Använder natriumklorat. Framställning av natrium- och kaliumklorater genom elektrokemisk metod. Transport och förvaring

Material från Wikipedia - den fria encyklopedin

Natriumklorat
Natrium-klorat-komponent-joner-2D.png
Allmän
Systematisk
Namn

Natriumklorat

Traditionella namn Natriumhypoklorit
Chem. formel NaClO3
Fysiska egenskaper
Ange färglösa kristaller
Molar massa 106,44 g/mol
Densitet 2,490; 2,493 g/cm³
Termiska egenskaper
T. flyta. 255; 261; 263°C
T. kip. diff. 390°C
Mol. värmekapacitet 100,1 J/(mol K)
Entalpi av bildning -358 kJ/mol
Kemiska egenskaper
Löslighet i vatten 100,5 25; 204 100 g/100 ml
Löslighet i etylendiamin 52,8 g/100 ml
Löslighet i dimetylformamid 23,4 g/100 ml
Löslighet i monoetanolamin 19,7 g/100 ml
Löslighet i aceton 0,094 g/100 ml
Klassificering
Reg. CAS-nummer 7775-09-9
LEDER

Cl(=O)=O]

Reg. EG-nummer 231-887-4
RTECS FO0525000
Data är baserade på standardförhållanden (25 °C, 100 kPa) om inget annat anges.

Natriumklorat- en oorganisk förening, ett salt av natriummetall och perklorsyra med formeln NaClO 3, färglösa kristaller, mycket lösliga i vatten.

Mottagande

  • Natriumklorat framställs genom inverkan av perklorsyra på natriumkarbonat:
\mathsf(Na_2CO_3 + 2\ HClO_3\ \xrightarrow(\ )\ 2\ NaClO_3 + H_2O + CO_2\uparrow )
  • eller genom att passera klor genom en koncentrerad natriumhydroxidlösning under uppvärmning:
\mathsf(6\ NaOH + 3\ Cl_2\ \xrightarrow(\ )\ NaClO_3 + 5\ NaCl + 3\ H_2O )
  • Elektrolys av vattenlösningar av natriumklorid:
\mathsf(6\ NaCl + 3\ H_2O \ \xrightarrow(e^-)\ NaClO_3 + 5\ NaCl + 3\ H_2\uparrow )

Fysiska egenskaper

Natriumklorat - färglösa kristaller av kubiskt system, rymdgrupp P 2 1 3 , cellparametrar a= 0,6568 nm, Z = 4.

Vid 230-255°C går den in i en annan fas, vid 255-260°C går den in i den monokliniska fasen.

Kemiska egenskaper

  • Disproportioner vid uppvärmning:
\mathsf(10\ NaClO_3 \ \xrightarrow(390-520^oC)\ 6\ NaClO_4 + 4\ NaCl + 3\ O_2\uparrow )
  • Natriumklorat är ett starkt oxidationsmedel i fast tillstånd, när det blandas med kol, svavel och andra reduktionsmedel, detonerar det vid upphettning eller stöt.

Ansökan

  • Natriumklorat har funnits i pyroteknik.

Skriv en recension om artikeln "Natriumklorat"

Litteratur

  • Chemical Encyclopedia / Editorial Board: Knunyants I.L. och andra - M.: Soviet Encyclopedia, 1992. - T. 3. - 639 s. - ISBN 5-82270-039-8.
  • Kemistens handbok/redaktion: Nikolsky B.P. och andra - 2:a uppl., rev. - M.-L.: Kemi, 1966. - T. 1. - 1072 sid.
  • Kemistens handbok/redaktion: Nikolsky B.P. och andra - 3:e uppl., rev. - L.: Kemi, 1971. - T. 2. - 1168 sid.
  • Ripan R., Ceteanu I. Oorganisk kemi. Kemi av metaller. - M.: Mir, 1971. - T. 1. - 561 sid.

Utdrag som kännetecknar natriumklorat

Klockan var ungefär elva på morgonen. Solen stod något till vänster och bakom Pierre och lyste starkt upp det enorma panorama som öppnade sig framför honom genom den klara, sällsynta luften, som en amfiteater över den stigande terrängen.
Upp och till vänster utmed denna amfiteater, genom att skära den, lindade den stora Smolensk-vägen, som gick genom en by med en vit kyrka, som låg femhundra steg framför högen och nedanför den (detta var Borodino). Vägen korsade under byn över en bro och, genom upp- och nedgångar, slingrade sig högre och högre till byn Valuev, synlig sex mil bort (Napoleon stod nu där). Bortom Valuev försvann vägen in i en gulnande skog vid horisonten. I denna björk- och granskog, till höger om vägriktningen, glittrade det avlägsna korset och klocktornet i Kolotskklostret i solen. Längs hela denna blåa sträcka, till höger och vänster om skogen och vägen, kunde man på olika ställen se rykande eldar och obestämda massor av våra och fientliga trupper. Till höger, längs floderna Kolocha och Moskva, var området klyftigt och bergigt. Mellan deras raviner kunde byarna Bezzubovo och Zakharyino ses i fjärran. Till vänster var terrängen mer jämn, det fanns åkrar med spannmål och en rökande, bränd by kunde ses - Semenovskaya.
Allt som Pierre såg till höger och vänster var så vagt att varken vänster eller höger sida fältet uppfyllde inte helt hans idé. Överallt fanns inte den strid som han förväntade sig att se, utan åkrar, gläntor, trupper, skogar, rök från eldar, byar, högar, bäckar; och hur mycket Pierre än försökte, kunde han inte hitta en position i detta livliga område och kunde inte ens skilja dina trupper från fienden.
"Vi måste fråga någon som vet", tänkte han och vände sig mot officeren, som nyfiket tittade på sin enorma icke-militära figur.
"Låt mig fråga," vände Pierre sig mot officeren, "vilken by ligger framför dig?"
- Burdino eller vad? - sa officeren och vände sig till sin kamrat med en fråga.
"Borodino," svarade den andre och rättade honom.
Officeren, uppenbarligen nöjd med möjligheten att prata, rörde sig mot Pierre.
- Finns våra där? frågade Pierre.
"Ja, och fransmännen är längre bort", sa officeren. – Där är de, synliga.
- Var? Där? frågade Pierre.
– Man kan se det med blotta ögat. Ja, varsågod! Polisen pekade på röken som var synlig till vänster över floden, och hans ansikte visade det stränga och allvarliga uttryck som Pierre hade sett på många ansikten han mötte.
- Åh, det här är fransmännen! Och där?.. - Pierre pekade åt vänster på högen, nära vilken trupper kunde ses.
– De här är våra.
- Åh, vår! Och där?.. – Pierre pekade på en annan avlägsen hög med ett stort träd, nära en by som var synlig i ravinen, där det också rykte och något var svart.
"Det är han igen", sa polisen. (Detta var Shevardinsky-skadan.) - Igår var det vår, och nu är det hans.
– Så vad är vår ståndpunkt?
- Position? - sa officeren med ett nöjesleende. "Jag kan berätta detta tydligt, för jag byggde nästan alla våra befästningar." Du förstår, vårt centrum är i Borodino, precis här. ”Han pekade på en by med en vit kyrka framför. – Det finns en korsning över Kolocha. Här, ser du, där det fortfarande ligger rader av klippt hö på botten, här är bron. Det här är vårt centrum. Vår högra flank är här (han pekade skarpt åt höger, långt in i ravinen), där är Moskvafloden, och där byggde vi tre mycket starka skansar. Vänster flank... - och sedan stannade officeren. – Du förstår, det är svårt att förklara för dig... Igår var vår vänstra flank just där, i Shevardin, förstår du, var eken är; och nu har vi burit tillbaka den vänstra flygeln, nu där, där - se byn och röken? "Det här är Semenovskoye, precis här," pekade han på Raevsky-högen. "Men det är osannolikt att det kommer att bli en strid här." Att han överförde trupper hit är ett bedrägeri; han kommer förmodligen att gå runt till höger om Moskva. Nåväl, oavsett var det är, kommer många att saknas imorgon! - sa officeren.
Den gamle underofficeren, som närmade sig officeren under hans berättelse, väntade tyst på slutet av sin överordnades tal; men vid denna tidpunkt avbröt han honom, uppenbarligen missnöjd med officerens ord.
"Du måste gå på turerna," sa han strängt.
Officeren verkade generad, som om han insåg att han kunde tänka på hur många människor som skulle saknas i morgon, men han borde inte prata om det.
"Nå, ja, skicka det tredje kompaniet igen", sa officeren hastigt.
- Vem är du, inte läkare?

GOST 12257-93

Grupp L17

INTERSTATE STANDARD

NATRIUMKLORAT TEKNISK

Specifikationer

Natriumklorat för industriellt bruk. Specifikationer


OKP 21 4722

Introduktionsdatum 1996-01-01

Förord

1 UTVECKLAD AV MTK 89

INTRODUCERAD av Gosstandart från Ryssland

2 ANTAGET av Interstate Council for Standardization, Metrology and Certification (protokoll N 3-93 av 02/17/93)

Följande röstade för antagande:

Statens namn

Namn på det nationella standardiseringsorganet

Republiken Azerbajdzjan

Azgosstandart

Republiken Armenien

Armgosstandard

Republiken Vitryssland

Belstandart

Republiken Moldavien

Moldaviens standard

ryska federationen

Gosstandart av Ryssland

Turkmenistan

Turkmengosstandard

Republiken Uzbekistan

Uzgosstandart

Ukraina

Ukrainas statliga standard

3 Kommittébeslut ryska federationen om standardisering, metrologi och certifiering daterad 23 december 1994 N 349, sattes den mellanstatliga standarden GOST 12257-93 "Tekniska natriumklorat" i kraft direkt som en statlig standard för Ryska federationen den 1 januari 1996.

