联碱副产农业氯化铵

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联碱设备简介

联碱设备简介
氨压缩机
一、氨压缩机的作用及简介 在氯化铵结晶生产过程中,每生产1t产品需要移出840MJ左右的热量,这部分热量的移出,一般是利用冰机制冷来实现的。 氨压缩机俗称冰机,是冷冻系统的主体设备,其作用是将低压氨蒸气压缩成较高的压力和温度,送入冷凝器冷凝成液氨。
冰机的型号: 压缩工段共有冰机16台 LG31.5A螺杆冰机10台 LG25螺杆冰机6台套
煅烧炉(回转炉)型号及数量: 煅烧工段共有轻灰煅烧炉8台,重质碱煅烧炉1台,凉碱炉3台 φ2500轻灰煅烧炉5台套, φ3000轻灰煅烧炉2台套, Φ3600轻灰煅烧炉1台套, Φ2500重灰煅烧炉1台套 φ2500凉碱炉3台套
结晶工段
氯化铵结晶是使氨母液Ⅰ在结晶器中,借冷却和加盐的作用使氯化铵结晶析出,同时得到合乎制碱要求的母液Ⅱ送回碳化工序制碱用
其基本流程是:氨盐水由塔顶部进入塔内,CO2气分别由塔的底部和中部进入塔内。气液接触发生反应,为增加气液接触面积,在塔内装有多层菌帽,化学反应所放出的热量有冷却箱的冷却水将热量移走,生成的碱液从塔底部的出碱口取出进入过滤机过滤出重碱,反应后剩余的CO2气夹带着微量的NH3气(俗称废气)则由塔顶的废气管排出。
吸氨
换热
碳化
吸氨
分离(干燥)
冷析
过滤
煅烧
澄清
盐析
co2
NacL
AII
MI
MII
AI
co
纯碱
氯化铵
一过程
二过程
根据实际生产情况,事业部现在设有五个工段(车间),从所包括的工序来讲大致可分为: 压缩工段: CO2压缩、冰机制冷、循环水等工序; 碳化工段: 母液吸氨、淡液及母液蒸馏、氨母液Ⅱ碳酸化、重碱过滤等工序; 煅烧工段: 重碱煅烧、轻灰凉碱、重灰、小苏打等工序; 结晶工段: 氯化氨结晶及过滤等工序; 干铵工段: 氯化铵干燥、制精铵等工序。

氯化铵转化新工艺的机理及条件探究

氯化铵转化新工艺的机理及条件探究

第53卷第3期2021年3月Vol.53No.3Mar.,2021无机盐工业INORGANIC CHEMICALS INDUSTRYDoi:10.11962/1006-4990.2020-0216开放科学(资源服务)标志识码(OSID)氯化铵转化新工艺的机理及条件探究李非心,周建敏1,李铖钰打徐文涛打张昕玥打李欣伟1,王军心,纪志永1'2'3,赵颖颖1'2'3,郭小甫1'2'3,袁俊生1'2'3(1.河北工业大学化工学院/海水资源高效利用化工技术教育部工程研究中心,天津300130;2.河北省现代海洋化工技术协同创新中心;3.河北工业大学化工学院/化工节能过程集成与资源利用国家-地方联合工程实验室)摘要:针对目前纯碱产业氯化铵产能过剩的问题,提岀一种氯化铵转化新思路。

即以固体氯化铵和碳酸镁为原料,采用固相加热反应生成氯化镁、氨气、二氧化碳和水,其中氨气和二氧化碳可回收用于纯碱的生产。

从热力学角度分析了固体氯化铵和碳酸镁的反应机理,探讨了反应温度、反应时间和配料比对氯化铵转化率的影响,进行了正交实验并确定了最优反应工艺条件,对反应产物进行了X射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)和能谱(EDS)表征。

