期刊文献+
共找到10篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
地下浓缩卤水与“高山深盆”成盐环境 被引量:2
1
作者 帅开业 《化工矿产地质》 CAS 2019年第4期225-228,共4页
在长期研究青海柴达木盆地现代钾盐矿床和云南兰坪-思茅盆地中新生代钾盐矿床形成原因的基础上,袁见齐教授于1983年提出了“高山深盆”的成盐理论。本文进一步提出该模型可分为“深盆深水”和“深盆浅水”两种类型。前者以邻近海水为主... 在长期研究青海柴达木盆地现代钾盐矿床和云南兰坪-思茅盆地中新生代钾盐矿床形成原因的基础上,袁见齐教授于1983年提出了“高山深盆”的成盐理论。本文进一步提出该模型可分为“深盆深水”和“深盆浅水”两种类型。前者以邻近海水为主要补给,后者除海水之外,明显渗杂有富含钾、镁、钙的变质地下浓缩卤水,其中富钾卤水对“高山深盆”环境下钾盐矿床的形成意义不言而喻。但目前最大的困难是,我们还不能像研究海水蒸发实验那样,完全解释清楚这种地下浓缩卤水的形成机理,希望有更多的学者对此开展研究。 展开更多
关键词 地下浓缩卤水 “高山深盆”成盐环境 水盐体系相平衡
下载PDF
浓缩卤水两级流化床干燥制备无水氯化镁技术研究
2
作者 赵娟娟 《化工管理》 2016年第29期222-,共1页
无水氯化镁是电解冶炼金属镁的原料,在制备供电解使用的无水氯化镁工艺技术中,含水氯化镁两级流化脱水属于核心技术中的关键技术。第一阶段脱水达到1mol氯化镁含2mol水分子,第二阶段脱水即可获得无水氯化镁颗粒。流化效果直接决定了无... 无水氯化镁是电解冶炼金属镁的原料,在制备供电解使用的无水氯化镁工艺技术中,含水氯化镁两级流化脱水属于核心技术中的关键技术。第一阶段脱水达到1mol氯化镁含2mol水分子,第二阶段脱水即可获得无水氯化镁颗粒。流化效果直接决定了无水氯化镁颗粒的产品等级,以及电解槽的运行周期。 展开更多
关键词 浓缩卤水 流化床 无水氯化镁 水氯镁石
下载PDF
混合醇萃取剂从浓缩盐湖卤水中萃取提硼的实验研究 被引量:7
3
作者 郭敏 封志芳 +3 位作者 周园 李权 张慧芳 吴志坚 《无机盐工业》 CAS 北大核心 2017年第7期14-18,共5页
以2-乙基-1,3-己二醇和异丁醇按照一定体积比组成混合萃取剂、航空煤油为稀释剂,萃取某硫酸盐型盐湖浓缩卤水中的硼。对萃取剂浓度、浓缩卤水pH、萃取相比、萃取温度、萃取时间、饱和萃取容量和反萃剂浓度、反萃相比等进行了实验研究。... 以2-乙基-1,3-己二醇和异丁醇按照一定体积比组成混合萃取剂、航空煤油为稀释剂,萃取某硫酸盐型盐湖浓缩卤水中的硼。对萃取剂浓度、浓缩卤水pH、萃取相比、萃取温度、萃取时间、饱和萃取容量和反萃剂浓度、反萃相比等进行了实验研究。结果表明:2-乙基-1,3-己二醇、异丁醇和航空煤油体积比为1∶2∶3,卤水pH为3,萃取相比为1∶1,温度为20℃,萃取时间为5 min;将得到的富硼有机相用0.25 mol/L氢氧化钠溶液进行反萃,反萃相比为1∶2、温度为30℃、反萃取时间为15 min。经三级萃取及反萃,卤水中硼质量浓度降为0.8 mg/L,硼萃取率为99.99%,反萃率为99.78%,硼回收率为99.77%,萃取效果好。 展开更多