4 I STÄLLET GOST 12257-77

1 ANVÄNDNINGSOMRÅDE

1 ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Denna standard gäller tekniskt natriumklorat (natriumklorat), avsett för tillverkning av magnesiumklorat, högeffektiva oxidationsmedel och blekmedel.

Formel NaClO.

Relativ molekylvikt (enligt internationell relativ atommassor 1987) - 106,44.

2 REGLERINGSREFERENSER

Denna standard använder referenser till följande standarder:

GOST 12.1.007-76 SSBT. Skadliga ämnen. Klassificering och allmänna krav säkerhet

GOST 1770-74 Laboratorieglas. Cylindrar, bägare, kolvar, provrör. Specifikationer

GOST 2517-85 Olja och petroleumprodukter. Provtagningsmetoder

GOST 2603-79 reagenser. Aceton. Specifikationer

GOST 3118-77 reagenser. Saltsyra. Specifikationer

GOST 4148-78 reagenser. Järn(II)sulfat 7-hydrat. Specifikationer

GOST 4204-77 reagenser. Svavelsyra. Specifikationer

GOST 4212-76 reagenser. Beredning av lösningar för kolorimetrisk och nefelometrisk analys

GOST 4220-75 reagenser. Kaliumdikromat. Specifikationer

GOST 4517-87 reagenser. Metoder för framställning av hjälpreagens och lösningar som används vid analys

GOST 5044-79 Tunnväggiga stålfat för kemiska produkter. Specifikationer

GOST 6552-80 reagenser. Fosforsyra. Specifikationer

GOST 6709-72 reagenser. Destillerat vatten. Specifikationer

GOST 7313-75 Emaljer XB-785 och lack XB-784. Specifikationer

GOST 9078-84 Platta pallar. Allmänna tekniska villkor

GOST 9147-80 Laboratorieredskap och utrustning för porslin. Specifikationer

GOST 9557-87 Platt träpall som mäter 800x1200 mm. Specifikationer

GOST 9570-84 Låda och ställpallar. Allmänna tekniska villkor

GOST 10555-75 Reagenser och högrena ämnen. Kolorimetriska metoder för att bestämma innehållet av järnföroreningar

GOST 10671.5-74 reagenser. Metoder för att bestämma sulfatföroreningar

GOST 10931-74 reagenser. Natriummolybdatsyra 2-vatten. Specifikationer

GOST 14192-77 * Märkning av varor
________________
GOST 14192-96

GOST 17811-78 Polyetenpåsar för kemiska produkter. Specifikationer

GOST 19433-88 Farligt gods. Klassificering och märkning

GOST 20490-75 reagenser. Kaliumpermanganat. Specifikationer

GOST 21650-76 Medel för att fästa förpackad last i transportpaket. Allmänna krav

GOST 24104-88 * Laboratorievågar allmänt syfte och exemplariskt. Allmänna tekniska villkor
________________
* GOST R 53228-2008 är i kraft på Ryska federationens territorium, nedan i texten. - Databastillverkarens anteckning.

GOST 24597-81 Paket med packad last. Huvudparametrar och dimensioner

GOST 26663-85 Transportpaket. Bildning med hjälp av förpackningsverktyg. Allmänna tekniska krav

GOST 27025-86 reagenser. Allmänna testanvisningar

GOST 29169-91 Laboratorieglas. Enmärkespipetter

GOST 29208.1-91 Tekniskt natriumklorat. Metod för att bestämma massfraktionen av ämnen som är olösliga i vatten

GOST 29208.2-91 Tekniskt natriumklorat. Gravitationsmetod för att bestämma fukt

GOST 29208.3-91 Tekniskt natriumklorat. Merkurimetrisk metod för att bestämma massfraktionen av klorid

GOST 29208.4-91 Tekniskt natriumklorat. Titrimetrisk metod för att bestämma massfraktionen av klorat med användning av dikromat

GOST 29228-91 Graderade pipetter. Del 2. Graderade pipetter utan inställd väntetid

GOST 29252-91 Byretter. Del 2: Byretter utan väntetid

3 TEKNISKA KRAV

3.1 Tekniskt natriumklorat måste tillverkas i enlighet med kraven i denna standard enligt tekniska föreskrifter som godkänts på föreskrivet sätt.

3.2 Tekniskt natriumklorat framställs i fast form (finkristallint pulver från vitt till gult) och flytande (lösning eller massa).

3.3 Flytande natriumklorat tillverkas i två kvaliteter A och B.

Natriumklorat klass A används för att producera klordioxid med en avfallsfri metod, kvalitet B används för att producera magnesiumklorat, högeffektiva oxidationsmedel och blekmedel.

3.4 När det gäller kemiska indikatorer måste tekniskt natriumklorat uppfylla de krav och standarder som anges i Tabell 1.


Tabell 1

Indikatornamn

Standard för natriumklorat

fast
OKP 21 4722 0100

klass A
OKP 21 4722 0300

märke B
OKP 21 4722 0400

1 Massfraktion av natriumklorat, %, inte mindre

2 Massfraktion vatten, %, inte mer

Inte standardiserat

3 Massfraktion av klorider uttryckt i NaCl, %, inte mer

4 Massfraktion av sulfater (SO), %, inte mer

5 Massfraktion av kromat (CrO), %, inte mer

6 Massfraktion av vattenolösliga ämnen, %, inte mer

7 Massfraktion av järn (Fe), %, inte mer

Obs - Gränserna för föroreningar i en flytande produkt anges i termer av 100% produkt

3.5 Märkning

3.5.1 Särskilda schabloner ska appliceras på tanken enligt de regler för godstransport som gäller vid järnvägstransport, del 2, 41 § 1976.

3.5.2. Transportmärkning - i enlighet med GOST 14192 med applicering av hanteringsskyltar "Förseglad förpackning" på trummor, "Håll borta från värme" på påsar.

3.5.3 Märkning som kännetecknar lastens transportrisk - i enlighet med GOST 19433 med ett faromärke som motsvarar klassificeringskoden 5112 (klass 5, underklass 5.1, ritningsnummer 5), UN-serienummer 1495 för en fast produkt och 2428 för en flytande produkt.

3.5.4 Märkning som kännetecknar förpackade produkter måste innehålla:

- produktnamn;



- brutto- och nettovikt (för påsar - endast nettovikt);



En avvikelse på ±2 % av den faktiska vikten från den nominella vikten som anges i märkningen är tillåten.

3.6 Förpackning

Fast natriumklorat är förpackad i foderpåsar gjorda av polyetenfilm med en tjocklek på minst 0,100 mm, inneslutna i: fat enligt GOST 5044 gjorda av galvaniserat stål, version B med en luckdiameter på 300 mm eller version B, med en kapacitet på 50-100 dm3, eller trummor målade in- och utvändigt med perklorovinyllack enligt GOST 7313; i polyetenpåsar M10-0.220 enligt GOST 17811, inneslutna i påsar gjorda av klortyg eller brandsäkra textilpåsar.

Insatspåsar, påsar av klorväv och brandsäkra textilpåsar tillverkas enligt föreskriven och teknisk dokumentation godkänd på föreskrivet sätt.

Enligt överenskommelse med konsumenten är det tillåtet att förpacka fast natriumklorat i plastpåsar M10-0.220 i enlighet med GOST 17811.

Plastpåsar är förseglade. Klor och brandsäkra påsar sys upp med maskin utan att greppa plastpåsen.

Produktvikt i påsen - (50±1) kg.

Fast natriumklorat får inte komma mellan plast- och tygpåsar, samt på behållarens utsida.

4 SÄKERHETS- OCH MILJÖSKYDDSKRAV

4.1 Natriumklorat är giftigt. Väl i människokroppen orsakar det nedbrytning av röda blodkroppar, kräkningar, gastrointestinala störningar och njurskador. Den maximalt tillåtna koncentrationen i vattnet i reservoarer för sanitetsvattenanvändning är 20 mg/dm, i luften i arbetsområdet 5 mg/m (3:e faroklass enligt GOST 12.1.007).

4.2 Natriumklorat är ett starkt oxidationsmedel.

4.3 Natriumklorat är ett icke brandfarligt explosivt ämne. När den värms upp till en temperatur som överstiger smältpunkten (255 ° C), börjar den sönderdelas. Vid temperaturer över 600 °C åtföljs nedbrytningen av frigöring av syre och kan orsaka en explosion. Blandningar av produkten med brandfarliga ämnen och mineralsyror är explosiva och kan självantända på grund av ökad temperatur, slag och friktion.

4.4 Produktionslokaler ska vara utrustade med till- och frånluftsventilation. Utrustning, rörledningar, kopplingar måste tätas. Provtagningsplatser och dammproducerande platser ska förses med lokalt sug. Motsvarande utrustning och rörledningar måste vara skyddade från statisk elektricitet och explosionssäkra.

