为42010的三聚磷酸钠含量(96.1%)也近乎相同,反映温度下的更多,约60,由此可得出结论:添加硝酸铵后,回执温度即可减

21、少4060,产品质量还能与不加硝酸铵所得的产品同样,换言之,加硝酸铵后,可在不加硝酸铵温度下缩聚反映达成满意的限度。第四节、影响产品质量的重要因素一、中和度中和度即磷酸与烧碱反映的限度,其反映决定最终生成各种物质的多少,我们从下列反映方程式可看出:naaa其中中和度(aa)a我们所控制的中和度按理论必须等于.00,反映物才干所有生成五钠成品但我们控制的中和度在实际中一般都偏离这个理论数值,这重要是由于在实际生产控制中,中和度受原料、人员分析误差的影响很大,一般来说,中和度的高低对最终五钠产品质量有如下影响:中和度低:焦钠低、总磷高、水不溶物高,I型低、PH值低。二、婆美度我们所说的婆美度既中和

22、液的浓度,中和液内除了Na2HPO4和NaH2PO4外,大部分都是水。而我们的聚合反映就由干燥和聚合两部分组成,婆美度的高低则体现物料中水的含量多少。在相同的热源供应条件下,料浆浓度的高低会直接影响产品的下列指标变化n1、产量;按我们高压泵满负荷运营来计算,婆美度为54%时,每班8小时会生成五钠93.3吨,当婆美度53%时每班8小时就只能生成五钠92.2吨。而热源用量则会增长约6000大卡。2、五钠I型;五钠I型与聚合炉内水蒸汽分压有很大的关系,在其他工艺指标不作变动的情况下,婆美度高则I型高,婆美度低则I型低。三、高压泵压力高压泵压力影响我们进入聚合炉内料浆的多少,也就是影响我们产量的多少

23、。同时,高压泵压力尚有以下几个影响因素:1、影响雾化效果,压力高则雾化效果好,最终产品密度低;物料与火焰接触面积大,聚合效果好,五钠含量高; 2、高压泵压力也可以直接反映炉头喷枪配置的好与坏,是否有堵塞现象等。 四、聚合炉温度我们在实际控制中由于聚合炉头燃烧温度高,一般都以聚合炉尾温度来作为控制依据。按理论规定五钠的聚合温度一般在480560C之间,但在中和液中加入一定量的催化剂(如硝酸胺、尿素等)后聚合温度会减少至380420C之间。也就是说聚合炉燃烧温度将直接影响我们的五钠含量高低;此外,聚合温度的高低会影响五钠中I型含量的多少,在其他各项控制指标不变的情况下,聚合燃烧温度的高低会导致产品

24、的变化趋势一般如下表:在保证上述因素的前提下,合理的搭配喷枪也是影响产品质量的一个重要的聚合温度(C)五钠含量(%)I型(%)28030093.093.50530032093.594.551032033094.595.5101733034095.59615303403509696.830五、喷枪的规格型号喷枪的搭配不仅是影响产品产量的重要因素,同时也是影响产品质量的重要因素,由于喷枪搭配直接影响雾化角,在聚合过程中,其它工艺指标不改变的情况下,雾化角越小,那喷射距离就越远,那么,聚合的时间相应就缩短,这样就可以导致五钠含量偏低,焦钠含量增高,总磷减少,水不溶物高,产品质量不合格。雾化角大,喷射

25、距离就短,那么物料在聚合炉内停留时间就长,产品聚合限度就好,产品质量也就越好,但是,雾化角并不是越大越好,雾化角太大,那么喷射距离就越短,物料不能喷射到高温区(指火焰外焰)聚合,直接就喷射到聚合炉壁,这样不仅不能聚合,还会导致炉头粘壁。六、聚合炉转速聚合炉转速也是聚合的一个重要因素,在其它工艺指标不改变的情况下,聚合炉转速越快,相应物料在聚合炉内停留时间越短,那么也许会导致物料聚合不完全的情况发生,同时会出现五钠含量偏低,焦钠含量增高,总磷减少,水不溶物高,产品质量不合格。聚合炉转速决定物料在炉内停留时间的长短,理论上料浆要聚合完全必须的时间为分钟,也就是说料浆在炉内停留时间必须达成分钟。假如

