苦卤兑卤作用及析盐的理论探讨
高台盐池苦卤开发利用问题的探讨

高台盐池苦卤开发利用问题的探讨作者:徐力来源:《中国新通信》2020年第02期摘要:高台盐池苦卤的工业价值,高台盐池芒硝矿是我省唯一大型的硫酸盐型无机盐矿,矿藏总储量 3000 多万吨,除芒硝以外,还有一定量的食盐和钾盐、镁盐。
目前,高台盐池矿区已形成整体开发的局面,主要采用水溶开采,硝盐联产的工艺技术,已开成年产芒硝40 万吨、食盐 4 万吨的生产能力。
在采用水溶开采、硝盐联产技术生产芒硝、食盐过程中,每年都有大量苦卤被作为废水排掉。
这部分苦卤是制盐提硝后,所剩余的母液,它是由采矿原卤(属 K+、Na+、Mg2+//Cl-、 SO42--H2O 五元水盐体系)经过两次蒸发浓缩,分离出芒硝、食盐等钠盐后,钾、鎂盐类高度富集的饱和盐卤,钾含量高达 1.64%,镁含量在 2.57%左右,钾、镁的品位含量已达到工业开采的要求。
据初步测算,高台盐矿生产原盐 1 万吨,排放苦卤 17100m3,以该矿区现有食盐总生产能力 4 万吨计,每年苦卤排放量经 68400m3,苦卤比重1.285g/cm3,苦卤总量约 87890 吨,以含钾 1.64%,含镁 2.57%计算,钾、镁总量分别在 1441 吨和 2258 吨左右,按氯化物折合,即相当于 KCl2752 吨、MgCl28938 吨、K2SO42546 吨、MgSO211290 吨,苦卤所含钾、镁盐类的数量具备进行工业开采加工所要求的数量规模条件,所以高台盐池苦卤具有很高的工业价值。
关键词:盐池苦卤;利用;探讨一、高台盐池苦卤的化学组成及开采技术经对高台盐池矿区苦卤进行化学分析,其化学组成见表 1。
表 1、苦卤化学组成从其化学组成看,苦卤主要有 K+、Na+、Mg2+、Ca2+、Cl-、SO42-离子和 H2O 组成,因 Ca2+含量只占 0.018 g/100g,远低于其它离子含量,可不考虑其影响,所以高台盐池苦上属典型的 K+、Na+、Mg2+//Cl-、SO42--H2O 五元水盐体系,属海水型卤水,并且各离子含量,与海水制盐后苦卤(山东羊口盐场生产氯化钾用苦卤化学组成见表 1)化学组成及含量极其相近。
苦卤的用途

苦卤的用途
苦卤是一种含有高浓度盐分的水溶液,主要由氯化钠、氯化镁和氯化钾等盐类组成。
它在日常生活中有着广泛的应用,下面我们就来了解一下苦卤的用途。
苦卤在食品加工业中起到了重要的作用。
在食品加工过程中,苦卤常被用作调味剂和腌制剂。
其中,调味剂的主要作用是增加食品的咸味,提升食欲。
而腌制剂则能够延长食品的保鲜期,防止食品腐败。
此外,苦卤还可以用于制作一些特殊的食品,如腌制鱼、腌制火腿等。
苦卤在化工行业中也有着重要的用途。
由于苦卤中含有丰富的氯化物离子,因此可以用于制取氯和氢氧化钠等化学品。
其中,氯是制取氯化氢、氯仿、氯化胺等化学物质的重要原料,而氢氧化钠则是制取肥皂、纸浆、玻璃等产品的关键材料。
苦卤还在医药领域发挥着重要的作用。
由于苦卤中含有丰富的镁离子,因此可以用作镁剂,用于治疗镁缺乏症、高血压等疾病。
此外,苦卤中的钾离子也被广泛应用于治疗低钾血症和心脏疾病。
