罗布泊卤水生产硝酸钾半成品工艺研究_二_等温蒸发实验研究
新疆罗布泊盐湖卤水资源综合开发研究

新疆罗布泊盐湖卤水资源综合开发研究作者:佚名更新时间:2010-11-13 来源:股票信息导航中民控股长电科技如何读懂2009年0蒲月16日罗列泊盐湖是我国继青海察尔汗后到现在为止发现的超大型的含钾盐卤矿床(神州地质科学院,1995),位于塔里木低地东部,新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌县境内,地舆坐标90°00&rime;00&rime;~91°45&rime;00&rime;e,39°50&rime;00&rime;~41°05&rime;00&rime;n,北部以库鲁克塔格山山前洪积扇为界,南至阿尔金山,东至北山,西边为库鲁克沙漠。
盐湖南边以及北边长115km,东西宽90km,平面或者物体表面的大10350km2,是世界上最大的干盐湖之一。
盐湖区属典型大陆性干旱天气,年下雨量38.5mm,年蒸发量达4696.9mm,是强烈蒸发区;年平均气温12.4℃,无上气温44.3℃,平均湿度35.7%;罗列泊盐湖盐卤属硫酸镁亚型盐卤,赋存有钾、镁、钠、硫酸盐等成分,其品位跨越工业品位,具有单独挖掘的价值,而其它伴生的锂、硼等罕见金属路程经过过程盐卤蒸发以及老卤轮回富集亦可到达综合收受接管的目的(表1),经济开发潜能巨大。
一、罗列泊盐湖资源概况罗列泊盐湖位于塔里木低地的东部,按照其地舆地貌特性,可将罗列泊干盐湖区分清楚为罗北区、罗中区、东广阔平坦的高地、西广阔平坦的高地、罗东区、新湖东、新湖区以及老湖区共8个区段。
罗北区段位于罗列泊干盐湖的北部,是罗列泊干盐湖中盐类淤积发育良好、淤积厚度最大的次低地。
罗北区段钾肥资源前提较好,举行的地质事情至多,勘查表白,罗北区属远离海岸的地区盐湖钾肥矿床,是一个以液相矿为主、固液共存、并以钾、钠、镁盐等为主的大型矿床(表2),同时伴生有可综合收受接管的锂、硼等罕见元素。
此中罗北区盐卤罕见元素含量详见表1。
罗布泊盐湖富钾卤水成因再探讨——碎屑层卤水蒸发实验分析

罗布泊盐湖富钾卤水成因再探讨——碎屑层卤水蒸发实验分析罗布泊盐湖是我国西部的一个大型内陆盐湖,拥有丰富的盐类资源,其中以富含钾的卤水资源尤为突出。
研究罗布泊盐湖富钾卤水的成因,对于探索内陆盆地盐湖的形成机理、盐湖资源的形成与分配规律、以及盐湖开发利用具有重要意义。
本文将通过碎屑层卤水蒸发实验分析的方法,再探讨罗布泊盐湖富钾卤水的成因机制。
一、罗布泊盐湖的地质背景及区域特征罗布泊盐湖位于中国新疆、青海、甘肃三省交界处,是我国最大的内陆盆地盐湖之一。
罗布泊盐湖形成于第三纪晚期,是受喀喇昆仑山西麓隆起和塔克拉玛干沙漠北缘延伸所形成的盆地盐湖。
罗布泊盐湖面积约为10000平方千米,水体面积约为3900平方千米,湖内深度约为30米,是一个荒漠、半干旱的盐湖。
二、罗布泊盐湖的卤水成因机制目前,有关罗布泊盐湖的形成机理和卤水成因的研究还比较有限,但一般认为罗布泊盐湖盐岩是在过去几个亿年的沉积过程中,随着地壳运动和气候环境的变化而形成的。
在这个过程中,地壳的冲击和挤压作用,使得沉积物为一定的角度倾斜,形成了颇具特色的断层构造,这种结构对盐水的形成有着重要的影响。