26、聚合炉转速高,物料来不及聚合完全,最终产品中主含量就会减少;此外我们从理论上知道五钠在聚合炉内都是先生成型,然后再转换成II型。由于聚合炉转速快,I型还来不及转换成II型,最终导致产品中I型含量高。从总结经验数据来看,聚合炉转速每减少01转分,五钠型会减少。聚合炉内停留时间过长,这样虽然有利产品聚合,但由于时间过多,物料在聚合炉内越积越多,聚合炉负荷增大,这样也许会引起聚合炉由于负荷过大时引起停车。七:炉尾引风压力料浆在聚合炉内反映会生成大量的水蒸汽,炉尾引风就是及时将水蒸汽抽走,得到干燥的物料。水蒸汽分压对五钠型影响很大,引风压力的高低就直接影响五钠型的升降,引风压力高则型高,一般每升高pa

27、,五钠型会升高。每减少pa,五钠型会减少左右。但不允许减少至聚合炉尾有正压。第五节型和型含量控制一、 高型含量的控制(一)硝酸和硝酸盐作催化剂使用硝酸、硝酸铵、硝酸钠、硝酸钾和硝酸铅都可使型转化为型。此转化反映中,影响转化率的因素有三:所用催化剂的比例、转化温度和转化时间。表4-5列出了用2%NH4NO3使型转化为型的反映关系中温度和时间的关系。表4-5 2%NH4NO3使型转化为型的温度-时间关系温度200250300350400450500时间h6311/21/41/61/12(二)水作催化剂正磷酸混合物,或由正磷酸盐溶液干燥所得的产物,当Na2O/ P2O5=5:3时,假如在聚合以前加入

28、一定量的水分,聚合所得的三聚磷酸钠的型含量就低,假如将上述的溶液干燥至一定的限度,使其残留水分与干燥产物加水的水含量相同,聚合所得的三聚磷酸钠的型含量就高。例如,将正磷酸盐溶液(5Na2O.3 P2O5)干燥至含水量为0.5%(重量),此产物于330煅烧2小时,所得三聚磷酸钠的温升实验值(TRT)为 11.5,1%水溶液的PH值为9.35。另一个实验是,正磷酸盐混合物的含水量为0.5%(重量)Na2O/ P2O5=5:3,用温度为135的热空气吹扫,使其脱水,然后再使干燥产物忽然与温度与20的湿空气接触,于是产物被空气饱和,温度降至30。最终含水量约为2%,于同样条件下聚合所得三聚磷酸钠的TR

29、T=6.15水溶液的PH值为9.7。加水能减少三聚磷酸钠中I型含量因素不清楚,理论上推测,用饱和湿空气冷却正磷酸盐混合物,也可同时使用上述各方法中的几种。(三)加少量三聚磷酸钠晶体。在正磷酸盐(5Na2O/ P2O5)中加入三聚磷酸钠晶体可提高型的得率,三种三聚磷酸钠晶体(型、型和六水物)都有此种作用,但是,型和六水物比型更有效。其用量不多,一般大于1%,最佳大于2%。例如,0.6g型研磨至小于200目,与11.4g未研磨的片状NaH2PO4、Na2HPO4。2HO(5Na2O.3P2O5)均匀混合,然后等提成6份,每份2g,逐个放入250的加热炉中,每个样在加热炉中的停留时间不同,届时间后取

30、出并分析各自的型含量,再用0.6g六水物反复上述实验,最后不加晶种反复上述实验,加了结晶三聚磷酸钠以后,转化速率大大加快,在相同的加热时间下型含量提高,加型的效果优于加六水物的效果。(四)在有水蒸气存在时反复煅烧三聚磷酸钠,反复煅烧的效果见表4-6表4-6反复煅烧可减少三聚磷酸钠的TRT原始样(TRT)每次煅烧温度()每次煅烧时间(min)煅烧后TRT1次2次3次4次5次8.7400905.55.855.65.215.2425406.56.15.75.55.315.2450307.35.85.95.65.715.24752086.466.5615.2500158.28.26.26.46表4-6