最佳反应条件:碳酸镁与氯化铵物质的量比为1.820,反应温度为523K,反应时间为120min。

在该反应条件下氯化铵转化率可达94.40%,氯化镁纯度可达工业标准。

关键词:纯碱;氯化铵;氯化镁;反应机理;热力学中图分类号:TQ126.2文献标识码:A文章编号:1006-4990(2021)03-0048-06Study on mechanism and conditions of the new process of ammonium chloride conversionLi Fei1,2,3,Zhou Jianmin1袁Li Chengyu1袁Xu Wentao1,Zhang Xinyue1袁Li Xinwei1,Wang Jun1,2,3,Ji Zhiyong1,2,3袁Zhao Yingying1,2,3袁Guo Xiaofu1,2,3,Yuan Junsheng1,2,3(1.School of Chemical Engineering,Helei University of Technology^,Engineering Research Center f or Chemical Technology of t heEfficient Utilization of S eawater Resources,Tianjin300130,China;2.Collaborative Innovation Center of H elei Modern MarineChemical Technology;3.School of Chemical Engine e ring,He lei University of Technology,Che mical Energy Conservation Process Integration and Resource Utilization National-Local Joint-EngineeringLaboratory)Abstract:Aiming at the problem of excess capacity of ammonium chloride in soda industry, a new way of conversion of ammonium chloride was put forward.Solid ammonium chloride and magnesium carbonate were used as raw materials to produce magnesium chloride,ammonia,carbon dioxide and water by solid-state heating reaction.Ammonia and carbon dioxide can be recycled using for soda production.The reaction mechanism of solid ammonium chloride and magnesium carbonate was investigated from the thermodynamics,and the effects of reaction temperature,reaction time and ratio of ingredients on the conversion of ammonium chloride were discussed.The orthogonal experiment was carried out to determine the optimal reaction conditions,the products were characterized by XRD,SEM and EDS.The results show that the optimum reaction conditions were as follows:the amount-of-substance ratio of magnesium carbonate and ammonium chloride was1.8:2.0,the temperature was 523K and the reaction time was120min.Under the conditions, the conversion ratio of ammonium chloride can reach94.40% and the purity of magnesium chloride can reach the industrial standard.Key words:soda ash;ammonium chloride;magnesium chloride;reaction mechanism;thermodynamics随着中国经济的持续性发展,纯碱产业的发展一直备受关注[1-3]。

谈联碱法制氯化铵的结晶原理

谈联碱法制氯化铵的结晶原理

民营科技2012年第10期科技论坛摘要:氯化铵结晶工序是联碱生产过程的重要环节。

母液I在结晶器中借冷却作用和加入氯化钠的盐析作用使氯化铵结晶出来,同时获得合乎制碱要求的母液II。

它不单是生产氯化铵的过程,而且与制碱过程密切联系,相互影响。

关键词:联碱法;制氯化铵;结晶原理of culture.In order to communicate effectively in a foreign language,it is very necessary to know something about body language which includes gesture,body movements and mannerisms,etc.Body language can help us a lot in getting our message across in communication especially when communicating with a person who can't understand our language.For example:waving a hand means "goodbye",nodding means"yes",shaking one's head means"No",a pat on the back of a man or a boy indicates approval,praise,en-courage etc.(Deng&Liu1989).However,the same body language may be used for different ideas in different cultures,failure of com-munication will often happen.Sometimes this may lead to terrible consequences.Several years ago,some European sailors were swim-ming near a coastal area in a foreign country,which was closed to outsiders,seeing these unknown swimmers,the guards on the coast wanted to question them.The guards shouted to them to come near-er,and made their usual'come here'gesture.The sailors didn't un-derstand the language and took the gesture to mean"go away"and they realized they might be near coastal defenses,so they swam off. The consequence was that the guards who were not highly suspi-cious,opened fire which caused tragic results.Other example:In Britain,if the people in an audience do not like a performer and if they are not very polite they may clap their hands slowly to mean "go away!"In our country and some other European countries the slow hand clap is a great compliment.In Britain people may stand up as a sign of respect which is the same with our country,but in some other countries they sit down to show they look up to the per-son.Of course,all body language should be interpreted within a giv-en context.People can guess the meaning of a certain body language from the context of the situation and use it that goes with that par-ticular language.3ConclusionIn English teaching,teachers should try their best to introduce more cultural knowledge to students,develop their cultural awareness and avoid communicative failure due to lack of cultural knowledge. Of course,Cultural teaching in college English is actually to break-through the traditional teaching ly:a teacher-and a book-centered grammar-translation method with an emphasis on rote memorizations and examination preparations.Cultural teaching in college English puts an emphasis on the combination of language teaching and cultural teaching with the purpose to nurture students' cultural awareness and communicative competence.References[1]Deng Yanchang&Liu nguage and Culture[M].Beijing:Foreign Language Teaching and Research Press,1988.[2]Li li.Introduction of Cultural Background in College EnglishTeaching[J].Journal of Hubei Normal University(philosophy and social science section),2005.[3]Qin Yuanping.Cultural Teaching in College English[J].Journal ofHainan Normal University(Humanities and social sciencessection),2001.[4]Xu Zenghua.English Teaching and cultural Teaching[J].Journal ofTian Jin Foreign Language Institute,1999.[5]Zhang Jiying.Introduction of Culture in College English Teaching[J].Journal of Henan Business College,2001.谈联碱法制氯化铵的结晶原理徐晶(黑龙江昊华化工有限公司,黑龙江齐齐哈尔161000)氯化铵结晶工序是联碱生产过程的重要环节。

