工业盐在工业上的用途很广,是化学工业的较基本原料之一,被称为“化学工业之母”。基本化学工业主要产品中的盐酸、**、纯碱、氯化铵、等主要是用工业盐为原料生产的。那工业盐到底有什么用途呢?一起看下吧!
一、工业盐的用途有哪些
工业盐的主要成分是亚硝酸纳。亚硝酸盐就是含有亚硝酸根离子(no2(-))的盐。很多的不法商贩把工业用盐当成食用盐添加到商品中,这样会直接对人体造成很大的伤害,那么什么是工业盐呢,海盐热敷包哪个牌子好,他又有哪些用途呢,我们一起来看一下!工业盐的主要成分是亚硝酸纳,亚硝酸盐是一种常见的物质,是广泛用于食品加工业中的发色剂和防腐剂。它可以用来增色、调味、杀菌。亚硝酸盐有毒,化学性质比较稳定(除亚酸银等)。
化学工业*量使用原盐和加工盐为原料,生产如气、漂白 粉、**和纯碱等化工产品,是利用盐中主要成分氯元素和钠元素。食用的“盐”和工业上使用的“盐”,都是一样的化学成分,只是用途不同。工业盐人们不能直接食用,但可以用于工业方面的非食用盐,我们统称为工业盐。
工业盐主要用于制碱、制皂业和生产气、**、还广泛应用于冶金、制革、制药工业和农牧渔业等。此外,在食品、饲料、皮革、陶瓷、玻璃、肥皂、染料、油脂、矿冶、医药等工业部门以及水处理,制冰冷藏、公路除雪等方面,工业盐都有广泛的用途。
亚硝酸盐是一种常见的物质,是广泛用于食品加工业中的发色剂和防腐剂。它有三方面的功能:一、使肉制品呈现一种漂亮的鲜红色;二、使肉类具有*特的风味;三、能够抑制有害的肉毒的繁殖和分泌毒素。亚硝基化合物在**食物中含量很少,却常常潜藏在一些经过特殊加工——腌制、腊制、发酵的食物中。如家庭制作的腌菜、腌肉、咸鱼、腊肉、熏肉、奶酪、酸菜,以及酱油、醋、啤酒等都有可能产生亚硝基化合物。一般来说只要在*的食用范围内就不会对人的身体造成伤害,但是如果长期摄入亚硝酸盐,也会引发亚硝基化合物中毒。
我们应该减少亚硝酸盐和亚硝基化合物的危害,一方面要减少摄入量,包括多吃新鲜的蔬菜和肉类;少吃或不吃腌腊制品、酸菜;不吃腌制时间在24小时之内的咸菜;胡椒和辣椒等调味品与盐分开包装;不喝长时间煮熬的蒸锅剩水。另一方面要阻断亚硝酸盐向亚硝基化合物转化。如低温保存食物,以减少蛋白质分解和亚硝酸盐生成;多吃一些含维生素c和维生素e丰富的蔬菜、水果以及大蒜、茶叶、食醋等。1、存在爆炸性气体混合物
化工企业排放的污水中常常存在可溶性与可燃气体,在一定的环境下,这些气体与液体很*形成爆炸性混合物,这表现在几个方面:
一,若设备系统出现密闭性损坏或者由于违反操作出现溢料时,易燃、易爆气体很*进入到污水中,这就给系统的*生产带来了不良反应。
*二,在高温蒸汽与污水进入到下水道之后,会导致污水温度上升,蒸发出的可燃性液体可能引起**。*三,在气体吸收以及解吸时,若遇到易燃液体或者可燃气体,在温度升高时,这些气体就会被解析出来,此时,易燃液体就会源源不断的从出口中溢出。
2、会生成危险物质
排入下水道的各类物质会发生相互反应,这就很可能产生易燃、易爆甚至自燃性物质。
3、火灾蔓延扩大
污水管道是遍布企业区的,出现的爆炸或者火灾常常会沿污水处理系统进行传播,海盐热敷包哪个牌子好,如未及时阻止,就很可能发生连锁性破坏。
4、引火源
污水处理源中的引火源是多种多样的,**械膨胀、摩擦火花、焊接火花、点燃的烟头、车辆排气管中出现的火星。
化学方法处理
化学方法是利用化学反应的作用以去除水中的**物、无机物杂质。主要有化学混凝法、化学氧化法、电化学氧化法等。化学混凝法作用对象主要是水中微小悬浮物和胶体物质,通过投加化学药剂产生的凝聚和絮凝作用,使胶体脱稳形成沉淀而去除。混凝法不但可以去除废水中的粒径为1O~10mm的细小悬浮颗粒,而且还能去除色度,微生物以及**物等。该方法受pH值、水温、水质、水量等变化影响大,对某些可溶性好的**、无机物质去除率低;化学氧化法通常是以氧化剂对化工污水中的**污染物进行氧化去除的方法。废水经过化学氧化还原,可使废水中所含的**和无机的有毒物质转变成或毒性较小的物质,从而达到废水净化的目的。常用的有空气氧化,氯氧化和臭氧化法。空气氧化因其氧化能力弱,主要用于含还原性较强物质的废水处理,Cl是普通使用的氧化剂,主要用在含酚、含等**废水的处理上,用臭氧处理废水,氧化能力强,**次污染。臭氧氧化法、氯氧化法,其水处理效果好,但是能耗大,成本高,不适合处理水量大和浓度相对低的化工污水;电化学氧化法是在电解槽中,废水中的**污染物在电极上由于发生氧化还原反应而去除,废水中污染物在电解槽的阳极失去电子被氧化外,水中的Cl-,OH-等也可在阳极放电而生成Cl2和氧而间接地氧化破坏污染物。实际上,为了强化阳极的氧化作用,减少电解槽的内阻,往往在废水电解槽中加一些氯化钠,进行所谓的电氯化,NaCl投加后在阳极可生成氯和次氯酸根,对水中的无机物和**物也有较强的氧化作用。近年来在电氧化和电还原方面发现了一些新型电极材料,**了一定成效,但仍存在能耗大、成本高,及存在副反应等问题。
