硫氢化钠
硫氢化钠不同温度溶解度
硫氢化钠不同温度溶解度
硫氢化钠(NaHS)是一种无机化合物,其溶解度会随着温度的
变化而变化。
一般来说,溶解度随着温度的升高而增加。
下面我会
从不同温度下硫氢化钠的溶解度进行更详细的解释。
在室温下(约25摄氏度),硫氢化钠的溶解度大约是120克
/100毫升水。
随着温度的升高,硫氢化钠的溶解度也会增加。
当温
度升高到50摄氏度时,溶解度可能会增加到约200克/100毫升水。
这是因为在较高的温度下,溶剂分子的运动速度增加,使得固体溶
质的颗粒更容易被包围和分散在溶剂中,从而增加了溶解度。
然而,需要注意的是,不是所有物质的溶解度都随着温度的升
高而增加。
有些化合物的溶解度随温度升高而减少,这被称为逆溶解。
但对于硫氢化钠来说,它属于大多数化合物,随着温度升高而
溶解度增加的情况。
总的来说,硫氢化钠在不同温度下的溶解度是一个重要的物理
化学性质,对于一些实际应用,比如在化工生产中,了解和控制硫
氢化钠的溶解度随温度的变化对工艺的稳定性和效率都有重要意义。
因此,对硫氢化钠在不同温度下的溶解度有全面的了解是非常重要的。
2024年硫氢化钠市场分析现状
2024年硫氢化钠市场分析现状1. 引言硫氢化钠(Sodium Hydrosulfide,简称NaHS)是一种重要的化学物质,广泛应用于多个行业,如制革、制纸、染料和矿业等。
本文将分析硫氢化钠市场的现状,包括市场规模、竞争情况、需求趋势以及未来发展前景等方面。
2. 硫氢化钠市场规模硫氢化钠市场在过去几年内呈现稳步增长的趋势。
该化学物质的广泛应用推动了市场的发展。
根据最新的市场报告,硫氢化钠市场的规模预计在未来几年内将保持稳定增长。
目前,全球硫氢化钠市场规模已达到X亿美元。
3. 竞争情况硫氢化钠市场存在一定的竞争,主要来自于国内外多家化工企业。
目前市场上的主要竞争企业包括:ABC化学、XYZ化工和PQR公司等。
这些企业在硫氢化钠市场中拥有较大的份额,并通过提供高质量的产品和优质的客户服务来保持竞争优势。
4. 需求趋势硫氢化钠在多个行业中的广泛应用,使其市场需求保持稳定增长。
制革和制纸行业对硫氢化钠的需求量较大,占据市场需求的主要部分。
此外,染料和矿业行业对硫氢化钠的需求也在逐渐增加。
预计未来几年内,硫氢化钠的需求将继续增长。
5. 市场发展前景随着各行业对硫氢化钠的需求持续增长,市场发展前景看好。
特别是在制革和制纸行业的广泛应用,将持续推动市场的增长。
同时,随着技术的进步和创新,硫氢化钠的生产工艺也将不断改进,从而提高产品的质量和竞争力。
6. 结论总的来说,硫氢化钠市场目前呈现稳步增长的态势,市场规模逐渐扩大。
市场上存在着一定的竞争,但同时也有机会。
随着各行业对硫氢化钠需求的不断增加,市场发展前景看好。
未来几年内,硫氢化钠市场有望保持稳定增长,为相关企业带来更多的商机。
硫氢化钠火灾事故处置办法
硫氢化钠火灾事故处置办法一、硫氢化钠火灾事故概述硫氢化钠是一种无机化合物,通常呈灰白色结晶状固体。
在空气中相对不稳定,在潮湿环境中容易分解为硫化氢和碱性氢硫酸盐,具有刺激性气味。
硫氢化钠主要用于皮革工业、矿业和石化行业等,其主要存在形式为固体或溶液。
由于其易燃易爆的特性,一旦发生火灾事故,将会带来严重的危害。
二、硫氢化钠火灾事故处置办法1. 制定详细的应急预案在硫氢化钠生产、运输和使用过程中,必须制定详细的应急预案,包括事故处置程序、人员职责分工、呼叫电话等。
应急预案应当与相关政府部门和消防部门进行协商和磋商,明确事故应对措施,确保在事故发生时能够快速、有效地进行处置。
2. 加强硫氢化钠存储管理硫氢化钠应当存放在干燥通风的库房中,远离火源和热源。
存储过程中,应当定期检查硫氢化钠的密封性,防止因库房内温度过高或湿度过大导致硫氢化钠分解。
同时,应当对硫氢化钠进行分类存储,避免与其他化学品混合存放,以防事故的发生。
3. 组织员工进行安全培训针对硫氢化钠的特性,企业应当组织员工进行安全生产和事故处理的培训。
培训的内容应当包括硫氢化钠的物理性质、危害特性、事故预防措施、事故应急处置等内容。
通过培训,提高员工的安全意识和应急处理能力,减少事故发生的可能性。
4. 定期进行设备检查维护企业应当定期对与硫氢化钠相关的设备进行检查和维护,确保设备的正常运行。
特别是硫氢化钠的储存设施、泄漏控制设备、排风系统等,应当定期检查并及时修理。
对于老化设备和失效设备,应当尽快进行更换和维修,以减少事故的发生。
5. 建立完善的事故报告制度企业应当建立完善的事故报告制度,明确事故报告的程序和内容。
一旦发生硫氢化钠火灾事故,应当立即启动应急预案,及时向相关部门和上级主管单位报告,确保能够及时获得支持和协助。
同时,应当对事故进行详细的调查和分析,及时总结经验教训,完善相关安全管理制度。
6. 建立应急救援队伍企业应当建立应急救援队伍,配备专业的急救人员和应急处理装备。
硫氢化钠作为还原剂和脱色剂的原理
硫氢化钠作为还原剂和脱色剂的原理硫氢化钠是一种常用的还原剂和脱色剂,其原理涉及到其化学性质以及与目标物质的反应机理。
下面将详细介绍硫氢化钠作为还原剂和脱色剂的原理。
首先,我们来了解硫氢化钠的基本性质。
硫氢化钠的化学式为NaHS,它是一种无色结晶物质,可溶于水,呈碱性。
在水溶液中,NaHS会部分离解为Na+和HS-两个离子。
1.硫氢化钠作为还原剂的原理:还原剂是指能够将其他物质还原的物质,在这个过程中,还原剂自身发生氧化。
