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

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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

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

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

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

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

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

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

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)。

利用盐湖卤水以兑卤方式生产硝酸钾的方法[发明专利]

利用盐湖卤水以兑卤方式生产硝酸钾的方法[发明专利]

专利名称:利用盐湖卤水以兑卤方式生产硝酸钾的方法专利类型:发明专利
发明人:马建玲,魏廷祥,谢祥林,丁朝波,贺其华,肖建伟,杨顺隆,吴西,马朝伟
申请号:CN201210377338.X
申请日:20121009
公开号:CN102838139A
公开日:
20121226
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明的利用盐湖卤水以兑卤生方式产硝酸钾的方法属于无机盐化工领域,将原料成卤、氯化钾、无水硫酸钠,经制备混合液、高温蒸发、一次分离、制备综合液、二次分离、三次分离、制备高温盐洗涤液、制备蒸发母液、制备兑卤母液、一段高温蒸发、一段分离、制备配钾母液、二段分离、三段分离、淋洗、干燥15个步骤,制得硝酸钾干产品。

本方法可将盐湖卤水得到有效的利用,具有工艺简单、可操作性强,生产成本低,能耗小等积极效果。

申请人:新疆安华矿业投资有限公司
地址:830063 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市西虹东路270号
国籍:CN
代理机构:乌鲁木齐市禾工专利代理事务所
代理人:何冰
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新疆某盐湖卤水等温蒸发研究

新疆某盐湖卤水等温蒸发研究

新疆某盐湖卤水等温蒸发研究叶拾舟;安莲英;赵先银【摘要】以新疆某盐湖卤水为研究对象,模拟当地气候条件进行30℃等温蒸发试验,通过对卤水蒸发析盐过程的物料衡算和化学分析,了解卤水蒸发浓缩过程的析盐规律为:石盐→石盐与硫酸镁→钾芒硝与水氯镁石→水氯镁石→老卤。

在失水率小于40%的范围内主要析出石盐,失水率在40%~50%范围内主要析出石盐与硫酸镁的混合盐,失水率在50%~75%范围内主要析出钾芒硝与水氯镁石,此阶段钾离子的析出率为81%,失水率在75%以上主要析出水氯镁石,蒸发后续阶段的老卤中镁得到浓缩。

%We have a salt lake brine Xinjiang as experimental study object. We simulated the local weather conditions and made 30 ℃ isothermal evaporation experiment brine. Through the material balance and chemical analysis of brine evaporation process, understand the salt out of brine evaporation concentration process crystallization law of salts: salt, salt and magnesium sulfate, potassium sulfate and magnesium chlo-ride, magnesium chloride, the old brine. The main precipitation in the range of halite water loss rate of less than 40%, mixed salt water loss rate is in the range of 40%~50%main precipitation of halite and magnesium sulfate, water loss rate is in the range of 50%~75% main precipitation of potassium sulfate and magnesium chloride, potassium ion precipitation in this stage was 81%, the rate of water loss in more than 75% main condensate water chloride magnesia, bittern evaporation and subsequent stages of magnesium are concentrat-ed in.【期刊名称】《浙江化工》【年(卷),期】2015(000)005【总页数】4页(P36-39)【关键词】卤水;等温蒸发;析盐规律【作者】叶拾舟;安莲英;赵先银【作者单位】成都理工大学,四川成都 610059;成都理工大学,四川成都610059;成都理工大学,四川成都 610059【正文语种】中文中国的盐湖数量在世界上居于前列。

罗布泊盐湖深部钾盐科学钻探2_号井钻完井工艺

罗布泊盐湖深部钾盐科学钻探2_号井钻完井工艺

第50卷增刊2023年9月Vol. 50 Sup.Sep. 2023:351-357钻探工程Drilling Engineering罗布泊盐湖深部钾盐科学钻探2号井钻完井工艺赵岩,高亮,王德,肖明君,刘现川,张云,白云勃(河北省煤田地质局第二地质队(河北省干热岩研究中心),河北邢台054001)摘要:罗布泊盐湖深部钾盐科学钻探2号井(LDK02孔)完井深度为1200 m,是罗布泊盐湖区第一口深部钾盐参数井。