纯碱生产—氨碱法生产纯碱工艺参数

纯碱生产—氨碱法生产纯碱工艺参数

滤饼
受热
NaHCO3 H2O
NH4HCO3 NaCl
70~75% 14~18% 3.0~3.5% 0.3~0.4%
③分解 ①挥发游离水分 ②分解
Na2CO3
6~8%
3、NaHCO3过滤与煅烧工序
• NH4HCO3分解除消耗热量和增大氨耗外,对产品质量没有影响。 • 当滤饼中夹杂NH4Cl时,煅烧发生反应:NaHCO3+NH4Cl→ NaCl+CO2↑+
氨碱法生产纯碱工艺参数
目前纯碱的生产基本都是采用两大制碱技术,即氨碱法或联碱法。氨碱法是将 煅烧石灰石得到的CO2通入氨盐水中,碳酸化析出NaHCO3晶体,再煅烧得到纯 碱的过程。而联碱法是将合成氨工艺与氨碱法工艺联合使用,并副产氯化铵的过 程。 下面主要学习氨碱法生产纯碱过程中氨盐水的制备、氨盐水的碳酸化、碳酸氢 钠的过滤与煅烧和氨的回收等工序的工艺参数。
1、氨盐水制备工序
氨气(来自蒸氨塔)
NH3 CO2
65% 12%
H2O
23%
吸氨过程
液相吸收NH3和CO2:氨溶于水的物理吸收、氨水 吸收CO2的化学吸收。 CO2与NH3在溶液中作用生成(NH4)2CO3 ,使氨分 压低于同一浓度氨水的氨平衡分压,有利于吸氨过程。
温度降低,有利于吸氨。但氨在盐水中的溶解度小于在清水中的溶解度,即相同氨摩尔分 数时,氨盐水上方氨的分压比纯氨水上方氨的平衡分压高,这不利于盐水吸氨。 盐水吸氨时,体积膨胀,密度减小,随氨气带来的水蒸气也冷凝,稀释饱和食盐水,使氨 盐水的体积有显著增大,比盐水体积增大约14% ~18%。
释程度。 温度不宜太低,否则会生成(NH4)2CO3·2H2O,NH4HCO3等结晶堵塞管道和
设备。 盐水进吸氨塔前用冷却水冷至25~30℃,氨气进吸收塔的气温控制在55~

项目十四 联合法生产纯碱与氯化铵

项目十四 联合法生产纯碱与氯化铵
化学工业出版社

ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
联合制碱法即侯氏制碱法又称循环制碱法,此法的 基本出发点是为了消除氨碱法废液的排放,杜绝污 染,将碳化过滤的母液不加石灰乳蒸馏回收氨,而 是将其再吸收氨,使溶解度小的HCO3-盐反应成溶 解度大的CO32-盐,然后冷却并加入洗盐或洁净盐, 使NH4Cl先冷却析出、然后再用盐析法析出。联合 制碱法的要点是利用同离子效应,配合以冷却或冷 冻,降低氯化铵在母液中的溶解度,使氯化铵从母 液中结晶析出,析出氯化铵结晶后的母液循环利用。 滤过NH4Cl的母液再吸收氨,然后进行碳化,这时 析出重碱,经分离、煅烧而得到纯碱;过滤的母液 循环使用,故称循环制碱,其过程示意图见图11-1。 联合制碱法的生产过程中不产生大量废弃物,产品 是纯碱和氯化铵。

化学工业出版社




3.母液成分 母液在循环过程中要严格控制三个浓度作为工艺指标:α值、 β值和γ值。 α值:α值是指氨母液Ⅰ中游离氨对二氧化碳的物质的量之比 (或游离氨对的HCO3-摩尔浓度之比)。氨母液Ⅰ是析碱后 第一次吸氨的母液,吸氨是为了使转化CO32-,而HCO3-不 多,吸氨量不需要很多,吸氨的反应为: 2NaHCO3 + 2NH3 = Na2CO3 + (NH4)2CO3 + Q 该反应为放热反应,当母液Ⅰ中的HCO3-的量一定时,降低 温度,有较少过量的氨就可以使反应完成,α值可以较低。 但无论温度如何,α值总大于2。α值与温度关系的经验值为: 析铵温度20℃:α=2.35;10℃:α=2.22;0℃:α=2.09;10℃:α=2.02 常用析铵温度为10℃,α值控制在2.1~2.4的范围。
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任务一 联合制碱法工艺条件分析与选择

三种制碱方法的工艺流程图

三种制碱方法的工艺流程图

三种制碱方法得工艺流程图纯碱主要得生产工艺分为三种:天然碱法、氨碱法、联碱法。

三种制碱工艺中,氨碱法对环境污染较大,且消耗大量得自然资源,原盐得利用率较低,生产得副产品氯化钙用途较小,大部分作为废渣处理;联碱法较氨碱法污染较小,原盐利用率较高,且与合成氨工业相互匹配,且副产品氯化铵可以用作生产复合肥得原料,在我国大规模生产有很好得适用性;天然碱法不仅对环境污染较小,且相比较成本低30—40%。