硫氢化钠在还原剂中起到还原的作用。
硫氢化钠作为还原剂的原理主要基于硫氢化钠中的硫化氢(H2S)分子具有很强的还原性质。
当硫氢化钠与其他金属盐或氧化物反应时,硫化氢会被释放,从而将目标物质中的金属离子还原为对应的金属原子。
例如,当硫氢化钠与二氧化锰反应时,反应方程式为:NaHS + MnO2 → Na2SO4 + MnS + H2O在这个反应过程中,硫氢化钠被氧化为硫酸钠(Na2SO4),而二氧化锰则被还原为硫化锰(MnS)。
硫化锰是黑色的,因此还原反应的同时还实现了脱色的效果。
2.硫氢化钠作为脱色剂的原理:脱色剂是指能够去除物质颜色的化学物质。
硫氢化钠可作为脱色剂的原理也是基于其硫化氢具有还原性质以及硫化物对颜色的影响。
在一些有机化合物或某些无机化合物中,颜色通常是由于化合物中的某些特定的电子结构所致。
硫化氢具有与有色化合物发生还原反应的特点。
当硫氢化钠与有色化合物反应时,硫化氢可以捕获这些有色化合物中的染料离子,从而发生脱色反应。
例如,对于含有铁离子的化合物,硫氢化钠可以将铁离子还原为不具有颜色的硫化铁。
这导致了目标物质在脱色过程中的颜色消失。
总之,硫氢化钠作为还原剂和脱色剂的原理主要基于硫化氢的还原性质和硫化物对物质颜色的影响。
硫氢化钠与目标物质反应时,硫化氢具有强烈的还原性,可以将目标物质中的金属离子还原为金属原子,并同时实现脱色的效果。
此外,硫氢化钠还可以与有色化合物中的染料离子发生反应,来实现脱色的效果。
硫氢化钠结晶
硫氢化钠(NaHS)是一种具有很强吸湿性的化合物,容易吸收空气中的水分。
当硫氢化钠暴露在潮湿的环境中,它会吸收空气中的水分,形成水合物。
随着水合物的结晶,硫氢化钠会逐渐形成结块。
此外,硫氢化钠的结晶还受到浓度和温度的影响。
在40%浓度的液体硫氢化钠中,结晶温度在-55℃左右。
同时,降温速度也会影响结晶过程,降温较快时,结晶会较明显。
为了防止硫氢化钠结块,可以采取以下措施:
存放在干燥环境中:将硫氢化钠存放在干燥的环境中,避免暴露在潮湿的空气中。
密封包装:将硫氢化钠放入密封的容器中,以防止空气中的水分进入。
避免温度变化:尽量避免硫氢化钠暴露在温度变化较大的环境中,因为温度变化会加速结晶过程。
定期检查:定期检查硫氢化钠的状态,如发现结块,可以轻轻敲击容器,或者用适当的工具将结块破碎,以恢复其粉末状。
硫氢化钠物理结构
硫氢化钠物理结构
硫氢化钠(Sodium Hydrosulfide)是一种重要的有机化合物,主要用作有机
合成的辅助试剂和实验材料。
硫氢化钠的物理结构是有士质结构(ionic lattice),它以一对阴离子和阳离子组成交替排列的物理结构。
在硫氢化钠结构中,阳离子由一个高电荷钠离子(Na+)构成,而阴离子则由
两个低电荷硫双原子(S2-)和两个氢原子(H+)组成。
比重为1.778 g/ml,沸点
为620℃,熔点为184℃,熔点比正常硫酸盐低30℃,被认为是一种结晶性有机双
硫化物,可通过桥式氢键相互连接氢原子和硫原子之间的稳定键来保持稳定。
硫氢化钠在自然界以及工业应用中拥有重要的地位,因此引起了各方关注。
它
由不断研究、改进和开发,来提高其性能和功能,满足不断变化的客户需求。
硫氢化钠不仅可以用来作为一种结构稳定的辅助试剂,还有诸多其他的使用方法。
它可以作为选择性脱氢剂,在合成有机化合物时,分解硝基化物和有机酰基组分;作为电解质,用于黄铜阳极的除铅;作为脱毛剂,用于硫酸铝阳极的除渣;作为碱性漂白剂,用于棉织品漂白等。
由于该化合物结构稳定,它是一种受欢迎的辅助试剂。
此外,它还具有易受污染、毒性大、易燃、反应慢和体积很小等缺点。
因此,当使用它作为辅助试剂时,应注意安全操作,以避免发生意外或不可滥用。
总之,硫氢化钠作为一种有机化学辅助试剂,因其具备的应用性质而受到各界
的关注。
其采用士质结构,由阳离子钠和阴离子硫和氢组成,构成稳定的分子构型。
尽管硫氢化钠的化学性质、毒性以及安全性都有一定的弊端,但是还是极具应用价值。
硫氢化钠(危化品安全技术说明书)
临界压力(MPa):
相对密度(空气=1):
燃烧热(KJ/mol):
最小点火能(mJ):
饱和蒸汽压(KPa):
燃烧爆炸危险性
燃烧性:易燃
燃烧分解产物:
闪点(℃):
聚合危害:
爆炸下限(%):
稳定性:
爆炸上限(%):
最大爆炸压力(MPa):
引燃温度(℃):
禁忌物:
危险特性:极易吸湿。在潮湿空气中迅速分解成氢氧化钠和硫化钠,并放热,易自燃。
硫氢化钠
标识
中文名:硫氢化钠(含结晶水<25%)
英文名:Sodium hydrosulphide
分子式:NaHS
分子量:56.1
CAS号:
危规号:42011
理化性质
性状:无色针状至柠檬黄薄片状结晶或熔融固体。具有硫化氢臭味。
溶解性:极易溶于水。
熔点(℃):55℃
沸点(℃):
相对密度(水=1):1.79
贮运
包装标志:自燃物品UN编号:2318包装分类:Ⅱ
包装方法:玻璃瓶外木板箱内衬垫料或铁桶(固体)和散状(液体)。
储运条件:储存于干燥、通风的仓间内。容器必须密封。与酸类、易燃物、氧化剂隔离储运。
灭火方法:灭火剂:用砂土和二氧化碳灭火。
毒性
对人体害
侵入途径:吸入、食入、经皮肤吸收。
健康危害:与皮肤和黏膜接触呈强刺激性。一般认为与硫化钠相同。吸入硫化氢可以引起急性中毒。
急救
眼睛受刺激时用大量水冲洗,就医。皮肤接触时用大量水冲洗。误服立即漱口,饮水,并送医院救治。
防护
泄漏处理
用水冲洗,稀释后的污水放入废水系统。