通过对松散层取心、高矿化度卤水钻井液、闭合定深取样技术的成功应用,解决了卵砾石层及砂层取心、粘土层井段易缩径卡钻,钻井液盐浸井壁掉块不稳定、坍塌等恶性孔内事故。

同径止水工艺简化了钻孔结构;定深取样技术保持水样原组分相对稳定,对研究本区不同深度富钾卤水分布及时空演变奠定了基础。

关键词:罗布泊盐湖;深部钾盐;科学钻探;松散层取心;定深取样中图分类号:P634 文献标识码:B 文章编号:2096-9686(2023)S1-0351-07Drilling and completion technology of No.2 Well of deep potash scientificdrilling in Lop Nur salt lakeZHAO Yan,GAO Liang,WANG De,XIAO Mingjun,LIU Xianchuan,ZHANG Yun,BAI Yunbo (The Second Geological Team of Hebei Coal Field Geology Bureau (Hebei Province Dry Hot Rock Research Center),Xingtai Hebei 054001, China)Abstract:Lop Nur salt lake deep potash scientific drilling Well 2 (LDK02) has a completion depth of 1200m, which is the first deep potash parameter well in Lop Nur salt lake district. The successful application of loose layer coring, high salinity brine drilling fluid, and closed depth sampling technology has solved malignant wellbore accidents such as easy shrinkage and sticking of drilling in gravel and sand layer coring, unstable block falling and collapse of drilling fluid salt immersion wellbore. The same diameter sealing process simplifies the drilling structure;The fixed depth sampling technology maintains the relative stability of the original components of the water sample,laying the foundation for studying the distribution and spatiotemporal evolution of potassium rich brine at different depths in this area.Key words:Lop Nur salt lake; deep potassium salt; scientific drilling; loose layer coring; specify depth sampling0 引言罗布泊深部钾盐科学钻探工程2号井(LDK02孔)设计井深1200 m。

(硕士)新疆罗布泊硝酸钾液体矿开发利用基础研究

(硕士)新疆罗布泊硝酸钾液体矿开发利用基础研究

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专家利用新技术在罗布泊盐湖提取高纯氧化镁

专家利用新技术在罗布泊盐湖提取高纯氧化镁

专家利用新技术在罗布泊盐湖提取高纯氧化镁
佚名
【期刊名称】《中国粉体工业》
【年(卷),期】2016(000)003
【摘要】中国地质调查局郑州矿产综合利用研究所开展的罗布泊盐湖老卤制备高纯氧化镁技术研发,日前获得成功,实验室试验结果通过委托方专家评审。

【总页数】2页(P25-26)
【正文语种】中文
【中图分类】TD985
【相关文献】
1.利用罗布泊盐湖卤水制取硫酸钾工艺试验研究 [J], 李浩;唐中凡;尹新斌;刘传福;雷光元
2.罗布泊盐湖卤水提取硫酸钾技术工艺分析 [J], 方云
3.罗布泊盐湖卤水提取硫酸钾技术工艺解析 [J], 李康
4.罗布泊盐湖卤水提取硫酸钾技术工艺分析 [J], 方云;
5.罗布泊盐湖承压卤水开采新技术及可采性研究 [J], 李文学;张凡凯;于咏梅;赵亮亮;马宝成;王露莎
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罗布泊盐湖卤水提取硫酸钾技术工艺解析

罗布泊盐湖卤水提取硫酸钾技术工艺解析

2016年10月罗布泊盐湖卤水提取硫酸钾技术工艺解析李康(国投新疆罗布泊钾盐有限公司,新疆哈密839000)摘要:罗布泊处于我国新疆省若羌县镇罗布泊镇。

罗布泊也被称作死亡之海,我国当前西部大开发的战略有效的得到实施,主要目的就是将中西部的优势资源进行开发,使其成为我国重要的经济资源。

需要采取有效的技术,开发罗布泊地下的含钾卤水,从中提取出钾肥,促进我国西部大开发的发展,使我国边疆得到稳定。

关键词:罗布泊;盐卤水;硫酸钾罗布泊位于我国新疆的塔里木盆地的东部。

罗布泊可以从地下卤水中提取出卤水生产硫酸钾,但是我国罗布泊位置较偏僻,工作条件比较艰苦。

在罗布泊生产硫酸钾的时候,需要结合罗布泊常年高温、少雨的地理环境和资源特点,选择的工业流程需要适应当地的环境。

1罗布泊盐湖卤水提取硫酸钾的工艺流程和理论(1)卤水蒸发结晶路线(2)首先将罗布泊盐湖原始卤水(A点卤水)输送至氯化钠池,同时按盐田工艺要求兑入一定数量的老卤(E点卤水)得到B点卤水,由于同离子效应,兑卤时析出少量氯化钠;B点卤水日晒蒸发结晶析出氯化钠得Ep点卤水,然后自流至泻利盐池。