当地的地质构造及今后环境使得反射波段获取卤水数据成为不可能,因此,研究罗布泊盐湖卤水的成因机理主要是通过室内实验模拟该地卤水来探讨。
碎屑层卤水蒸发实验是室内模拟计算卤水成因的重要手段。
通过这种实验手段,可以模拟罗布泊盐湖的卤水呈现的各种化学类型及沉积环境的特点。
实验表明,罗布泊盐湖的卤水是由深部地下流体和雨水、地表水混合产生,且受到深部岩石的影响,钾离子浓度高达1000mg/L以上。
同时,卤水的镁、钾离子比大于1,表明罗布泊盐湖的卤水富含钾,而缺乏钠离子。
三、盐湖开发利用的展望明确罗布泊盐湖的卤水成因机理,可为盐湖开发利用提供重要的理论依据。
由于罗布泊盐湖卤水含钾量极高,是我国重要的钾肥原料基地之一。
同时,罗布泊盐湖盐岩资源丰富,盐湖沉积物中的银、铜、铅、锌等金属元素也具有一定的开发价值,可为当地地方经济增长带来较好的发展前景。
罗布泊光卤石矿制备硫酸钾镁肥的工艺研究

一、前言我国硫酸钾镁肥原料主要是软钾镁矾矿,是一种无氯的硫酸钾镁复合肥。
其分子式是K2SO4·MgSO4·6H2O。
K2O质量分数为23.39%、S质量分数为15.92%、Mg质量分数为6.04%、H2O 质量分数为26.84%。
硫酸钾镁肥生产工艺分为天然提取法和掺混法。
天然提取法工艺原理通过盐湖卤水或固体钾镁盐矿,采用机械物理方法分离氯化钠,将钾镁钒矿直接生产工艺;硫酸钾镁肥掺混法是以硫酸钾或氯化钾与镁盐简单掺混而制取的,但因产品有效成分含量不足、质量参差不齐、CL-超标,急待市场规范。
为了增加硫酸钾镁肥生产工艺研究,利用罗布泊卤水晒制的光卤石为原料实验研究,研究其生产工艺技术路线和工艺参数,得到高质量的硫酸钾镁肥。
二、工艺原理和条件1.光卤石晒矿理论分析罗布泊硫酸镁亚型卤水制取的光卤石矿受限于罗布泊夏季酷暑、冬季严寒等因素,在Na+,K+,Mg2+//Cl-,SO42--H2O五元水盐体系(25℃)介稳相图,以溶解度趋势可以得出,光卤石矿在相图上由D点至E点进行晒制(见图2.1),在晒制光卤石的同时夏季高温时有钾盐镁矾矿次生(不作为考察对象),冬季低温时有泻利盐析出。
图2.1 Na+,K+,Mg2+//Cl-,SO42--H2O五元水盐体系(25℃)介稳相图2.光卤石分解理论分析光卤石分子式为KCL·MgCL2·6H2O,是不对称复盐,因含泻利盐和钾盐镁矾,故利用Na+,K+,Mg2+//Cl-,SO42--H2O 五元水盐体系(25℃)介稳相图进行研究。
光卤石分解属于脱镁的过程,目的是将光卤石矿中的MgCL2进入液相,得到单体氯化钾。
相图中D点Mg2+:7.13%,采用低镁饱和卤水分解光卤石,低于D点的卤水都能达到分解效果,故以相图点C为分解母液点(见图2.1)。
Mg2+:0-7.13%,梯度越大,分解动力越大。
3.泻利盐与氯化钾转化软钾镁矾理论分析依据水盐体系相图理论可知,把氯化钾和泻利盐矿物转化为软钾镁矾,理论转化硫钾比≥2.46,转化后的母液相图点C 是软钾镁矾、氯化钾和泻利盐共饱和点。
硝酸钾生产工艺及研究进展概述

2017年04月硝酸钾生产工艺及研究进展概述逯亚平(青海盐湖硝酸盐业股份有限公司,青海格尔木816000)摘要:硝酸钾是重要的化工原料,它的生产方法有多种,如合成法、溶剂萃取法、复分解法、离子交换法、硝土制取法等等。
本文主要介绍合成法,它已经被应用到工厂中进行硝酸钾的生产了。
