화학식: Na5P3O10
분자량: 367.86
특성: 백색 분말 또는 과립 형태로, 물에 쉽게 용해됩니다. 용도 및 가공 요구 사항에 따라 겉보기 밀도(0.5-0.9g/cm³), 용해도(물 100ml당 10g, 20g), 즉석 삼폴리인산나트륨, 고입자 삼폴리인산나트륨 등 다양한 규격의 제품을 제공할 수 있습니다.
용도:
1. 식품 산업에서는 주로 통조림 식품, 유제품, 과일 주스, 두유의 품질 개선제로 사용됩니다. 햄, 런천미트와 같은 육류 제품의 수분 보유 및 연화제로도 사용되며, 수산물 가공 시 수분 보유, 연화, 팽창, 표백 효과를 냅니다. 또한 통조림 잠두의 껍질을 부드럽게 하는 데 사용되며, 연수제, 킬레이트제, pH 조절제, 증점제로도 사용될 수 있고, 맥주 산업에도 사용됩니다.
2. 산업 분야에서는 세제에서 보조제, 비누 상승제, 비누의 결정화 및 백화 방지제, 산업용 연수제, 가죽 전처리제, 염색 보조제, 유정 진흙 제어제, 제지용 유류 오염 방지제, 페인트, 카올린, 산화마그네슘, 탄산칼슘 등의 현탁액 처리를 위한 유효 분산제, 세라믹 산업의 세라믹 탈검제 및 감수제로 널리 사용됩니다.
전통적인 폴리인산나트륨 제조 방법은 질량 분율 75%의 H₃PO₄인 고온의 인산을 탄산나트륨 현탁액으로 중화시켜 Na/P 비율이 5:3인 중화 슬러리를 얻고, 이를 70℃~90℃로 가열한 후, 중합로에 분사하여 고온에서 탈수시키고 약 400℃에서 응축시켜 폴리인산나트륨을 얻는 것입니다. 이 전통적인 방법은 고가의 고온 인산을 사용해야 할 뿐만 아니라 많은 열에너지를 소모합니다. 또한, 중화 반응을 통해 슬러리를 제조할 때 이산화탄소를 가열 및 제거해야 하므로 공정이 복잡합니다. 화학적으로 정제된 습식 인산을 고온 인산 대신 사용하여 폴리인산나트륨을 생산할 수도 있지만, 습식 인산에는 금속 철 함량이 높아 현재 폴리인산나트륨 제품의 품질 요구 사항을 충족하기 어렵고, 국가 표준에서 규정하는 지표를 만족시키기도 어렵습니다.
현재, 중국 특허 출원 제94110486.9호 "삼폴리인산나트륨 제조 방법", 제200310105368.6호 "삼폴리인산나트륨 제조의 새로운 공정", 제200410040357.9호 "건습 복합법을 이용한 삼폴리인산나트륨 제조 방법", 제200510020871.0호 "글라우버염 이중 분해법을 이용한 삼폴리인산나트륨 제조 방법", 제200810197998.3호 "삼폴리인산나트륨 제조 및 염화암모늄 부산물 생성 방법" 등과 같은 새로운 삼폴리인산나트륨 제조 공정에 대한 연구가 진행되고 있다. 이러한 기술적 해결책들은 각각의 특징을 가지고 있지만, 대부분 중화 원료를 변경하는 것에 그치고 있다.
조제 피로인산나트륨을 사용하여 트리폴리인산나트륨을 제조하는 방법
조제 피로인산나트륨은 먼저 염세척조에 투입되어 대부분의 염화나트륨을 제거한 후, 판형 여과기에 투입되어 1차 여과를 거칩니다. 여과 케이크에는 다량의 피로인산나트륨이 함유되어 있으며, 염화나트륨의 질량 농도는 2.5% 미만입니다. 그 후, 용액을 증기가 주입된 용해조에서 85°C로 가열하여 교반 및 용해시킵니다. 용해 과정에서 황화나트륨을 첨가하여 금속 이온을 제거합니다. 불용성 물질은 수산화구리와 같은 불순물입니다. 이를 다시 한 번 여과합니다. 여과액이 피로인산나트륨 용액입니다. 여과액에 활성탄을 첨가하여 색소를 제거하고, 인산을 첨가하여 산성화 및 용해 촉진을 진행한 후, 마지막으로 액상 알칼리를 첨가하여 pH를 7.5~8.5로 조정하여 정제액을 제조합니다.
정제액의 일부는 삼폴리인산나트륨 중화액 제조 공정에 직접 사용되고, 나머지 부분은 DTB 결정화기로 이송됩니다. DTB 결정화기 내의 정제액은 강제순환 펌프와 냉각기에서 공급되는 5°C의 물을 이용하여 열교환기에서 냉각됩니다. 용액 온도가 15°C까지 떨어지면 응집물로 결정화된 후 고층 탱크로 이송되어 원심분리기로 원심분리되어 피로인산나트륨 결정을 얻습니다. 이 피로인산나트륨 결정은 삼폴리인산나트륨 생산 공정의 중화액 제조기에 첨가되어 인산 및 액상 가성소다와 혼합되어 삼폴리인산나트륨 생산 원료인 중화액을 제조합니다. 상기 염수는 조피로인산나트륨을 세척하는 데 다시 사용됩니다. 염수 내 염화나트륨 함량이 포화 상태에 도달하면 염수를 완충 탱크로 펌핑하고, 완충 탱크에 있는 염수를 삼폴리인산나트륨 배출가스 덕트 재킷으로 펌핑하여 고온 배출가스와 열교환을 진행합니다. 열교환 후 염수는 분무 증발을 위해 다시 완충 탱크로 돌아갑니다.
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게시 시간: 2024년 11월 11일