4.5 För personligt skydd av personal måste speciella kläder användas i enlighet med standardstandarder och individuell andnings- och ögonskyddsutrustning: en gasmask av klass B eller BKF, en respirator (vid arbete med fast natriumklorat), skyddsglasögon.

4.6 Om produkten kommer på dina kläder måste du byta den omedelbart. Natriumklorat tvättas bort från huden och slemhinnorna med tvål och vatten eller bakpulver. Om natriumklorat kommer in, framkalla kräkningar, skölj magen och ge medicinsk hjälp. Särskilda kläder bör tvättas efter varje skift.

4.7 Vid spill av en flytande produkt eller spill av en fast produkt är det nödvändigt att samla upp det med en vinylplast- eller titanskopa i en hink gjord av vinylplast eller titan och tvätta spill- eller spillområdet med vatten. För att ta bort produkten, använd ett verktyg av icke-gnistgivande material.

4.8 Rengöring av lokalen med våt- eller dammsugning.

4.9 Vid brand, släck med vatten.

4.10 Fast avfall ska brännas i ett särskilt område utanför anläggningen. Flytande avfall skickas för neutralisering avloppsvatten och in i avloppssystemet av kemiskt förorenat avloppsvatten. Gasutsläpp späds ut med inert gas, renas från klor och släpps ut i atmosfären.

5 ACCEPT

5.1 Natriumklorat tas i omgångar. En batch anses vara en kvantitet av en produkt som är enhetlig i sina kvalitetsindikatorer, åtföljd av ett kvalitetsdokument, eller varje tank.

Kvalitetsdokumentet ska innehålla:

- tillverkarens namn och (eller) dess varumärke;

- Namnet på produkten, dess varumärke (för en flytande produkt);

- batchnummer och tillverkningsdatum;

- antal behållare i partiet;

- Brutto- och nettovikt.

- klassificeringskod för gruppen enligt GOST 19433;

- Resultat av utförda analyser eller bekräftelse på att kvaliteten på natriumklorat överensstämmer med kraven i denna standard;

- beteckning av denna standard.

5.2 Massfraktionen av sulfater bestäms av tillverkaren på begäran av konsumenten.

5.3 För att kontrollera att produktens kvalitet överensstämmer med kraven i denna standard är provvolymen för produkten 10 % av förpackningsenheterna, men inte mindre än tre enheter eller varje tank.

5.4 Om otillfredsställande analysresultat erhålls för minst en av indikatorerna, utförs en upprepad analys på ett dubbelprov eller ett nyvalt prov från tanken.

Resultaten av omanalysen gäller för hela partiet.

6 ANALYSMETODER

6.1 Provtagning

6.1.1 Punktprover av fast natriumklorat tas med en sond av icke-järnmetall, som sänks ned till 2/3 av trummans eller påsens djup längs den vertikala axeln. Provtagning med en skopa från bäcken är tillåten. Massan av ett fläckprov måste vara minst 200 g.

6.1.2 Prover tas från tanken enligt GOST 2517. I detta fall, före provtagning, värms och rörs om flytande natriumklorat. Uppvärmningstemperaturen bör vara från 60 till 80 °C. Volymen av ett fläckprov måste vara minst 1 dm.

6.1.3 Punktprover kombineras, blandas och ett medelprov av en fast produkt som väger minst 250 g och en flytande produkt med en volym av minst 0,5 dm3 tas. Ett medelprov av produkten placeras i en ren, torr glasburk med mald propp eller en polyetenburk med skruvlock. Det är tillåtet att placera ett medelprov av den fasta produkten i en plastfilmspåse som är förseglad.

En etikett sätts på burken eller påsen som anger produktens namn (dess varumärke), batchnummer (tank), provtagningsdatum och namnet på den som tog provet.

6.2 Beredning av flytande prov

Före analys värms ett prov av den flytande produkten till en temperatur av (80±5) °C och placeras i förvägda koppar för vägning i enlighet med GOST 25336. Muggarna stängs, kyls och vägs igen för att bestämma massan av det flytande produktprovet.

6.3 Allmänna instruktioner för att utföra analys - enligt GOST 27025.

Det är tillåtet att använda andra mätinstrument med metrologiska egenskaper och utrustning med tekniska egenskaper inte sämre, samt reagenser av inte lägre kvalitet än de som anges.

Avrundning av analysresultat till den decimal som anges i tabellen med tekniska krav.

6.4 Bestämning av massfraktion av natriumklorat

6.4.1 Hårdvara

Laboratorievågar av 2:a noggrannhetsklassen enligt GOST 24104 med den största viktgränsen på 200 g.

Byrett enligt GOST 29252 med en kapacitet på 50 cm.

Mätkolv enligt GOST 1770 version 1 eller 2 med en kapacitet på 500 cm.

Konisk kolv typ Kn enligt GOST 25336, version 1 eller 2, kapacitet 250 cm.

Pipett enligt GOST 29228 med en kapacitet på 10 cm.

Pipett enligt GOST 29169 med en kapacitet på 10 och 25 cm.

Vågkopp enligt GOST 25336

6.4.2 Reagens

Destillerat vatten enligt GOST 6709.

Järn(II)sulfat, 7-vatten enligt GOST 4148, lösning med molär koncentration (FeSO 7HO) = 0,1 mol/dm, framställs enligt följande: 28 g järnsulfat löses i 500 cm vatten, till vilket 100 cm av koncentrerat vatten tillsätts försiktigt svavelsyra. Späd sedan med vatten till 1 dm och filtrera vid behov.

Kaliumpermanganat enligt GOST 20490, lösning med molär koncentration (KMnO) = 0,1 mol/dm, framställd enligt GOST 25794.2.

Fosforsyra enligt GOST 6552.

Svavelsyra enligt GOST 4204.

Natriummolybdatsyra enligt GOST 10931, lösning med massfraktion

6.4.3 Genomföra analys

1,3-1,7 g fast eller 2,5 cm flytande produkt framställd enligt punkt 4.2 vägs och vägningsresultatet registreras i gram med fyra decimaler. Ett prov av produkten överförs kvantitativt till en mätkolv, löses i vatten, volymen av lösningen i kolven justeras till märket med vatten och blandas.

10 cm av den resulterande lösningen pipetteras i en konisk kolv, pipetteras sedan med 25 cm järnsulfatlösning, 6 cm svavelsyra, 5 cm ortofosforsyra, 3-5 droppar natriummolybdatlösning, innehållet i kolven är blandas och titreras med en lösning av kaliumpermanganat tills en lätt rosa färg.

Samtidigt genomförs ett kontrollexperiment under samma betingelser med samma volymer reagens.

6.4.4 Bearbetningsresultat

Massfraktionen av natriumklorat, %, beräknas med hjälp av formeln

var är volymen av en lösning av kaliumpermanganat med en molär koncentration av exakt 0,1 mol/dm3, förbrukad för titrering i kontrollexperimentet, cm;

- volymen av en lösning av kaliumpermanganat med en molär koncentration av exakt 0,1 mol/dm3, förbrukad för titrering av provet, cm;

0,001774 - massa natriumklorat motsvarande 1 cm kaliumpermanganatlösning med en molär koncentration av exakt 0,1 mol/dm, g;

- vikten av ett prov av produkten (för en fast produkt uttryckt i torrsubstans), g.

Resultatet av analysen tas som det aritmetiska medelvärdet av resultaten av två parallella bestämningar, vars absoluta diskrepans inte överstiger den tillåtna diskrepansen lika med 0,3 % med en konfidenssannolikhet på 0,95.

Det tillåtna absoluta totala felet för analysresultatet är ±0,9 % (för en fast produkt) och ±0,5 % (för en flytande produkt) med en konfidensnivå på 0,95.

Det är tillåtet att bestämma massfraktionen av natriumklorat enligt GOST 29208.4. Vid analys av en flytande produkt, ta 5 cm av ett prov framställt av

6.5 Bestämning av massfraktion av vatten

Massfraktionen av vatten bestäms enligt GOST 29208.2.

Resultatet av analysen tas som det aritmetiska medelvärdet av resultaten av två parallella bestämningar, vars absoluta avvikelse inte överstiger den tillåtna diskrepansen lika med 0,08 % med en konfidenssannolikhet på 0,95.

Det tillåtna absoluta totala felet för analysresultatet är ±0,08 % med en konfidenssannolikhet på 0,95.

6.6 Bestämning av massfraktionen av klorider uttryckt i NaCl

Massfraktionen av klorider bestäms enligt GOST 29208.3.

Vid analys av en flytande produkt, ta 10 cm av ett prov framställt enligt 6.2.

Massfraktionen av klorider i en flytande produkt i termer av natriumklorid (NaCl), %, beräknas med formeln

Där

Resultatet av analysen tas som det aritmetiska medelvärdet av resultaten av två parallella bestämningar, vars absoluta diskrepans inte överstiger den tillåtna avvikelsen lika med 0,05 % med en konfidenssannolikhet på 0,95.

Det tillåtna absoluta totala felet för analysresultatet är ±0,05 % med en konfidenssannolikhet på 0,95.