其中它包括三个步骤,这里对其进行了深入介绍,分别是中和工艺、蒸发工艺、造粒工艺。
我们可以根据这三种工艺就可以生产出来硝酸钾,而且研究它们的制作步骤可以发现其中所存在的不足,找到解决的办法,当然我们还可以去寻找这些工艺中存在的优点,我们可以借鉴的地方并对其进行发扬。
关键词:硝酸钾;生产工艺;深入研究硝酸钾在各个领域都有发挥着重要的作用。
在食品方面,硝酸钾可以用做发色剂,护色剂,防腐剂。
为食品工业带来了一定的便利;在农业方面,硝酸钾是农作物所需的肥料,它可以使农作物变得更加茁壮;在工业方面,硝酸钾被应用于玻璃的强化过程中;在军事方面,硝酸钾是做炸药的重要原料,它可以参与氧化还原反应,做氧化剂,也可以用作钾盐的合成,配制炸药(如矿山火药、引火线、爆竹);在医学方面,硝酸钾可以被应用于生产青霉素钾盐等药物,在该方面有着重要的作用。
综上所述,硝酸钾在各个方面都有着重要的作用,所以,我们应该重视起硝酸钾的生产过程,进而去优化其生产工艺。
1中和工艺中和工艺是制造硝酸钾的过程中最简单的一步,但是在操作过程中要注意最后溶液pH 的控制。
该工艺采用酸碱中和生成盐的知识,利用氢氧化钾和硝酸,让二者反应生成硝酸钾和水这样就可以得到想要的产品。
具体的操作步骤是先加入碱,然后再加入酸,使二者反应至溶液的pH 值在7~7.5范围内,这样,硝酸钾溶液就被生产出来了,然后工作人员再通知化验室取样,如若合格便可以打入原料罐了。
2蒸发工艺利用蒸发工艺生产对硝酸钾进行加工这个过程可谓是非常繁琐。
它根据生产出的硝酸钾的状态不同,从而对应这些状态发明出各自的生产方法。
利用罗布泊盐湖卤水制取硫酸钾工艺试验研究_李浩

摘 要 : 新疆罗布泊盐湖是近年来探明的一个综合性大型液态钾盐 矿床 , 现已探明的
工业储量 1. 76 亿 t 。 文章通过相图理论分析及试验研究 , 阐述了利用罗布泊盐湖卤水经过盐 田蒸发 、选矿加工 、结晶转化制取硫酸钾的 先进生产工艺 , 为我国硫酸钾生产工艺开辟了一条 崭新的途径 。 关键词 : 罗布泊 ; 卤水 ; 硫酸钾 ; 工艺 中图分类号 : T Q 125. 1 文献标识码 : A 文章编号 : 1673 -6850( 2008) 02 -0009 -04
表 3 钾混盐转化 、浮选试验结果 物料名称 钾混盐 进料 洗涤母液 微咸水 出料 尾矿 转化母液 离子组成 ( %) 产率
2+ 2+ - S O H K+ N a M g C l %) 4 2O ( 7. 01 8. 32 6. 30 21. 6421. 5635. 17 100. 00
由图 5 可见 : 利用罗布泊卤水蒸发分级得到 的 钾盐镁矾加光卤石分解浮选后的氯化钾 , 经微咸水 转化即可得到硫酸钾产品 , 论回收率仅 为 47%; 而采用软钾镁 矾与氯化钾加微咸水转化 , 其 硫 酸 钾 因相 段 较 长 , 其 理 论 回 收 率 可 提高 到 68 %。 因此 , 本研究确定先把钾盐镁矾转化为软钾 镁矾 , 再进行硫酸钾转化 。 其工艺流程如图 6 所示 。
产率 ( %) 18. 30 9. 20 5. 29 6. 38 19. 39
0. 32 28. 92 1. 00 46. 91 1. 22 21. 63 0. 53 11. 34 6. 20 20. 86 20. 56 40. 52 7. 01 6. 83 0. 30 8. 32 4. 11 0. 09 6. 30 21. 64 21. 56 35. 17 8. 07 27. 75 11. 27 41. 98 8. 33 21. 98 3. 70 65. 60