下面介绍一下这三种制碱工艺得工艺流程.天然碱法天然碱加工法采用大自然碱矿物为原料来制取纯碱。

天然碱得加工方法主要有鹵水碳化法、一水碳酸钠法、倍半碳酸钠法。

卤水碳化法就是用天然碱湖水得卤水为原料。

通过碳酸化过程,先把卤水中碳酸钠与其她钠盐转化成碳酸氧钠,再把碳酸氢钠从溶液中结晶出来,再过滤、煅烧得到纯碱。

一水碳酸钠法用天然碱为原料.先粉碎再煅烧,碳酸氧钠分解之后再进行溶解、精制,得到一水碳酸钠结晶体,再经锻烧得到重质纯碱。

倍半碳酸钠法就是以天然碱矿中最常见得组分倍半碳酸钠为主要原料。

先将天然倍半碱矿粉碎,再加水溶解,去掉泥沙后再用活性炭脱去溶液中有机物杂质,再过滤、蒸发、结晶、煅烧可得纯碱产品。

倍半天然碱法工艺流程图如下:氨碱法氨碱法,又称索尔维制碱法,就是由于1862年比利时人索尔维(Ernest Solvay,1832—1922)以食盐、氨、二氧化碳为原料,成功制得碳酸钠而命名。

其主要工艺流程如下:1、煅烧石灰石制得石灰与二氧化碳,石灰消化后得到石灰乳.ﻫ2、把盐水制备成氨盐水。

3、碳化氨盐水,制得重碱。

4、把重碱进行过滤与洗涤。

5、煅烧重碱即可得到纯碱成品与二氧化碳.6ﻫ、把母液中存在得氨进行蒸馏回收。

联碱法:联碱法又称侯氏制碱法,就是我国化学工程专家侯德榜于1943年创立得.就是将氨碱法与合成氨法两种工艺联合起来,同时生产纯碱与氯化铵两种产品得方法。

原料就是食盐水、氨气与二氧化碳-合成氨厂用水煤气制取氢气时得废气。

1关于建设三聚氰胺、纯碱、氯化铵联产装置报告

1关于建设三聚氰胺、纯碱、氯化铵联产装置报告

关于新建生态环保型(清洁生产)年产1.5万吨三聚氰胺及其附产纯碱、氯化铵联合生产装置的可行性研究报告一、产品综述:产品的物化性质及指标:(1)三聚氰胺的物化性质及指标:a: 物化性质:纯三聚氰胺为白色的单斜(棱角)结晶、无毒、不可燃,少量溶于水、乙二醇、甘油及吡啶,微溶于乙醚、苯、四氯化碳,加热升华,急剧加热则分解。

三聚氰胺呈弱碱性,能与酸反应生成相应的盐。

在常压下,于熔点附近有直接升华,故测不到沸点。

熔点:354℃(拌蒸发和分解)b: 化学式:C3N6H6或(NH2CN)3c: 产品规格:产品规格符合中华人民共和国标准GB/T9567-1997d: 三聚氰胺产品用途:三聚氰胺是一种重要的基本有机化工原料,广泛应用涂料、医药、建材、造纸、皮革、纺织等行业。

三聚氰胺与甲醛缩合制成三聚氰胺甲醛树脂。

该树脂具有耐热、耐腐蚀、耐电弧、高光泽、高硬度等优特性。

用于塑料、涂料、木材、造纸、纺织、皮革鞣化等工业。

三聚氰胺树脂与填料、颜料、润滑剂捏合,可制成性能优越的热固性氨基塑料,具有耐光、无气味,易染色,有良好的绝缘性能和机械强度,可制成各种电器或机械设备的配件,以及民用耐热性容器和餐具。

改性后的三聚氰胺甲醛树脂可制成色泽鲜艳、耐久、高硬度、韧性强的烘漆等涂料。

三聚氰胺甲醛树脂用于造纸工业,制成防缩、防潮纸、印制钞票和军用地图;用于木材工业的粘结剂或制作装饰贴面板,用于纺织工业的防绉、防缩水、防脱色、耐洗涤,保护服装挺括的织物整理剂;用于建筑工业作为高效能混凝土减水剂,皮革工业的鞣革剂,涂料工业的交联剂等等,用途极为广泛,是发展精细化工和塑料、建筑、木材加工工业不可缺少的有机化工的原料。

(2)纯碱的物化性质及指标:纯碱是重要的基本工业原料,它经历了2个世纪的发展,世界纯碱总产量达到3500万吨,我国纯碱工业经历了半个世纪,于2003年产量居世界第一位,达到1128万吨。

a: 物化性质:纯碱学名碳酸钠,又名苏打、碱灰(Soda Ash),为白色粉状或粒状物,化学式Na2CO3,相对分子质量M t=105.989;密度(25℃)2.533g/cm3,熔点854℃;比热容20℃时为1042J/(kg.K);熔融潜热343.25kJ/kg;元素生成热10670 kJ/kg;熔解热25℃时,1mol Na2CO3溶于200 ml水时为24.57kJ/mol;分解热1000℃时分解压力为(1.5±0.5)mmHg(1mmHg=133.322Pa);1100℃时,分解压力为(5.5±1)mmHg;1200℃时分解压力为(14±0.5)mmHg。

