Nitric (HNO3) Acid Neutralization

Kwas azotowy jest powszechnie stosowany w produkcji nawozów, materiałów wybuchowych, fajerwerków, w galwanizacji metali, w produkcji chemikaliów i w górnictwie. Kwas azotowy i kwas solny są często używane w połączeniu do tworzenia Aqua Regia, który jest powszechnie stosowany zarówno w przemyśle półprzewodników, jak i w górnictwie. Podczas gdy azotowy może być używany do neutralizacji pH, istnieją lepsze wybory.
Kwas azotowy jest bezbarwny, bardzo agresywny i jest silnym utleniaczem z możliwością rozpuszczania wielu materiałów. HNO3 również przedstawia pewne bardzo poważne problemy zdrowotne i bezpieczeństwa środowiska i będzie atakować skórę i wszystkie narządy. Reakcje z udziałem HNO3 i rozkładu azotu mogą uwalniać toksyczne gazy podtlenku azotu, a reakcje z materiałami organicznymi i azotem mogą powodować gwałtowne lub wybuchowe reakcje ze względu na siłę utleniania kwasu azotowego.
HNO3 , jak każdy kwas, musi być zneutralizowany przed odprowadzeniem strumienia ścieków.

Kwas azotowy ( HNO3 )

Kwas azotowy HNO3:
Z pKa równym zero (lub prawie) HNO3 jest bardzo silnym kwasem, który w pełni dysocjuje w każdym stężeniu. Przy wyższych stężeniach (>5%) odgazowanie HNO3 może być dość znaczne i wymagana jest dobra wentylacja. Neutralizacja pH kwasu azotowego jest konwencjonalna i można użyć każdej zasady nieorganicznej, takiej jak wodorotlenek sodu lub wapno. Kwas azotowy jest jednym normalnym roztworem, co oznacza, że na każdy mol HNO3 uwalnia się jeden mol H+ lub kwasu wymagający jednego mola wodorotlenku (OH-) do neutralizacji.
Jeden mol wodorotlenku sodu (NaOH) jest wymagany do zneutralizowania jednego mola HNO3, jak następuje:

NaOH + HNO3 → NaNO3 + H20

Odwrotnie jeden mol wapna jako Ca(OH)2 zneutralizuje dwa mole HNO3 dając azotan wapnia, sól:

Ca(OH)2 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + 2H20

Ciepło neutralizacji

Wszystkie reakcje neutralizacji pH są egzotermiczne i ciepło zostanie uwolnione. W większości praktycznych zastosowań stężenie kwasu jest zbyt niskie, aby wzrost temperatury był powodem do niepokoju, jednakże, gdy stężenie kwasu wzrasta powyżej około 1%, wzrost temperatury jest nie tylko mierzalny, ale może być powodem do niepokoju.

ΔHN = 55.83 KJ / mol H+

Na przykład, neutralizacja 10% roztworu kwasu HNO3 spowoduje wzrost temperatury o prawie 200C, podczas gdy neutralizacja 70% roztworu stężonego kwasu azotowego spowoduje wzrost temperatury o ponad 1200C. To wystarczy do stopienia każdego termoplastycznego systemu rurociągów i jest wystarczająco gorące, aby spowodować eksplozje pary.

Nasze systemy neutralizacji pH stężonego kwasu uwzględniają znany wzrost temperatury i podejmowane są działania mające na celu jej kontrolę poprzez ciągłe monitorowanie temperatury, kontrolę szybkości reakcji oraz, gdy jest to wymagane, dodawanie wody gaszącej. Przykład systemu neutralizacji pH stężonego kwasu można zobaczyć pod adresem: Battery Acid Neutralization