扎布耶盐湖卤水-10℃冷冻后0℃等温蒸发实验研究

扎布耶盐湖卤水-10℃冷冻后0℃等温蒸发实验研究桑世华;卜令忠;侯彩红;甘甜【摘要】西藏扎布耶盐湖年平均气温-0.4℃,为了更好地了解该卤水在自然条件下的蒸发结晶规律,对冬季卤水-10℃冷冻后0℃等温蒸发实验进行了研究.实验结果表明:在低温0℃蒸发状态下,锂以碳酸锂形式在整个蒸发过程中分散沉淀,固相最高质量分数仅达0.094% ,因此难以获得较高品位的富锂混盐;硼在全蒸发过程中都以硼砂形式自然沉淀,固相中硼砂的质量分数最高达到1.89%;钾在蒸发过程中则以氯化钾和钾芒硝析出.液相中K+的质量浓度最高达到29.38 g/L;B2O3的质量浓度在蒸失率为95.95%时达到最大值18.69 g/L,此时液相中硼B2O3的质量浓度为初卤中的16.7倍;液相中Li+浓度最大值为4.83 g/L.【期刊名称】《成都理工大学学报(自然科学版)》【年(卷),期】2010(037)005【总页数】5页(P518-522)【关键词】扎布耶;盐湖;冷冻;等温蒸发【作者】桑世华;卜令忠;侯彩红;甘甜【作者单位】成都理工大学材料与化学化工学院,成都,610059;国土资源部盐湖资源与环境重点实验室,北京,100037;中国地质科学院矿产资源研究所,北京,100037;成都理工大学材料与化学化工学院,成都,610059;成都理工大学材料与化学化工学院,成都,610059【正文语种】中文【中图分类】TS352扎布耶盐湖位于西藏日喀则地区仲巴县境内,地理坐标为东经84°04′,北纬31°21′,湖面海拔高度为4 421m,年平均气温-0.4℃。
扎布耶盐湖是世界上已发现的罕见优质锂盐湖,其锂的储量居世界第二位,仅次于智利的塔卡玛盐湖[1]。
扎布耶盐湖是一个极具特点的大型盐湖[2],经勘探表明,是一个锂、硼含量达到超大型,銣、芒硝、铯等达到大型规模的碳酸盐型盐湖[3]。
郑绵平等[4]、杨建元等[5]、张永生等[6]、衣丽霞等[7]对扎布耶盐湖卤水进行了25℃等温蒸发、15℃等温蒸发以及冷冻后卤水常温蒸发(20℃)实验研究,从不同角度揭示了扎布耶盐湖卤水的蒸发结晶路线和钾、硼、锂的富集和析出行为。
罗布泊断陷带内形成富钾卤水机理研究

罗布泊断陷带内形成富钾卤水机理研究刘成林;焦鹏程;陈永志;王弭力【摘要】罗布泊干盐湖位于新疆塔里木盆地东部.1995年以来,在罗布泊发现了超大型规模钾盐矿床,钾盐资源主要赋存于罗北凹地等盐系地层中.近年来调查发现,在罗布泊分布有地堑式张性断陷带,不仅控制成钾凹地的形成,其本身也储集卤水,蕴藏有一定规模的卤水钾盐资源.地球物理(EH-4)测量显示,断陷带深达1 000 m处有卤水存在的信息;断陷带内钻孔卤水化学分析结果揭示,下部卤水比重高于上部,卤水中氯化钾含量也呈"下高上低"的态势,这与盐湖蒸发析盐序列不一致或正相反.文章认为,卤水垂向对流是导致卤水化学特征垂向分异的机理,即,在罗布泊盐湖演化过程中,断陷带内出现较小规模的洼地或盐湖,湖表水蒸发浓缩形成卤水,上部卤水比重不断增加,并沿张性断裂逐渐向下部或深部流动、渗透,形成了卤水的对流;由于罗布泊地堑式断陷带长达30~50 km,向下延长深度可达1 000 m,这些都说明罗布泊断陷带内可以形成和储集一定规模的富钾卤水,它们应该成为今后罗布泊盐湖钾盐资源扩大找矿的新空间.