(3)Ep卤水在泻利盐池内蒸发结晶析出氯化钠和泻利盐,形成C点卤水,与来自加工厂的混合母液一起泵至钾混盐池。

(4)C点卤水和混合母液在钾混盐池蒸发、浓缩,析出钾混盐,形成D点卤水。

D点卤水泵至光卤石池。

(5)D点卤水在光卤石池内蒸发失水,析出光卤石,形成老卤。

得到的老卤(E点)大部分用于兑卤,其余排放至氯化镁池储存(系统平衡前无老卤排放)。

(6)盐田产出的钾混盐和光卤石分别采收送加工厂,加工厂脱卤后的母液分别返回钾混盐池和光卤石池。

盐田滩晒工艺流程图2分析罗布泊卤水制取硫酸钾过程2.1光卤石矿经分解、浮选、过滤制成粗钾光卤石分子式为KCl·MgCl2·6H2O,是不对称复盐,分解的目的是将光卤石矿中的mgcl2进入液相,得到单体氯化钾。

光卤石矿分解原理:光卤石加入分解母液为分解介质,分解母液的K+含量高,mg2+含量低。

新疆罗布泊硝酸盐矿开发利用研究及技术进展

新疆罗布泊硝酸盐矿开发利用研究及技术进展

新疆罗布泊硝酸盐矿开发利用研究及技术进展来源:中国化工信息网 2006年9月21日我国新疆位于欧亚大陆腹地,气候干旱,盐湖、盐滩众多,但以在新疆吐鲁番—鄯善—哈密一带及罗布泊发现的天然硝酸盐矿最为独特,是目前为止在我国发现的唯一的天然硝酸盐矿。

该矿分为两大类:一是天然硝酸钠矿——钠硝石,分布于吐哈盆地的钠硝石矿床(点)大体沿兰新铁路东西向断续绵延400km以上,其中小草湖钠硝石矿床和火焰山南麓赛尔盖甫-吐峪沟钠硝石矿床规模较大。

硝酸钠矿除NO3-以外,所含的其他主要成分有Na+、Cl-、SO42-、水不溶物等。

从20世纪60年代起,当地就开始断断续续、小规模地利用该矿生产硝酸钠。

二是天然硝酸钾矿,包括固体矿(杂硝矾)和晶间卤水。

在艾丁湖南小横山、吐鲁番盆地南侧的乌宗布拉克-乌尔喀什拉克干盐湖及罗布泊大洼地一带发现含钾硝石固体矿,所含的主要成分有K+、Na+、Cl-、NO3-、SO42-及水不溶物等。

从加世纪90年代起,有数家企业利用该矿生产硝酸钾。

在同一地区,还存在着含硝酸钾的晶间卤水矿,所含的主要离子除上述离子外还有Mg2+,该矿的综合利用尚处于研究阶段。

据报道,硝酸盐的溶解度一般较大,因而自然界硝酸盐的沉积需较特殊的气候条件。

极度干燥的气候有利于蒸发作用的进行和盐类组分的富集,而氮转化为硝酸盐所必需的微生物活动又要求一定的湿气候条件。

因而,干湿交替的气候有利于硝酸盐的沉积。

新疆已发现的硝酸盐型盐湖及硝酸盐沉积均分布于天山山间盆地,在气候分区上属干旱-半干旱荒漠气候区。

该区自第四纪以来,时有暖干与冷湿气候交替出现,以干旱气候为主,总趋势向干旱气候演变,为硝酸盐沉积提供了有利的气候条件。

由于新疆硝酸盐资源的独特性,对其综合利用进行硝酸钠、硝酸钾及其他化工产品的生产无论从当地还是从国家发展来看,意义重大。

本文对新疆硝酸盐资源开发利用技术及研究进展进行了综述和评价。

1 利用钠硝石矿生产硝酸钠1.1 生产原理钠硝石矿溶浸后,溶浸液的组成体系属于Na+//Cl-、NO3-、SO42--H2O四元体系。

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

8 1 0 0 0 8 )