氯化铵是稻田施用好肥料

氯化铵是稻田施用好肥料

氯化铵是稻田施用好肥料中国化肥网2015-4-16 8:21:28 来源:农民日报【大中小】氯化铵又称氯铵,是生产纯碱(碳酸钠)的副产物,其含氮量为23%~25%,多年来,用作水稻的基肥和追肥,比施等氮量的其他氮肥效果好,分别比施碳铵和硫酸铵的增产稻谷15.6公斤和23.9公斤。

水稻施氯化铵,除具有其他氮肥的功能外,还有一些特殊作用。

氯化铵用于稻田,肥效平稳持久,流失较少。

因氯化铵的铵离子易被土壤吸收,氯离子能抑制硝化细菌的活动,使硝化和反硝化的脱氮作用难于进行,可使铵离子较多地保存于稻田中。

据试验,把氯化铵、硫酸铵、尿素三种化肥同时施入水田14天后,测定出土壤中的硝酸态氮各为1ppm,9ppm、14ppm,过28天后测定,硝酸态氮各为78ppm、112ppm和196ppm。

说明施氯化铵比施硫酸铵、尿素的硝化作用大为减弱,因硝酸态氮不能被土壤复合体吸附保存,容易随水流失。

在等氮量的条件下,氯化铵肥效与尿素相当,比尿素来得快。

据农技部门试验,按等量氮施用,水稻每增加一个分蘖,氯化铵只需4.6天,而尿素要6.9天;据8个点的水稻植株高度和有效穗统计:施用氯化铵的株高为84.1厘米,有效穗为23.38万,而施尿素的分别只有83.3厘米和22.26万。

氯化铵肥效比碳铵和硫酸铵高。

南方稻区水田施用氯化铵尚不普遍,有人担心施用氯化铵后,氯离子会酸化,板结土壤。

其实,氯离子带负电荷,不为土壤胶体所吸附,再则南方稻区水稻生长期间,雨水多,水田经常跑水,氯离子随水流失,不会造成积累而起副作用。

据试验,在水田中连续施用10年氯化氨,最后分析土壤,并没有带来不良影响。

水稻是喜铵作物。

氯化铵施入水田后,稻体中的碳水化合物立即吸收同化为有机含氮化合物酰铵、氨基酸等,它可以调节稻株体内氮的含量不致过高,可减少无效分蘖和后期的贪青徒长,有促进穗大、实粒增多,千粒重增加的功效。

据中国农科院在湖南祁阳县的红壤实验站多年试验结果,施用氯化铵等含有氯离子的氮肥,比施用含硫酸根、硝酸根的氮肥的产量高1~2成。

氯化铵的反应及应用(论文资料)

氯化铵的反应及应用(论文资料)

专论与综述氯化铵的反应及应用邵玉昌(大连化工研究设计院,辽宁大连 116023)摘要:氯化铵作为联碱生产的联产产品主要用于农业肥料,但作为一种化工原料通过化学反应制备其它产品是一更好的利用途径,本文对这些化学反应作一综述。

关键词:氯化铵;反应;应用中图分类号:TQ114.13 文献标识码:C 文章编号:1005-8370(2008)04-03-10 2007年,我国联碱企业共生产氯化铵7.3Mt,主要作为氮肥用于农业,特别是制备的复合肥深受欢迎。

氯化铵在我国农业上应用已有40多年历史,已在10多种类型土壤和30多种作物试用,证明氯化铵对大多数农作物增产效果明显[1-2]。

氯化铵除作肥料外,还可以利用其本身物理和化学性质直接应用,如:含47%或57%氯化铵水溶液可用于消防灭火[3-4],2m ol氯化铵与1m ol三氧化锑复配后可用作聚乙烯阻燃剂[5],利用其升华性质制备纳米二氧化钛和纳米金属粉体材料[6-7],氯化铵能降低二茂铁分解温度,使其能在较低温度下碳原子直接自组装生成非晶态碳纳米管[8],用作高性能、大功率和再充电的锰干电池电解液[9-11],最新研究发现氯化铵可用于治疗人体肝脏组织坏死[12]。

通过化学反应途径将氯化铵转化成其它化合物,使其作为化工和冶金行业的原料,充分利用分子中的氮和氯元素是氯化铵利用的另一个重要方面,用化学方法利用氯化铵已有报道[13-14],本文在此基础上对氯化铵的化学反应及应用作一综述。

1 热分解反应氯化铵加热后分解出氯化氢和氨两种气体,在N2环境下DSC测试表明180℃吸热峰,是氯化铵晶型由NaCl型转化为CsCl型吸热峰,230℃吸热峰是氯化铵热分解,没有氯化铵熔化峰,显微镜观察分解过程看到氯化铵晶体没有融化,只是体积不断缩小,说明氯化铵分解前并没有融化。

通过热分解反应动力学的研究得出热分解反应是在晶体表面进行,反应是一层一层地向内部收缩,反应速率仅与表面质点数有关,受一维相边界反应机理控制,热分解过程由三步完成,第一步是表面质点振动能增加过程;第二步是表面(氢离子和氯离子)反应过程;第三步是NH3和HCl从表面脱附过程。