2024年硫氢化钠市场发展现状
2024年硫氢化钠市场发展现状简介硫氢化钠(NaHS)是一种重要的无机化工产品,广泛应用于石油化工、制药、皮革、造纸等领域。
本文将对2024年硫氢化钠市场发展现状进行分析,并对未来发展进行展望。
硫氢化钠市场概述硫氢化钠是一种白色晶体粉末,可溶于水。
它具有还原性,有强烈的硫化氢气味。
硫氢化钠是一种重要的消化剂,主要用于金属提取和有机合成过程中。
目前,硫氢化钠主要由中国、美国、日本等国家生产,其中中国占据了全球硫氢化钠市场的主导地位。
2024年硫氢化钠市场发展现状市场规模硫氢化钠的需求量近年来呈稳定增长趋势。
随着全球化进程的加快,硫氢化钠的生产和需求不断增加。
目前,全球硫氢化钠市场规模已超过XX万吨,预计未来几年将继续保持增长。
硫氢化钠在各个领域都有广泛的应用。
在石油化工产业中,硫氢化钠用作脱硫剂,去除石油产品中的硫化物。
在制药领域,硫氢化钠用于合成一些药物中间体。
在皮革行业,硫氢化钠可以用于脱毛和鞣制。
在造纸业中,硫氢化钠可用作漂白剂。
此外,硫氢化钠还可以用于废水处理、金属提取等领域。
市场竞争格局目前,全球硫氢化钠市场竞争相对激烈。
中国企业在硫氢化钠生产领域具有较高的竞争力,占据了全球市场份额的XX%。
此外,美国和日本等国家的企业也在全球市场上占有一定份额。
市场竞争主要体现在产品质量、价格、供应稳定性和客户服务等方面。
硫氢化钠市场未来发展趋势技术升级随着科技的进步,硫氢化钠生产技术不断改进。
新的生产技术能够提高产能、降低能耗,并且减少对环境的影响。
未来,技术升级将进一步推动硫氢化钠产业的发展。
应用拓展随着各个行业的发展,对硫氢化钠的需求将会继续增长。
特别是在环保、能源和制药领域,硫氢化钠有着更广阔的应用前景。
随着新兴市场的崛起,全球硫氢化钠市场将迎来更多机会。
随着全球对环境保护意识的增强,可持续发展成为各个行业的发展方向。
硫氢化钠生产企业应积极采取环保措施,减少排放,提高产品质量,以满足市场需求和环境要求。
硫氢化钠密度
硫氢化钠密度摘要:一、硫氢化钠的定义和性质1.硫氢化钠的化学式2.硫氢化钠的物理性质3.硫氢化钠的化学性质二、硫氢化钠的制备方法1.通过氢硫化钠反应制备2.通过钠燃烧法制备三、硫氢化钠的应用领域1.制药工业2.石油化工3.农业肥料四、硫氢化钠的注意事项1.安全措施2.储存和运输3.使用时的注意事项正文:硫氢化钠(NaHS)是一种无机化合物,由钠(Na)、氢(H)和硫(S)元素组成。
硫氢化钠具有以下物理性质:无色或白色晶体,密度为1.7 g/cm,熔点为204摄氏度,沸点为120摄氏度。
在水中,硫氢化钠能迅速溶解,并放出大量热量。
硫氢化钠具有以下化学性质:它可以与酸反应,产生硫化氢气体;与氧化剂反应,产生硫dioxide;与金属氧化物反应,产生相应的金属硫化物。
此外,硫氢化钠还能与一些有机化合物发生反应,如与醇反应生成硫醇。
硫氢化钠可以通过以下两种方法制备:1.通过氢硫化钠反应制备:在氢硫化钠(NaHS)中加入氢氧化钠(NaOH),加热反应得到硫氢化钠和水(H2O)。
2.通过钠燃烧法制备:将钠(Na)与硫(S)混合,并在无氧环境中燃烧,生成硫氢化钠。
硫氢化钠在多个领域具有广泛应用:1.制药工业:硫氢化钠常用于生产一些药物,如硫糖铝(Alumina sulfate)和硫代硫酸钠(Sodium thiosulfate)等。
2.石油化工:硫氢化钠可用于石油精炼过程,作为去除酸性物质的一种碱性添加剂。
3.农业肥料:硫氢化钠可用作农业肥料,提供作物生长所需的硫元素。
在处理硫氢化钠时,应注意以下事项:1.安全措施:硫氢化钠具有腐蚀性和刺激性,应佩戴防护手套、眼镜和口罩,避免与皮肤和眼睛接触。
2.储存和运输:硫氢化钠应储存在密封容器中,避免与空气接触。
在运输过程中,应遵循相关危险品运输规定。
3.使用时的注意事项:在实验室和生产过程中,应严格按照操作规程进行,避免发生意外事故。
2024年硫氢化钠市场前景分析
2024年硫氢化钠市场前景分析简介硫氢化钠是一种重要的无机盐类化学品,常用于医药、染料、矿冶等领域。
本文将对硫氢化钠市场的当前情况和未来前景进行分析。
当前市场情况目前,硫氢化钠市场呈现出以下几个特点:1. 市场规模扩大随着工业化和城市化的进程,硫氢化钠的需求不断增加。
特别是在医药和染料行业,对硫氢化钠的需求量稳步增长。
这使得硫氢化钠市场规模蓬勃发展。
2. 市场竞争激烈随着市场规模的扩大,硫氢化钠市场竞争也日益激烈。
目前,中国是硫氢化钠产量最大的国家之一,多家企业在市场中竞争激烈。
产品质量、价格和服务水平成为企业竞争的重要因素。
3. 技术创新助推市场发展随着科技的进步,硫氢化钠生产技术不断创新。
新的生产技术可以降低生产成本,提高产品质量。
这使得硫氢化钠市场更具活力,吸引了更多投资者的关注。
市场前景分析基于当前市场情况和趋势,硫氢化钠市场有望呈现以下发展前景:1. 市场规模进一步扩大在全球经济持续增长和人口增加的背景下,硫氢化钠的需求将继续增加。
医药和染料行业作为主要需求方,将推动市场规模继续扩大。
2. 技术创新将推动市场竞争升级随着技术创新的不断推进,硫氢化钠市场竞争将进一步升级。
创新的生产技术将降低成本,提高产品质量,进一步提升企业的竞争力。
3. 资源整合和合作将成为市场发展的趋势面对激烈的市场竞争,企业间的资源整合和合作将成为市场发展的趋势。
通过合作,企业可以共享资源,实现互利共赢,提高市场占有率。
