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相似文献
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1.
介绍该厂湿法磷酸生产引进装置中所采用的一种特殊型式的磷酸反应槽。搅拌桨采用低转速大直径叶轮,桨叶空间扭曲,可以产生大容积循环率。与国内传统的多桨多槽或多桨单槽磷酸反应槽相比,该反应槽具有结构简单、节能、萃取率高、生产能力大的特点。  相似文献   

2.
磷酸萃取槽是用硫酸分解磷矿生产湿法磷酸的主要设备。生产时加入硫酸和磷矿,生成含有磷酸、氢氟酸、少量游离硫酸的液相和硫酸钙(包括磷矿中带入的硅、少量未分解的残存磷矿)为固相的磷酸料浆,温度在80℃以下,处于连续搅拌状态,因此,磷酸工艺生产对萃取槽的耐腐蚀、耐磨性要求较高。 我国大多采用复合防腐蚀衬里结构,与反应介质接触部分的防腐材料为石墨板。槽体外壳为钢筋混凝土结构或钢结构。衬里与外壳之间设橡胶(或铝板)防渗层。我厂1990年度新建2400磷酸萃取槽的设计图纸,就是钢制槽体外壳复合衬里结构。由于当地没有加工硫化衬胶条件,外地加工和运输也困难,故采用了以酚醛胶泥代替橡胶防渗层新工艺。  相似文献   

3.
辉绿岩水玻璃混凝土在过磷酸钙生产中的应用杨善昌(广西鹿寨化肥总厂545624)我厂过磷酸钙生产,采用湿法球磨、五桨混合、回转化成工艺流程。在生产第一阶段反应生成的磷酸、氟硅酸和四氟化硅是腐蚀化成室的主要介质。回转化成室(5500mm×2200mm)...  相似文献   

4.
1 概述 萃取槽是湿法磷酸生产的关键设备,我厂的萃取槽搅拌桨由K合金叶轮与45~#钢中心轴组焊而成,为防止介质对中心轴腐蚀,45~#钢表面衬胶或外包耐酸的树脂玻璃钢。尽管如此,每年都要更换搅拌桨,其中K合金叶轮与45~#钢的焊接成为年度设备大修的关键。过去由于焊接处理不当,频频出现裂纹,造成双双报废,影响开车,通过不断总结,改进焊接工艺,使得K合金与45~#钢的焊接能够一次成功,达到满意的焊接质量和使用效果。  相似文献   

5.
金俊  姜再俊  刘钟海 《应用化工》2012,(8):1306-1309
为改进湿法磷酸净化中桨式搅拌器,在水/磷酸/TBP+煤油体系中,采用正交实验设计探讨了4种搅拌器的萃取效果和功率消耗。结果表明,影响磷酸萃取率的因素由主到次为:搅拌器类型、反应时间、搅拌转速、相比、桨槽比;影响单位体积功率消耗的因素由主到次为:搅拌器类型、桨槽比、搅拌转速、相比、反应时间。通过综合平衡法获得的优化方案为:大三角搅拌桨,桨槽比1∶3,搅拌转速300 r/min,相比为4∶1,反应时间为8 min。在此条件下,磷酸萃取率为41.21%,单位体积功耗为0.26 kW/m3。  相似文献   

6.
提出大型砼基磷酸萃取槽内部防腐的一种新型式——采用预硫化丁基胶板作防渗层,以酚醛胶泥砌筑粗颗粒高灰分非浸渍碳砖作防磨层的防腐方案,介绍了预硫化丁基胶、粗颗粒高灰分非浸渍碳砖、酚醛胶泥的性能,总结了相关的施工方法和经验。  相似文献   

7.
魏婕 《磷肥与复肥》2011,26(3):27-29
湿法磷酸生产单槽单桨反应槽的中心搅拌桨是关键设备,运行故障是制约生产的重要因素.在生产负荷持续提高、物料参数不断改变的运行条件下,搅拌桨减速机断齿、桨轴断裂等重大事故的发生极大影响系统稳定运行.介绍反应槽搅拌桨及其减速机的改造内容及效果.  相似文献   

8.
<正>萃取槽是湿法磷酸生产中的关键设备。云峰分公司现有湿法磷酸装置2套,其中一套设计能力为8万t/a,另一套为20万t/a。8万t萃取槽的反应槽为4室,消化槽为1室(是独立设计的钢板衬胶结构),各室尺寸均为4 430 mm×4 430 mm×6 000mm,于1993年1月投用,1996年10月第一次检修。20万t萃取槽的反应槽为4室,消化槽为2  相似文献   