化工厂污水处理方法
2.物理处理法
化工污水常用的物理法包括过滤法、重力沉淀法和气浮法等。过滤法是以具有孔粒状粒料层截留水中杂质,主要是降低水中的悬浮物,在化工污水的过滤处理中,常用扳框过滤机和微孔过滤机,微孔管由聚乙烯制成,孔径大小可以进行调节,调换较方便;重力沉淀法是利用水中悬浮颗粒的可沉淀性能,在重力场的作用下自然沉降作用,以达到固液分离的一种过程;气浮法是通过生成吸附微小气泡附裹携带悬浮颗粒而带出水面的方法。这三种物理方法工艺简单,管理方便,但不能适用于可溶性废水成分的去除,具有很大的局限性。
化工厂污水处理方法
3.光催化氧化技术
光催化氧化技术利用光激发氧化将O2、H2O2等氧化剂与光辐射相结合。所用光主要为紫外光,包括uv-H2O2、uv-O2等工艺,可以用于处理污水中CHCl3、CCl4、多氯联苯等难降解物质。另外,在有紫外光的Feton体系中,紫外光与铁离子之间存在着协同效应,海盐热敷包哪个牌子好,使H2O2分解产生羟基自由基的速率大大加快,促进**物的氧化去除。
所谓光化学反应,就是只有在光的作用下才能进行的化学反应。该反应中分子吸收光能被激发到高能态,然后电子激发态分子进行化学反应。光化学反应的活化能来源于光子的能量。在太阳能利用中,光电转换以及光化学转换一直是光化学研究十分活跃的领域。 80年代初,开始研究光化学应用于环境保护,其中光化学降解治理污染尤受重视,包括无催化剂和有催化剂的光化学降解。前者多采用臭氧和过氧化等作为氧化剂,在紫外光的照射下使污染物氧化分解;后者又称光催化降解,一般可分为均相、多相两种类型。均相光催化降解主要以Fe2+或Fe3+及H2O2为介质,通过光助-芬顿(photo-Fenton)反应使污染物得到降解,此类反应能直接利用可见光;多相光催化降解就是在污染体系中投加一定量的光敏半导体材料,同时结合一定能量的光辐射,使光敏半导体在光的照射下激发产生电子空穴对,吸附在半导体上的溶解氧、水分子等与电子空穴作用,产生?OH等氧化性较强的自由基,再通过与污染物之间的羟基加合、取代、电子转移等使污染物全部或接近全部矿质化,较终生成CO2、H2O及其它离子如NO3-、PO43-、S042-、Cl-等。与无催化剂的光化学降解相比,光催化降解在环境污染治理中的应用研究较为活跃。
化工厂污水处理方法
4.超声波技术
超声波技术,是通过控制超声波的频率和饱和气体,降解分离**物质。
功率超声的空化效应为降解水中有害**物提供了*特的物理化学环境从而导致超声波污水处理目的的实现。超声空化泡的崩溃所产生的高能量足以断裂化学键。在水溶液中,空化泡崩溃产生氢氧基和氢基,同**物发生氧化反应。空化*特的物理化学环境开辟了新的化学反应途径,骤增化学反应速度,对**物有很强的降解能力,经过持续超声可以将有害**物降解为无机离子、水、二氧化碳或**酸等或低毒的物质。
化工厂污水处理方法
5.磁分离法
磁分离法,是通过向化工污水中投加磁种和混凝剂,利用磁种的剩磁,在混凝剂同时作用下,使颗粒相互吸引而聚结长大,加速悬浮物的分离,然后用磁分离器除去**污染物,国外高梯度磁分离技术已从实验室走向应用。
磁分离技术应用于废水处理有三种方法:直接磁分离法、间接磁分离法和微生物—磁分离法。利用磁技术处理废水主要利用污染物的凝聚性和对污染物的加种性。凝聚性是指具有铁磁性或顺磁性的污染物,在磁场作用下由于磁力作用凝聚成表面直径增大的粒子而后除去。加种性是指借助于外加磁性种子以增强弱顺磁性或非磁性污染物的磁性而便于用磁分离法除去;或借助外加微生物来吸附废水中顺磁性离子,再用磁分离法除去离子态顺磁性污染物。
废水高梯度磁分离处理法是废水物理处理法之一种。利用磁场中磁化基质的感应磁场和高梯度磁场所产生的磁力从废水中分离出颗粒状污染物或提取有用物质的方法。磁分离器可分为永磁分离器和电磁分离器两类,每类又有间歇式和连续式之分。高梯度磁分离技术用于处理废水中磁性物质,具有工艺简便、设备紧凑、**、速度快、成本低等优点。
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