4. 环保要求将推动市场转型升级随着环境意识的增强和环保要求的提高,硫氢化钠生产过程中的环境污染问题亟需解决。
通过技术升级和流程改进,市场将向更环保、更可持续的方向转型。
结论综上所述,硫氢化钠市场具有良好的发展前景。
在市场需求不断增长和技术创新的推动下,硫氢化钠市场规模将继续扩大。
同时,市场竞争将进一步升级,资源整合和合作将成为市场发展的趋势。
此外,环保要求也将推动市场转型升级。
投资者和企业应密切关注市场动态,抓住发展机遇,实现可持续发展。
硫氢化钠
英文名sodium hydrosulfide别名无水硫化氢钠英文别名Sodium sulfohydratesodium hydrosulphideSodium Hydrogen SulphideSodium Hydrogen SulfideSodium Sulfhydratesodium bisulfideCAS 16721-80-5EINECS 240-778-0化学式NaHS分子量56.0627inchiInChI=1/Na.H2S/h;1H2/q+1;/p-1/rHNaS/c1-2/h2H熔点55℃水溶性620 g/L (20℃)物化性质性状无色针状结晶,易潮解。
工业品一般为溶液,呈橙色或黄色。
溶解性易溶于水和醇,水溶液呈强碱性。
熔点55°C闪点90°C水溶性620 g/L (20°C)产品用途用作各种有机产品的中间体和硫化染料的助剂,也用于皮革脱毛、粘液丝的脱硫及化肥和农药等生产危险品标志 C - 腐蚀性物品风险术语R31 - 遇酸释放有毒气体。
安全术语S25 - 避免眼睛接触。
S36/37/39 - 穿戴适当的防护服、手套和护目镜或面具。
S45 - 若发生事故或感不适,立即就医(可能的话,出示其标签)。
危险品运输编号UN 2318/1385/2949上游原料硫化氢氢氧化钠烧碱下游产品硫磺巯基乙酸对叔丁基苄硫醇3,5-二硝基-2-氨基噻吩哒螨灵哒螨灵可湿性粉剂甲拌磷55%甲拌磷乳油二硫代二安替比林甲烷3-巯基-2-丁酮抗氧剂DLTP 硫代二丙酸橡胶塑解剂硫氢化钠- 性质无色针状结晶,易潮解。
熔点时分解放出硫化氢。
易溶于水和醇。
水溶液呈强碱性。
遇酸分解,生成硫化氢。
工业品一般为溶液,呈橙色或黄色,味苦。
硫氢化钠- 制法吸收法;用硫化碱溶液(或烧碱溶液)吸收硫化氢气体。
因硫化氢气体有毒,吸收反应应在负压下进行。
为防止尾气中含硫化氢气过高污染空气,生产中将几个吸收器串联操作,经多次吸收使硫化氢含量降至较低程度。
硫氢化钠密度
硫氢化钠密度
摘要:
1.硫氢化钠的概述
2.硫氢化钠的密度
3.硫氢化钠密度的测量方法
4.硫氢化钠密度的影响因素
5.硫氢化钠的用途
正文:
硫氢化钠,化学式为NaHSO3,是一种无色至微黄色的晶体或粉末。
它是硫酸氢钠(NaHSO4)的部分水解产物,具有弱酸性,可用于制作食品防腐剂、饮料稳定剂等。
硫氢化钠的密度是一个重要的物理性质。
在常温下,硫氢化钠的密度约为1.13 克/立方厘米,随着温度的升高,其密度会有所降低。
测量硫氢化钠密度的方法通常有浮标法、滴定法等。
其中,浮标法是最常用的方法。
该方法是将硫氢化钠放入水中,通过测量其浮力来计算其密度。
滴定法则是通过测定硫氢化钠的摩尔质量和质量来计算其密度。
硫氢化钠的密度受温度、压力、浓度等因素的影响。
一般来说,温度越高,硫氢化钠的密度越低;压力越大,密度越高;浓度越高,密度也越高。
硫氢化钠除了用于制作食品添加剂外,还有许多其他用途。
硫氢化钠液体浓度测量
硫氢化钠液体浓度测量硫氢化钠(NaHS)是一种常见的无机化合物,常用于水处理、药物制造和化学实验中。
浓度的测量对于确保化学反应的准确性和安全性至关重要。
本文将深入探讨测量硫氢化钠液体浓度的方法和技术,并分享对这个主题的观点和理解。
一、测量原理和方法1. 酸碱滴定法酸碱滴定法是一种常用的测量硫氢化钠液体浓度的方法。
它基于硫氢化钠与酸反应产生硫化氢气体的中和反应。
通过向硫氢化钠溶液中滴加已知浓度的酸溶液,并使用指示剂来判断酸碱溶液的中和点,可以计算出硫氢化钠的浓度。
2. 离子色谱法离子色谱法是一种高效、灵敏度高的测量方法。
它利用离子交换色谱柱将硫氢化钠中的离子分离,并通过检测器实时监测离子的浓度。
这种方法具有高分辨率和宽线性范围的特点,适用于测量不同浓度范围的硫氢化钠溶液。
3. 光谱法光谱法通过测量硫氢化钠溶液在特定波长下的吸光度来计算其浓度。
根据硫氢化钠的吸收光谱特征,可以选择适当的波长,并根据比色法或光谱分析法获得准确的测量结果。
二、观点和理解测量硫氢化钠液体浓度是化学实验和工业制造中的重要步骤。
准确测量硫氢化钠的浓度可以确保实验的成功,并保证产品质量和安全性。
在选择测量方法时,需要考虑实验的要求、设备的可用性和预算。
酸碱滴定法是一种简单且经济实惠的方法,适用于一般实验室条件下对硫氢化钠浓度的快速测量。
离子色谱法和光谱法需要专用设备,但它们在准确性和灵敏度方面具有明显优势,对于需要高精度测量的实验和工业生产,是更好的选择。
测量硫氢化钠浓度时还应注意样品的保存和处理。
硫氢化钠溶液在空气中容易吸湿和氧化,因此在测量前应密封保存,并避免长时间暴露于空气中。
另外,应注意安全操作,佩戴适当的防护设备,避免接触皮肤和眼睛。
总结回顾:本文深入探讨了测量硫氢化钠液体浓度的方法和技术,包括酸碱滴定法、离子色谱法和光谱法。
酸碱滴定法是一种常用且经济实惠的方法,适用于一般实验室条件下的浓度测量。
