首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 0 毫秒
1.
化肥文摘     
硅钙钾肥料——沈阳化工学院,《辽宁化工》,1988,3,61~62 沈阳化工学院研制成功了硅钙钾肥料。该校又与沈阳热电厂协作,利用立式旋风炉成功地进行了工业化投料试验,并于1988年1月29日通过了省技术鉴定。硅是农作物生长要素之一,水稻施用可增产10%以上。目前,硅肥已在日本、朝鲜、东南亚各国大量施用。该校为满足农业需要,研制了钾长石投入立式旋风炉进行熔烧制硅肥的工艺路线。试验结果表明,锅炉运行正常,蒸汽参数稳定,热工状态良好,热效率达到了设计要求。所得肥料产品含可溶性SiO_2>32%,可溶性CaO>12%,可  相似文献   

2.
化肥文摘     
油菜是该县主要经济作物,种植面积30万亩,约占耕地面积的40%。科学施肥是发展油菜生产的关键措施之一。从1981~1988年进行了多点氮磷钾肥的适宜用量与配比试验。①氮索化肥的肥效与适宜用量:氮肥增产效应与土壤肥力的高低有直接影响,增加低产土壤的氮肥用量,是促进大面积平衡增产的关键。②磷  相似文献   

3.
化肥文摘     
国外冷却水处理技术发展近况——化工部天津化工研究院,何铁林,《大氮肥》,1988,增刊1,39~46 60年代以来,由于水资源紧缺和水体污染日趋严重,因此在扩大循环水应用范围以及促进其技术发展的同时,铬系配方的应用受到严格的限制,从而导致了以锌、无机磷和有机磷  相似文献   

4.
常压改良ADA脱硫改造——河南平顶山化肥厂,黄秀柏,《氮肥设计》,1984,4,66—71。该厂对半脱木格填料塔进行了三方面的改造。第一,由于原设计半水煤气中H_2S含量3~4克/标米~3,而实际生产中用焦炭作原料,半水煤气中H_2S一般都在1克/标米~3以下。因此,将半脱塔改为半空塔(下部空塔),既可保证脱硫效率和净化度又可消除悬浮硫沉积在下部木格填料上造成硫堵;第二,半脱塔  相似文献   

5.
铁锰锌系复合脱硫剂的研制与使用——黄家鹄,化工部西南化工研究院,《天然气化工》,1987,4,34~38现代化大型合成氨及甲醇装置,由于所用各种催化剂对硫中毒的高度敏感性,故要求将原料烃中总硫含量脱至0.1~0.5ppm。但通常采用的氧化铁、氧化锰和氧化锌等吸收型脱硫剂对有机硫转化活性差,常达不到高精度脱硫要求。故目前各大中型合成氨及甲醇装置,普遍采用钴钼加氢催化转化有机硫和氧化锌吸收转  相似文献   

6.
栲胶法脱高硫在我厂的运行情况——罗城氮肥厂潘国武,《广西化工》,1985,1,9~12 罗城氮肥厂合成氨生产所使用的原料煤取自本地罗城煤。煤中含硫一般为4~7%,半水煤气中H_2S为8~21克/标米~3,有机硫含量为0.136~0.493克/标米~3。1985年5月以前,该厂采用氨水液相催化法脱硫。该法不适宜高CO_2煤气的脱硫,而该厂半水煤气中CO_2含量通常为11~17%,因此生产中出现如下情况:1.设备腐蚀严重;2.精炼铜耗高,且经常出现  相似文献   

7.
电位法测磷铵、磷酸和磷矿中的铝含量——成都科技大学,骆美芹等,《离子选择电极通讯》,1984,2,87~91 氟离子选择电极作指示电极,甘汞电极作参比电极,标准NaF溶液作滴定剂,测定磷铵、磷酸和磷矿中的铝含量。用氟电极作指示电极测定磷矿等试样中的铝含量目的在于简化磷肥厂用E、D、T、A的络合滴定法。测定了磷铵、磷酸和磷矿中的三氧化二铝含量得到了较为满意的结果。本法测定铝时,钙和硅不干扰,用  相似文献   

8.
低品位磷矿的综合利用研究——河北省地矿局岩石矿物测试中心,常大仁,《磷肥与复肥》,1986,3,19~23、25河北省的磷矿床以内生岩浆型磷矿床为主。其特点:品位低、储量大、伴生元素多、易采易选、分布集中。矿石含 P_2O_5 2~3%,伴生的矿物有钒钛磁铁矿、钛铁矿、含钴黄铁矿  相似文献   

9.
该厂3台快锅担负着尿素、合成氨两个生产装置的动力蒸汽和全厂辅助用汽的供应任务。快锅供汽的稳定与否,直接关系到全厂生产的安全和稳定,而快锅脱氧槽运行的稳定与否,直接影响到快锅给水质量和供水的安全。原3台快锅给水用的两个脱氧槽系采用并联运行、分别脱氧的方式。在运行过程中,由于水温、水量的变化或脱氧蒸汽压力的波动,致使两个脱氧槽的液面经常波动。尽管有蒸汽压力调节阀和水汽平衡管,也未能彻底解决二槽的压力不平衡问题。两槽还经常出现A槽高、B槽低或A槽低、B槽高的水位波动。有时还出现A槽严重水击振动现象。加之脱盐水补充量较大,因此影响给水脱氧效果,使快锅给水水质合格率偏低。为此,今年大修期间对快锅脱  相似文献   