苦卤还有着一些其他的用途。
比如,在冶金行业中,苦卤常被用作矿石浮选的调节剂。
此外,苦卤还可以用于制取工业盐和食用盐。
而在某些地区,苦卤还被用于养鱼,以提供鱼类所需的盐分。
总的来说,苦卤是一种多功能的溶液,在食品加工、化工、医药等领域都有着广泛的应用。
它的用途不仅限于上述几个方面,还有着许多其他的用途。
随着科学技术的不断发展,相信苦卤的用途还会有更多的拓展和创新。
苦卤的用途

苦卤的用途
苦卤在食品加工领域有着广泛的应用。
在腌制食品过程中,苦卤可以用来提高食品的储存时间和口感。
例如,腌制鱼类和肉类食品时,苦卤可以通过渗透作用抑制微生物的繁殖,延长食品的保鲜期。
此外,苦卤还可以增加食品的咸味,提升食品的口感。
苦卤在化工工业中也有着重要的应用。
苦卤中的盐分可以用作工业原料的制备。
例如,氯化钾是苦卤中的一种重要盐分,可以用于生产肥料、化肥和医药等领域。
此外,苦卤还可以用来制备氯气和氢氧化钠等化工产品,应用广泛。
除此之外,苦卤还在石油开采领域发挥着重要作用。
在石油开采过程中,苦卤可以用作钻井液。
钻井液是一种用于冷却钻头、清洗井眼和输送钻屑的液体。
苦卤具有高密度和高抗压强度的特点,可以有效地控制井底压力,提高钻井效率。
苦卤还可以用于制备盐类产品。
苦卤中的盐分可以通过蒸发结晶的方法进行分离和提纯,得到高纯度的盐类产品。
这些盐类产品可以用于食品加工、化工工业和医药领域等。
苦卤还在矿业和冶金行业有着应用。
苦卤中的盐分可以用于提取金属矿石。
例如,钾盐矿石可以通过苦卤提取钾盐,铝盐矿石可以通过苦卤提取铝。
总结起来,苦卤在食品加工、化工工业、石油开采、制盐、矿业和冶金等领域都有着重要的应用。
它的高盐分含量使其具有多种功能,可以发挥不同的作用。
随着科技的进步和工业的发展,相信苦卤的应用领域还会进一步扩大和深化。
苦卤综合利用的探讨(盐场化工厂)

苦卤综合利用的探讨鄂宝军(河北省南堡盐场化工厂)【摘要】苦卤是宝贵的资源,综合利用苦卤资源是解决陆地资源不足的有效途径,改变传统盐化工生产工艺,实现产品的更新换代,把传统的盐化工产品转化为高附加值的硫酸钾、碳酸镁精制盐产品,改变盐化厂亏损局面,增加企业效益,实现苦卤的综合利用,实现循环经济,达到节能减排的目的。
主题:【关键词】苦卤资源综合利用碳酸镁硫酸钾1.前言海洋以其丰富的资源为人类社会的发展提供宝贵的财富,在陆地资源日益紧张的今天,海洋资源的综合利用成为人类向自然提取资源的重要途径。
我国是一个海盐生产大国,漫长的海岸线为我国海盐生产提供了保证。
我国的海盐产量居世界第一位,年产海盐2300万吨,每年副产苦卤2000万m3,其中氯化镁,硫酸镁的资源量分别达379.2万吨和175.2万吨(1)。
虽然在制盐过程中副产的苦卤里各种化学元素较海水浓缩了40倍左右,是提取海水中化学元素的极佳原料,但受技术水平的限制,苦卤的利用率不足20%(2),大量的苦卤资源排入大海或在盐田循环,既造成了资源的浪费又影响了近海海域的生态平衡。
实现苦卤彻底的综合利用是解决我国陆地资源不足的有效措施,是实现海盐生产节能减排的必要保证,也是海盐化工迫在眉睫急需解决的问题。