31、中有5个试样,每个试样都必须通过五次煅烧,每通过一次煅烧,其TRT数就减少一点。后4个样原始RTT数相同,但由于不同的煅烧温度和不同的煅烧时间,每次煅烧后的TRT数都不相同。实验用的物料系由含100份P2O5的三聚磷酸钠和20份正磷酸盐(5Na2O.3P2O5)溶液组成,正磷酸盐溶液润湿了三聚磷酸钠。煅烧时正磷酸盐溶入的游离水和正磷酸盐缩聚成三聚磷酸钠而放出的分子进入气相,成为实验时的环境水蒸气分压,每通过一次煅烧即分出总数的六分之一作为产品,剩下的投入下一次循环。二、型含量的精确控制在生成三聚磷酸钠的反映中,反映温度越高,产品中的型含量就高,反之,型含量就低。此外,反映时环境水蒸气分压增高,

32、所得产品中的型含量减少。反之,型含量就高。因此,欲想在产品中获得所需要的型含量,必须有效地控制反映温度和反映时环境中的水蒸气分压。表4-7和表4-8两组数据表达了各因素之间的关系。表4-7 升温速度为5/min时环境水蒸气分压与产品中型含量的关系水蒸气分压型(%)型(%)025445167781001009040301000010607090100100 表4-8 升温为15/min时环境水蒸气分压与产品中型含量的关系水蒸气分压(%)型(%)型(%)044566572798710010090503020100001050708090100100工业化生产获得的经验认为,在大大低于420的温度下

33、也能生成型,但是,这种型只要在适当的温度下几分钟后,便转变成型,稳定的型产品只能在450以上才干得到,但是,即使温度很高,往往也得不到纯型甚至高温产品经冷却后其型含量就会减少很多,究其因素,除了与加热速度有关外,物料的降温速度,系统中的水蒸气分压也很重要。例如,采用塔式一步法,将正磷酸盐溶液(5Na2O.3P2O5)喷入塔内,控制尾气温度为400520,最佳控制在420500,生成的三聚磷酸钠含型40%以上,也许达成60%以上,甚至接近100%?型。生成的三聚磷酸钠在10分钟内,最佳在4分钟内从450冷却到280,冷却进环境水蒸气分压应保持在40KPa(30mmHg)以下,最佳在13.32KP

34、a(100mmHg)以下。表4-9 不同冷却条件下的型含量序号物料温度()环境水蒸气分压冷却时间 型会含量冷却前冷却后(mmHg)(min)(%)142028028097124202802802430342028050108644202802039798据称,将亚磷酸盐加入磷酸钠溶液,便能在聚合时生成希望的型产品,其重要因素是运用亚磷酸盐的热解作用,生成含磷高的分解产物,于燃烧时产生局部发热所致。第六节 三聚磷酸钠密度的控制一、密度的区分工业上常用松密度表达产品单位体积的质量。松密谋通常也叫做堆比重、假比重、视比重等等,这里统一称为松密度,简称密度。按密度分,三聚磷酸钠产品可分为低密度、中密度

35、、高密度三种,数值在0.30.7/cm3之间称作低密度,数值在0.701.1之间称作中密度,数值高于1.1以上称作高密度。中、低、密度为最常用产品。二、控制密度的意义了解洗涤生产的需要,就可知道控制密度的必要性,洗涤剂的生产工艺是多种形式的,因而对密度就有不同的规定,例如,为缩短洗涤剂料浆的制备时间,就需要溶解快的低密度产品,干混法生产也需要低密度的产品,块状洗涤剂的生产则需要高密度的产品,有时粉状洗涤剂的松密度太小,也需要用高密度的产品来调节。三、 控制密度的方法不同密度的产品可用不同的生产工艺生产。例如,生产轻密度产品的工艺为两步法和附聚法,生产中密度产品的工艺为回转窖法和带喷雾的附聚法,

36、生产高度密度产品的工艺为循环煅烧法。四、 五钠、偏钠、焦钠生产的比较表4-10表4-10 序号名称反映方程式反映的条件1五钠反映机理12NaH2PO4=Na2H2P2O7+H2O4NaH2PO4=2Na4P2O7+2H2ONa2H2P2O7+ 2Na4P2O7=2Na5P3O10+H2O1、290-3102、实际控制为:300-400反映机理2 Na3HP2O7Na2HPO4+Na2HPO4.NaH2PO4 Na2H2P2O7 (Na5P3O10-) (4-9)300时转化成Na5P3O10-,410时转化成Na5P3O10-1、130-230生成Na5P3O10-2、300生成Na5P3O1

