Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги / Справочник по водоподготовке котельных установок

..pdf
Скачиваний:
6
Добавлен:
12.11.2023
Размер:
19.51 Mб
Скачать

Рис. 14-2. Приципиальная схема непрерывной продувки котла с использованием тепла продувочной воды.

1 —верхний барабан котла;

2 —запорные вентили;

3 —расшири­

тель;

4 - дроссельный регулирующий вентиль;

5

—охладитель

для отбора проб котловой

воды; б —пар в

деаэратор

Р =

=

1,2

кгс/см*; 7 —предохранительный клапан на давление

Р =

=

1,2

кгс/см*; 8—теплообменник; Р—химически очищенная вода;

10 —продувочная вода от котла 1; 11 —вода от периодической про­

дувки котла; 12—охлаждающая вода; 13 —дренаж; 14 —проду­ вочная вода от соседнего котла; 15— устройство для обеспечения перелива из расширителя; /б —барботер (или продувочный коло­ дец); /7 —в атмосферу; /б —регулятор уровня.

to Oi

4 —деаэратор

барботажного типа; 5 —отсепарированный

пар

Р = 1,2 кгс/сма

в паровое

пространство деаэратора;

б—пар

на

барботаж Р = 1,7 кгс/сма;

7 —предохранительный

гидрозотвор;

8 —указатель уровня; 9—регулятор уровня; 10 —отсепдрнрован-

1 —паровой котел; 2 —водозаборное устройство для непрерывной

продувки котла; 3 —сепаратор пароводяной смеси Z)y = 300;

ноя вода в теплообменник или барботер; // —водопаровой коллек­ тор Dy = 150; 12 —патрубок, подводящий водопаровую смесь

к сепаратору (сопло); 13 —дренаж; /4 —ограничительные шайбы; /5—дроссельный (игольчатый) регулирующий вентиль; 16 —ох­ ладитель для отбора проб котловой воды; 17—трубопроводы не­ прерывной продувки от котлов; /б —запорные вентили; 19—опор­ ные лапы сепаратора.

сматривается

устройство

для

обес­

сепараторе

сверх

допустимого

сле­

печения перелива

отсепарированной

дует либо

предусмотреть установку

воды

15;

для

использования

теп­

гидрозатвора

 

вблизи

сепаратора,

ла отсепарированной

воды

уста­

до запорного органа, либо, как ука­

навливается теплообменник

8,

на­

зано на схеме, не устанавливать

гревающий

химически

очищенную

арматуры

на

отводящем

паропро­

воду;

охлаждение

отсепарирован­

воде 5 и ограничиться установлен­

ной воды принимают до темпера­

ным на

деаэраторе гидрозатвором

туры не менее 40°С, с которой ее

7;

отвод

отсепарированной

 

воды

можно сбросить в канализацию 13;

осуществляется

поплавковым

 

регу­

при сбросе в барботер 16 отсепари­

лятором

9, предусмотренным

 

кон­

рованной

 

воды,

помимо

 

теплооб­

струкцией

сепаратора;

использова­

менника,

необходимо

ее

охладить

ние тепла продувочной воды и от­

также до 40°С разбавлением хо­

вод последней в барботер может

лодной водой 12; отбор проб про­

осуществляться

так

же,

как и

дувочной воды для анализа произ­

в схеме, приведенной

на рис. 14-2.

водится через охладитель 5.

 

 

 

 

Техническая

 

характеристика

се­

На основании работ ЦКТИ, на­

паратора

£)у300,

выпускаемого

правленных на

уменьшение объема

Бийским котельным заводом

 

(рис.

расширителей

в

целях

улучшения

7-39 и 7-40)

 

 

 

 

 

 

 

 

качества получаемого в них пара

и

Условный диаметр корпуса,

мм . .

 

300

обеспечения

более

надежной

 

и

 

 

Емкость сепаратора, м* ...............

0,15

равномерной

их

работы,

 

Бийский

Рабочее давление,

 

кгс/см*

. . . .