改变传统盐化工的生产工艺,开发新技术、新装备、降低苦卤化工的生产成本是新世纪苦卤化工的发展方向。
2.目前苦卤化工的现状我国苦卤化工的生产目前仍然延续传统的兑卤法生产工艺,苦卤化工的产品主要以氯化钾、氯化镁、和溴素为主要产品,产品的附加值较低。
在氯化钾和氯化镁的蒸发过程中,受苦卤沸点升的影响,很难实现多效蒸发,氯化钾产品的蒸发多以双效蒸发为主,氯化镁仅能实现单效蒸发,在生产过程中能耗较大,每吨氯化钾消耗蒸汽25吨左右,每吨六水氯化镁产品消耗蒸汽0.75吨左右,在能源日益紧张,能源价格不断上涨的今天,能耗在苦卤化工生产成本中所占的比重越来越大,能耗在氯化钾的生产成本中所占得比重上升到60%左右。
苦卤兑卤作用及析盐的理论探讨

苦卤兑卤作用及析盐的理论探讨文章通过研究前人对兑卤结晶工艺的理论认识,阐释了盐田兑卤过程中苦卤的作用及意义,并对罗布泊卤水进行兑卤析盐量的理论计算,同时用Pizter理论进行校验,得到较好结果。
标签:苦卤兑卤析盐Pizter理论0 引言我国海盐生产居世界首位,每年近2000万m3苦卤产出。
但是盐田苦卤的综合利用率极低,还不足10%[1]。
大量盐田苦卤就地排放,对盐湖生态资源造成重大危害。
具体表现为:盐田苦卤就地排放不仅浪费了盐湖的镁、锂、硼资源,同时也对盐湖(以地下水为卤水资源)原始卤水造成破坏。
由于苦卤的就地排放导致原始卤水Na/Mg比下降,这样有一些卤水不能晒制光卤石,造成盐湖钾资源污染。
因此,加大盐田苦卤综合利用力度减小资源污染成为应有之意。
兑卤已成为目前盐田苦卤综合利用和结晶蒸发工艺路线选择的常用盐田工艺方法。
有关这方面的报道常见盐湖类化学专业期刊和学术著作,本文不在赘述。
但就苦卤在兑卤中的作用,本文有不同看法。
1 几点质疑牛自得等人认为:循环卤结晶并不比新卤结晶少蒸水、多析盐,所兑入的苦卤只是在过程中空转。
另外,由相图可见,混合卤的浓度较新卤高,因此,混合卤的蒸发抵抗大且可溶性杂质的含量高,所以实际上更不利于蒸发且影响盐质,循环卤结晶工艺是不可取的。
[2]质疑①:既然苦卤在兑卤过程中空运转,为什么盐田设计中还有兑卤设施?难道仅从环保角度考虑,没有经济价值的综合评定?众所周知,比蒸发系数的降低意味着盐田设计中盐田使用面积的增大、生产企业成本和运行费用增加。
事实上,很多盐田生产企业采用循环卤结晶工艺。
质疑②:牛自得等人得出循环卤结晶并不比新卤结晶少蒸水、多析盐的结论是基于苦卤、新卤及兑卤后卤水液相点位在一条线上。
其一、这种假设只会发生在兑卤瞬间不析盐或只析出食盐(本文假设这种兑卤为理想混合)。
然而以湖盐为代表的两种不同浓度卤水不需蒸发搅动就可析出食盐,还常伴有少量其他盐类析出。
盐类析出导致兑卤后卤水点位略微偏离连线。
苦卤的用途

苦卤的用途苦卤是一种常见的盐类化合物,由于其特殊的物理化学性质,被广泛应用于许多领域。
下面将就苦卤的用途进行详细介绍。
一、冶金工业苦卤在冶金工业中被广泛应用,主要用于金属冶炼过程中的冷却和洗涤。
在铜冶炼中,苦卤被用来冷却铜锭和铜块,以保证铜的质量和表面光滑度。
在铁冶炼中,苦卤被用来洗涤铁矿石和铁矾,以去除杂质和提高铁的品质。
