Способ переработки монохлористой серы

 

а1

Класс 121, 17 (p (t

7 "- " X 48282

Г7сч . с ЕО.»

l .

1Л »

" Е, „,: 7Га зл ч

АВТОРСКОЕ. СВИДЕТЕЛЬСТВО НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

ОПИСАНИЕ способа переработки монохпористой серы

K авторскому свидетельству А. Я. Петрова, заявленному 11 мая

1935 года (спр. о перв. № 169079).

0 выдаче авторского свидетельства опубликовано 31 августа 1936 года.

Предметом настоящего авторского свидетельства является способ переработки монохлористой серы (S> С12) в химически чистую серу при производстве четыреххлористого углерода (СС14) по способу Кольбе.

Как известно, в процессе производства кроме ССI, в количествах, почти равных, получается и монохлори стая сера, которая непосредственно не может быть использована, а должна перерабатываться главным образом на химически чистую серу.

Предложенный для этого способ

Мюллер-Дюбуа основан на взаимодействии S, С12 с СЯ, в нагретом состоянии при температуре 70 — 80 с присутствием катализатора (железных стружек или алюминия) с образованием при этом новых порций CCI4, но на пути его освоения имеется много трудностей.

Согласно предлагаемому способу полученную по способу Кольбе смесь четыреххлористого углерода и монохлористой серы проводится через расплавленный серноватистокислый натрий с выделением серы.

Технологический процесс осуществляется по следующим схемам. Полученная по Кольбе смесь поступает в очиститель с заранее загруженным в кусках серноватистокислым натрием, который расплавляется без ввода дополнительной воды при температуре

50 в 55 . При очистке хлорированная смесь поступает непрерывно снизу в таком количестве, чтобы за счет происходящего при этом саморазогревания (реакция экзотермическая) температура поддерживалась на уровне 75 — 80, необходимом для нормального отгона

CCI4 через холодильник в приемник.

По израсходовании взятого количества Na S, Оа образовавшуюся серу и раствор натриевых солей перепускают в промывные баки с мешалками, где раствор последних отсасывается при вакууме в особый приемник, а сера промывается дважды водой. Промытая сера поступает в вакуум-сушилку.

Четыреххлористый углерод, полученный после отгона из очистителя, поступает на дополнительную очистку, в виду возможного растворения в нем сернистого газа S0„ в очиститель, заранее наполненный раствором едкого натра, разогреваемый до 75 — 80 с тем, чтобы во время очистки происходил отгон ССI, через холодильник в соответствующий приемник.

Предмет изобретения.

Способ переработки монохлористой серы при получении четыреххлористого углерода хлорированием сероуглерода в присутствий катализатора, отличающийся тем,.что полученную при хлорировании смесь четыреххлористого углерода и монохлористой серы проводят через расплавленный тиосульфат натрия, выделяющийся в парообразном состоянии четыреххлористый углерод подвергают промывке едкой щелочью, а серу, полученную в смеси с натриевыми солями, после отделения подвергают промывке и сушке.

Тип..Печатный Труд". Зак. 5519-400

Способ переработки монохлористой серы Способ переработки монохлористой серы 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к химической технологии, а именно к аппаратурному оформлению узла получения гексафторида серы прямым сжиганием серы во фторе
Изобретение относится к химической технологии и может быть использовано в производстве гексафторида серы (элегаза), применяемого в электротехнике как изолирующий газ газонаполненных высоковольтных установках и другом электрооборудовании

Изобретение относится к усовершенствованному способу получения сульфурилфторида, сульфурилхлоридфторида или фторангидрида карбоновой кислоты общей формулы (I): RC(O)F, где R означает С1-С7алкил или С1-С7алкил, замещенный по меньшей мере одним атомом хлора и/или по меньшей мере одним атомом фтора, без добавления основания или растворителя, связывающего HF, взаимодействием соответствующего хлорангидрида карбоновой кислоты а) с аддуктом из фтористого водорода и гидрофторида аммония или гидрофторида пиридина, или гидрофторида пиперидина, или аддуктом из фтористого водорода и гидрофторида вторичного или третичного апифатического амина формулы BmHF, где В означает вторичный или третичный алифатический амин, a m имеет значение 1<m<4, в качестве фторирующего агента, причем во время реакции m равно или больше 1, или б) с HF в качестве фторирующего средства, причем HF используется в количестве по меньшей мере 1 моль на моль заменяемого атома хлора, в присутствии аддукта фтористого водорода с гидрофторидом аммония или аддукта фтористого водорода с гидрофторидом вторичного или третичного алифатического амина формулы ВmHF, где В означает вторичный или третичный алифатический амин, а m имеет значение 1<m<4, в качестве катализатора реакции между хлорангидридом кислоты и HF, или в) с фторирующим составом, который получают смешиванием HF-аддукта формулы BmHF, где В означает вторичный или третичный алифатический амин или пиридин, а m имеет значение 1<m<4, с трифторуксусной кислотой, с) и необязательно с последующим регенерированием HF-аддукта и отделением образующегося HCl

Изобретение относится к усовершенствованному способу получения фторсодержащих соединений из галогенсодержащих, предпочтительно хлорсодержащих, соединений за счет обмена галогена на фтор в присутствии HF-аддукта моно- или бициклического амина с по меньшей мере двумя атомами азота, при этом по меньшей мере один атом азота встроен в циклическую систему в качестве фторирующего агента, либо в присутствии фтористого водорода в качестве фторирующего агента и указанного HF-аддукта моно- или бициклического амина в качестве катализатора

Изобретение относится к получению химических полупродуктов, в частности тионилхлорида - хлорирующего агента, широко используемого для получения химико-фармацевтических препаратов, некоторых красителей и ряда других продуктов

Изобретение относится к сособам очистки хлористого тионила хлорирующего агента, широко используемого для получения химико-фармацевтических препаратов, некоторых красителей и ряда других продуктов

Изобретение относится к получению высокочистых веществ и касается способа тонкой очистки веществ кристаллизацией с использованием межфазных переходов

Изобретение относится к области химии и может быть использовано для получения гидратов, изучения их свойств и условий существования

 // 163600
Наверх