0,2—0,6

котельный

завод

выпустил

новую

Наибольшая

паропроизводитель­

 

 

конструкцию

 

сепаратора

 

Z)y300

ность, т /ч - .....................................

 

1,2

взамен ранее выпускаемого Dy600.

Расход продувочной воды:

 

 

 

Сущность

применения

этого сепа­

Давление в барабане

 

 

Расход воды,

ратора отражена

в

схеме

на

рис.

 

котла, кгс/см*

 

 

 

 

т/ч

 

 

14-3.

 

 

 

 

вода

от нескольких

 

 

14

 

 

 

 

 

7

 

 

Продувочная

 

 

20

 

 

 

 

 

6

 

 

котлов 17 подводится в коллектор

 

 

30

 

 

 

 

 

5

 

 

11, в котором происходит расшире­

14-6. РАСЧЕТ ОБОРУДОВАНИЯ

ние и первичное разделение водо­

паровой

смеси. Коллектор

должен

НЕПРЕРЫВНОЙ ПРОДУВКИ

быть диаметром не менее 150 мм

 

 

 

КОТЛОВ

 

 

 

 

(диаметр

сопла)

и длиной

1—1,5 м;

Расчет сепараторов

непрерывной

коллектор

подводится

к

соплу

12,

сплющенному

на

вводе

водопаро­

продувки приведен для схемы, по­

вой смесив сепаратор 3,

в котором

казанной на рис. 14-2. Рассчитав

в сущности происходит только от­

величину продувки котлов по фор­

деление пара от капелек воды; этот

муле (14-6) и решив вопрос эко­

принцип:

 

расширение — в

коллек­

номической целесообразности

 

мон­

торе,

отделение

пара — в

сепарато­

тажа

оборудования

непрерывной

ре — позволил

 

значительно

умень­

продувки (см. § 14-4), определяют

шить

размеры

последнего,

повысив

количество

воды,

которое

необхо­

его

паропроизводительность

 

до

димо удалить из котла:

 

 

 

 

1,2 т/ч; сепаратор D7300 использу­

 

 

 

_____ DgaxSx_______

(14-8)

ется в схемах с деаэраторами ат­

 

 

 

мосферного

типа;

отсепарирован-

где

 

 

S K.B — (1 — P)axSx’

 

 

ный пар 5 направляется в паровое

Z)H. п — величина

непрерывной

пространство

барботажного деаэра­

продувки

или

количество

 

воды,

тора 4, работающего под давлени­

удаляемой

из

 

котла,

т/ч;

DB— па­

ем 1,2 кгс/см2; для предотвращения

ропроизводительность

 

котельной

возможного повышения давления

в

(котла), т/ч;

ах— доля

химически

262

 

 

 

 

 

 

Таблица 14-2

 

 

Насыщенный водяной пар

 

 

Давление,

Температ ура

- Удельный

Плотность

Эытальпвда, ккал/кг

Скрытая

 

 

 

 

теплота паро­

кгс/см*

насыщения» °С

объем пара,

пара, кг/м*

воды

[пара

образования,

 

 

м* /кг

 

ккал/кг

1,0

99,09

1,725

0,5797

99,19

638,8

539,6

1,1

101,76

1,578

0,6337

101,87

639,8

537,9

1,2

104,25

1,456

0,6873

104,38

640,7

535,3

1,3

106,56

1,350

0,7407

106,72

641,6

534,9

1,4

108,74

1,259

0,7943

108,92

642,3

533,4

1,5

110,79

1,181

0,8467

110,99

643,1

532,1

1,6

112,73

1,111

0,9001

112,95

643,8

530,8

1,7

114,57

1,050

0,9524

114,81

644,5

529,7

1,8

116,33

0,9954

1,0046

116,60

645,1

528,5

i>9

118,01

0,9462

1,0570

118,30

645,7

527,4

2,0

119,62

0,9018

1,109

119,94

646,3

526,4

3,0

132,88

0,6169

1,621

133,4

650,7

517,3

4,0

142,92

0,4709

2,124

143,7'