罗布泊盐湖钙芒硝岩孔隙 中蕴 藏有超 大型规模 的卤水钾矿 , 富钾 卤水成 因一直备 受关注 。罗 北凹地
从统一 的罗布泊大湖 区中分隔 出来后 , 成盐过 程 中其湖 水仍 以南部 大湖 的补 给为主 , 罗 北凹地 卤水化学演 化与“ 大 耳朵” 湖水密 切 相 关。“ 大耳 朵 ” 湖 区含 石 膏碎 屑 层普 遍 储藏 有 卤水, 应 该是 罗 北 凹地 盐湖 的“ 源 卤水 ” , 钾离 子
( 1中 国地 质 科 学 院矿 产 资 源 研 究所 国土 资源 部 成 矿 作用 与 资 源 评 价 重 点 实 验 室 ,北 京 1 0 0 0 3 7 ;2国投 新疆
罗布 泊钾 盐 有 限 责 任 公 司 , 新 疆 哈密
8 3 9 0 0 0 ; 3 中 国科 学 院青 海 盐湖 研 究所 ,青 海 西 宁
( J 0 ( K ) 为3 . 1 2 g / L左 右 ) 已初 步 富集 , 平均矿化度为 1 9 8 . 8 3 g / L。为 了查 明该 卤水 的 化 学 演 化 趋 势 及 析 盐 序 列 , 笔 者于2 0 0 9年 、 2 0 1 0年 两 次 采 集 了 大 量 卤水 样 品 , 分 别进 行 室 内等 温 蒸 发和 自然 蒸 发 实 验 。蒸 发 实 验 结 果 表 明 : 随 着 卤水 浓 缩 首 先 析 出( 硬) 石膏 , 随后 析 出 大 量 石 盐 , 最 后 出现 少 量 钾 石 盐 和 光 卤石 , 与E Q L / E V P 卤水 蒸 发 模 型 模 拟 结
D o i :1 0 . 1 6 1 1 1 / j . 0 2 5 8 — 7 1 0 6 . 2 0 1 6 . 0 6 . 0 0 5

罗布泊盐湖矿物制取软钾镁矾的试验研究

罗布泊盐湖矿物制取软钾镁矾的试验研究

】. (
五元水盐体 系介稳相图
从相图 I 上看 : 将三种盐矿按 比例配合 , 使系 统在 软钾 镁 矾 和 水 氯 镁 石 纯 固相 点 连 线 上 , 分 可 别计算开钾混盐 2和钾混盐 1 及钾混盐 1 和泻利
盐矿 比例 。计 算 过 程 从 略 , 因涉 及 机 密 本 文 对 配 比数 据从 略 。
到 6 .6 % 。地矿 部青 海 省 中心 实 验室 刘 海 宁 2 2
钾镁矾的工艺 , 所得软钾镁矾品位 9 .5 29 %。 连续复分解反应法 : 第二 是全溶重结 晶法 。两种 国投 罗钾 公 司 由于受 罗 布 泊地 区缺 水 等工 方法均能获得优质的软钾镁矾 矿, 前者是将 复盐 业环境条件限制 , 2 0 于 0 3年完成 了采用物理选矿 投入反应罐 中, 加入适量 的水 , 经长时间搅拌 , 使 方 法除 去 氯 化 钠 杂 质 , 产 硫 酸 钾 镁 肥 工 艺 的技 盐 矿 中各 组 分 互 相 反 应 , 而 产 出 软 钾 镁 矾 矿 。 生 从
得到含 N C 为 17% 的高品位软钾镁矾矿混精矿 , 用元 素分离 出来 。根 据试 验 卤水 组 成 , 用 N , a 1 .8 采 a
2 /El 整个转化和浮选两阶段钾的总收率达 6 .5 。青 K ,Mg / 一 S 4 一 H 0 2 ℃ 五 元 水 盐 体 47 % O 2 5 海 盐湖 研 究 所 的 李 昱 均 等 ‘ 采 用 水 解 反 浮 选 工 系介稳相图( 图 1 指导试验。卤水在蒸发析盐 。 见 ) 艺 ,5 1℃条件下将青海某盐湖 A B矿提纯, 、 使粗软 过程中, 析出物中基本上均伴有氯化钠组分 , 随着 g 析出物中氯化钠组分减少。 钾镁 钒矿 中的 N C 从 2.7 a1 12%减 少到 17 % , .8 钠排 溶液中 M 2浓度增高 ,
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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) .
( 下转第 11 页)
・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 ・
© 1994-2007 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.
・ 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
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