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2022-09-13
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溴化钠与硫酸反应可以生成游离态的溴化氢,溴化氢再与 乙醇发生取代反应,生成溴乙烷与水,通过精馏可以分离出 溴乙烷和过量的乙醇。反应的关键在于硫酸的量,即整个反 应体系的硫酸浓度和滴加硫酸时的温度。
溴化钠废水中溴元素的浓度尽量控制在一个合理的范围,质量分数 10% ~ 50% ,低了可以减压浓缩部分水。检测溴化钠 质量含量后,据此核算硫酸和乙醇的用量。
控制硫酸的滴加温度,低温条件下让硫酸尽快与反应体系 混合,产生游离态溴化氢 ( 溶于水中,温度太高会以气态溢 出) ,再缓慢升温,与乙醇完成取代反应,得到溴乙烷,再精馏出来。
溴化钠废水中一般含有氯化钠、硫酸钠等盐,只有氯化钠 对溴乙烷制备有小的影响,氯化钠固体与浓硫酸,在加热的条 件下才发生反应,生成气态氯化氢或氧化生成氯气。 在溴化钠废水处理中,硫酸缓慢滴加到反应体系中,硫酸被稀 释。也只在加热条件下少量的氯化氢生成,氯化氢溶于大量的 水中,不可能氧化反应生成氯气。少量的氯化氢与乙醇生成氯 乙烷,因氯乙烷的沸点只有 12. 3 ℃ ,比溴乙烷的沸点 38. 4 ℃ 低很多,氯乙烷水溶性差,在保温反应时就以气态的形式进入尾气系统。剩余的在精馏时可分离出氯乙烷,以尾气的形式排 放到尾气系统去焚烧车间进行焚烧处理。