653,9

510,2

6,0

151,11

0,3817

2,620

152,1

656,3

504,2

158,08

0,3214

3,111

159,3

658,3

498,9

7,0

164,17

0,2778

3,600

165,7

659,9

494,2

8,0

169,61

0,2448

4,085

171,4

661,2

489,8

9,0

174,53

0,2189

4,568

176,5

662,3

485,8

10,0

179,04

0,1980

5,051

181,3'

663,3

482,1

11,0

183,20

0,1808

5,531

185,7

664,1

478,4

12,0

187,08

0,1663

6,013

189,8

664,9

475,1

13,0

190,71

0,1540

6,494

193,6

665,6

472,0

14,0

194,13

0,1434

6,974

197,3

666,2

468,9

15,0

197,36

0,1342

7,452

200,7

666,7

466,0

20,0

211,38

0,1016

9,843

215,9

668,5

452,6

24,0

220,75

0,0849

11,78

226,2

669,2

443,0

25,0

222,90

0,0815

12,27

228,6

669,3

440,7

30,0

232,76

0,0680

14,71

239,6

669,6

430,0

35,0

241,42

0,0582

17,18

249,5

669,5

420,0

38,0

246,17

0,0535

18,69

254,9

669,2

414,3

40,0

249,18

0,0508

19,69

258,4

669,0

410,6

очищенной воды в питательной или,

давления,

принятого

в

сепараторе;

что то же, потери пара и конденса­

в

котельных

низкого

давления

та в долях от паропроизводитель-

давление в сепараторе обычно при­

ности

котельной;

Sx — сухой

оста­

нимается 1,2 кгс/см2.

 

 

 

 

ток

химически

очищенной

воды,

Количество отсепарированного

в

мг-л;

р — доля

пара, отсепариро-

сепараторе

пара

Dc, ш т/ч, подсчи­

ванного в

расширителе

(сепарато­

тывается по формуле

 

 

 

 

ре) непрерывной

продувки, опреде­

 

 

А .п =

А,.пР.

(14-10)

ляется по формуле

 

 

 

 

 

 

 

Р =

т - ~ г с'в,

О 4-9)

Объем

отсепарированного

пара

 

 

при принятом давлении в сепара­

£к. в — энтальпия

 

(теплосодержа­

торе, Кс.ш

м 3,

подсчитывается

по

ние) котловой воды, ккал/кг, опре­

формуле

 

 

 

 

 

 

деляется

по

табл.

14-2

для

на­

 

 

=

 

 

(14-11)

сыщенного пара при давлении, на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

котором работает котел; /с.в и «„—

где

v — удельный объем

пара

при

соответственно

энтальпия

отсепа-

давлении,

принятом

в

сепараторе,

рированной воды и

пара, ккал/кг,

определяется по табл. 14-2 для

принимается

по

табл.

14-2

для

насыщенного пара,

м 8/кг; х — сте-

263

'■пень сухости пара, принимают 0,97;

считывают по формуле

 

w — паронапряжение парового

объ­

 

t2 = Qi+DP t\

(14-13)

ема

сепаратора, работающего

по

 

схеме рис. 14-2, принимается 800—

где

t\ — температура

исходной во­

1000 м3/(м3*ч).

 

По

полученному объему отсепа-

ды,

поступающей на

водоподогре­

рированного пара подбирается сепа­

вательную установку,

°С; D — ко­

ратор, выпускаемый СЗТМ и ТКЗ

личество исходной воды, нагревае­

в зависимости от объема парового

мой в теплообменнике, кг/ч.

пространства

сепаратора.

 

 

Расчетную

поверхность

нагрева

При установке сепаратора £>у300

теплообменника

F,

м2,

подсчитыва­

Бийского

котельного

завода,

ра­

ют по формуле

 

 

 

 

 

 

 

ботающего

по схеме,

представлен­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ной

на

рис.