【期刊名称】《矿床地质》【年(卷),期】2010(029)004【总页数】7页(P602-608)【关键词】地质学;断裂;卤水;成钾模式;盐湖;罗布泊【作者】刘成林;焦鹏程;陈永志;王弭力【作者单位】中国地质科学院矿产资源研究所,北京,100037;中国地质科学院矿产资源研究所,北京,100037;中国地质科学院矿产资源研究所,北京,100037;中国地质科学院矿产资源研究所,北京,100037【正文语种】中文【中图分类】P619.21+1罗布泊盐湖位于塔里木盆地的东端,盐湖沉积区面积18 056 km2,是世界最大的干盐湖之一。
自1995年在罗布泊钻探调查发现了超大型卤水钾矿床(王弭力等,1996;1998;2001)以来,关于罗布泊卤水钾矿成因的研究就一直没有间断(刘成林等,1999;2003;2006;2007;2008;2009;Wang et al.,2005)。
罗布泊盐湖老卤制备高纯氧化镁工艺研究

罗布泊盐湖老卤制备高纯氧化镁工艺研究新疆塔里木盆地罗布泊盐湖是我国目前最大的规模性开发含钾硫酸镁亚型卤水矿床。
本盐湖钾盐资源早已实现大规模的开采,并建成年产160万吨硫酸钾生产系统。
但盐田摊晒工艺生产的大量老卤卤水,除了部分在盐田摊晒系统内部循环之外,剩下部分尚未有效利用,成废弃物被排除。
为有效开发罗布泊盐湖老卤卤水资源,提高资源利用率,本文以我国新疆罗布泊盐湖盐田老卤卤水为研究对象,根据老卤卤水中镁离子的化学沉淀反应原理制备出前驱体;再根据前驱体在高温下分解的化学原理,以高温煅烧的方式获取氧化镁的技术路线,进行了罗布泊盐湖老卤制备高纯氧化镁的试验研究。
本文采用化学沉淀法从老卤中制备氧化镁前驱体研究,确定最优的卤水提镁沉淀剂及其工艺条件:采用了两段沉镁的方式,第一段以理论用量90%的氨水作
为沉淀剂,氨水的加料时长为10min,反应时间为20min,反应温度为常温,得到氢氧化镁;第二段以理论用量100%的碳酸氢铵溶液为沉淀剂,碳酸氢铵加料时长为10min,反应时间为30min,反应温度为常温,得到碱式碳酸镁,两段沉淀后镁的总沉淀率为90.2%。
对两段沉淀所得前驱体通过洗涤、干燥、煅烧工艺流程,获得高纯度氧化镁。
研究确定了合适的煅烧制度:一段前驱体(氢氧化镁)在空气中于600℃下煅烧75min,二段前驱体(碱式碳酸镁)在空气中于550℃下煅烧45min。
所得氧化镁产品的纯度在98.0%以上,各项指标符合工业轻质氧化镁标准(HG/T2573-2012)。
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0 引言
卤水探明量较小 ; 另一类是钾镁比较高 、 硝含量偏
[1 ]
在前期的研究工作
SO4
2-
中作者提出了新疆罗
+ + 2+
低的 ( 图 4 中体系点位于 eac 区域中 ) 卤水 , 这类 卤水探明储量较大 。本文对这两类由厂家提供的 具有代表性的卤水 ( 组成见表 1) 进行等温蒸发实 验。
2 实验数据及处理
… - r/ n Pn - r - … - 1/ n Pn - 1
r =1 n
n- 1