Precipitation Products

Neutralizacja pH każdego mocnego kwasu z mocną zasadą spowoduje powstanie soli. Kiedy jeden z reagentów jest stosunkowo rozcieńczony, produkty neutralizacji pozostaną rozpuszczalne, szczególnie jeśli kationem jest sód (Na). Jednakże, jeśli kationem jest wapń (Ca) lub jeśli stężenie obu reagentów jest podwyższone, zaczną się tworzyć produkty strącania (nierozpuszczalne sole). W większości przypadków mogą one być po prostu odprowadzone do kanalizacji.
Digital Analysis Corp. produkuje kompletną linię systemów neutralizacji pH do neutralizacji kwasu azotowego (HNO3) i wszystkich kwasów mineralnych, zasad, kwasów organicznych i zasad. Trzy z naszych czterech rodzin systemów neutralizacji pH ścieków są dobrze przystosowane do neutralizacji ścieków zawierających azot i są to nasze rodziny systemów neutralizacji pHASE, labTREAT i BatchTREAT.

Opakowane / montowane na płozach systemy neutralizacji pHDigital Analysis produkuje cztery rodziny systemów regulacji pH. Należą do nich: pHASE, labTREAT, batchTREAT i hydroTREAT


pHASE Family of pH Adjustment systems are batch systems designed to handle continuous flows from 0-60 GPM. Rodzina pHASE jest zdolna do obsługi różnych strumieni ścieków w zakresie od silnie kwaśnych do silnie zasadowych.

  1. Przepływy ciągłe od 0-60 GPM
  2. Kompaktowa platforma
  3. Dwukierunkowe: neutralizacja kwasów i zasad.
  4. Konstrukcja systemu wsadowego.
  5. Obsługuje stężone kwasy i zasady.
  6. Kompletnie zautomatyzowany

To Learn More Click Here..


labTREAT Family of pH Adjustment systems are continuous flow through systems designed to handle continuous flows from 0-300 GPM. Rodzina labTREAT jest zdolna do obsługi różnych strumieni ścieków z przemysłowych i instytucjonalnych laboratoriów badawczych.

  1. Przepływy ciągłe od 0-300 GPM
  2. Dostępne w wersjach jedno-, dwu- i trzystopniowych.
  3. Unieszkodliwianie CIP – dobrze nadaje się do gorących odpadów CIP.
  4. Dwukierunkowe: neutralizacja kwasów i zasad.
  5. Ciągły przepływ przez konstrukcję systemu.
  6. Obsługuje duże przepływy przy minimalnej powierzchni.
  7. W pełni zautomatyzowany

To Learn More Click Here..


batchTREAT Family of pH Neutralization systems are designed to handle continuous flows of industrial wastewater from 0-10,000 GPM. Ta duża platforma jest systemem wsadowym, który obsługuje ciągłe przepływy, które mogą być silnie kwaśne lub silnie zasadowe.

  1. Przepływy ciągłe od 0-1,000 GPM
  2. Wiele opcji, w tym dupleks / redundantny projekt systemu pH.
  3. Dwukierunkowy: neutralizuje kwasy i zasady.
  4. Projekt systemu wsadowego.
  5. Obsługuje stężone kwasy i zasady.
  6. Kompletnie zautomatyzowany

To Learn More Click Here.Systemy neutralizacji pH z rodziny hydroTREAT są specjalnie zaprojektowane dla przepływów alkalicznych / o wysokim pH, w szczególności ścieków z zastosowań betoniarskich i hydrodemolition. Rodzina hydroTREAT jest zaprojektowana do użycia dwutlenku węgla (CO2).

  1. Ciągłe przepływy od 0-1,000GPM
  2. Ścieki z betonu – Zaprojektowane specjalnie dla odpadów betonowych, ścieków z rozbiórki, ścieków z tuneli i spływów.
  3. Nie wymaga użycia niebezpiecznych chemikaliów, takich jak stężone kwasy.
  4. Bezpieczne wykorzystanie dwutlenku węgla (CO2).
  5. Zaprojektowany do użytku zewnętrznego na powierzchniach nieulepszonych.
  6. Kompletnie zautomatyzowany

To Learn More Click Here..

.

Leave a Reply