14-3,

сепаратор

не

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рассчитывается, а

принимается

на

где

k — средний

коэффициент

теп­

такое количество котлов, в котором

суммарная

величина

продувочной

лопередачи,

для

 

теплообменников

воды и отсрпарированного пара от­

непрерывной

продувки

ориентиро­

вечала

бы

технической характери­

вочно

 

принимается

900—1100

стике сепаратора £>у300, приведен­

ккал/(м2-ч-°С);

Atcv— средняя раз­

ной в § 14-5.

тепла отсепарирован-

ность

температур

 

между теплоно­

Количество

сителями,

°С.

В

теплообменнике

ной воды Qi, используемое для по­

осуществлен

принцип

противотока

догрева

исходной

воды,

ккал/ч,

нагреваемой и греющей воды; при

подсчитывается по формуле

 

 

этом

 

разности

температур

будут:

Qi = (DH.n- D

cJ ( t c.B- t c),

(14-12)

 

 

 

 

^с.в

 

^с,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________tt •*- л_________

 

где

DB. п— количество

продуваемой

Д^б

^С.В

^2

At и —* *С “■- t\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

из

котла

воды, кг/ч;

Dc, п — коли­

а) при

Д*б/Д*м< 1 ,8

Д*ср

опреде­

чество отсепарированного в расши­

ляется

дак

среднеарифметическая

рителе пара, кг/ч; *с.в—-температура

разность температур по формуле

отсепарированной

в

расширителе

 

 

 

Дгср =

^

 

г

д'¥ ;

(14-15)

воды, °С, принимается в соответст­

 

 

 

 

вии

с

давлением

в

расширителе;

б)

при

д/б/дги< 4 ,5

Д*ср опреде­

tc— температура

сбрасываемой

в

канализацию

отсепарированной

во­

ляется по формуле

 

 

 

 

 

ды,

обычно

принимается

около

 

 

 

 

 

 

 

0,1 ( м 6- Д

tu).

40°С.

 

 

 

 

 

 

 

Д*ср =

 

 

-

 

Температуру подогрева исходной

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(14-16)

воды в

теплообменнике t2,

°С, под­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Та б л и ца

14-3

 

 

 

 

 

Теплообменники непрерывной продувки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д авление,

кгс/см *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П оверхность

Количество

 

 

 

 

М асса

тепло­

чертеж а

Завод-изго­

нагрева, м*

нагреваемой

 

 

нагреваемой

обменника,

к г

 

товитель

 

 

 

воды, т /ч

грею щ ей воды

воды

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,6

 

 

5—10

 

1,2

 

8

 

 

134

 

 

ХВ-790

 

БиКЗ

 

б.о

 

20—40

 

8

 

8

 

 

270

 

 

ХВ-750

 

БиКЗ

 

21,0

 

30—240

8

 

8

 

 

700

 

К-305481

 

т к з

 

 

34,2

 

 

400

 

3

 

8

 

 

860

 

К-305476

 

тк з

 

264

Средняя

разность

температур,

Графически

среднелогарифмиче­

подсчитанная

по формуле (14-16),

ская

разность

температур может

д ает ошибку

не более 3%;

быть определена по рис. 14-4.

 

в)

при b t6/h tu >

4,5 Д/ср опреде­ По

рассчитанной

из формулы

ляется

как

среднелогарифмическая

(14-14)

поверхности

нагрева

под­

разность температур по формуле

бирают (табл. 14-3) теплообменни­

 

 

 

 

ки

непрерывной продувки,

выпу­

 

 

 

 

скаемые заводами

водоподготови­

 

 

2'3 i8SJ7

тельного оборудования.

