Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Варка мыла. Простые рецепты и советы

Заводские технологии - простые рецепты

Справочник / Заводские технологии на дому - простые рецепты

Комментарии к статье Комментарии к статье

Процесс получения мыла может быть разбит на следующие стадии:

  • варка мыльного клея;
  • исправление мыльного клея;
  • высаливание мыла;
  • лощение мыла;
  • формовка мыла.

Варка мыльного клея

Омыливание жиров производится в большинстве случаев посредством варки, но некоторые нейтральные жиры: пальмоядровое масло, кокосовое масло, льняное, бобовое масло и др. могут омыливаться с помощью едкого щелока и при температуре более низкой, чем температура варки.

Такой способ называется омыливанием полугорячим путем. Применяется также холодный способ изготовления мыл. Начинающий мыловар часто путает наступающее в щелочных растворах первоначальное эмульсирование жиров с настоящим омыливанием таковых, но при известной практике он быстро научается определять, произошло ли омыливание, т. е. соединение жиров со щелочью, или же получилась только эмульсия, представляющая собою простую смесь, распадающуюся на свои составные части при долгом простаивании. При омыливании нейтральных жиров чрезвычайно важна крепость щелока, так как большинство жиров легко омыливается лишь при применении в начале варки слабых щелоков, усиливаемых уже в процессе варки.

Большинство предприятий теперь работает паром, даже при наличии котлов с непосредственным обогреванием. При варке острым (прямым) паром берут более крепкие щелока ввиду их разбавления вследствие конденсации пара и присоединения воды к мылу. Вода попадает в мыло в разных количествах в зависимости от Работы паром высокого или низкого давления, насыщенным или перегретым, так что крепость щелока нужно регулировать в каждом отдельном случае. Непрямой пар (в виде паровой рубашки) применяют только для варки в сравнительно небольших котлах, так как в больших котлах при таком паре полная варка не достигается. Дело в том, что в больших котлах с двойными стенками мыло варится только около стенок и при нагревании змеевиком - около паровых труб змеевика.

Непрямой пар весьма пригоден при изготовлении в небольших котлах туалетных мыл, мыл, изготовляемых полугорячим путем, и клеевых мыл. В последнее время стремятся поднять температуру пара посредством перегревателей, вделанных в паровой котел. Это особенно полезно в случае необходимости пропускать пар через длинные паропроводы или же в случае недостатка пара для варки имеющегося количества мыла. Такой перегретый пар конденсируется слабее, и под влиянием его высокой температуры ускоряется варка. Кроме того, перегревание пара дает экономию топлива. При применении прямого пара его выпускают в котел для варки через открытый правильно установленный трубопровод. Для котла вместимостью до 5 000 кг мыла достаточно, если трубопровод оканчивается флянцем в днище котла со спирально расположенными на этом флянце отверстиями, позволяющими пару распространяться в котле во все стороны.

Общая площадь всех этих отверстий не должна превышать площади внутреннего сечения паропроводящей трубы. К большим котлам подводят по нескольку паропроводов, устья которых располагаются одно над другим и на некотором отдалении друг от друга. Кроме этого очень пригодным оказалось присоединение к днищу котла простой, внизу совсем открытой трубы, с помощью которой мыловар всегда может заставить вскипать все содержимое котла, без одновременного вспучивания мыла. Подобный прямой трубопровод полезен также при шлифовании или высаливании мыла.

Варка на голом огне практикуется только на небольших заводах. Для варки мыла на голом огне лучше всего пригодны котлы из ковкого железа. Обыкновенно котлы делаются конической формы, причем верхний диаметр равняется его высоте, а нижний - 2/3 верхнего диаметра. Для омыления 50 кг жира необходима емкость котла в 400-500 л. На дне котла обыкновенно вделывают выпускные трубы. При варке на голом огне необходима мешалка. Мешалка эта обыкновенно состоит из 4 лопастей, вращающихся вокруг одной общей оси. Когда мыльная масса высоко поднимется, пускают в ход мешалку, приводимую в движение коленчатой рукояткой. Такие мешалки при обогревании паром излишни.