氯化铵市场前景堪忧

氯化铵市场前景堪忧
值淡储启动时间段,但绝大多数复合肥企业仍然保持观望等待态度,大批采
购意愿不强。因为他们非常清楚,随着纯碱行情上涨,大量停产装置会相继
开车,对于联碱法纯碱企业来说,纯碱增产多少,氯化铵产量就增加多少。
这也意味着短期内市场将集中放量供应氯化铵,因此其价格还将有一定的下
跌空间,晚些操作可能更有益。同时,往年复合肥淡储企业在淡储中并没有
化铵。当前国内纯碱总产能已超过3500万吨以上,联碱法纯碱几近半壁江
山。令人担忧的是,各地纯碱扩能方兴未艾,预计本年度纯碱将新增产能
400万吨以上。而因氨碱法纯碱副产很多难于处理的碱渣,存在环境污染和
占用大量土地等弊端,故在一些卤水、盐矿丰富的内陆地区,联碱法纯碱成
为扩能主流。这难免导致氯化铵产能被动增加。
缺陷,被逐渐替代已不可避免。目前随着生产集约化程度提高,以及劳动力
资源紧缺化,农业种植领域对化肥品质的需求转向了高浓度化,主要表现为
高氮和高含量复合肥需求逐年递增。因此,除了尿素的直接替代,尿素通过
复合肥间接替代氯化铵步伐也会越来越快,这无疑预示着氯化铵的最大用途
正在快速消失。
第三大因素是需求不旺。目前氯化铵最大下游仍为复合肥业,虽然时
tips:感谢大家的阅读,本文由我司收集整编。仅供参阅!
得到多少正收益,今年如太早加大复合肥产量,除了会积压资金,库存产品
还有贬值风险。并且时令正值淡储初期,离用肥旺季尚远,大批采购氯化铵
显然不到最佳时机。
综上所述,笔者在充分研判了氯化铵的供应、需求、替代、肥效等因
素后认为,氯化铵这一传统化肥品种的远虑近忧非常清晰,凶吉自然显现,
市场提振的机会减少,前景暗淡概率加大。
氯化铵市场前景堪忧
近年来,传统化肥氯化铵风光不再,正在跌入漫漫熊途之中。而假

副产氯化铵使用环评

副产氯化铵使用环评

副产氯化铵使用环评副产氯化铵使用环评一、背景介绍氯化铵是一种常见的化学品,广泛应用于农业、医药、食品等领域。

在氨基酸生产和炼油过程中,会产生大量的副产氯化铵。

这些废弃物如果不得当处理,将会对环境造成严重污染。

因此,对副产氯化铵的利用和处理已经成为一个重要的问题。

二、副产氯化铵利用的现状目前,副产氯化铵主要用于农业领域。

它可以作为肥料使用,提供植物所需的营养元素。

此外,在某些特定情况下,还可以作为工业原料使用。

三、副产氯化铵利用环评的必要性尽管副产氯化铵已经被广泛应用于农业领域,但是其利用仍然存在一些问题。

首先,由于生产过程中的不同因素可能导致副产氯化铵中含有其他有害物质,这些物质可能会对土壤和植物造成损害。

其次,在某些地区和情况下,使用过多的氮肥会导致土壤酸化,影响作物的生长和产量。

因此,必须对副产氯化铵的利用进行环境评估,以确保其对环境的影响得到有效控制。

四、副产氯化铵利用环评的流程1.确定环评范围在进行环评之前,需要明确评估的对象和范围。

这包括副产氯化铵使用的地点、使用方式、使用量等因素。

2.收集环境数据为了进行准确的环境评估,需要收集相关的环境数据。

这包括土壤、水质、空气质量等方面的信息。

3.分析环境影响在收集了足够的数据之后,需要对副产氯化铵使用可能造成的各种影响进行分析。

这包括土壤和植物生长情况、水体污染情况、空气污染情况等方面。

4.制定控制措施根据分析结果,可以制定相应的控制措施。

例如,在使用过程中可以采取适当减量措施,避免过度施肥造成土壤酸化;同时也可以采取一些技术手段来净化废水、废气等。

5.评估环境风险最后,需要对副产氯化铵使用可能带来的环境风险进行评估。

这包括对土壤、水体、空气等方面的潜在风险进行评估,并给出相应的应对措施。

五、结论副产氯化铵在农业领域的利用已经取得了一定的成果,但是其对环境的影响也不能忽视。

因此,在使用副产氯化铵时必须进行环境评估,以确保其对环境的影响得到有效控制。

副产氯化铵使用环评

副产氯化铵使用环评

副产氯化铵使用环评概述副产氯化铵是一种在工业生产过程中所产生的副产品,通常需要经过环境评估来确定其可行性和安全性。

本文将从多个角度来探讨副产氯化铵使用环评的相关问题。

副产氯化铵的来源副产氯化铵主要来源于以下几个工业生产过程: 1. 焦化行业:焦炭生产过程中的废气中含有大量的氯化氢及其他氯化物,通过吸收装置可以将其转化为氯化铵。