 

Раздел пятнадцатый

С П Р А В О Ч Н Ы Е Д А Н Н Ы Е , Н Е О Б Х О Д И М Ы Е Д Л Я Р А С Ч Е Т О В В О Д О П О Д Г О Т О В И Т Е Л Ь Н Ы Х У С Т А Н О В О К

15-1. АТОМНЫЕ И ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ МАССЫ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

Наименование элемента

Химическое Порядковый

Масса

Наиболее ха­

Эквивалентная масса

обозначе­

номер

атома

рактерная

(наиболее устойчивая)

 

ние

 

 

валентность

 

 

 

 

А зот........................

N

7

14,01

3;

5

 

 

4,67;

2,80

 

Алюминий.................

А1

13

26,98

3

 

 

8,99

 

Барий ........................

Ва

56

137,34

2

 

 

68,68

 

Водород .................

Н

1

1,008

1

 

 

1,008

 

Железо.....................

Fe

26

55,85

2;

3

 

 

27,93;

18,62

 

Калий .....................

К

19

39,10

1

 

 

39,10

 

Кальций.................

Са

20

40,08

2

 

 

20,

04

 

Кислород.................

О

8

16,00

2

 

 

7,

8

 

Кремний .................

Si

14

28,09

4

 

 

02

 

Магний.....................

Mg

12

24,32

2

 

24,47;

12,

16

7,85

Марганец.................

Mn

25

54,94

2; 4;

6; 7

13,73; 9,16;

Медь........................

Си

29

63,54

2;

1

 

 

31,77;

63,54

 

Натрий.....................

Na

11

22,99

2;

1

 

 

23,00

 

Свинец.....................

Pb

82

207,19

4

6

 

103,61; 51,80

С ера........................

S

16

32,06

2; 4;

16,03; 8,02; 5,34

Серебро .....................

Ag

47

107,87

 

1

 

 

107,88

 

Углерод .....................

C

6

12,01

4

 

 

3,00

 

Фосфор.....................

P

15

30,97

3;

5

 

 

10,33; 6,20

 

Фтор........................

F

9

19,00

1; 5;

1

 

35,46;

19,0

11,82

Хлор........................

Cl

17

35,45

7; 3

7,09;

5,07;

Хром........................

Cr

24

52,00

3; 6;

2,

17,34; 8,67; 26,01

15-2. ИОННЫЕ И ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ МАССЫ

 

Наименование

Химическое

Ионная масса

Эквивалентная

обозначение

масса

Алюминий

Катионы

 

 

А1*+

26,98

8,99

Аммоний..................................................................

NH^

18,04

18,04

Водород ..................................................................

н+

1,008

1,008

Железо двухвалентное..........................................

Fe2+

55,85

27,93

Железо трехвалентное..........................................

Fe*+

55,85

18,62

Калий .....................................................................

К+

39,1

39,1

Кальций.................................................................

Са2+

40,08

20,04

Магний..................................................................

Mg2+

24,32

12,16

Натрий..................................................................

Na+

23,00

23,00

Серебро ..................................................................

Ag+

107,88

107,88

266

 

 

 

Продолжение

Наименование

Химическое

Ионная масса

Эквивалентная

обозначение

масса

 

Анионы

 

 

Бикарбонатный.............................................

 

НСО£-

61,02

61,02

Гидроксильный.............................................

 

о н -

17,01

17,01

Карбонатный................................................

 

со§ -

60,01

30,01

Нитратный...................................................

 

N0^

62,01

62,01

Нитритный..................................

... . . . .

N05-

46,1

46,1

Силикатный................................................

 

SiOf-

76,06

38,03

Сульфатный................................................

 

s o |-

96,07

48,03

Сульфитный................................................

 

s o f-

80,07

40,03

Фосфатный....................................................

 

POf-

94,98

31,66

Двухзамещенный фосфатный........................

НЮ4-

95,99

47,99

Хлористый....................................................

 

ci-

35,48

35,48

Фтористый...................................................

 

F-

19,0

19,0

15-3. МОЛЕКУЛЯРНЫЕ И ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ МАССЫ

 

ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

 

 

Наименование

Химическая формула

Молекулярная

Эквивалентная

масса

масса

 

Основные окислы

101,96

16,99

Окись алюминия.........................................