Для увеличения пенообразовательной способности, к жирам прибавляют 10% касторового масла или столько же сульфированного касторового масла. Количество пены увеличивается от примеси канифоли. Прибавка калиевого мыла к натровому также ведет к увеличению пенистости мыла. При варке мыла различные сорта жиров требуют различной концентрации щелочи, а также различное время и различную температуру варки. Количество потребных для омыливания едких щелочей берут в зависимости от коэффициента омыления жира. Коэффициент омыления указывает то количество мг едкого кали, которое необходимо для омыления одного определенного жира или масла. В нижеприводимых рецептах указано приблизительное количество потребных едких щелочей, так как у одних и тех же жиров часто коэффициент омыливания лежит в Довольно широких пределах.

Для приблизительного подсчета количества едкого натра необходимого для омыления жиров, нужно число килограммов жиров, предназначенных для омыления, помножить на 20 и полученное число разделить на число градусов крепости по Бомэ, с которой предполагают работать. Так, например, нам необходимо вычислить, сколько нужно взять 40 °Be раствора едкого натра для омыливания 30 кг кокосового масла. Для этого количество опыляемого жира в килограммах (30 кг) умножают на 20 и делят на 40 (крепость раствора).

Например, (30x20)/40 = 15, Таким образом, для омыления 30 т кокосового масла раствором едкого натра крепостью 40 °Be требуется 15 кг раствора.

Исправление мыльного клея

Эта операция имеет целью полное омыление неомыленной части жира путем добавления щелочи или в случае избытка щелочи - добавлением жира.

Высаливание мыла

Отсаливание мыла из мыльного клея производится для отделения мыльного ядра от излишней воды и глицерина. Отсолка производится либо одной поваренной солью, либо смесью поваренной соли с крепким едким щелоком. Для определения количества соли, требуемой для высаливания мыл, берут небольшое количество мыльного клея в стеклянном стакане и прибавляют отвешенное количество соли до выделения мыла. Отсаливание считается оконченным, если мыло в виде "ядра" плавает на поверхности, а подмыльный щелок прозрачен и нанесенный на стеклянную поверхность остается жидким. Если масса загустевает, нужно прибавить еще соли.

По взятому на пробное высаливание количеству соли определяют необходимое количество для высаливания всего мыла. Пробное высаливание можно производить в небольших котлах. На отсолку нужно обратить серьезное внимание, так как при неполной отсолке часть мыла остается в растворе и непроизводительно теряется. Кокосовые мыла не высаливаются, так как они растворимы в соляном растворе. При высаливании поваренной солью калиевых мыл происходит другой процесс: натрий поваренной соли становится на место калия мыла и в результате получается натровое твердое мыло и хлористый кадий. Этот процесс применяется для получения натровых мыл при омыливании едким калием.

Шлифование (лощение) и наполнение мыла

Эти операции имеют целью увеличить количество воды в мыле, придать ему ровный вид, а также ввести вещества, служащие для наполнения. После отсолки спускают подмыльный щелок, после чего прибавляют воду, разбавленную щелочь и вещества для наполнения.

Формовка мыла

После отсолки и лощения готовое мыло разливают в формы. На больших заводах эта операция производится специальными насосами. Застывание мыла происходит в зависимости от величины и емкости формы. После застывания мыло режется на куски при помощи специальных машин. Туалетные мыла формуются при помощи пресса. Простое приспособление для нарезки мыльных брусков ручным способом при помощи тонкой веревки легко сделать самому.

Автор: Королев В.А.

Рекомендуем интересные статьи раздела Заводские технологии на дому - простые рецепты:

▪ Чистка позолоты

▪ Основные процессы омыления и свойства мыла

▪ Экстрактивные чернила

Смотрите другие статьи раздела Заводские технологии на дому - простые рецепты.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Экраны влияют на детей неравномерно в разном возрасте 01.08.2026

Планшеты и смартфоны давно стали привычной частью повседневной жизни даже самых маленьких детей. Родители часто используют гаджеты, чтобы успокоить малыша или занять его на время, однако ученые все чаще задаются вопросом, как экранное время сказывается на развитии мозга и будущей способности к обучению. Новое исследование показывает, что значение имеет не только продолжительность просмотра, но и возраст, в котором ребенок проводит время перед экраном. Ученые наблюдали детей от рождения до 8 лет. Оказалось, что больше всего экраны влияют на мозг в два периода - в раннем младенческом возрасте и перед поступлением в школу. У детей, много времени проводивших перед экранами в эти возрастные точки, в 9 лет были несколько хуже успехи в обучении, а в 10,5 лет хуже работала рабочая память - способность удерживать и обрабатывать информацию здесь и сейчас. Исследователи из Франции и Сингапура проанализировали данные 502 детей и выделили два ключевых этапа. У младенцев мозг развивается очень ...>>