2. 钢铁行业:炼钢过程中,废气中的氯化氢可以通过吸收塔和反应器转化为氯化铵。

3. 合成氨行业:氨气的工业生产过程中,通过中间产物的反应可以生成氯化铵。

副产氯化铵的用途副产氯化铵具有多种用途,主要包括以下几个方面: 1. 农业肥料:氯化铵可以作为一种氮肥广泛应用于农业生产中,对提高作物产量起到重要作用。

2. 化工原料:氯化铵可以作为一种重要的化工原料,用于生产氯化钾、氯化钠等化学品。

3. 环保领域:氯化铵可以用于废水处理、烟气脱硫等环保技术中,具有一定的净化效果。

副产氯化铵使用环评的必要性副产氯化铵使用环评的主要目的是评估其对环境的影响和潜在风险,包括但不限于以下几个方面: 1. 环境污染:副产氯化铵生产过程中会产生废气、废水等有害物质,环评可以评估这些物质的排放情况以及对环境的潜在危害。

2. 资源消耗:副产氯化铵生产需要消耗一定的能源和原材料,环评可以评估其对能源和资源的需求情况。

3. 生态破坏:副产氯化铵使用可能对当地的生态环境造成破坏,如土壤污染、水体富营养化等,环评可以评估这些潜在的生态影响。

副产氯化铵使用环评的具体步骤副产氯化铵使用环评的具体步骤包括以下几个方面: 1. 确定评估目标:明确评估的目标和范围,包括评估的环境影响、评估的时段等。

2. 数据收集:收集副产氯化铵使用过程中的各项数据,包括生产过程中的废气、废水排放情况,消耗的能源和原材料等。

3. 环境风险评估:通过对收集到的数据进行分析和模拟,评估副产氯化铵使用过程中的环境风险和潜在影响。

4. 制定环境保护措施:根据评估结果,制定相应的环境保护措施,包括减少污染物排放、资源消耗优化等方面。

联碱副产农业氯化铵

联碱副产农业氯化铵

联碱副产农业氯化铵联碱所副产的氯化铵只用作农业氯化铵,即作复混肥用。

觉得很可惜。

下面与大家分享一下工业氯化铵方面知识。

通用名称:氯化铵英文名称:Ammonium Chloride中文别名:氯化亚、硇砂英文别名:Chlorammonic、Darammon、Expigen、Gen-Diur分子量 53.49分子式 NH4CL别名:化学名电盐;电气药粉;盐精性质:无色立方晶体或白色结晶。

味咸凉而微苦。

相对密度1.527。

易溶于水,溶于液氨,微溶于醇,不溶于丙酮和乙醚。

加热至100?时开始显著挥发,337.8?时离解为氨和氯化氢,遇冷后又重新化合生成颗粒极小的氯化铵而呈白色浓雾,不易下沉,也极不易再溶解于水。

加热至350?升华,沸点520?。

吸湿性小,但在潮湿的阴雨天气也能吸潮结块。

水溶液呈弱酸性,加热时酸性增强。

对黑色金属和其它金属有腐蚀性,特别对铜腐蚀更大,对生铁无腐蚀作用。

用途:主要用于干电池、蓄电池、铵盐、鞣革、电镀、医药、照相、电极、粘合剂等。

技术条件:执行中华人民共和国国家标准。

精铵标准GB2946-92指标名称一等品合格品氯化铵(NH4Cl)含量(以干基计),%? 99.3 99.0 水份,%? 0.7 1.0 灼烧残渣,%? 0.4 0.4 铁(Fe)含量,%? 0.001 0.003 重金属(以Pb计)含量,%? 0.0005 0.001 硫酸盐(以SO4计)含量,%? 0.02 —— pH值(200g/L溶液温度25?) 4.0-5.8 4.0-5.81可提高产量和产品质量。