二、化工工业苦卤在化工工业中也有很多应用。
首先,苦卤可以作为溶剂和反应介质,用于合成有机化合物,如氯化烃、溴化烃等。
其次,苦卤可以用于制备电解质、催化剂和表面活性剂等。
此外,苦卤还可以作为染料、颜料和塑料等生产中的助剂。
三、制盐工业苦卤是制盐工业中必不可少的原料之一。
在制盐过程中,苦卤被用来提供盐分和矿物质,以及调节盐的品质和口感。
苦卤中含有丰富的氯化物、硫酸盐、钾盐和镁盐等,这些矿物质对人体有很多好处,如有益于神经系统、肌肉和骨骼的健康。
四、医药工业苦卤在医药工业中也有着广泛的应用。
苦卤中的氯离子可以用来制备生理盐水和注射液等。
此外,苦卤中的钾离子和镁离子对心脏、肌肉和神经系统的正常运作非常重要,因此也被广泛用于治疗心脏病、肌肉疾病和神经系统疾病等。
五、环保工业苦卤还可以用于环保工业中的废水处理和废气净化。
苦卤中的氯离子可以用来氧化有机物和杀菌消毒,从而净化废水。
同时,苦卤中的氯离子还可以用来吸收废气中的二氧化硫和氯气等有害气体,从而净化废气。
苦卤是一种非常重要的化学物质,具有广泛的应用前景。
随着科技的不断发展和工业的不断壮大,苦卤的应用范围还将继续扩大,为促进人类社会的可持续发展做出更大的贡献。
“兑卤”工艺在盐田生产上的应用

“兑卤”工艺在盐田生产上的应用一、兑卤工艺的基本原理兑卤工艺是盐业生产中的一项关键技术。
它是指将盐田中自然产生的卤水进行兑换、搬运、浓缩、晒结等工序,经过一系列化学反应将其中的杂质和盐分有效地分离出来,最终得到优质的盐制品。
在兑卤工艺中,盐工将卤水通过管道或者池塘等装置,进行兑换和搬运,然后将其放入晒盐池进行浓缩、晒结,最终得到成品盐。
二、兑卤工艺在盐田生产中的应用1.提高盐的产量兑卤工艺可以有效地提高盐的产量。
在兑卤工艺中,盐工可以将盐田中的卤水进行兑换和搬运,然后通过浓缩和晒结工序,将其中的盐分充分提取出来,从而得到更多的成品盐。
相比于传统的直接晒盐工艺,兑卤工艺可以使得盐分得到更好的提取和利用,从而提高盐的产量。
2.提高盐的质量兑卤工艺可以有效地提高盐的质量。
在兑卤工艺中,盐工可以通过对卤水的兑换、搬运和浓缩等工序,将其中的杂质和盐分有效地分离出来,从而得到更干净、更纯净的成品盐。
这样的盐质更加优良,不仅在口感上更加细腻,而且在保质期和食用安全上也有更好的表现。
3.提高盐的生产效率兑卤工艺可以提高盐的生产效率。
在兑卤工艺中,盐工可以通过管道或者池塘等装置对卤水进行兑换和搬运,省去了大量的人力和物力,从而提高了生产效率。
浓缩和晒结的工序也更加科学化和规范化,使得盐的生产过程更加高效。
三、兑卤工艺的发展趋势1.技术改进随着科技的不断发展,兑卤工艺也在不断进行技术改进。
一方面是在设备上的改进,盐场可以引进先进的兑卤设备,包括自动化的兑卤机、智能化的浓缩设备等,提高了兑卤工艺的自动化水平和生产效率;另一方面是在工艺上的改进,盐场可以进行兑卤工艺的优化和改良,提高盐的产量和质量。
2.绿色环保随着人们对环保意识的不断提高,兑卤工艺也趋向于绿色环保。
在兑卤工艺中,盐场可以采用环保的生产工艺,减少对环境的污染,提高资源的利用率。
盐场也可以引进节能环保的设备,如太阳能晒盐设备,使得盐的生产更加环保和可持续。