The production analyzing and optimiz2 ing design of unloading part of semi2 continuous convey system in surface mine
( 1. 大连理工大学化工学院 ,大连 116021 ;2. 新疆大学化学化工学院 ,乌鲁木齐 830046)
摘要 : 本文在前期研究工作的基础上 ,对新疆罗布泊含硝酸钾卤水进行了 25 ℃ 等温蒸发实验 , 获得了两种典型组 成卤水在等温蒸发过程中的盐类析出规律及各组分质量分数的变化规律 ,并与前期进行的相图计算结果进行了比较 , 两者基本一致 ,为进一步的工艺实验及该卤水的综合开发利用提供了可靠依据 。 关键词 : 新疆罗布泊 ; 硝酸钾 ; 等温蒸发 中图分类号 :O642. 4 + 2 文献标识码 :A
(2) 原料 2 在等温蒸发过程中 K + 质量分数
始终增加 , 趋势变化不大 。在失水率约 70 %时 , 图1 原料 1 液相各离子质量分数变化曲线 ( 一)
SO4 2 - 的质量分数下降 , 综合判断表明为 Na2 SO4
析出 。在失水率约为 90 %左右时 , Mg2 + 质量分 数增加趋势变缓 ,SO4 2 - 质量分数快速下降 , 经鉴 别为 Na2 SO4 ・ MgSO4 ・ 4 H2 O 析出 。实验组成与相 图计算结果比较如表 3 。当失水率达到 94 %以上 时 K + + NO3 - 含量已接近 200 g/ L ,实验截止 。 表3 原料 2 实验点与文献 [ 3 ] 计算结果比较 图2 原料 1 液相各离子质量分数变化曲线 ( 二)
1 实验部分 1. 1 实验试剂及设备 ,并
等温蒸发实验结果见图 1 、 2、 3、 4。
3 实验数据讨论
通过各离子质量分数随失水率变化的曲线可 以看出 。
( 1) 原料 1 在等温蒸发 ( 一 ) 失水率达到 55 %
试剂 : 分析纯及优级纯试剂 。实验设备及仪 器 : 恒温箱及一般分析用仪器 。
[3 ] 张建树 ,黄雪莉 , 马风云 . 多元水盐体系相图工艺计算程序
图4 原料 1 、 原料 2 等温蒸发相图
的开发研究 [J ] . 海湖盐与化工 , 2003 (4) .
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・7 ・
© 1994-2007 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.
在等温蒸发 ( 二) 失水率达到 68 % ( 总失水率经换 算约为 90 %) 时 , Mg2 + 的质量分数呈下降趋势 , 液相 SO4 2 - 质量分数同时减小 , 表明镁盐析出 , X
Ξ 收稿日期 :2003 - 12 - 15 作者简介 : 黄雪莉 (1965 - ) ,女 ,新疆大学副教授 ,大连理工大学博士生 ,从事化工热力学研究 。
4 参考文献
[1 ] 黄雪莉 ,马风云 , 胡子昭 . 新疆罗布泊卤水生产硝酸钾半成
品工艺研究 ( 一) 相图分析及计算 [J ] . 化工矿物与加工 , 2002 ,
(4) :1 - 4. [2] 黄雪莉 ,吕秉玲 . 多元体系相图工艺计算方法研究 [J ] . 海湖
盐与化工 , 2001 , (6) : 9 - 12.