盐析结晶器取出的结晶送到冷析结晶器,其中的固体氯化钠可以得到充分的溶解。

因此可以在盐析结晶器中多加盐,增加氯化铵的析出量,同时产品从冷析结晶器中取出,可以减少产品中氯化钠含量,提高产品纯度。

2对原料盐的粒度要求不高。

_由于增加了氯化钠的溶解能力,可以对原料盐的粒度适当放宽,并可以使盐析结晶在氯化钠的饱和条件下操作,仍能得到合格产品3可以提高母液?的γ值。

氯化铵的性质和用途

氯化铵的性质和用途

氯化铵的性质和用途无色立方晶体或白色结晶。

味咸凉而微苦。

相对密度 1.527。

加热至350C 升华。

沸点520°C 。

易溶于水,溶于液氨,微溶于醇,不溶于丙酮和乙醚。

加热至 始显著的挥发,337.8 C 时离解为氨和氯化氢,遇冷后又重新化合成颗粒极小的氯化铵 而呈白色浓雾,不易下沉,也极不易再溶解于水。

吸湿性小,但在潮湿阴雨天气也能吸潮结块。

水溶液呈弱酸性,加热时酸性增强。

对黑色金属和其它金属有腐蚀性,特氯化铵的性质和用途100C 时幵 别对铜腐蚀更大,对生铁无腐蚀作用。

防护:b5E2RGbCA P腐蚀性较大,注意不要与皮肤接触。

空气中氯化铵烟雾的容许浓度为操作人员应穿10克/米3。

工作服,戴口罩、乳胶手套等。

产品设备要密闭,车间通风应良好。

plEanqFD Pw储运:应储存在阴凉、通风、干燥的库房内,注意防潮。

避免与酸类、碱类物质共储混运。

运输过程中要防雨淋和烈日曝晒。

装卸时要小心轻放,防止包装破损。

失火时,可用水、沙土、二氧化碳灭火器扑救。

DXDiTa9E3d用途:主要用于选矿和鞣革,农用肥料。

用作染色助剂、电镀浴添加剂、金属焊接助溶剂。

也用于镀锡和镀锌、医药、制蜡烛、粘合剂、渗铬、精密铸造和制造干电池和蓄电池及其它铵盐。

RTCr pUDGiT无色立方晶体或白色结晶粉末。

味咸凉而微苦,酸式盐。

相对密度1.527。

易溶于水及乙醉,溶于液氨,不溶于丙酮和乙醚。

加热至100C时幵始显著挥发,337.8 C时离解为氨和氯化氢,遇冷后又重新化合生成颗粒极小的氯化铵而呈白色浓烟,不易下沉,也极不易再溶解于水。

加热至350C升华,沸点520C。

吸湿性小,但在潮湿的阴雨天气也能吸潮结块。

水溶液呈弱酸性,加热时酸性增强。

对黑色金属和其它金属有腐蚀性,特别对铜腐蚀更大,对生铁无腐蚀作用。

5PCzVD7HxA主要用于干电池、蓄电池、铵盐、鞣革、电镀、医药、照相、电极、粘合剂等。

氯化铵简称“氯铵”,又称卤砂,是一种速效氮素化学肥料,含氮量为24%- 25%,jLBH rnAILg属生理酸性肥料。

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联碱副产农业氯化铵
联碱所副产的氯化铵只用作农业氯化铵,即作复混肥用。

觉得很可惜。

下面与大家分享一下工业氯化铵方面知识。

通用名称:氯化铵
英文名称:Ammonium Chloride
中文别名:氯化亚、硇砂
英文别名:Chlorammonic、Darammon、Expigen、Gen-Diur
分子量 53.49
分子式 NH4CL
别名:化学名电盐;电气药粉;盐精
性质:
无色立方晶体或白色结晶。

味咸凉而微苦。

相对密度1.527。

易溶于水,溶于液氨,微溶于醇,不溶于丙酮和乙醚。

加热至100?时开始显著挥发,337.8?时离解为氨和氯化氢,遇冷后又重新化合生成颗粒极小的氯化铵而呈白色浓雾,不易下沉,也极不易再溶解于水。

加热至350?升华,沸点520?。

吸湿性小,但在潮湿的阴雨天气也能吸潮结块。

水溶液呈弱酸性,加热时酸性增强。

对黑色金属和其它金属有腐蚀性,特别对铜腐蚀更大,对生铁无腐蚀作用。

用途:
主要用于干电池、蓄电池、铵盐、鞣革、电镀、医药、照相、电极、粘合剂等。

技术条件:执行中华人民共和国国家标准。

精铵标准GB2946-92
指标名称一等品合格品氯化铵(NH4Cl)含量(以干基计),%? 99.3 99.0 水份,%? 0.7 1.0 灼烧残渣,%? 0.4 0.4 铁(Fe)含量,%? 0.001 0.003 重金属(以
Pb计)含量,%? 0.0005 0.001 硫酸盐(以SO4计)含量,%? 0.02 —— pH值(200g/L溶液温度25?) 4.0-5.8 4.0-5.8
1可提高产量和产品质量。

盐析结晶器取出的结晶送到冷析结晶器,其中的固体氯化钠可以得到充分的溶解。

因此可以在盐析结晶器中多加盐,增加氯化铵的析出量,同时产品从冷析结晶器中取出,可以减少产品中氯化钠含量,提高产品纯度。

2对原料盐的粒度要求不高。

_
由于增加了氯化钠的溶解能力,可以对原料盐的粒度适当放宽,并可以使盐析结晶在氯化钠的饱和条件下操作,仍能得到合格产品
3可以提高母液?的γ值。

盐析结晶过程提高了氯化钠的浓度,增加了氯化铵的析出量,降低了母液?固定铵的含量,因此提高了母液?的γ值,提高了氯化铵产量,减少了母液摩尔体积如果仅仅是说逆料泵的作用,它就是把从盐析稠厚器下来的逆料送到冷析结晶器。

逆料的作用,补充一点就是逆料流程还有延长作业周期的作用,逆料流程容易把结晶固液比控制在30%左右,这样大大减轻了结晶器器壁和集合槽的结疤,延长了作业周期。

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