关键词 混合醇 萃取 硼酸 浓缩卤水
下载PDF
高效卤水浓缩方法研究
4
作者 胡小虎 雷钰 金江 《盐湖研究》 CSCD 2020年第2期91-94,共4页
针对盐田自然蒸发中卤水浓缩效率低的情况,本文提出了一种装置:空气能蒸发器;基于增大蒸发面积的原理,将二维蒸发平面扩展为三维,通过考察风速、单位体积蒸发面积对蒸发量的影响,得出了最佳蒸发量对应的单位体积蒸发面积。当单位体积蒸... 针对盐田自然蒸发中卤水浓缩效率低的情况,本文提出了一种装置:空气能蒸发器;基于增大蒸发面积的原理,将二维蒸发平面扩展为三维,通过考察风速、单位体积蒸发面积对蒸发量的影响,得出了最佳蒸发量对应的单位体积蒸发面积。当单位体积蒸发面积为196 m^2/m 3时,单位装置体积的每小时蒸发量最大,可达30 kg/m^3 h^-1,之后考察用该装置蒸发卤水的效果,本装置蒸发效果较好,效率很高,对盐田生产具有一定的指导意义。 展开更多
关键词 卤水浓缩 蒸发 空气能
下载PDF
浅谈卤水浓缩器
5
作者 许焕林 《中国井矿盐》 CAS 1990年第2期29-30,共2页
制盐生产中的卤水浓缩器设备(见图),由于它充分地回收余热,节能效果显著,据“赴荷兰、西德制盐技术考察报告”(以下简称报告)中介绍,卤水经浓缩器后,含盐量从303克/升达到318克/升,计算可蒸发总水量的5%。为此引起从事制盐研究和生产... 制盐生产中的卤水浓缩器设备(见图),由于它充分地回收余热,节能效果显著,据“赴荷兰、西德制盐技术考察报告”(以下简称报告)中介绍,卤水经浓缩器后,含盐量从303克/升达到318克/升,计算可蒸发总水量的5%。为此引起从事制盐研究和生产的工程技术人员的重视,现已被采用,并已为几家新建真空制盐厂设计中应用。 展开更多
关键词 制盐设备 卤水浓缩
下载PDF
卤水浓缩器的结构设计
6
作者 夏英美 《中国井矿盐》 CAS 1993年第2期28-30,共3页
根据“赴荷兰、西德制盐技术考察报告”介绍,荷兰亨格洛盐厂制盐装置中采用了阿克苏盐类化学公司的研究成果——卤水浓缩器,将传统流程中被冷却水冷凝而废弃的末效二次蒸汽热量利用起来,取得了明显的节能效果,使吨盐蒸汽耗量由0.833吨... 根据“赴荷兰、西德制盐技术考察报告”介绍,荷兰亨格洛盐厂制盐装置中采用了阿克苏盐类化学公司的研究成果——卤水浓缩器,将传统流程中被冷却水冷凝而废弃的末效二次蒸汽热量利用起来,取得了明显的节能效果,使吨盐蒸汽耗量由0.833吨下降到0.8吨以下。我院设计人员根据上述资料介绍,结合我国真空制盐生产中使用末效乏汽预热卤水和脱气器的经验,在设计中采用了卤水浓缩器,取代其预热器和脱气器,并首先应用在四川省遂宁市蓬莱制盐化工厂Ⅱ期5万吨/年真空制盐生产中,投入运行,取得良好效果。 展开更多
关键词 卤水浓缩 结构 设计
下载PDF
陶瓷膜浓缩装置性能试验研究
7
作者 江文 宋继田 +2 位作者 刘建波 许晓飞 王慎钰 《化工机械》 CAS 2013年第6期725-727,共3页