“兑卤”工艺在盐田生产上的应用

“兑卤”工艺在盐田生产上的应用【摘要】兑卤工艺是一种在盐田生产中应用广泛的技术,通过将海水淡化、蒸发和结晶,制取出优质的食用盐。
本文首先介绍了兑卤工艺的历史背景和盐田生产的重要性,然后详细阐述了兑卤工艺的原理与流程、具体应用、对盐田生产的影响以及优势。
最后探讨了兑卤工艺对盐田生产的推动作用和未来发展前景,强调了兑卤工艺在提高盐产量、质量和效益方面的重要意义。
兑卤工艺的应用前景广阔,有望为盐田生产带来更多的创新和发展机遇。
在保障盐资源供应的也为传统产业的转型升级注入了新的活力。
【关键词】兑卤工艺、盐田生产、历史背景、重要性、原理、流程、具体应用、影响、优势、未来发展、推动作用、应用前景、结语1. 引言1.1 兑卤工艺的历史背景兑卤工艺是古老的制盐工艺之一,其历史可以追溯到几千年前。
在古代,人们就已经开始利用卤水来制盐,而兑卤工艺则是在制盐过程中的一个重要环节。
通过兑卤工艺,可以将含有盐分的卤水转化为结晶盐,从而生产出优质的食用盐。
兑卤工艺的历史可以追溯到中国古代。
据史书记载,早在春秋时期,中国就已经有了制盐的历史。
当时,人们使用竹管从卤水池中取出卤水,再经过加热蒸发的过程,最终得到晶莹剔透的结晶盐。
随着社会的发展和技术的进步,兑卤工艺也在不断完善和改进,成为盐田生产中不可或缺的一环。
兑卤工艺的历史背景丰富多彩,它不仅是古代制盐工艺的重要组成部分,也是人类文明发展的见证。
通过对兑卤工艺历史的深入了解,可以更好地掌握其原理和技术,为盐田生产的现代化发展提供重要的参考和借鉴。
1.2 盐田生产的重要性盐田生产是我国盐业的重要组成部分,也是我国传统的盐业生产方式之一。
盐是人类生活中必不可少的调味品,也是人体必需的营养元素之一。
在古代,盐曾是一种非常宝贵的商品,被称为“白金”,在经济、政治和文化上都扮演着重要角色。
而今天,随着人们生活水平的提高和需求的增加,盐的生产和消费量也在不断增加。
盐田生产不仅仅是为了满足市场需求,更是保障人们对盐的供应和质量。
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实际上更不利于蒸发且影响盐质 , 循环 卤结晶工艺是不可取的。 】 质疑① : 既然苦 卤在兑 卤过程 中空运转 , 为什么盐田设计 中还 有 兑 卤设施? 难道仅从环保角度考虑 , 没有经济价值 的综合评 定 众 所 周知 , 比蒸发 系数 的降低意味着盐 田设计 中盐 田使用面积 的增大 、 生 产企业成本和运行费用增加。 事实上 , 很多盐 田生产企业采用循环 卤
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2
参考文献 : 【】 1丁丽 , 刘晓玲等两个盐 田母液综合利用新工 艺. 海湖盐与化工 .0 4, 20 1
【】 自得 , 芳 琴 . 盐 体 系相 图原 理 及 应 用 .2 7 2 8) 2牛 程 水 ( 1- 1
∑w,
图一
兑卤实际卤水点 位与理 想混合 卤水点位 差异 图
22 相 图 分析 .