 

A120,

Окись ж елеза.............................................

 

Fe20 3

159,69

26,62

Закись-окись железа..................................

........................

Fe3C>4

231,54

19,29

Окись калия.................

K20

94,20

47,1

Окись кальция...............................

 

CaO

56,08

28,04

Окись магния............................................

 

MgO

40,31

20,16

Окись натрия.............................................

 

Na20

61,98

31,00

 

Основания

78,00

26,00

Алюминия гидроокись..................................

 

A! (OH)3

Аммония гидроокись..................................

 

NH4OH

35,05

35,05

Железа гидрат закиси...............................

 

Fe(OH)2

89,86

44,93

Железа гидрат окиси..................................

 

f ® -

106,87

35,62

Калия гидроокись.........................................

 

56,11

56,11

Кальция гидроокись..................................

 

Ca(OH),

74,00

37,05

Магния гидроокись......................................

 

Mg(OH)*

58,32

29,16

Натрия гидроокись......................................

 

NaOH

40,00

40,00

 

Кислотные окислы

108,01

10,8

Азотный ангидрид...................................

 

n*o5

Азотистый ангидрид...................................

 

n,o,

76,01

12,7

Окись кремния............................................

 

SiO*

60,08

30,04

Серный ангидрит.........................................

 

SO,

80,06

40,03

Сернистый ангидрит......................................

 

SO,

64,06

32,03

Углекислый газ............................................

 

CO,

44,01

22,01

Фосфорный ангидрид..................................

 

P*05

141,94

14,2

267

 

 

Продолжение

Наименование

Химическая формула

Молекулярная

Эквивалентная

масса

масса

 

ислоты

63,01

63,01

Азотная .................

т о .

Азотистая .............

ш о 2

47,01

47,01

Метафосфорная . .

НРОз

79,98

79,98

Ортофосфорная . . .

Н2Р04

98,00

32,67

Серная ....................

H2S04

98,08

49,04

Сернистая .............

HsSO,

82,08

41,04

Соляная.................

НС1

36,46

36,46

Фосфористая . . . .

H3PO3

81,99

27,33

Хромовая . . . .

Н2СГ207

218,04

109,02

Фтористоводородная

HP

20,01

20,01

Соли

Алюминий сернокислый...............................

I

Алюминий сернокислый водный.................

 

Аммоний азотнокислый...............................

 

Аммоний двууглекислый кислый.................

 

Аммоний сернокислый..................................

 

Аммоний углекислый..................................

 

Железо сернокислое закисное.....................

Железо сернокислое закисное водное . . .

Железо сернокислое окисное.....................

Железо треххлористое................. ...

. . .

Железо треххлористое водное.....................

 

Калий углекислый ......................................

 

Калий хлористый.........................................

Кальций азотнокислый...............................

Кальций двууглекислый кислый.................

Кальций кремнекислый...............................

Кальций сернокислый..................................

Кальций углекислый ..................................

Кальций хлористый......................................

Магний азотнокислый..................................

Магний двууглекислый кислый.....................

Магний кремнекислый..................................

Магний сернокислый..................................

Магний сернокислый водный........................

Магний углекислый......................................

 

Магний хлористый......................................

 

Натрий азотнокислый..................................

 

Натрий двууглекислый...............................

 

Натрий кремнекислый..................................

Натрий сернистокислый...........................

Натрий сернокислый..................................

однозаменный вод­

Натрий фосфорнокислый

ный ..........................................................

двухзаменный вод­

Натрий фосфорнокислый

ный ..........................................................

Натрий фосфорнокислый водный.................

Натрий фосфорнокислый...........................

Натрий углекислый......................................

Натрий хлористый......................................

Серебро азотнокислое..................................

Серебро сернокислое ..................................

Серебро углекислое ......................................

Серебро хлористое ......................................

A12(S04).