离子色谱法和光谱法具有更高的准确性和灵敏度,适用于需要高精度测量的实验和工业生产。
硫氢化钠分子
硫氢化钠分子硫氢化钠,化学式为NaHS,是一种常见的无机化合物。
它由钠离子(Na+)和硫氢根离子(HS-)组成。
硫氢化钠是一种无色结晶,常温下可溶于水,呈碱性溶液。
它具有一些重要的化学和应用特性。
硫氢化钠是一种还原剂。
它可以将许多金属离子还原为对应的金属。
例如,当硫氢化钠与铜盐反应时,会产生铜的沉淀:2NaHS + CuSO4 → CuS↓ + Na2SO4 + H2S↑这种还原性使得硫氢化钠在一些工业和实验室应用中得到广泛应用。
例如,在电镀过程中,硫氢化钠可以用作还原剂,将金属离子还原为金属沉积在工件表面。
此外,硫氢化钠还可用于制备一些金属硫化物,如镍硫化物和钴硫化物等。
硫氢化钠也具有脱硫作用。
由于硫氢化钠溶液呈碱性,它可以与一些含硫化合物反应,使其转化为硫化物并沉淀出来。
在石油工业中,硫氢化钠被广泛用于脱除石油中的硫化物,以减少对环境的污染和对设备的腐蚀。
硫氢化钠还可以用于一些医药应用。
它可以作为一种还原剂,用于医药中的一些化学反应。
例如,在某些药物合成过程中,硫氢化钠可以用来还原某些功能基团,从而得到目标产物。
但是需要注意的是,硫氢化钠是一种具有毒性的化学物质。
在使用时应注意遵循安全操作规程,并避免与其它物质发生反应,产生有害气体。
此外,硫氢化钠也应储存在干燥、通风良好的地方,避免与水分接触。
硫氢化钠是一种重要的化学物质,具有还原剂和脱硫剂的作用。
它在工业、实验室和医药等领域有着广泛的应用。
然而,由于其毒性和危险性,使用时应注意安全操作。
我们需要充分了解硫氢化钠的性质和特点,并合理利用其化学特性,以促进科学研究和工业发展。
硫氢化钠检测方法
硫氢化钠检测方法
硫氢化钠是一种无机化合物,化学式为NaHS。
它是一种白色结晶固体,在水中溶解度较高,可以被水分解成硫化氢气体和氢氧化钠。
硫氢化钠广泛应用于冶金、化工、纺织、皮革等行业中,然而其毒性较高,因此需要进行有效的检测方法以确保使用安全。
以下将介绍几种常见的硫氢化钠检测方法。
1.真空蒸发法:将待检样品溶解于水中,加入适量的酸,如盐酸或硫酸,使其完全分解。
然后将溶液倒入蒸发皿中,在真空下进行蒸发。
蒸发过程中,硫氢化钠会生成硫化氢气体,可以通过气体检测设备(如气相色谱法)对其进行定量分析。
2.电化学法:利用硫氢化钠溶液的电导性质,可以通过电导率仪或电化学分析仪对其进行检测。
将待检样品溶解于适量的溶剂中,通过电导率仪测定其电导率,从而间接测定硫氢化钠的含量。
3.离子色谱法:将待检样品通过适当的前处理步骤后,注入离子色谱仪中进行分析。
离子色谱法可以准确地测定硫氢化钠的含量,并可以同时测定其他有害离子,如硫酸根离子、氯化物离子等。
4.光度法:利用硫氢化钠的染色性质,可以通过分光光度计对其进行定量测定。
这种方法需要在特定的波长下测定样品的吸光度与硫氢化钠的含量之间的关系,并通过标准曲线法来确定样品中硫氢化钠的浓度。
需要注意的是,在进行硫氢化钠检测时,应注意安全措施,避免接触其气体或溶液直接对人体造成伤害。
同时,应选择合适的检测方法,根据实际情况与要求进行选择,以确保准确性和可靠性。
硫氢化钠
1、硫氢化钠溶液理化性质(1)无色针状结晶,易潮解、吸湿性强,易氧化,保存时常释出硫化氢及硫磺。
工业品一般为溶液,呈橙色或黄色,味苦。
(2)易溶于水和醇,水溶液呈强碱性,遇酸分解,生成硫化氢,溶于HCl产生 H2S(3)在潮湿空气中很容易水解而生成氢氧化钠和硫化氢禁配物:强氧化剂酸类、锌、铝、铜及其合金。
2、安全操作注意事项(1)避免眼睛接触。
(2)穿戴适当的防护服、手套和护目镜或面具。
(3)发生事故或感不适,立即就医3、废弃处置:通常对水体是稍微有害的,不要将未稀释或大量产品接触地下水,水道或污水系统,未经政府许可勿将材料排入周围环熔点时分解放出硫化氢。
4、操作处置操作注意事项:(1)避免接触的潮湿空气,保存时密闭避光,通风干燥(2)建议操作人员佩戴防尘面具(全面罩),穿胶布防毒衣,戴橡胶手套。
(3)远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。
使用防爆型的通风系统和设备。
(4)防止烟雾或粉尘泄漏到工作场所空气中。
避免与氧化剂、酸类接触。
(5)搬运时轻装轻卸,防止包装破损。
(5)配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。
倒空的容器可能残留有害物。
5、接触控制、个体防护(1)呼吸系统防护:可能接触其粉尘时,必须佩戴防尘面具(全面罩);可能接触其蒸气时,应该佩戴过滤式防毒面具(全面罩)。
(2)眼睛防护:呼吸系统防护中已作防护。
(3)身体防护:穿密闭型防毒服。
(4)手防护:戴橡胶手套。
(5)其他防护:及时换洗工作服。
保持良好的卫生习惯。
6、硫氢化钠急救措施(1)皮肤接触:立即脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗20~30分钟。
如有不适感,就医。
(2)眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。
1滴橄榄油或3滴肾上腺素,要反复滴可控制结膜炎症状。
如有不适感,就医。
(3)吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。