6.7 Bestämning av massfraktion av sulfater

6.7.1 Hårdvara

Laboratorievågar av 3:e noggrannhetsklassen enligt GOST 24104 med den största viktgränsen på 500 g.

Fotoelektrisk kolorimeter.

Mätkolvar enligt GOST 1770, version 1 eller 2, med en kapacitet på 25 och 500 cm.

Pipetter enligt GOST 29228 med en kapacitet på 1 och 5 cm.

Pipetter enligt GOST 29169 med en kapacitet på 5 och 10 cm.

Vågkopp enligt GOST 25336 SV 34/12 eller SN 34/12, eller SN 45/13.

6.7.2 Reagens

Destillerat vatten enligt GOST 6709.

Bariumklorid, en lösning med en massfraktion på 20%, framställs enligt GOST 4517.

Saltsyra enligt GOST 3118, lösning med en massfraktion på 10%.

Löslig stärkelse, lösning med en massfraktion på 1%, framställs enligt GOST 4517.

En lösning som innehåller sulfater framställs enligt GOST 4212.

En lösning bereds genom lämplig utspädning masskoncentration sulfater 0,01 mg/cm. Den utspädda lösningen används nyberedd.

6.7.3 Konstruktion av en kalibreringsgraf

Kalibreringskurvan är konstruerad enligt GOST 10671.5, med hjälp av mätkolvar med en kapacitet på 25 cm.

6.7.4 Genomföra analys

14,5-15,5 g fast eller 3 cm vätska framställd enligt 6.2 vägs, och resultatet registreras i gram med två decimaler. Ett prov av produkten överförs kvantitativt till en 500 cm3 mätkolv, löses i vatten, volymen av lösningen i kolven justeras till märket med vatten och blandas noggrant.

10 cm av den resulterande lösningen (för en fast produkt) eller 5 cm av den resulterande lösningen (för en flytande produkt) pipetteras i en 25 cm mätkolv, tillsätt 1 cm saltsyralösning, 3 cm stärkelselösning, 3 cm av bariumkloridlösning, blanda noggrant. Rör sedan om med jämna mellanrum var 10:e minut. Därefter utförs analysen enligt GOST 10671.

6.7.5 Bearbetningsresultat

Massfraktionen av sulfater, %, beräknas med hjälp av formlerna för den fasta produkten

för flytande produkt

var är massan av sulfater från kalibreringskurvan, mg;

- massan av produktprovet, g;

- massfraktion natriumklorat i den flytande produkten, bestämt till 6,4 %.

Resultatet av analysen tas som det aritmetiska medelvärdet av resultaten av två parallella bestämningar, vars absoluta avvikelse inte överstiger den tillåtna avvikelsen lika med 0,003 % (för en fast produkt) och 0,05 % (för en flytande produkt) med en konfidensnivå på 0,95.

Det tillåtna absoluta totala felet för analysresultatet är ±0,003 % (för en fast produkt) och ±0,05 % (för en flytande produkt) med en konfidensnivå på 0,95.

6.8 Bestämning av massfraktionen av kromater

6.8.1 Hårdvara

Laboratorievågar av 2:a och 3:e noggrannhetsklasserna enligt GOST 24104 med den största viktgränsen på 200 respektive 500 g.

Fotoelektrisk kolorimeter.

Mätkolvar enligt GOST 1770, version 1 eller 2, med en kapacitet på 25 cm, 100 cm och 1 dm.

Pipetter enligt GOST 29228 med en kapacitet på 1, 5, 10 cm.

Pipett enligt GOST 29169 med en kapacitet på 10 cm.

Vågkopp enligt GOST 25336 SV 34/12 eller SN 34/12, eller SN 45/13.

6.8.2 Reagens

Aceton enligt GOST 2603.

Destillerat vatten enligt GOST 6709.

Difenylkarbazid, en lösning med en masskoncentration av 2,5 g/dm i aceton, framställs enligt följande: (0,2500 ± 0,0002) g difenylkarbazid löses i 100 cm aceton. Lösningen förvaras i en mörk glasflaska.

Kaliumdikromat enligt GOST 4220.

Svavelsyra enligt GOST 4204, lösningsmolär koncentration (HSO) = 5 mol/dm.

En lösning som innehåller krom (VI) framställs enligt GOST 4212. Förbered en lösning innehållande 0,001 mg krom (VI) per 1 cm genom lämplig utspädning. Den utspädda lösningen används nyberedd

6.8.3 Konstruktion av en kalibreringsgraf

Referenslösningar framställs enligt följande.

Tillsätt 2,0 till fem mätkolvar med en kapacitet på 25 cm; 4,0; 6,0; 8,0; 10,0 cm av en utspädd lösning av kaliumdikromat, vilket motsvarar 0,002; 0,004; 0,006; 0,008 och 0,010 mg krom (VI).

Tillsätt 1 cm svavelsyralösning och 1 cm difenylkarbazidlösning till varje kolv, justera lösningsvolymerna till märket med vatten och blanda.

Förbered samtidigt en kontrolllösning som inte innehåller krom.

Efter 2 minuter, mät referenslösningarnas optiska densiteter i förhållande till kontrolllösningen på en fotoelektrokolorimeter vid en våglängd på 540 nm, med en kyvett med en ljusabsorberande skikttjocklek på 20 mm.

Baserat på erhållna data, konstrueras en kalibreringsgraf som plottar den införda krommassan i milligram på abskissaxeln och motsvarande optiska densitetsvärde på ordinataaxeln.

6.8.4 Genomföra analys

6,0-7,0 g fast produkt eller 3 cm flytande produkt av klass A, eller 1 cm flytande produkt av klass B vägs, vilket visar vägningsresultatet med två decimaler. Prover av den flytande produkten måste beredas i enlighet med 6.2.

Provet överförs kvantitativt till en mätkolv med en kapacitet på 1 dm3 (för fast och flytande produkt klass B) och en kapacitet på 100 cm3 (för flytande produkt klass A). Fyll volymen av lösningen i kolven med vatten till märket och blanda.

10 cm av den resulterande lösningen pipetteras i en 25 cm mätkolv och sedan utförs analysen på samma sätt som när man konstruerar en kalibreringsgraf.

6.8.5 Bearbetningsresultat

Massfraktionen av kromater, %, beräknas med hjälp av formlerna

för fast produkt

för flytande produkt klass A

för flytande produkt klass B

var är massan av krom från kalibreringskurvan, mg;

- massan av produktprovet, g;

2,23 - omvandlingsfaktor av Cr till CrO;

- massfraktion av natriumklorat i den flytande produkten, bestämd till 6,4 %.

Resultatet av analysen tas som det aritmetiska medelvärdet av resultaten av två parallella bestämningar, vars absoluta avvikelse inte överstiger den tillåtna avvikelsen lika med 0,002 % för en fast produkt, 0,0003 % för en flytande produkt av klass A och 0,01 % för en flytande produkt av klass B med en konfidenssannolikhet på 0,95.

Det tillåtna absoluta totala felet för analysresultatet är ±0,002% för en fast produkt, ±0,0003% för en flytande produkt av grad A och ±0,03% för en flytande produkt av grad B med en konfidensnivå på 0,95.

6.9 Bestämning av massfraktionen av vattenolösliga ämnen

Massfraktionen av vattenolösliga ämnen bestäms enligt GOST 29208.1. Vid analys av en flytande produkt, ta 40 cm av ett prov framställt enligt 6.2.

Massandelen av vattenolösliga ämnen i en flytande produkt, %, beräknas med hjälp av formeln

där är massan av filterdegeln tillsammans med återstoden, g;

- filterdegelns massa, g;

- provets massa för analys, g;

- massfraktion av natriumklorat i den flytande produkten, bestämd till 6,4 %.

Resultatet av analysen tas som det aritmetiska medelvärdet av resultaten av två parallella bestämningar, vars absoluta avvikelse inte överstiger den tillåtna avvikelsen lika med 0,003 % för en fast produkt och 0,01 % för en flytande produkt.

Det tillåtna absoluta totala felet för analysresultatet är ±0,003 % för en fast produkt och ±0,01 % för en flytande produkt.

6.10 Bestämning av massfraktionen av järn Urglas.
Ett prov av produkten överförs kvantitativt till en porslinskopp, 20 cm vatten och 20 cm saltsyralösning tillsätts.

Bägaren täcks med ett klockglas och värms upp i vattenbad tills utsläppet av gasbubblor upphör. Därefter avlägsnas glaset, tvättas över en kopp med vatten, varefter lösningen i koppen indunstas till torrhet i ett vattenbad.

Återstoden i koppen löses i 20 cm vatten, lösningen överförs till en 100 cm mätkolv, volymen av lösningen i kolven justeras till märket med vatten och blandas.

20 cm av den resulterande lösningen pipetteras i en 50 cm mätkolv och sedan utförs analysen enligt GOST 10555 med användning av sulfosalicylmetoden, utan att tillsätta saltsyralösning till den analyserade lösningen

6.10.3 Massfraktion av järn, %, beräknas med hjälp av formlerna för den fasta produkten

för flytande produkt

var är massan av järn från kalibreringskurvan, mg;

- massan av produktprovet, g;

- massfraktion av natriumklorat i den flytande produkten, bestämd till 6,4 %.