10.
T305脱硫剂在大型氨厂首次应用——上海吴泾化工厂,方卫,《大氮肥》1988,4,253~257 T305型脱硫剂主要用于合成氨、甲醇、石油精制等气体的精脱硫。在200~400℃操作时,能将气体中的微量硫化氢、有机硫(除噻吩类外)脱至0.1ppm以下。T305型脱硫剂主要是氧化锌,使用证明,它的强度、粉末率、  相似文献   

11.
斜发型沸石具有很强的吸附、分离、交换和催化作用。有人利用这一作用,把沸石与碳铵混合,制成沸石碳铵,以提高碳铵利用率,防结块,少挥发。本文对此作了挥发性试验,认为沸石和碳铵混合后,在室温敝开通风情况下,能够加速碳酸氢铵的分解,使之成为  相似文献   

12.
该厂研制成功适合于中、小型铜洗净化流程合成氨厂的中变催化剂。选用Fe、Cr、Mo化合物为主要成份的BMC催化剂,不但有良好的低温活性,而且有较好的耐硫能力。片剂规格:φ9×(7—9)毫米,堆比重1.5—1.6公斤/升,比表面~100米~2/克(还原前)~50米~2/克(550℃还原5小时),最几孔半径:25埃,孔容积(<152埃)0.128毫升/克,用X光衍射相分析,原样以γ—Fe_2O_3、α—Fe_2O_3和MOS_2形态存在,在含H_2S气氛中还原后,以Fe_3O_4 Fe_1-xS和MoS_2形态存在。通过江苏  相似文献   

13.
蒸汽管道上的阀门,由于阀体形状不规则,成型保温材料制作困难,保温施工繁琐,又由于阀门压盖、法兰、填料等处易泄漏,石棉、铝皮保温后对检修也带来不便。涂料保温可以克服阀门保温和检修不便。四川省内江节能保温材料厂研制的JGQ-714最新复合硅酸盐节能保温隔热涂料,是一种静电型的无机保温隔热材料,含有铝镁硅酸盐的特种非金属矿。这种矿具有优异的理化性能,在工业上具有很高的应用价值。以此轻体新材料矿石为基料,混合一定量的辅助原料和填充料,加入适量的化学添加剂,采用新工艺而制成。具有保温效果好、适用性广、成本低等特点,将具有  相似文献   

14.
新型铜液泵在云梦试制成功——王家硕,《湖北化工》,1987,2,3,湖北省云梦县化工机械厂制成了一种3TB-12/130型铜液泵,1987年3月通过省级鉴定。这种泵的特点是,设计合理、结构紧凑、占地面积小、拆卸维修方便。经运行考验,证明性  相似文献   

15.
煤焦灰渣及焦炭粉综合利用降低能耗小结——四川开江县氮肥厂郝仕伟,《氮肥设计》,1985,6,21~24 该厂以土焦、烟煤为原料,全年约有废渣7000多吨,焦粉1500多吨。为利用废渣、焦粉,1983年建成了一套同时生产废渣砖和石灰焦粉块两种产品的综合利用装置。年制砖能力450万块,规格:240×115×55毫米,重2.5公斤/  相似文献   

16.
大型氨厂脱除 CO_2工艺的进展——南化研究院,朱世勇,《大氮肥》,1987年,4,221~231我国引进的大型合成氨厂脱碳工艺大多采用 Benfield 法和 G-V 法。南化研究院开发了新的复合(双活化剂)催化热钾碱法脱碳工艺已在国内两个大型合成氨厂,6个中型氨厂中使用。该工艺的主要优点是溶液吸收 CO_2的速度快,再生能耗低。本文总结了工厂的实际使用情况,在此基础上国内也正在进一步开发多级喷射闪蒸的技术,可节能25~30%。另一方面是选用  相似文献   

17.
《大氮肥》2009,32(2):132-132
一种分解作物秸杆的方法及其制成的肥料 本发明公开了一种防结助肥素及其制作方法,所述的防结助肥素按质量组份比,由次磷酸钠30份,碳酸氢钠30份,甲苯酸钠10份,十二烷基硫酸钠10份,人中自10份,酵母10份组成;上述防结助肥素的制作方法如下:先将次磷酸钠30份,碳酸氢钠30份,甲苯酸钠10份,十二烷基硫酸钠10份,人中白10份,酵母10份混和、碾碎,然后在常温下发酵2d天,再包装即可。  相似文献   

18.
抓好节能的基本观点和相应措施——大连理工大学,盛展武,《大氮肥》,1990,6,423~428 该文在总结节能经验的基础上,提出了五个节能的观点:①连续满负荷稳产观点;②能级匹配,按质用能观点;③总体综合消耗观点;④最大经济效益观点;⑤发展动态观点。  相似文献   

19.
长效尿素——《安庆石化通讯》1987,2,50国内科学工作者对尿素的肥效研究认为,尿素施于土壤之后是借助脲酶的催化作用,将尿素分解成铵态氮等简单化合物后才被植物吸收利用。脲酶在土壤中大量存在,化学活性很好,使施于土壤中的尿素迅速分解,植物来不  相似文献   

20.
新型碳铵基混肥——华东化工学院,庄永定等,太仓化肥厂,杨志宏,《化肥与催化》,1985,№2,17~19、73 本文研究丁以碳铵为主要成分添加磷酸铵镁的新型混合肥料。当磷酸铵镁-水物与含水工业碳铵混合时,会强烈地吸收碳铵中的游离水,使其干燥,并使局部碳铵结晶被包裹而相互隔离,形成松散的氮、磷、镁混肥。进行了纯净磷酸铵镁、干法粗制磷酸铵镁、湿法磷酸铵  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号