保持呼吸道通畅。
如呼吸困难,给输氧。
呼吸、心跳停止,立即进行心肺复苏术。
就医。
(4)食入:饮足量温水,催吐。
20%硫氢化钠密度
20%硫氢化钠密度
摘要:
一、硫氢化钠的简介
二、硫氢化钠的密度
三、硫氢化钠的用途
正文:
硫氢化钠,化学式NaHS,是一种白色结晶性固体,具有强烈的硫化氢气味。
它是一种强碱弱酸盐,在水中溶解时会分解出氢氧化钠和硫化氢。
硫氢化钠主要用于电镀、石油精炼、化学纤维和制药等领域。
硫氢化钠的密度是20%,这意味着在100g 的硫氢化钠中,有20g 是纯硫氢化钠,剩余的80g 是杂质。
硫氢化钠的密度与其纯度有关,纯度越高,密度越大。
在实际应用中,硫氢化钠的密度对于其用途和效果具有重要影响。
硫氢化钠的用途广泛,主要用途包括:
1.电镀:硫氢化钠是电镀镍和电镀铜的重要络合剂,可以提高镀层的均匀性和硬度。
2.石油精炼:硫氢化钠在石油精炼过程中作为脱硫剂,可以去除石油中的硫化物,提高石油产品的品质。
3.化学纤维:硫氢化钠在生产人造丝和人造皮革等化学纤维产品中起到催化剂的作用。
4.制药:硫氢化钠在制药领域中用于生产硫糖铝等药物,具有良好的抗酸
和抗溃疡作用。
硫氢化钠转化为硫化钠的化学方程式
硫氢化钠转化为硫化钠的化学方程式嘿,朋友们!今天咱们来聊聊硫氢化钠(NaHS)变成硫化钠(Na₂S)这档子有趣的化学事儿。
你看啊,硫氢化钠就像是一个穿着半件硫化钠衣服的家伙,它老是想着把自己变得更完整,变成真正的硫化钠。
那怎么变呢?其实很简单,就像给它找个小伙伴来帮忙。
化学方程式是2NaHS + H₂O₂ = Na₂S+ 2H₂O + S↓。
这就好比硫氢化钠遇到了过氧化氢这个超级英雄,过氧化氢像一阵旋风,一下子就把硫氢化钠身上多余的东西(硫)给吹掉了,然后硫氢化钠就华丽丽地变成硫化钠啦,还顺便产生了水和硫这个小跟班。
再看这个反应啊,2NaHS+Na₂O₂ = 2Na₂S+2NaOH。
这感觉就像是硫氢化钠和过氧化钠在开一场变身派对。
过氧化钠就像一个魔法精灵,撒了点魔法粉末,然后硫氢化钠就从一个“小瘦子”(不完整的硫化钠形态)变成了壮实的硫化钠,同时还产生了氢氧化钠这个小助手呢。
还有哦,4NaHS+O₂ = 2Na₂S+2H₂O + 2S↓。
这就像是硫氢化钠在和氧气玩一场刺激的游戏。
氧气这个调皮鬼,一来就把硫氢化钠捣鼓了一下,硫氢化钠就开始变身啦,一部分变成了硫化钠,还产生了水和硫,这硫就像是游戏中的小奖品,冒出来了。
接着呢,2NaHS+Cl₂ = 2NaCl+2H₂S↑+S↓,这反应就像是氯这个霸道的家伙闯进了硫氢化钠的小世界。
氯像个强盗一样,抢走了一些东西,然后硫氢化钠就分解出硫化氢这个像小臭屁一样的气体(硫化氢有臭鸡蛋气味啦,开个小玩笑),同时也有硫产生,剩下的就变成了氯化钠,而原本的硫氢化钠也有一部分变成了硫化钠呢。
还有这个反应,3NaHS+4HNO₃ = 3NaNO₃+3S↓+NO↑+4H₂O,硝酸就像一个严厉的考官。
硫氢化钠去接受考验,硝酸大手一挥,硫氢化钠就被折腾得吐出了硫这个小结晶,还产生了一氧化氮这个像小烟雾弹一样的气体,同时也有一部分变成了硝酸钠,当然也有硫化钠在这个复杂的过程中悄悄生成啦。
固体硫氢化钠
固体硫氢化钠
1 硫氢化钠的特性
硫氢化钠是一种白色晶体,呈粉末状。
它在水中溶解时能产生硫
化氢气体,所以有非常刺激性的臭味。
硫氢化钠是一种还原剂,它能
够将一些金属离子还原成金属元素。
2 固体硫氢化钠的性质
在常温下,固体硫氢化钠是稳定的。
但当它与空气中的水分接触时,它会迅速吸收水分并转变为水合物。
这种水合物在空气中易于吸
收二氧化碳,从而变得稳定。
3 硫氢化钠的用途
硫氢化钠是一种重要的化学试剂,广泛应用于化学研究、金属表
面处理、矿物提取等领域。
在有机合成中,它常用作还原剂和脱毒剂。
硫氢化钠还可用于去除氧化铬、金、银等金属的表层氧化物,使金属
表面变得更加光滑。
在某些特定的行业中,硫氢化钠也有重要的应用。
比如,在制糖
工业中,硫氢化钠可用于去除糖料中的杂质和色素。
在纺织工业中,
则可用于还原染料及其前体。
4 硫氢化钠的安全使用
硫氢化钠是一种危险品,使用时需特别小心谨慎。
它会释放有毒
的硫化氢气体,所以必须在通风良好的条件下使用。
在操作过程中,
应严格遵守相关安全规范,佩戴适当的防护装备。
如果接触到硫氢化钠,应立即用大量清水冲洗,并及时就医。
总之,硫氢化钠是一种重要的化学试剂,具有广泛的应用前景。
但我们必须认识到它的危险性,科学合理地使用硫氢化钠,保障我们的安全与健康。
硫氢化钠定压比热
硫氢化钠定压比热1. 简介硫氢化钠(NaHS)是一种无机化合物,化学式为NaHS。
它是一种白色结晶固体,在水中可以溶解。
硫氢化钠在工业上被广泛应用,特别是在制备其他硫化物和用作脱硫剂方面。
本文将重点讨论硫氢化钠的定压比热。
2. 定压比热的概念定压比热是指在恒定压力下,单位质量物质在温度变化时吸收或释放的热量。
它通常用符号Cp表示。
定压比热可以用来描述物质的热容量,即单位质量物质在温度变化时所需的热量。
3. 硫氢化钠的定压比热测定方法硫氢化钠的定压比热可以通过实验测定来获得。
以下是一种常用的测定方法:3.1 热容量测定法热容量测定法是一种常用的测定物质定压比热的方法。
该方法利用热平衡原理,通过测量物质在恒定压力和不同温度下吸收或释放的热量来确定定压比热。
具体步骤如下:1.准备一个恒温器,可以控制温度在一定范围内变化。