利用陶瓷膜浓缩装置进行了高浓盐水浓缩试验,研究了设备的操作压力、操作温度、物料进料方式和物料浓度对陶瓷膜浓缩设备膜通量的影响,得出了陶瓷膜浓缩设备的工作性能曲线。结果表明,操作压力和操作温度对于提高陶瓷膜设备的工作效率... 利用陶瓷膜浓缩装置进行了高浓盐水浓缩试验,研究了设备的操作压力、操作温度、物料进料方式和物料浓度对陶瓷膜浓缩设备膜通量的影响,得出了陶瓷膜浓缩设备的工作性能曲线。结果表明,操作压力和操作温度对于提高陶瓷膜设备的工作效率具有十分重要的作用。 展开更多
关键词 浓缩装置 陶瓷膜 卤水浓缩 膜通量
下载PDF
盐卤硼酸盐化学(Ⅰ)——含硼盐卤天然蒸发过程中硼酸盐的行为 被引量:18
8
作者 高世扬 李国英 《高等学校化学学报》 SCIE EI CAS 1982年第2期141-148,共8页
在进行青藏高原某硼酸盐盐湖卤水的天然蒸发实验中确定,该卤水的蒸发析盐顺序不是按平衡溶解度相图,而是按“太阳相图”预示的亚稳过程进行。从天然蒸发过程中盐卤的浓缩倍数与浓缩卤水中硼富集倍数的一致性认为,盐卤在天然蒸发浓缩析... 在进行青藏高原某硼酸盐盐湖卤水的天然蒸发实验中确定,该卤水的蒸发析盐顺序不是按平衡溶解度相图,而是按“太阳相图”预示的亚稳过程进行。从天然蒸发过程中盐卤的浓缩倍数与浓缩卤水中硼富集倍数的一致性认为,盐卤在天然蒸发浓缩析盐过程中硼酸盐并不以固体盐形式析出,而是被赋存于浓缩卤水中。 展开更多
关键词 蒸发过程 浓缩倍数 浓缩卤水 硼酸盐 蒸发浓缩 蒸发实验 盐湖卤水 富集倍数
下载PDF
论盐类保存条件研究对四川盆地三叠系找钾工作的重要性 被引量:9
9
作者 林耀庭 许祖霖 《盐湖研究》 CSCD 2009年第1期6-12,共7页
四川盆地三叠系T1j4、T1j5成盐期卤水浓缩程度较高,已达钾盐沉积阶段,然而人们至今并未找到固相可溶性钾矿层。究其原因,乃盆地T1j4、T1j5盐类形成以来经历了沉积成岩—古剥蚀淋滤—深埋封闭—再次剥蚀淋滤等4个地质及水文地质发展阶段... 四川盆地三叠系T1j4、T1j5成盐期卤水浓缩程度较高,已达钾盐沉积阶段,然而人们至今并未找到固相可溶性钾矿层。究其原因,乃盆地T1j4、T1j5盐类形成以来经历了沉积成岩—古剥蚀淋滤—深埋封闭—再次剥蚀淋滤等4个地质及水文地质发展阶段,可能导致固相盐类乃至钾矿层的溶滤破坏,因此加强对盐类成盐期极其以后地质历史发展阶段保存条件的研究极其重要,应予重视。 展开更多
关键词 卤水浓缩程度 盐类保存条件 沉积成岩 古剥蚀淋滤 深埋封闭 再次剥蚀淋滤 三叠系 四川盆地
下载PDF
化学高考总复习单元练习六
10
《化学教育》 CAS 北大核心 1995年第S1期27-30,共4页
化学高考总复习单元练习六元素及其他合判二1卷;共84分。一、选择题(每小题天有l·”、这项符合更意。共10分)1.经强光照射后.颜色变浅的物质是(’)A·H。和CI。的混合气B·NO。C·HID.浓硝... 化学高考总复习单元练习六元素及其他合判二1卷;共84分。一、选择题(每小题天有l·”、这项符合更意。共10分)1.经强光照射后.颜色变浅的物质是(’)A·H。和CI。的混合气B·NO。C·HID.浓硝酸2.欲制备干燥的CO。,所需的试剂是()A.盐酸... 展开更多
关键词 化学高考 总复习 化学方程式配平 浓硝酸 浓缩卤水 物质的量 标准状况 石灰石 氧化剂 混合气体
下载PDF
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部