Умные жилеты, спасающие от жары 01.08.2026

Летняя жара в больших городах все чаще становится серьезным испытанием для людей, работающих на открытом воздухе. Мусорщики, строители и другие специалисты вынуждены проводить часы под палящим солнцем, рискуя перегревом. Китайские инженеры предложили практичное решение - специальные охлаждающие жилеты, которые помогают снизить ощущаемую температуру примерно на 10 градусов. Пока мир страдает от сильной жары, китайские инженеры разработали "умные" жилеты с климат-контролем. Жилеты с кондиционированием почти не отличаются от обычной рабочей одежды. Главное отличие - в системе охлаждения. В городе Нанкин в жилет вмонтированы два вентилятора, работающих от портативных аккумуляторов. Одного заряда хватает на 3-4 часа непрерывной работы. В Чанчжоу решили разместить в карманах охлаждающие элементы с материалом, который при нагревании переходит из твердого состояния в жидкое, активно поглощая тепло. Это поддерживает комфортную температуру в течение 2,5-4 часов. Такие жилеты выглядят почти ...>>

Летающие ветротурбины 3 МВт вышли в серию 31.07.2026

Традиционные ветряные электростанции зависят от силы и стабильности ветра у поверхности земли, где воздушные потоки часто бывают слабыми и порывистыми. На больших высотах ветер обычно сильнее и постояннее, поэтому инженеры уже давно рассматривают возможность подъема турбин в воздух. Китайская компания сделала важный шаг в этом направлении, перейдя от испытаний к мелкосерийному производству. Компания Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology запустила мелкосерийное производство летающей ветротурбины S2000, а в провинции Чжэцзян возводят отдельный завод по производству материалов для оболочки аппарата. У компании уже есть предварительные договоренности с прибрежными городами и горными регионами, которые рассматривают возможность использования этой технологии для удовлетворения собственных энергетических потребностей. Прототип, который полгода назад только что поднялся в небо над Сычуанем, теперь превращается в целую отрасль. Идея S2000 проста: вместо того чтобы устанавливать ветряну ...>>

Случайная новость из Архива

Модуль обработки изображений с собственной нейронной сетью глубокого обучения 02.09.2017

Компания Intel представила модуль обработки изображений Movidius Myriad X. Как утверждает процессорный гигант, Movidius Myriad X - первая в мире однокристальная система, включающая блок Neural Compute Engine.

Neural Compute Engine - аппаратный блок, ответственный за работу высокоскоростной нейронной сети глубокого обучения. Именно он должен позволить конечному устройству, основанному на Movidius Myriad X, понимать окружающую среду и реагировать на нее в режиме реального времени. Производительность блока Neural Compute Engine достигает 1 TOPS (триллион операций в секунду), тогда как суммарная производительность Myriad X достигает 4 TOPS.

В числе прочих особенностей нового решения Intel выделяет, к примеру, 16 128-разрядных векторных процессоров с архитектурой VLIW (одна инструкция содержит несколько операций, которые выполняются параллельно). Также Myriad X способна работать одновременно с восемью камерами HD, благодаря наличию 16 линий MIPI с суммарной пропускной способностью в 700 миллионов пикселей в секунду. Кроме того, имеется более 20 аппаратных ускорителей обработки данных, ответственных за обработку изображения и звука.

Myriad X получила 2,5 МБ памяти Homogenous On-Chip Memory. Это централизованная архитектура памяти, обеспечивающая пропускную способность в 450 ГБ/с, способствующая уменьшению энергопотребления за счет минимизации передачи данных вне чипа.

Другие интересные новости:

▪ Freescale начала продажи микросхем памяти MRAM

▪ Сенсорная клавиатура-дисплей DS Pixel Keyboard

▪ Пауки, питаясь графеном, плетут прочнейшую паутину

▪ Искусственные водоросли защитят океан

▪ Улучшена компьютерная распознаваемость речи

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Микроконтроллеры. Подборка статей

▪ статья Поступайте с другими так, как вы хотите, чтобы они с вами поступали. Крылатое выражение

▪ статья Какая наука была исключением из сократовского Я знаю, что ничего не знаю? Подробный ответ

▪ статья Молокан дикий. Легенды, выращивание, способы применения

▪ статья Сенсорный регулятор освещения на микроконтроллере с дистанционным управлением. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Электричество и наше здоровье. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026