相图上看 ,这四组兑 卤后的卤水 点位均较理 想混合组成 卤水点 位 偏 右 下 角 ( 图 如 图 1所 示 ) 相 。从 相 图 原 理 上 讲 , 这是 因为 兑 卤后 2 兑 卤试 验 析 出泻利盐导致 镁离 子、 硫酸 根离子含量 降低 , 离子含量增加 , 钾 所 我们对两种 已知浓度的 卤水进行了 四组不同兑 卤比试验。兑 卤 以镁离子作图指数降低、 钾离子作 图指数升高。 通过 对兑卤所析盐进 过程充分搅拌 , 使卤水 混合均 匀、 析盐过程完全。并对兑 卤析盐量进 行 镜 相 鉴 定 证 实 : 实有 少量 泻利 盐 析 出。 确 行理论计算模型建立和 Pze 理论校验 。 i r t 3结论 21 兑 卤析盐 的理论计 算 按照相 图原理 , . 依据直线 规则 兑 卤后 通过对罗布泊 卤水进行盐 田兑 卤试验及数据分析计 算 ,可以看 卤水应在苦 卤与新 卤点位连线上。 但是 , 卤后瞬间析盐将导致 卤水 兑 出兑 卤后 卤水将略偏离理想混合点 , 随析盐过程。 伴 因而可以说苦 卤 点位偏离所在直线。 以析盐 的理论计算也应分两步走。 所 ①假设兑 卤 在兑 卤中的作用表现为加速低点位 卤水析盐过程 , 降低一些 “ 有害离 后不析盐计算混合 卤水组成 ; 以混合 卤水组成 为基础 , ② 依据相图计 子” 浓度 , 到扬长避短的作用 。 由于混合 卤水点位偏离直 线 , 起 与苦 算理论析盐量。 以五元体系为例 , 计算 罗布泊兑 卤卤水析盐量 。 卤、 卤卤水点构成 三角形 , 据两边之和 大于第三边 的原理 , 环 新 根 循 设 兑 卤的两 种 卤水 组成 为 X i1 2表 示 两 种 卤水 ; 1 ( , = j , = 卤工艺确 比新 卤蒸发 多析盐、 少蒸水 。 2 3, , , , 4 5 6分别表示 卤水中 K , O , , I N HO) S Mg C一 a , 2 ,兑 卤质 ,
苦 卤兑 卤作 用 及 析 盐 的理 论 探 讨
魏 磊 盖 晓宏 ( 投新疆罗 国 布泊钾盐有限责任公司)
摘要 : 文章通过研 究前人对兑 卤结 晶工艺 的理论 认识 , 阐释 了盐 田兑 卤 7 z )M H O ; 为析 出盐 中第 j 中物质质 量百份含 量( 1 2 3, , , 表 j ,, 456 = 过程 中苦 卤的作用及意义 ,并对罗布泊 卤水进行兑 卤析盐量 的理论计算 , 同 示 同( ) 则 时 用 Pze 理 论 进 行 校 验 , 到 较 好 结 果。 i r t 得 关键词 : 卤兑 卤 析盐 P tr 论 苦 ie 理 z
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兑 卤已成 为 目前盐田苦卤综合利 用和 结晶蒸发工艺路线选择的
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结晶工艺。
Байду номын сангаас
质疑② : 自得等人得 出循环 卤结晶并不 比新 卤结晶少蒸水、 牛 多 析盐的结论是基于苦 卤、 卤及兑 卤后 卤水液相点位在一条线上。 新 其 这种 假 设 只 会 发 生 在 兑 卤瞬 间 不 析 盐 或 只 析 出食 盐 ( 文假 设 这 本
一
、
种 兑 卤为 理 想 混 合 )然 而 以 湖 盐 为 代 表 的 两 种 不 同 浓 度 卤水 不 需 蒸 。 发 搅 动 就 可 析 出 食 盐 , 常伴 有 少 量 其 他 盐 类 析 出。 类 析 出 导 致 兑 还 盐 卤后 卤水点位略微 偏离连线。其 二、 卤、 苦 新卤及 兑卤后 卤水 对应 固 相点是否一定在一条线上。 本文通过对罗布泊 卤水做 兑 卤试 验否认了这种看法。
O 引 言
我国海盐生产 居世界首位 , 年近 2 0 每 0 0万 m。 卤产 出。但是 苦 盐 田苦 卤的综合利用率极低 ,还 不足 1 %I 0 。大量盐 田苦 卤就地 排 放, 对盐湖 生态 资源造成重大危害。具体表现为 : 田苦卤就地排 放 盐 不仅浪费 了盐湖的镁、 、 资源 , 锂 硼 同时也对盐湖( 以地下水为卤水资 源) 原始 卤水造成破坏。 由于 苦 卤的就地排放导致原始 卤水 N / aMg 比下 降 , 样 有 一 些 卤水 不能 晒 制 光 卤石 , 成 盐 湖 钾 资 源 污 染 。 因 这 造 此 , 大盐 田苦 卤综合利用力度减小资源污染成为应有之意。 加