2.将一定质量的硫氢化钠样品放入恒温器中,并记录初始温度。
3.控制恒温器的温度以一定的速率升高,同时记录样品的温度变化。
4.测量样品在不同温度下吸收或释放的热量。
5.根据测量结果计算硫氢化钠的定压比热。
3.2 热容量计测定法热容量计是一种常用的测定物质定压比热的仪器。
该仪器利用热平衡原理,通过测量物质在恒定压力和不同温度下吸收或释放的热量来确定定压比热。
具体步骤如下:1.准备一个热容量计,其中包含一个恒定压力的容器和一个测量温度变化的装置。
2.将一定质量的硫氢化钠样品放入热容量计的容器中,并记录初始温度。
3.控制热容量计的温度以一定的速率升高,同时记录样品的温度变化。
4.测量样品在不同温度下吸收或释放的热量。
5.根据测量结果计算硫氢化钠的定压比热。
4. 硫氢化钠的定压比热性质硫氢化钠的定压比热是一个重要的物理性质,它对于研究硫氢化钠的热力学性质和应用具有重要意义。
以下是一些关于硫氢化钠定压比热的性质:•硫氢化钠的定压比热随温度的变化而变化。
在低温区,定压比热随温度的升高而逐渐增大,而在高温区,定压比热随温度的升高而逐渐减小。
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江苏永嘉化工有限公司企业标准(试行)硫氢化钠NaHS工艺规程发布日期:2009年7月21日实施日期:2009年7月25日江苏永嘉化工有限公司发布前言本标准的主要起草人为何炳良本标准于2009年7月进行第一次修订修订:日期:批准:日期:1、主题内容与适用范围本标准规定了硫氢化钠NaHS产品说明,原材料规程,生产基本原理及化学反应方程式,工艺流程叙述,生产控制一览表,可能发生的不正常现象处理方法,消耗定额,安全生产的基本原则。
原材料及成品的检验,设备一览表,工艺规程的修改与补充。
2、产品说明2.1名称:硫氢化钠分子量:76分子式:NaHS2.2产品性质水溶液呈强碱性。
遇酸反应生成硫化氢。
工业品一般呈橙色或黄色溶液,味苦。
2.3产品规格2.3.1液体硫氢化钠的质量指标:2.3.2固体硫氢化钠质量指标a.总还原力质量分数(以NaHS计):≥30.0%b.溶剂萃取色泽:合格(内控)c.外观呈橙色或黄色溶液2.4产品用途染料工业用于合成有机中间体和制备硫化染料的助剂,工业用于生皮的脱毛及鞣革等。
化肥工业用于脱去活性炭去中的单体硫,采矿工业大量用于铜矿选矿,人造纤维生产中用于亚硫酸染色等,是制造硫化铵及农药正硫醇半成品的原料,还用于废水处理等。
3.原材料规格4、生产基本原理及化学反应方程式基本原理:本反应是硫化氢与碱液的酸碱反应,它分二步完成,生成产品硫氢化钠:反应方程式:a. H2S + 2NaOH →Na2S + 2H2Ob. Na2S + H2S →2 NaHS总方程式:H2S + NaH →NaHS + H2O5、工艺流程概述5.1配方(还原力30%的NaHS)5.2配料5.2.1还原力30%的NaHS的配料在2#吸收罐内加液碱2542kg,加2328 kg,打循环10分钟,在取样品取样测稀碱的比重,确保比重在1.162-1.63之间5.2.2用于切片生产的NaHS的配料在2#吸收罐内加32%的液碱4870kg。
5.3吸收打开通往1#罐的硫化氢气体阀门,往罐内通入经水洗的硫化氢进行反应,当反应从最高温度开始下降5℃时取样分析硫氢化钠的含量,合格后,停止向1#罐内通入硫化氢,同时打开通向3#罐内硫化氢气体的阀门。
由2#、4#罐进行吸收合成的尾气。
注:1#、2#吸收罐为一组,2#、4#吸收罐为一组,二组为并联装置。
5.4出料A.将1#罐内经分析合格的硫氢化钠,用泵打入硫氢化钠储罐,将2#吸收罐内的碱液翻入1#罐内,在2#罐内加入水和液碱或液碱(按生产品种进行配料),检查相关的阀门,打开通往1#罐的硫化氢阀门关闭通往3#罐的硫化氢阀门。
5.5将由冷凝器收集的二硫化碳用水压至地下二硫化碳储罐。
5.6浓缩将2#储罐的30%的NaSH打入浓缩釜,开水冲泵经冷凝使釜内呈微负压,开蒸汽加热。
取样分析、合格后,停止浓缩。
5.7切片将浓缩液放入切片机,进行切片,调节滚筒速度,使物料保持干燥,切片物料迅速装入包装、过磅、扎口、缝包。
6、工艺条件7、生产控制7.1、工艺指标7.2、工艺流程图8、设备一览表H 2S9、可能发生的不正常现象处理方法10、消耗定额每吨产品消耗32%的液碱为549kg。
11、安全生产的基本原则11.1各种物料的化学性质,中毒症状及急救措施。
11.1.1硫化氢硫化氢分子式H2S,相对分子量34.08,密度1.1906(空气=1)1.539千克/升,熔点:85.5℃,沸点:16.4℃,自然点:260℃,爆炸极限:4—44%,无色有恶臭的气体,能溶解于水和乙醇,有剧毒,空气中最高允许浓度为10mg/m3,能使银铜的表面发黑,是易燃剧毒气体,遇火星能燃烧爆炸。
11.1.2氢氧化钠分子式:NaOH,分子量40.01,密度2.12,熔点(℃):318.4,沸点(℃):1390,白色固体,易溶于水、乙醇、甘油,不溶于丙酮。
用于肥皂工业、石油精炼、造纸、人造丝、染色、制革、医药、有机合成等。
本品有强烈刺激和腐蚀性。
粉尘刺激眼和呼吸道,腐蚀鼻中隔;皮肤和眼直接接触可引起灼伤;误服可造成消化道灼伤,粘膜糜烂、出血和休克。
11.2.3硫氢化钠分子式:NaHS 2H2O,分子量:56.06,无色针状结晶,易潮解。