对实际矿山 ,卸载台数取 2 , 整个系统的作业 概率 ( 可看作近似可靠度) 为
A n = 1 - P0 = 1 - 0 . 2452 = 75 . 5 %
对单个卸载台来说
A n = 1 - P0 - 1 / 2 P1 = 1 - 0 . 2452 - ( 1/ 2) ×0 . 2972 = 60 . 6 %
・6 ・
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・ 试验研究・ IM &P 化工矿物与加工 2004 年第 8 期 衍射证明是 Na2 SO4 ・ MgSO4 ・ 4 H2 O ; 在等温蒸发
・ 试验研究・ IM &P 化工矿物与加工 2004 年第 8 期 辆或大于 n 辆车时 ( n 为系统卸载台数 ) , 系统中 每个卸载点都有卡车卸载 , 系统处于作业状态 。 如 上所述 , 本文认为露天矿卸载系统的可靠度计算 公式可以表示为 :
( 1) 对单个系统来说 ,可靠度
< 4. 857 > < 0. 9804 > < 11. 91 > < 10. 45 > < 5. 587 >
注 : < > 内为相图计算结果
可以看出除 SO4 2 - 外两者非常接近 。SO4 2 质量分数不太相符是由于相图计算过程中以平面 代曲面造成的 ,另外图 4 也表明蒸发过程基本按 相图规律进行 。
・ 试验研究・ IM &P 化工矿物与加工 2004 年第 8 期
文章编号 :1008 - 7524 (2004) 08 - 0006 - 02
罗布泊卤水生产硝酸钾半成品工艺研究 ( 二) 等温蒸发实验研究
Ξ
黄雪莉1 2 , 张建树2 , 胡子昭2 ,马风云2
Na2 SO4・ MgSO4・ 4H2O
< 1. 707 > < 1. 334 > < 4. 186 > < 12. 07 > < 6. 598 > 4. 619 1. 832 11. 72 9. 930 8. 413
等温蒸发过程析盐点与相图计算结果比较见表
2。
3 K2 SO 4・ Na 2 SO 4
A s = 1 - P0 ( 22)
Abstract :The unloading part of discontinuous and continuous con2
vey system is analyzed and optimized in combination wit h fact of a re2 al mine , and using many met hods such as Queuing Theory and relia2 bility analysis. The utility results are gained , which can be used in similar mines and can offer decision basis for real mines.
( 二) 失水率达到 89 % ( 总失水率为 96 %) 时 , K +
表2 原料 1 实验点与文献 [ 3 ] 计算结果比较
析出盐
K Na 2 SO 4
液相离子质量分数/ %
+
的质量分数增加呈明显减缓趋势 , 且 SO4 2 - 质量 分数下降趋势变陡 , 表明钾盐析出 。由于析出量 很少 , 未能判断是何种钾盐 , 根据相图判断应为
Na2 SO4・ MgSO4・ 4H2O
< 2. 855 > < 1. 084 > < 10. 87 > < 11. 00 > < 5. 106 >
注 : < > 内为相图计算结果
图3 原料 2 液相各离子质量分数变化曲线
可以看出除 SO4 2 - 外两者非常接近 。SO4 2 质量分数不太相符原因同上 。
原料组成见表 1 。 表1 原料分析结果
序号 原料 1 原料 2
K+ 0. 2620 0. 2997 Mg2 + 0. 2040 0. 1138 Cl 14. 75 14. 62 NO 3 0. 6420 1. 141
提出的
[3 740
多元水盐体系相图工艺计算方法 , 编制了新疆罗 布泊含硝酸钾卤水等温蒸发相图计算软件 进行了计算 。 为了验证前期工作中相图计算研究结果并为 将来的工艺研究提供实验依据 , 本文进行了新疆 罗布泊含硝酸钾卤水 25 ℃ 等温蒸发实验 。
BA I Xiao2ping1 , 2 ,CA I Qing2xiang3
( 1. School of Management , Xi’ an University of Architecture & Technology , Xi ’ an 710055 , China ; 2. School of Elec2 tronics & Information , Xi’ an Jiaotong University , Xi ’ an Shanxi ,710049 , China ; 3. School of Energy Source , China University of Mining and Technology , Xuzhou Jiangsu 221008 , China)
析出盐
K+ 0. 9246
液相离子质量分数/ %
Mg2 + 0. 3411 NO 3 3. 381 Cl 12. 80 SO 4 2 5. 627
Na 2 SO 4
< 0. 8474 > < 0. 3216 > < 3. 225 > < 12. 94 > < 4. 921 > 2. 948 1. 050 10. 63 9. 243 9. 383