Resultatet av analysen tas som det aritmetiska medelvärdet av resultaten av två parallella bestämningar, vars absoluta avvikelse inte överstiger den tillåtna diskrepansen lika med 0,0015 % med en konfidenssannolikhet på 0,95.

Det tillåtna absoluta totala felet för analysresultatet är ±0,0015 % för en fast produkt och ±0,002 % för en flytande produkt med en konfidensnivå på 0,95.

7 TRANSPORT OCH FÖRVARING

7.1 Fast natriumklorat transporteras på järnväg och väg i enlighet med de regler för godstransport som gäller för denna typ av transporter och instruktioner för att säkerställa säkerheten vid transport av farligt gods på väg, godkända på föreskrivet sätt. Produkten transporteras i täckta fordon. Av järnväg- vagnstransporter.

7.2 Flytande natriumklorat transporteras på järnväg i avsändarens (mottagarens) speciella tankar med säkerhetslock.

7.2.1 Fyllningsgraden (nivån) av tankar beräknas med hänsyn till full användning av deras kapacitet (bärkapacitet) och volymetrisk expansion av produkten med en möjlig temperaturskillnad längs vägen.

7.2.2 Produkten får inte komma i kontakt med tankens yttre yta. Om en flytande produkt kommer på ytan av tanken måste den tvättas bort med rikliga mängder vatten.

7.2.3 Tankfyllningsluckor är förseglade med gummipackningar.

7.3 Fast natriumklorat måste transporteras i transportförpackningar utformade i enlighet med GOST 26663, i fat - på platta pallar i enlighet med GOST 9557, i textilpåsar - på platta pallar gjorda av aluminium eller lätta legeringar, tillverkade i enlighet med kraven i GOST 9078 och reglerande och teknisk dokumentation, godkänd på föreskrivet sätt, i plastpåsar - i aluminium- eller lättmetallpall av vikbar design, tillverkade i enlighet med kraven i GOST 9570 och reglerande och teknisk dokumentation godkänd på föreskrivet sätt.

Medel för att fästa containergods i ett paket - i enlighet med GOST 21650.

Förpackningens bruttovikt bör inte överstiga 1 ton.

Förpackningens dimensioner är enligt GOST 24597.

Det är tillåtet, efter överenskommelse med konsumenten, att transportera förpackat fast natriumklorat på väg i oförpackad form.

7.4 Natriumklorat i tillverkarens förpackning förvaras i slutna specialrum avsedda för förvaring av explosiva varor som inte väger mer än 200 ton.

Natriumklorat får inte förvaras tillsammans med brandfarliga ämnen, ammoniaksalter och syror.

Flytande natriumklorat förvaras i speciella behållare utrustade med luftbubblare för blandning och värmeväxlare för uppvärmning.

8 TILLVERKARGARANTI

8.1 Tillverkaren garanterar att kvaliteten på natriumklorat uppfyller kraven i denna standard med förbehåll för villkoren för transport och lagring.

8.2 Den garanterade hållbarheten för fast natriumklorat är 6 månader, flytande - 1 år från tillverkningsdatum.



Elektronisk dokumenttext
utarbetad av Kodeks JSC och verifierad mot:
officiell publikation
M.: Standards Publishing House, 1995

Även registrerad i: USA

Grundläggande information:

Typ av bekämpningsmedel Herbicid, Jord steriliseringsmedelGruppera efter kemisk struktur Oorganiska föreningarHandlingens karaktär CAS registreringsnummer 7775-09-9Kod KF (enzymkod) 231-887-4International Cooperative Pesticide Review Panel (CIPAC) kod 7US EPA Chemical Code 073301Kemisk formel ClNaO3LEDER .Cl(=O)=OInternational Chemical Identifier (InChI) InChI=1/ClHO3.Na/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1Strukturformel

Molekylvikt (g/mol) 106,44IUPAC-namnet natriumkloratCAS-namn klorsyranatriumsaltÖvrig information -Herbicidresistens enligt HRAC Ej käntInsekticidresistens enligt IRAC Ej fastställtFungicidresistens enligt FRAC Ej fastställtFysiskt tillstånd
Brett spektrum, systemisk som rör sig till alla delar av ogräset. Fytoxic för alla företag.
Vitt pulver

Utfärda:

natriumklorat: beteende i miljön

650000 A5 Hög Olösligt A5 - De flesta organiska lösningsmedel - 255 A5 - Sönderdelas till kokpunkt A4 - 260 A3 - Brandfarligheten är inte hög A5 - P: 1,26 X 10 -03 Beräknat -Logg P: -2,9 A5 Låg 2 499 L3 --2 A4 - 5,2 X 10 -06 A2 Mellanläge 5,2 X 10 -09 A3 - Ej flyktig 3,50 X 10 -16 Beräknat Ej flyktig DT50 (typisk) 200 F3 StabilDT50 (laboratorium vid 20 o C): 143,3 A5 StabilDT50 (fält): - - -DT90 (laboratorium vid 20 o C): - - -DT90 (fält): - - -Notera: Värde: Stabil A5 StabilNotera: Värde: Stabil A5 Mycket stabilNotera: - - - - - - 6,90 Beräknat Hög lakbarhet Värde: 4,51 X 10 +01 Beräknat -Notera: - Genomsnittet beräknas 10 F3 Mycket mobil Kf: - - 1/n: - -Notera: - - -
Indikator Menande Förklaring
Löslighet i vatten vid 20 o C (mg/l)
Löslighet i organiska lösningsmedel vid 20 o C (mg/l)
Smältpunkt (o C)
Kokpunkt (o C)
Nedbrytningstemperatur (o C)
Flampunkt (o C)
Fördelningskoefficient i oktanol/vattensystemet vid pH 7, 20 o C
Specifik vikt (g/ml) / Specifik vikt
Dissociationskonstant (pKa) vid 25 o C
Obs: Mycket stark syra
Ångtryck vid 25 o C (MPa)
Henrys lag konstant vid 25 o C (Pa*m 3 /mol)
Henrys lag konstant vid 20 o C (dimensionslös)
Nedbrytningsperiod i jord (dagar)
Enligt laboratoriestudier från Europeiska unionen är DT50 46,7-314,6 dagar
Vattenbaserad fotolys DT50 (dagar) vid pH 7
-
Vattenbaserad hydrolys DT50 (dagar) vid 20 o C och pH 7
Ej känslig för pH
Vattendeponering DT50 (dagar)
Endast vattenfas DT50 (dagar)
Potentiellt lakningsindex GUS
Koncentrationstillväxtindex i grundvatten SCI (µg/l) vid en appliceringsdos på 1 kg/ha (l/ha)
-
Potential för partikelbundet transportindex
Koc - distributionskoefficient för organiskt kol (ml/g)
pH-stabilitet:
Notera:
Freundlich adsorptionsisoterm -
-
Maximal UV-absorption (l/(mol*cm))

natriumklorat: ekotoxicitet

BCF: - - CT50 (dagar): - -- Beräknat lågt> 5000 A5 Rat Low(mg/kg): - - (ppm mat): - - 2510 A5 Gräsand Låg - - - 10000 G2 Okänd art Låg 500 A5 Danio rerio - 919,3 A5 Kort 500 A5 Daphnia magna (Daphnia major, stor vattenloppa) - - - - - - - - - - - - - 134 A5 Mindre andmat Kort 1595 A5 Grönalger (Scenedesmus subspicatus) Kort - - - > 75 A5 Oral Måttlig> 750 A5 Måttlig - - - Andra markmakroorganismer, t.ex. Springtails LR50 / EC50 / NOEC / Action (%) - - -. LR50 (g/ha): 84,4 A5 Rovkvalster Måttligt farligt vid 1 kg/haÅtgärd (%): - - - LR50 (g/ha): 250,6 A5 Ryttare Måttligt farligt vid 1 kg/haÅtgärd (%): - - - Kvävemineralisering: -47Action (%)
Kolmineralisering: 10,4Effekt (%) A5 [Dos: 1,67 g/kg jord, 100 dagar] - NOEAEC mg/l: - - -NOEAEC mg/l: - - -
Indikator Menande Källa / Kvalitativa indikatorer / Övrig information Förklaring
Biokoncentrationsfaktor -
Bioackumuleringspotential
LD50 (mg/kg)
Däggdjur - Korttidsmat NOEL -
Fåglar - Akut LD50 (mg/kg)
Fåglar - Akut toxicitet (CK50/LD50)
Fisk - Akut 96 timmars CK50 (mg/l)
Fisk - Kronisk NOEC 21 dagar (mg/l)
Vattenlevande ryggradslösa djur - Akut 48 timmars EC50 (mg/l)
Vattenlevande ryggradslösa djur - Kronisk 21 dagars NOEC (mg/L)
Vattenlevande kräftdjur - Akut 96 timmars CK50 (mg/l)
Bottenmikroorganismer - Akut 96 timmars CK50 (mg/l)
NOEC , statisk, vatten (mg/l)
Bentiska mikroorganismer - Kronisk 28 dagars NOEC, sediment (mg/kg)
vattenväxter- Akut 7 dagars EC50, biomassa (mg/l)
Alger - Akut 72 timmars EC50, tillväxt (mg/l)
Alger - Kronisk 96 timmars NOEC, tillväxt (mg/l)
Bin - Akut 48 timmars LD50 (µg/individ)
Jordmaskar - Akut 14-dagars CK50 (mg/kg)
Jordmaskar - Kronisk 14 dagars maximal icke-aktiv koncentration av ämnet, reproduktion (mg/kg)
Andra leddjur (1)
Andra leddjur (2)
Jordens mikroorganismer
Tillgänglig information om mesovärlden (mesokosm)

natriumklorat: människors hälsa

Nyckelindikatorer:

> 5000 A5 Rat Low> 2000 A5 råtta -> 3,9 A5 råtta - Ej definierad A5 - Ej definierad A5 - 0,35 A5 råtta, SF=200 - - - - - - - - - - Allmän: Professionell:
Indikator Menande Källa / Kvalitativa indikatorer / Övrig information Förklaring
Däggdjur - Akut oral LD50 (mg/kg)
Däggdjur - Dermal LD50 (mg/kg kroppsvikt)
Däggdjur - Inandning CK50 (mg/l)
ADI - tillåten daglig dos (mg/kg kroppsvikt per dag)
ARfD - genomsnittligt dagligt intag (mg/kg kroppsvikt per dag)
AOEL - tillåten systemisk operatörsexponeringsnivå
Hudabsorption (%)
Direktiv om farliga ämnen 76/464/EG
Typer av begränsningar
efter kategori
,
Exempel på europeiska

Uppfinningen avser framställning av natriumklorat, som används i stor utsträckning i olika områden industri. Elektrolys av natriumkloridlösning utförs först i elektrolysatorer med klormembran. De resulterande klorid-alkaliska lösningarna och elektrolytisk klorgas blandas för att producera en klorid-kloratlösning. Den resulterande lösningen blandas med moderluten från kristallisationssteget och skickas till icke-membranelektrolys, följt av indunstning av klorid-kloratlösningar och kristallisation av natriumklorat. Produkterna från diafragmaelektrolys kan delvis avlägsnas för att erhålla saltsyra från klorgas för surgöring av kloratelektrolys och användning av klorid alkaliska lösningar för bevattning av sanitära kolonner. Det tekniska resultatet är en minskning av energiförbrukningen och möjligheten att organisera autonom produktion. 1 lön.

Uppfinningen avser framställning av natriumklorat, som används i stor utsträckning inom olika industrier. Världsproduktionen av natriumklorat når flera hundra tusen ton per år. Natriumklorat används för att framställa klordioxid (blekmedel), kaliumklorat (Bertholletsalt), kalcium- och magnesiumklorat (avlövmedel), natriumperklorat (en mellanprodukt för produktion av fast raketbränsle), inom metallurgi för bearbetning av uranmalm, etc. Det finns en känd metod för att framställa natriumklorat genom en kemisk metod, i vilken lösningar av natriumhydroxid utsätts för klorering för att producera natriumklorat. Enligt dess tekniska och ekonomiska indikatorer kemisk metod tål inte konkurrens med elektrokemiska, därför används det för närvarande praktiskt taget inte (L.M. Yakimenko "Produktion av klor, kaustiksoda och oorganiska klorprodukter", Moskva, från "Chemistry", 1974, s. 366). Det finns en känd metod för att framställa natriumklorat genom elektrolys av en natriumkloridlösning i en kaskad av membranlösa elektrolysatorer för att framställa klorid-kloratlösningar, från vilka kristallint natriumklorat isoleras genom avdunstning och kristallisation (K. Wihner, L. Kuchler "Chemische Technologie", Bd.1, "Anorganische Technologie", s.729, Munchen, 1970, L.M. Yakimenko, T.A. Seryshev "Electrochemical synthesis oorganiska föreningar, Moskva, förlag "Chemistry", 1984, s. 35-70). Denna metod ligger närmast den föreslagna uppfinningen. Det huvudsakliga tekniska steget, membranfri elektrolys av natriumkloridlösningar, fortsätter med en strömeffektivitet på 85-87%. Processen utförs på ruteniumoxidanoder vid en temperatur av 70-80 o C, pH 7 med konstant surgöring av elektrolyten med en 10% lösning av saltsyra. Innan elektrolyten går in i separationssteget för fast produkt, alkaliseras elektrolyten till ett överskott av alkali på 1 g/l med tillsats av ett reduktionsmedel för att förstöra den frätande natriumhypokloriten, som alltid finns i elektrolysprodukterna. En sidoanodprocess under elektrolysen av kloridlösningar är frisättningen av Cl 2 , som inte bara minskar strömuttaget, utan också kräver rening av elektrolysgaser i sanitära kolonner som bevattnas med en alkalilösning. Implementeringen av processen är därför förknippad med en betydande förbrukning av saltsyra och alkali: för 1 ton natriumklorat förbrukas ~120 kg 31% saltsyra och 44 kg 100% NaOH. Av samma anledning organiseras kloratproduktion där det förekommer klorelektrolys, som tillhandahåller kaustiksoda och elektrolytiskt klor och väte för syntes av saltsyra, medan det ofta finns ett behov av autonom produktion av natriumklorat på ställen som ligger långt från klorproduktionen. Men även där klorproduktion och kloratelektrolys finns i närheten, när klorelektrolys stoppas och stängs av av en eller annan anledning, inträffar en påtvingad avstängning av kloratelektrolys,

Sålunda har den kända metoden betydande nackdelar: höga energikostnader (inte särskilt hög strömeffekt) och omöjligheten att organisera autonom produktion. Syftet med föreliggande uppfinning är att skapa ett förfarande för framställning av natriumklorat genom elektrolys av natriumkloridlösningar med reducerade energikostnader. Problemet löses med den föreslagna metoden, där natriumklorid först bearbetas i klormembranelektrolysatorer för att producera gasformig klorgas och elektrolytvätskor med sammansättningen 120-140 g/l NaOH och 160-180 g/l NaCl, som sedan är helt eller delvis utsatt för interaktion sinsemellan för att erhålla en klorid-kloratlösning av 50-60 g/l NaClO 3 och 250-270 g/l NaCl, skickad för elektrolys utan diafragma. Processen med klorat-icke-membranelektrolys utförs med surgöring med saltsyra. Den resulterande kloratlösningen, som också innehåller natriumklorid, skickas till förångningsstadiet och sedan kristallisation av kloratet. Moderluten från kristallisationssteget, tillsammans med reaktionsprodukterna av alkali och klor från diafragmaelektrolys, skickas till icke-diafragmakloratelektrolys. Innan elektrolyten går in i separationssteget för fast produkt, alkaliseras elektrolyten till ett överskott av alkali på 1 g/l med tillsats av ett reduktionsmedel för att förstöra natriumhypoklorit. Vid partiellt avlägsnande av elektrolysprodukter från elektrolysatorer med klormembran används klor för att producera saltsyra, som används för att surgöra kloratelektrolys, och alkali används för att bevattna sanitära kolonner vid rengöring av elektrolysgaser. Med detta schema bearbetas 30-35 g natriumklorid av 300-310 g som finns i varje liter av den ursprungliga lösningen under klorelektrolysförhållanden. Detta system orsakar en minskning av energikostnaderna, eftersom Strömuteffekten av klorelektrolys är högre, och spänningen på elektrolysatorerna är lägre än i kloratelektrolys, och när man utför den partiella elektrokemiska oxidationen av natriumklorid till klorat under förhållanden med klorelektrolys, prestanda för hela processen som en helheten förbättras. Dessutom, när du använder det beskrivna schemat, reduceras kostnaden för kylning av elektrolysen, eftersom klorelektrolysatorer inte kräver kylning. Observera att en djupare aktivering av klorid under klorelektrolysförhållanden än vad som anges (cirka 10%) leder till omöjligheten att balansera det tekniska schemat för klorider, klorater och vatten och därför inte är meningsfullt. Inom ramen för det föreslagna schemat är det möjligt att erhålla en ytterligare effekt vid inmatning av lösningar med en ökad NaClO 3 -koncentration till kloratelektrolys, erhållna från alkalilösningar som är mer koncentrerade i NaOH än diafragmavätskor, för vars klorering klorinnehållande inerta ämnen kan användas. Elektrolyten från klorelektrolys kan blandas med klorgas inte helt utan delvis. I detta fall tilldelas en del av de elektrolytiska lutarna vid diafragmaelektrolys, som inte är avsedda för klorering, för användning i sanitära kolonner, och en motsvarande del av det elektrolytiska kloret kan användas för syntes av saltsyra. Att rikta elektrolyter från diafragmaelektrolysatorer till sanitetskolonner och elektrolytisk klorgas för att producera saltsyra löser problemet med autonom kloratproduktion, eftersom tillförsel av alkali och syra utifrån inte längre kommer att behövas. Andelen natriumklorid som bearbetas i klorelektrolysatorer bestäms av om de resulterande produkterna endast kommer att användas för att erhålla klorid-kloratlutar som ett resultat av deras interaktion, efter blandning med moderluten från kristallisationssteget till diafragmafri elektrolys, eller om elektrolyterna från klorelektrolysatorer endast kommer att användas för alkalisering och elektrolytiskt klor - för syntes av perklorsyra för försurning i kloratelektrolysschemat, eller en del av produkterna kommer att användas i en riktning och en del i den andra. Fördelarna med den föreslagna metoden är:

1) minskning av energikostnaderna på grund av det inledande skedet av elektrolys med en högre strömutgång och vid en lägre spänning än vid konventionell kloratelektrolys: strömutgången är 92-94 % och en spänning på 3,2 V vid klorelektrolys kontra 85-90 % och 3,4 V och högre, respektive i klorat;

2) möjligheten att erhålla, samtidigt med huvudprodukten - natriumklorat - alkaliska lösningar som krävs enligt det tekniska schemat för alkalisering och bevattning av sanitära kolonner;

3) möjligheten att använda klor producerat i klorelektrolysatorer för att producera saltsyra på plats för försurning av kloratelektrolys. Exempel

I en experimentell elektrolysator utförs klormembranelektrolys av en natriumkloridlösning med en koncentration av 300 g/l på ruteniumoxidanoder vid en strömtäthet av 1000 A/m 2 och en temperatur av 90 o C. De resulterande elektrolytvätskorna innehåller 140 g/l NaOH och 175 g/l NaCl, blandad med anodklorgas och en klorid-kloratlösning av 270 g/l NaCl och 50 g/l NaClO3 erhålls. Denna lösning matas sedan till membranlös kloratelektrolys, utförd i en kaskad av 4 elektrolysörer med ruteniumoxidanoder vid en strömtäthet på 1000 A/m 2 och en temperatur på 80 o C för att erhålla en slutlig lösning med följande sammansättning: 105 g/l NaCl och 390 g/l NaClO3. Sålunda, från en 1 liter initial kloridlösning, med hänsyn tagen till en 10 % minskning av lösningens volym på grund av indragningen av vattenånga med elektrolysgaser och avdunstning av 355 g natriumklorat, varav 50 g (14,1 % ) erhölls efter blandning av produkterna från klormembranelektrolys, och 305 (85,9%) producerades i processen för kloratelektrolys. Spänningen över klorelektrolysatorn var 3,3 V med en strömverkningsgrad på 93 %. Medelspänningen över kloratelektrolysatorn var 3,4 V med en strömverkningsgrad på 85 %. Specifik energiförbrukning W (kWh/t. Därmed var minskningen av energikostnaderna 12,1 %.

FORMEL FÖR UPPFINNINGEN

1. En metod för framställning av natriumklorat genom elektrolys av en natriumkloridlösning följt av indunstning av klorid-kloratlösningar och kristallisation av natriumklorat med återföring av moderluten från kristallisationssteget till processen, kännetecknad av att elektrolysen av natriumkloridlösning utförs först i klormembranelektrolysatorer för att producera alkalikloridlösningar och elektrolytisk klorgas, som blandas för att producera en klorid-kloratlösning och skickas, efter blandning med moderluten från kristallisationssteget, till membranfri elektrolys. 2. Förfarande enligt krav 1, kännetecknat av att produkterna från diafragmaelektrolysen delvis avlägsnas för framställning av saltsyra från klorgas för surgöring av kloratelektrolys och användning av klorid-alkaliska lösningar för bevattning av sanitetskolonner.

Klorater är salter av en av syresyrorna i klor, klorsyra - HCl3. Vid uppvärmning sönderfaller perklorsyra och dess salter lätt med frigöring av syre och förvandlas till salter av perklorsyra - perklorater. Alla klorater är mer eller mindre lösliga i vatten. Lösligheten av natriumklorat i vatten är 50,2% vid 20° och 69,7% vid 100°. I vattenlösningar är klorater extremt stabila även i närvaro av många oxiderande ämnen.[...]

Natriumklorat kan förändra vattnets organoleptiska egenskaper och ge det en bitter-salt smak. För att fastställa tröskelkoncentrationerna av testsaltet i vatten baserat på smak, utfördes flera serier av experiment med användning av standardmetoder med vattenhaltiga lösningar av natriumklorat vid temperaturer på 20 och 60°. De experimentella resultaten presenteras i tabell. 1.[...]

Natriumklorat är ett vitt eller gulaktigt kristallint pulver som ho-. Absorberar vatten väl och sönderdelas vid uppvärmning till 300°C.[...]

Natriumklorat är lågtoxiskt för varmblodiga djur, LD50 för råttor är 1,2 g per 1 kg, dock har fall av dödlig förgiftning av människor vid användning av natriumklorat för att bekämpa ogräs rapporterats utomlands. Verkar på blodet, orsakar nedbrytning av röda blodkroppar och omvandlar hemoglobin till methemoglobin. Förgiftningsklinik: gulsot, kräkningar galla, gastrointestinala störningar, hudutslag, feber.[...]

Natriumklorat - kristallint ämne vit, Ty 248°C, densitet 7,49 g/cm3, sönderdelning börjar vid 265°C, mycket lösligt i vatten, ammoniak, alkohol, glycerin, aceton, dåligt lösligt i hexan och toluen.

MPC för natriumklorat i luften i arbetsområdet är 5 mg/m3.[...]

Våra studier av natriumklorat inkluderade akuta och subakuta toxikologiska experiment, såväl som ett kroniskt sanitärt toxikologiskt experiment.[...]

För att studera effekten av natriumklorat på mineraliseringsförloppet av organisk förorening, utfördes flera serier av experiment för att bestämma BODs dynamik under påverkan av natriumkloratkoncentrationer på 20 och 100 mg/l. Experiment utfördes med både 5-dagars och 20-dagars ankorv. De experimentella resultaten presenteras i tabell. 2.[...]

Hos djur som fick natriumklorat i en dos på 500 mg/kg fanns det inga förändringar i blodets morfologiska sammansättning (antal erytrocyter, leukocyter, retikulocyter) som kunde associeras med effekterna av natriumklorat, och inga förändringar noterades. i hemoglobinhalten, i förhållandet mellan proteinfraktioner av blodserum. Djurens viktökning var densamma som viktökningen för kontrollgruppen.[...]

Det finns också ett kombinationspreparat som innehåller natriumklorat, borax och TCA.[...]

Akuta experiment för att studera effekten av natriumklorat på varmblodiga djurs kropp med en enda oral administrering utfördes på vita möss, vita råttor och marsvin. I experimenten användes 50 möss, 24 råttor och 30 marsvin. Substansen administrerades till djuren i en vattenlösning på fastande mage. Den kliniska bilden av förgiftning kännetecknades av svår andnöd, cyanos i nässpetsen och tassarna, och toniska kramper under smärtans period. Dessa fenomen var särskilt uttalade hos vita möss, mindre uttalade hos råttor och mycket lite hos marsvin. Djur som fick lägre doser dog på grund av samma fenomen, men vid ett senare tillfälle. Data från akuta experiment utsattes för statistisk bearbetning med Miller och Tainterag-metoden. Det lägsta värdet av den dödliga medeldosen ■ observerades hos vita möss (3600±705 mg/kg). Hos vita råttor och marsvin var den ungefär på samma nivå (6500±±417 mg/kg respektive 6100±383 mg/kg).[...]

Produkten ska huvudsakligen bestå av natriumklorat och vara i form av vita eller svagt färgade kristaller, fria från främmande föroreningar eller tillsatta modifieringsmedel.[...]

Resultaten av akuta experiment tillåter oss att klassificera natriumklorat som ett måttligt giftigt ämne och bekräftar litteraturdata om att kloratförgiftning orsakar methemoglobinemi. Det visade sig att de flesta hög nivå methemoglobinemi når 4-6 timmar efter förgiftning.[...]

Avlövande medel som innehåller natriumklorat är vanliga i USA. För att minska brännbarheten hos natriumklorat tillsätts natriumpolyborater eller natriummetaborater till preparat. Den mest använda är natriumkloratpentaborat, innehållande 40 % natriumklorat och 60 % natriumpentaborat.[...]

Bestämningen baseras på reaktionen av natriumklorat med bensidinklorid i ett svavelsyramedium och efterföljande fotometrisk mätning av den optiska densiteten hos färgämnet gul reaktionsprodukt vid 430 nm.[...]

Hydrazin erhålls genom att reagera ammoniak med natriumklorat.[...]

I USA är de mest använda föreningarna natriumklorat och borater i förhållandet 1:4.[...]

Metoden är selektiv. Ämnen som åtföljer beredningen av natriumklorit (natriumklorat, etc.) stör inte bestämningen.[...]

Frånvaron av djurs död under experimentet gör att vi kan klassificera natriumklorat som ett icke-kumulativt ämne.[...]

Genom att sammanfatta resultaten av subakut erfarenhet kan vi dra slutsatsen att natriumklorat, när det administreras systematiskt, kan orsaka en ökning av nivån av methemoglobinemi, men denna ökning är obetydlig, även om det finns individuella fluktuationer. En ökning av nivån av methemoglobinemi under påverkan av höga doser (på nivån '/3 0bbo) åtföljs inte av en reaktion av röda blodkroppar eller hemolys. Det fanns ingen effekt av klorat på kroppens allmänna tillstånd eller dess tillväxt.[...]

Förmågan att röra sig genom växtvävnader har fastställts i natriumklorat och ammoniumsulfamat, även om dessa läkemedel är giftiga även när de introduceras i jorden.[...]