密度:1.79,熔点(℃):52.54,闪点(℃):90,在潮湿空气中迅速分解成氢氧化钠和硫化钠,并放热,易自燃。
燃烧时释放出硫化氢。
易溶于水和乙醇。
水溶液呈强碱性。
能破坏有机组织,伤害皮肤和毛织物,操作时要戴防护用具,如皮肤被腐蚀迅速用水冲洗,再作医治。
本品属自燃物品,高毒,具强刺激性。
对眼、皮肤、粘膜和上呼吸道有强烈刺激作用。
吸入后,可引起喉、支气管的痉挛、炎症和水肿,化学性肺炎或肺水肿。
中毒的症状可有烧灼感、喘息、喉炎、气短、头痛、恶心和呕吐。
与眼睛直接接触可引起不可逆的损害,甚至失明。
11.1.4 硫化钠分子式:Na2S,又称硫化碱。
分子量:78.04,无色或微紫色的标准型晶体,密度:2.427,熔点(℃):1180,。
在920℃分解。
本品易燃,具强腐蚀性、刺激性,可致人体灼伤。
无水物为自燃物品,其粉尘易在空气中自燃。
遇酸分解, 放出剧毒的易燃气体。
易溶于水,不溶于乙醚,微溶于乙醇。
水溶液呈强碱性,遇酸分解而产生硫化氢,能破坏有机组织,伤害皮肤和毛织物。
操作时要佩戴劳动防护用具。
入皮肤被侵蚀要及时用流动清水冲洗并作进一步治疗。
11.2安全生产原则11.2.1本产品生产场所为一、二级防火、防爆范围,要配备相应的防火器材,严格控制火源,非生产人员不得随便进入现场,检查动火要开动火证,清除现场易燃易爆物品,备好消防器材,由专人监护。
11.2.2操作人员要认真执行岗位责任制和有关操作规定,并经考试合格后才准从事操作。
在操作有害物质时,都应按规定操作和穿戴好劳动防护用品,防止中毒,烧伤和燃烧爆炸事故发生。
11.2.3工作前对生产现场、设备、工具进行检查。
生产过程中应防止气体泄露和挥发扩散,如发现泄漏应及时进行检修。
检修人员必须戴好防毒面具等防护用品进行操作,防止中毒,发现有人中毒,应立即使其远离现场,到上风头呼吸新鲜空气,重者要做人工呼吸及时送到医院治疗。
江苏永嘉化工有限公司企业标准(试行)硫氢化钠NaHS操作规程发布日期:2009年7月21日实施日期2009年7月25日江苏永嘉化工有限公司发布硫氢化钠工段岗位操作规程一、吸收岗位1、本岗位的任务:接受从M合成来的硫化氢气体,经吸收罐吸收,制成合格的硫氢化钠液体打入储罐中,低浓度硫氢化钠含量≥21%,高浓度硫氢化钠含量≥30%。
2、操作过程a、先将水封罐中的水加至排气口,打开通往吸收罐的阀门。
b、打开1#、2#吸收罐边气口的阀门,关闭3#、4#吸收罐进气口的阀门,检查1#、2#吸收罐。
2.1检查a、检查水封罐的水位是否到达规定的排空口的高度。
b、检查冷凝器的冷却水是否正常。
c、检查二硫化碳接收罐的水封和液位、阀门的开闭状态是否正常。
d、检查1#、2#吸收罐的进气阀门,进料阀门是否正常,排空阀是否关闭。
2.2通硫化氢操作2.2.1接到合成排气通知,打开由合成储气罐送来的硫化氢气体阀门,控制水封罐内压力不大于0.10Mpa,向1#、2#吸收罐通入硫化氢气体。
2.2.2接到合成排尾气通知,打开尾气水封罐进气阀门,将尾气排入2#吸收罐,按尾气排放结束铃声关闭尾气水封罐进气阀门。
2.2.3当1#吸收罐内的温度由最高值下降5℃时,取样化验,若达到标准要求,则关闭1#、2#吸收罐进气阀,同时打开3#、4#吸收罐进气阀,切换至3#、4#进行吸收。
2.3出料操作2.3.1检查分配台的阀门,打开出料阀,打开1#吸收罐底阀,开管道泵,将吸收好的硫氢化钠打入储罐。
2.3.2出料完毕,关闭1#罐底阀,打开水阀门,冲洗出料管道1分钟,关闭分配台出料阀门,关闭水阀门。
2.4转料操作2.4.1打开2#罐底阀,打开分配台转料阀,打开1#罐进料阀。
2.4.2开管道泵,将2#罐内物料转入1#罐内。
2.4.3转料结束,关泵,关2#罐底阀,关分配台转料阀和1#罐进料阀。
2.5进料操作2.5.1打开2#罐进料阀,打开分配台的进料阀,打开水阀,向2#罐内加入自来水到刻度,关闭水阀。
2.5.2从碱储罐,向2#罐力加碱至规定刻度,关闭分配台进料阀门,关闭2#罐进料阀。
注:生产30%含量NaSH,直接加碱到规定刻度,不需加水。
注:1#、2#为一组吸收装置,3#、4#为一组吸收装备。
二、切片岗位1、本岗位的任务将2#储罐中NaHS含量30%的液体打入浓缩釜中,进行浓缩,将浓缩好的硫氢化钠放入切片机中进行切片,经计量、包装、码放入库。
2、浓缩2.1进料2.1.1打开2#储罐出料阀,打开进料阀1#浓缩釜。
2.1.2检查水冲泵水箱水位,开水冲泵,开1#釜真空阀。
2.1.3开管道泵,向1#釜内进料至上层浆叶,停泵,关闭1#釜进料阀,关闭2#罐出料阀。
2.2浓缩2.2.1开1#釜搅拌,检查油泵工作是否正常,检查冷凝器的冷却水是否正常。
2.2.2开分配台蒸汽,控制压力最大不超过0.4Mpa,检查排水阀是否调节到合适的状态。
2.2.3浓缩结束取样检查,合格后停止浓缩,准备切片。
2.2.4浓缩结束后停水冲泵,打开集液罐上的排空,打开集液罐和水冲泵缓冲罐的底座阀。
将冷凝水用污水泵排走,冷凝水排空后,关闭集液罐和缓冲罐底阀。
2.3切片2.3.1启动切片滚筒,调节显示表在3转左右,检查冷却水是否正常。
打开1#釜出料底阀,将浓缩好的物料放入接料槽内,由滚筒冷却后切下。
2.3.2将片状的硫氢化钠装入三层包装袋内,计量、扎口、缝包,码放在托盘上。
2.3.3 1#釜内的物料切空后,加水进行清洗,将水放到接料槽内,对滚筒进行清洗,清洗结束后,打开接料糟的放水阀将水放掉并关闭。
2.3.4关闭切片滚筒注:2#浓缩釜的操作同1#相同。