342,15

57,02

AI,(S04)s-I8H20

666,42 .

111,07

NH4NO3

80,04

80,04

NH4HCO3

79,06

79,06

(NH4)2S04

132,16

66,08

(NROjCOs

96,09

48,045

FeS04

151,92

75,16

FeS04-7H20

278,01

139,01

Fe2 (S04)s

399,88

66,65

FeCl,

162,21

54,07

FeCl,-6HaO

270,30

90,10

K2C03

138,21

69,10

KC1

£74,56

74,56

Ca(NO.)2

164,09

82,05

Са(НСОз)*

162,11

81,06

CaSlO.

116,16

58,08

CaS04

136,14

68,07

CaCOs

100,09

50,05

CaCl2

110,99

55,50

Mg (N03)2

148,34

74,17

Mg(HC03)2

146,36

73,18

MgS10a

100,38

50,19

MgS04

120,37

60,18

MgS04-7H20 t

246,48

123,25

MgCOs

84,33

42,17

MgCl2

95,22

47,61

NaNOa

84,99

84,99

NaHCOi

84,01

84,01

Na2SIOs

122,05

61,03

Na2SOa

126,04

63,02

Na2S04

142,04

71,02

NaH2P04-2H20

156,01

156,01

Na2HP04-12H20

358,22

179,11

Na5P04-12H20

380,13

126,72

Na3PO»

163,94

54,65

Na2C03

106,00

53,00

NaCl

f58,44

58,44

AgNOs

169,87

169,87

Ag2S04

311,80

155,90

Ag2COs

275,75

137,87

AgCl

143,32

143,32

268

15-4. РАСТВОРИМОСТЬ НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ В ВОДЕ

Формула

Кристалли­

Растворимость безвЬдаого вещества в процентах массы (г/100 г раствора) при

 

 

 

 

температуре,

 

 

 

вещества

зационная

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вода

0

10

20

30

40

50

60

80

100

 

 

A1,(S04).

16H20

27,5

27,6

27,8

28,0

28,8

 

31,0

_

53,0 (112°С)

FeCl,

6H20

42,7

45,0

47,9

51,6

FeCl,

2,5Н20

75,9

79,0

FeCl,

 

 

 

 

 

 

 

 

84,0

84,4

FeSO*

7Н»0

13,6

17.2

20,8

24,7

28,6

32,6

FeSO*

Н20

30,4

24,0

NH4NO.

55,0

59,3

64,1

70,8

74,7

78,0

80,4

85,7

89,5

NH4CI

22,7

24,9

27,1

29,3

31,4

33,5

35,6

39,6

44,0

(NH«)2S04

41,2

42,1

43,0

43,8.

44,8

45,8

46,7

48,5

50,5

Na,CO»

ю н2о

6,5

10,9

17,9

28,4

NajCOj

Н20

32,8

32,1

31,7

31,1

30,9

NaCl

26,3

26,3

26,4

26,5

26,7

26,9

27,1

27,6

28,2

NaNOj

42,3

44,5

46,7

49,0

51,2

53,3

55,5

59,9

63,8

Na,P04

12Н20

5,1

12,7

18,9

 

 

 

 

(25°q

 

 

 

 

 

Na,P04

8Н20

35,2

NasP04

6Н20

40,9

48,6

269

15-6. ПЛОТНОСТЬ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ, СОЛЕЙ
Содержание Плотность г/см* вещества в процен­
тах массы Ala (S04)„ FeCl« FeS04 NH.NO, NH.C1 (NH,)jSO. NaaC08 NaCl NaNO, NaaPO* (г/100 г при 19°С при 20°С при 18вС при 20°С при 20°с при 20°С при 20вС ‘ при при 20°С при 15вС раствора) 20°С
Si

/, ec

Безводное .