Studien av den konditionerade reflexaktiviteten hos råttor under påverkan av natriumklorat utfördes med hjälp av metoden för att utveckla tillfälliga anslutningar mot bakgrund av verkan av klorat i en Kotlyarevsky-kammare med en Losev-integrator. Att välja grupper som är likvärdiga i sina egenskaper nervös aktivitet före priming utvecklade alla råttor en betingad reflex till en positiv ljudsignal (klocka). I det här fallet togs hänsyn till graden av uppkomst och förstärkning av den betingade reaktionen, värdet av den latenta perioden, värdet av den betingade och ovillkorade reaktionen och procentandelen av förlust av reflexen.[...]

Exempel 3. Den oxidativa delignifieringen av aspträ med natriumklorat studerades i laboratorieförhållanden. Trä i form av flis utsattes för sekventiell oxidativ behandling med en lösning av natriumklorat i närvaro av saltsyra och alkalisk extraktion med en lösning av natriumhydroxid. Oberoende variabler: X1 - koncentration av natriumklorat i lösning, g/l (X!° = 50; = 6); X2 är koncentrationen av saltsyra i lösningen, g/l (X2° = 85; Ar = 15); Хз – temperatur för oxidativ behandling, °С (Хз°=70, Az=5); X4 - varaktighet av oxidativ behandling, min (X4°= 180; A4 = 30); X5 är förbrukningen av NaOH för extraktion i procent av det ursprungliga virket (X5° = 2,5; A5 = 0,5); Xa - extraktionstemperatur, °C (X6° = 92; R6 = 8; X7 - extraktionsvaraktighet, min (X7° = 30; = 10). Utgångsparametern i exemplet är utbytet av fast rest i procent av originalträ Variabler X-, varierade i enlighet med planen DFE ti-ia 27 3 (/en kopia av PFE) med genererande förhållanden: x6 = x1x2x3; ]

Experimentellt belägg för den högsta tillåtna koncentrationen av natriumklorat i vattendrag. V. T. Myzaev Experimentella toxikologiska material för studien av den komplexa verkan av kemiska medel som samtidigt förorenar vatten och luft. S. M. Pavlenko Jämförande bedömning av bromsulfaleintestet och andra funktionella tester för levern vid subakut experimentell hepatopati. V. E. Miklashevsky, V. N. Tugarinova, I. A. Akundinova, A. N. Novikova, G. A. Savonicheva, G. G. Skobtsova.[...]

Genom att sammanfatta resultaten av sanitärtoxikologiska studier kan vi säga att natriumklorat är ett ämne som kännetecknas av relativt låg toxicitet och inte har kumulativa egenskaper. Systematisk administrering av det i höga doser (upp till 73 OB50) orsakar inte djurs död, utan manifesteras endast av en liten ökning av mängden methemoglobin. Dessutom, en dag efter nästa administrering av substansen, återgår mängden methemoglobin till det normala. Det sistnämnda faktumet indikerar att kroppen i detta fall klarar av neutraliseringen av substansen genom den fysiologiska mekanismen för demethemoglobinisering (K.S. Kosyakov, 1939).[...]

Skillnaden i de erhållna värdena praktisk betydelse inte har, och koncentrationen av natriumklorat 20 mg/l kan anses vara en tröskel för effekten på vattnets organoleptiska egenskaper.

Ansökningsformer. Borax används både i ren form och i blandningar, särskilt med natriumklorat, vilket minskar risken för antändning av det senare (till exempel 9 delar borax plus 1 del klorat för jordsterilisering) (Grigsby V. H. et al, Mich. [ ... ]

Erhållna data indikerar att en eftersmak med en intensitet av 1 punkt bibringas vatten av natriumklorat i en koncentration av 21,9 mg/l vid en temperatur av 20° och vid en koncentration av 19 mg/l vid en temperatur av 60°. [...]

Salter av perklorsyra, i synnerhet natriumklorat, kan användas som en allmän utrotningsherbicid. Den används i doser på 300-500 kg per 1 ha med en vattenförbrukning på 1500-2000 liter per 1 ha. Användningen av denna herbicid är dock begränsad på grund av dess toxicitet för människor och djur, samt dess explosivitet och förmåga att orsaka korrosion av metaller. Natriumklorat i sig är säkert för växter, men i växtvävnader förvandlas det till giftiga föreningar - kloriter och hypokloriter. För att undvika hot om explosion, använd kalciumklorat och magnesiumklorat - icke-explosiva ämnen.[...]

Av visst intresse är bildningen av klordioxid under reduktionen av natriumklorat (NaC103) som erhålls genom elektrolys med saltsyra bordssalt vid en temperatur av 60°C.[...]

För experimentet togs 20 vita råttor (10 experimentella, 10 kontroller). Sådden utfördes med en hastighet av 73 Sbbo (2200 mg/kg) natriumklorat dagligen under 30 dagar. Därefter bestämdes methemoglobinhalten 4,6 timmar och 1 dag efter den första inokuleringen, sedan på den 10:e, 20:e och 30:e dagen av experimentet. Bestämning av methemoglobin en dag efter starten av experimentet utfördes före administreringen av nästa dos av natriumklorat, efterföljande bestämningar - 4-5 timmar efter nästa administrering av salt.

När vi genomför ett subakutt toxikologiskt experiment, ställde vi uppgiften för det första att studera förmågan hos natriumklorat att ackumuleras i kroppen, och för det andra att ta reda på egenskaperna för påverkan av detta ämne när det systematiskt introduceras i kroppen i jämförelse med akut förgiftning och, på grundval av detta, välja tester som var Det skulle vara tillrådligt att testa under förhållanden av ett kroniskt sanitärtoxikologiskt experiment.[...]

Till en början användes kemisk ogräsbekämpning oorganiska ämnen: kopparsulfat, järnsulfat, natriumarsenit, natriumklorat, svavelsyra, etc. [...]

Figur 5 visar ett tekniskt schema för att producera CO2 med Matheson-metoden. Koncentrerad svavelsyra och natriumkloratlösning matas in i primärreaktorn. En blandning av 80 g med luft pumpas in i den nedre delen av reaktorn. Innehållet i reaktorn kyls till en temperatur av 40 °C med hjälp av en vattenmantel. Klordioxid rensas från lösningen med luft och skickas till en absorbator, där den absorberas av kylt vatten. Den resulterande klordioxidlösningen samlas upp i botten av absorbatorn. Vätska från primärreaktorn strömmar in i sekundärreaktorn, där oreagerat klorat reagerar med 80g. Den förbrukade vätskan från den sekundära reaktorn spolas med ren luft för att separera den återstående lösta CO2 och pumpas in i en behållare för sura reaktorrester.

Ansökningsformer. För att döda ogräs kräver vissa specifikationer ett innehåll på 98 % NaCl3, men formuleringar är kommersiellt tillgängliga där natriumklorat blandas med andra salter, såsom natriumklorid, för att minska lättantändligheten.

Denna metod eliminerar bildningen av klor som en biprodukt och minskar avsevärt mängden natriumsulfat som bildas jämfört med andra metoder baserade på användningen av natriumklorat.[...]

Tester av torkmedel i vetegrödor utförda i Primorsky-territoriet, västra Ural och andra regioner i landet visade att magnesium- och kalciumklorater är de mest effektiva. Av det stora antalet torkmedel som testades i Japan visade sig natriumklorat vara det mest acceptabla. I många länder testas reglon, som är ett snabbt verkande effektivt läkemedel, för detta ändamål, men i vissa fall hittades små rester av reglon (0,05-0,07 mg/kg) i spannmål. Läkemedlet påvisades inte i mjöl och kli.[...]

Lever, njure och mjälte hos försöksdjur undersöktes patomorfologiskt. Dessutom, endast hos vissa djur som försetts med natriumklorat i en dos av 500 mg/kg, hittades ansamlingar av makrofager fyllda med pigmentgranulat i mjälten, vilket gav positiv reaktion för järn med Pearls stain (hemosiderin). Hos djur som får natriumklorat i doser på 1 och 10 mg/kg, såväl som hos kontrolldjur, finns makrofager som innehåller hemosiderin inte i enstaka enheter i alla synfält. I andra organ noterades inga morfologiska förändringar som kunde hänföras till inverkan av natriumklorat. De data som presenteras tillåter oss att dra slutsatsen att natriumklorat, med kronisk exponering vid en dos på 500 mg/kg, kan orsaka måttlig hemolys.[...]

Produktionen av klordioxid med Holst-metoden, som först bemästras i vårt land vid Bratsk Forestry Plant, sker i en reaktor, i vilken en lösning av svavelsyra och natriumklorat från ett spädningsmedel periodiskt matas in. Användningen av klorat överstiger inte 88-89%.[...]

Det är lättare att producera elektrokemisk vittvätt med bad med membran. I sådana bad erhålls en lösning av blysalt i anodutrymmet och en lösning av kaustiksoda i katodutrymmet. I en speciell apparat blandas anolyt och katolyt genom att passera koldioxid. I detta fall avsätts blyvitt och natriumklorat regenereras.[...]

Lager är indelade i kategorier efter brandrisken för de material de innehåller. Kategori A omfattar alltså: lager för brandfarliga vätskor, terpentin, sulfanluktmedel, lacklösningsmedel, alkohollacker och nitrolacker. Lager av flytande natriumklorat och syre tillhör kategori B. Lager av flis, vass, halm, returpapper, trasor och andra brandfarliga material tillhör kategori B, och lager av obrännbara material - till kategori D.



Dela