37、0-3、410生成Na5P3O10-2偏钠H3PO4+NaOH=NaH2PO4+H2o2NaH2PO4150-160Na4H2P2O7+H2O(酸性焦磷酸钠)nNa2H2P2O7260300 2(NapO3)n-+nH2O(NapO3)n-360430(NaPO3)n-(NaPO3)n-360430Na3PO3O9(环状)NaP3O3O9 625 熔融物 骤冷(NaPO3)n1、150-160生成Na4H2P2O72、260300生成(NapO3)n-3、360430由(NapO3)n-生成(NaPO3)n-4、360430由 (NaPO3)n-生成Na3PO3O9(环状)6、 625由Na3

38、PO3O9生成(NaPO3)n3焦钠2Na2HPO4350400Na4P2O7+H2O2NaH2PO4225-250Na2 H2P2O7+H2O1、350400生成Na4P2O72、225-250Na2 H2P2O7从上表可以看出:序号温度区间产物备注1130-2301、Na4H2P2O72、Na5P3O10-2225-250Na2 H2P2O732603001(NapO3)n-2、由(NapO3)n-成(NaPO3)n-3、2Na5P3O104、Na5P3O10-不溶物有1、(NapO3)n-2、(NaPO3)n-43003501、Na5P3O10-2、Na4P2O73、Na5P3O1053

39、504001、 Na5P3O10-2、 (NaPO3)n-3、 Na4P2O74、 Na5P3O10水不溶物(NaPO3)n-第七节、五钠各成分变化对产品总磷的影响关系在理论上:五钠%+正钠%+焦钠%+偏钠%+杂质%=100%;则总磷(P2O5)%=五钠%57.88%+正钠50.18%+偏钠69.608%+焦钠53.383%。一、根据化学方程式2Na2HPO4+ NaH2PO4 Na5P3O10,理论可知当二钠和一钠的比为2:1时生成的全是100%的五钠,当中和度下降时由于一钠过剩,就有偏钠产生,中和度每下降0.01从理论的角度可计算出偏钠变化和P2O5的变化情况,见下表51。表51序号中和度

40、2钠1钠1钠多(mol)五钠偏钠总磷%质量%质量%1321(1-1) 2=0.03681000057.8822.991.991(1.99-1)2=0.005366.1699.890.40.1157.89332.981.981(1.98-1) 2 =0.01364.3299.780.80.2257.90642.971.971(1.97-1)2=0.015362.4899.671.20.3357.91952.961.961(1.96-1)2=0.02360.6499.561.60.4457.93262.951.951(1.95-1)2=0.025358.899.452.00.5557.94572.

41、941.941(1.94-1)2=0.03356.9499.342.40.6657.957从上表51可看出:1)中和度每下降0.01偏钠上升0.11%;2)中和度每下降0.01总磷上升0.013%二、根据化学方程式2Na2HPO4+ NaH2PO4 Na5P3O10可知当二钠和一钠的摩尔比为2:1时生成的全是100%的五钠,当中和度升高时二钠过剩,就有焦钠产生,中和度每升高0.01从理论的角度可计算出偏钠和P2O5的变化情况,见下表:52序号中和度二钠一钠2钠多(mol)五钠焦钠总磷%质量%质量%1321(2-0)13681000057.8823.0120.995(2-1.99)1=0.013

42、66.1699.641.330.36257.8633.0220.99(2-1.98) 1 =0.02364.3299.272.660.72557.8443.0320.985(2-1.97)1=0.03362.4898.913.991.08957.8253.0420.98(2-1.96)1=0.04360.6498.545.321.44857.8063.0520.975(2-1.95)1=0.05358.898.166.651.81957.7873.0620.97(2-1.94)1=0.06356.9497.817.982.18757.76从上表52可看出:1)中和度每上升0.01焦钠上升0.362%;2)中和度每上升0.01总磷下降0.02%三、根据杨承信编著的三聚磷钠一书中的实验数据,来分析总磷和其它磷酸的变化,见表53。样号Na/P中和度中和度差五钠焦钠正钠偏钠总磷% 1

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