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1.
针对我国杂卤石矿的特征,采用溶浸技术对矿石进行开采,为了评价矿石的可浸性,采用柱浸试验以获得进一步研究的工艺技术参数。由试验结果表明:在一定条件下,杂卤石矿的浸出性能较好。且在不同的试验条件下,对浸出液中K^ 浸出率的影响也有差别,随着粒度的减小浸出率增大;随溶浸剂浓度的增大浸出率有所提高,但当继续增大浓度时,浸出率的提高不很明显;渗滤速度对浸出率的影响较复杂,当渗滤速度增快.K^ 浸出率提高.但当渗滤速度继续增大浸出率反而会降低;随着渗滤路径的增长使溶浸液在矿层中有足够的时间扩散,有利于与矿石中的离子进行接触反应,从而使浸出率提高。总之.综合几种衡量浸出效果的主要指标来看,利用溶浸技术对杂卤石矿开采具有可行性。  相似文献   
2.
我国钾盐资源紧缺 ,钾肥生产不足 ,要满足我国对钾盐日益增长的要求 ,必须从长远出发 ,拓宽我国找钾新思路 ,扩大找钾范围 ,充分发挥和利用全球钾资源来解决国内钾肥短缺的问题  相似文献   
3.
用生物浸矿技术从杂卤石矿中提取钾的可行性分析   总被引:4,自引:0,他引:4  
简单介绍了生物浸矿技术的研究现状及存在的一些问题,提出当前运用生物浸矿技术的关键所在,并建议把该技术应用于从杂卤石矿中提取钾,以改善我国钾盐的缺乏状况。  相似文献   
4.
杂卤石中钾的提取工艺   总被引:3,自引:0,他引:3  
以四川渠县农乐杂卤石为原料,进行溶浸实验,并确定了最佳溶浸条件,实验表明,当溶浸剂质量分数为5%,固液比为1:4,在温度为40摄氏度条件下,溶浸10h,钾的浸出率可达95%以上,通过蒸发实验考察了溶浸液中钾的收率及钙,镁的去除率,并提出了从杂卤石中提取K2SO4的工艺方法,为我国深层杂卤石矿资源的开发利用提出了一条新的途径。  相似文献   
5.
常压低温条件下油煤浆黏度变化的研究   总被引:11,自引:2,他引:11  
在煤直接液化过程中,油煤浆的黏度变化是工艺设计的重要参数之一.进行了常压低温条件下影响油煤浆黏度变化的实验研究,分析了溶剂、煤粒度、煤油比以及外力因素如剪切速率、温度和溶胀等条件对煤浆黏度的影响规律.实验结果表明:煤浆的黏度随溶剂黏度的增大而增大,随煤颗粒粒度增大而减小,随煤油比增大而升高.煤浆的表观黏度随剪切速率的增大而逐渐降低,表现出一定的剪切稀化性,煤颗粒在溶剂中发生溶胀,煤浆体系的黏度由于溶胀而增大.温度对浆体的黏度影响较大,黏度随温度升高而降低,通过对实验数据的数学回归,建立了一定温度范围内黏度随温度变化的定量关系式.  相似文献   
6.
杂卤石溶解动力学   总被引:5,自引:1,他引:4  
杂卤石中含丰富的钾资源,由于其化学上的难溶性和埋藏较深,尚未合理开发利用.已有研究表明,杂卤石矿层具备溶浸开采的地质基本条件.矿石中钾的溶解是杂卤石资源合理利用的技术关键.利用CaCl2水溶液为溶剂,通过测定溶浸液中钾、钙离子的浓度,考察了溶浸剂浓度、矿石粒度、温度对杂卤石表观溶解动力学过程的影响.实验条件下,矿石中钾的溶解率随粒度的降低明显升高.矿石粒度在0.149~1 mm之间,钾的溶解率可达80%以上.该溶解反应为一级反应(对CaCl2而言).计算实验条件下溶浸过程表观动力学速率常数,得溶解反应表观活化能为8.34 kJ•mol-1,实验结果初步表明杂卤石溶解过程受内扩散控制,溶解动力学方程符合未反应核收缩模型,实验结论对地浸法提取钾具有理论参考意义.  相似文献   
7.
研究了硅基液晶(LCoS)场序彩色显示驱动系统的设计与实现。该系统以FPGA作为主控芯片,用两片高速DDR2SDRAM作为帧图像存储器。通过对图像数据以帧为单位进行处理,系统将并行输入的红、绿、蓝数据转换成串行输出的红、绿、蓝单色子帧。将该驱动系统与投影光机配合,实现了分辨率为800×600的LCoS场序彩色显示。  相似文献   
8.
利用溶浸剂来提取杂卤石中钾的浸出过程是杂卤石综合利用过程中的关键因素之一,论文在单因素条件试验的基础上,利用L9(34)正交试验法对杂卤石盐浸过程的优化工艺条件进行了研究。结果表明,该过程的优化工艺条件为:矿样粒度为0.149mm、浸出温度为323K、溶浸剂浓度为10%、液固比为10∶1。  相似文献   
9.
针对西藏扎布耶盐湖卤水组成,采用等温溶解平衡法研究了五元体系Li^ ,Na^ ∥CO3^2-,B4O7^2-,Cl^--H2O 298K下的相平衡关系。测定了该体系298K时各组份的溶解度及平衡液相的密度、粘度、折光率、电导率和pH值等物化性质,并绘制了该五元体系的溶解度空间立体图及平衡液相物化性质一组成图。实验表明:体系中共有3个四盐共饱点和6个单盐结晶区;无复盐和固溶体生成,也无碳酸氢盐存在:且LiCl对硼酸盐、Na2CO3对NaCl具有强烈的盐析作用。  相似文献   
10.
煤催化热解技术研究进展   总被引:8,自引:0,他引:8  
基于低温热解以及催化热解方式可以实现低阶煤的高效利用,阐述了用于煤催化热解的催化剂种类及其催化机理;总结了催化热解应用研究过程中催化剂的选择依据;根据催化剂在煤中分散程度和负载方式不同,介绍了目前煤催化热解工艺中ICHP工艺、多段加氢热工艺、流化床热解工艺、逆流式煤催化热解工艺的特点。最后根据煤热解以及催化热解的特点,提出催化热解的研究重点在于煤分级转化技术的过程调控原理和催化剂定向制备原理。  相似文献   
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