9.
60 kt/a磷酸二铵生产装置中,萃取磷酸所用矿浆由2台 1 830 mm×6 400mm球磨机提供,球磨机均采用橡胶衬里,能长周期连续运转.但该机在长期(10年以上)运行中,仍发生过许多故障,该文详细介绍故障部位,发生原因和处理措施.  相似文献   

10.
磷酸反应槽的衬胶应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
沈富  雍开林 《云南化工》2007,34(4):41-42
近年来,国内湿法磷酸生产用反应槽,防腐内衬几乎都采用在整体内部先衬4~5 mm厚的丁基胶后,再加衬碳砖。大尺寸的反应槽,其碳砖厚度甚至达到114 mm。实验表明,只衬常压硫化丁基胶的半水-二水磷酸反应槽,反应温度达102℃,使用10个月后,橡胶衬里层安然无恙。  相似文献   

11.
陈建文 《广东化工》2006,33(6):79-81
乙烯酮(双乙烯酮)是十分重要的化工中间体,其下游产品较多。江苏某化工厂开发生产乙烯酮(双乙烯酮)下游产品三十多个,年生产规模三万多吨,是国内以乙烯酮(双乙烯酮)为中间体生产精细化学品的综合骨干企业。针对乙烯酮(双乙烯酮)下游产品废水特点,该厂结合企业实际,开展了产品优化,结构调整,清洁生产,资源循环利用,节水降耗等工作,从源头削减了污染物的生产。同时投资二千多万元新建预处理装置三套,6000m3/d废水生化处理装置一套,使全厂乙烯酮(双乙烯酮)下游产品的废水得到了有效的治理。  相似文献   

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14.
周云  温集强 《水泥》2007,(10):29-30
我厂3号回转窑(Φ4m×60m)生产线在1996年年底由SP窑(产量912t/d)改为NSP窑(产量1320t/d),预分解系统为四级旋风预热器带离线式分解炉  相似文献   

15.
姬波  刘奇峰 《河南化工》2005,22(3):43-44
利用组件技术开发化工原理实验课件,给出了系统层、组件库层和应用层的架构划分。重点讨论了组件库的设计,给出了流体阻力这一典型实验的实现描述。实践证实,基于组件技术可以提高仿真实验的开发效率。  相似文献   

16.
水泥水化热是中、低热水泥和核电工程用水泥的一项关键的技术指标。全球范围内测定水泥水化热的方法有溶解法、直接法/半绝热法、等温传导量热法三种。本文总结了中、美、欧相关方法标准,对其测试原理、仪器设备、试验过程等方面进行了比对,并对其在领域的应用做了简单的概括。  相似文献   

17.
阐述并比较了几种加压设备在乙炔加压清净过程中的性能和特点。  相似文献   

18.
The miscibility of various amorphous polybutadienes with mixed microstructures of 1,4 addition units (cis, 1,4 and trans 1,4) and 1,2 addition units have been investigated. The studies here involved optical transparency, differential scanning calorimetry, and small angle light scattering. It was found that a 90 percent (cis) 1, 4 addition polybutadiene was immiscible with high (91 percent) 1,2 addition polybutadiene. Reduction of the 1,2 content to 71 percent induced an upper critical solution temperature (UCST) with the cis 1,4 polymer. Polybutadienes with 50 percent and 10 percent 1,2 contents were miscible above the crystalline melting temperature of the cis 1,4 polybutadiene. Immiscibility of the 91 percent 1,2 addition polymer was also found with a 10 percent 1,2 polybutadiene. The latter polymer also exhibits an UCST with the 71 percent 1,2 polymer. The results are used to interpret the characteristics of blends of polybutadienes of varying microstructure.  相似文献   

19.
唐蕾 《粉煤灰》2013,(5):5-6
以F类粉煤灰为例,详细介绍了测定粉煤灰中烧失量的步骤、计算数学模型、影响测量不确定度的因素以及各项测量不确定度分量评定,人员、设备、材料、方法、环境都是影响测量不确定的因素。  相似文献   

20.
Conclusions It is significant that the purification on a single passage of viscose through porous ceramic corresponds to the result of a two-stage filtration of it in industrial filter-presses with standard fillings.Kiev Combine. Kiev Technological Institute of Light Industry. Translated from Khimicheskie Volokna, No. 3, pp. 20–22, May–June, 1969.  相似文献   

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