вещ ество, %

- 0,2

1

-1,2

4

- 3 , 7

8

—5,5

10

- 7 , 6

12

— 9 ,9

14

—12,6

16

— 15,7

18

— 19,0

20

— 2 2,7

22

— 2 6 ,7

24

— 31,1

26

— 35 ,9

28

— 41,2

30

< - 4 1

 

и вс

Содерж ание

свободного

 

SO*. %

+ 9 ,5

1

+ 4 ,9 5

5

— 2 ,5

10

— 11,3

15

— 16,9

18

** о О

-3 8 ,5

-3 4 ,2

-3 0 ,9

-2 8 ,3

-2 5 ,9

-2 4 ,8

-2 4 ,4

-2 4 ,5

-2 4 ,8 5

-2 5 ,8

-2 7 ,1 5

-2 8 ,8 5

-3 0 ,8

-3 3 ,0

-3 5 ,3

вС

— 14,4

— 11,0

— 4 ,6 + 1,5 + 4 ,3 5

Безводное

*,

* С

Безводное

вещ ество, %

вещ ество, %

 

 

Серная кислота

48

— 37,75

66

50

— 40 ,3

67

52

< — 39

76*

54

1 — 28,1

56

I — 19,4

77

57

— 13,6

78

5 7 ,6

- 8 , 2

79

58

— 3 ,0

80

59

+ 1 ,3

81

60

+ 4 ,8

82

61

+ 7 , 0

83

62

+ 8 ,0

84

63

+ 8 ,3

8 4 ,5

64-

+ 7 ,9

85

65

+ 6 ,6

86

Содержание

/, °С

С одерж ание

свободного

свободного

s o 8, %

 

SOs, %

Ол'.еум

30

19

+ 1 7 ,1

20

+ 2 6 ,9

35

22

+ 3 3 ,3

40

24

+ 3 5 ,9

45

25

 

 

 

Продолжете

t . °с

Б езводн ое

вещ ество, %

+ 4 ,1

87

+ 0 ,5

88

— 4 ,3

89

10,2

90

— 17,3

91

— 25,6

92

— 35 ,0

93

— 37,8

9 3 ,3

— 3 0,8

94

21,8

95

— 13,6

96

— 6 ,3

97

+ 0,1

98

+ 5 ,7

99

+ 1 0 ,4 5

100

О

Содержание ■

свободного

** О

 

s o „ %

+ 3 1 ,8

50

+ 2 2 ,5

55

+ 7 ,1

60

— 0 ,3 5

65

1

1,009

1,007

1,009

1,002

1,001

1,004

1,009

1,005

1,005

1,009

2

1,019

1,015

1,018

1,006

1,005

1,010

1,019

1,013

1,012

1,019

4

1,040

1,032

1,038

1,015

1,011

1,022

1,040

1,027

1,025

1,041

6

1,061

1,049

1,058

1,023

1,017

1,034

1,061

1,041

1,039

1,062*

8

1,083

1,067

1,079

1,031

1,023

1,046

1,082

1,056

1,053

1,085

10

1,105

1,085

1,100

1,040

1,027

1,057

1,103

1,071

1,067

1 ,ю а

12

1,129

1,104

1,122

1,048

1,034

1,069

1,124

1,086

1,082

,

14

1,152

1,123

1,145

1,057

1,040

1,081

1,146

1,101

1,097

16

1,176

1,142

1,168

1,065

1,046

1,092

1,116

1,112

18

1,201

1,162

1,191

1,074

1,051

1,104

1,132

1,127

20

1,226

1,182

1,214

1,083

1,057

1,115

1,148

1,143

22

1,252

 

_

_

1,062

1,164

 

_ _ _

1,101

1,138

1,180

1,175

24

1,278

 

26

1,306

-_

_

1,073

1,197

28

1,333

1,268

 

1,119

1,161

1,209

30

_

1,291

1

_

1,172

1,226

35

1,353

 

1,151

1,200

1,270

40

_

1,417

1,175

1,228

1,318

45

 

1,485

1,368

50

1,551

 

1,226

 

1,283

 

 

 

 

270

Соседние файлы в папке книги