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<正> 前喀尔巴阡硫酸盐型钾盐矿床具有复杂的矿物组成。其主要造岩矿物有;钾盐镁矾(KCl·MgsO_4·3H_2O)、无水钾镁矾(K_2SO_4·2MgSO_4)、氯钾盐(KCl)和硫镁矾(MgSO_4·H_2O)。这些矿物中特别有意义的是无水钾镁矾,它是从温度在37°以上的卤水中直接蒸发而形成的。该矿物已由实验在55°或更高的温度条件下,从卤水中蒸发而获得。 许多研究者阐述过无水钾镁矾的性质。一种观点认为它是原生的,即直接从溶液中沉淀而成。另一种观点则认为,它是在早期成岩阶段形成的。绝大多数从事西欧镁灰岩的含无水钾镁矾沉积物研究的学者认 相似文献
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采用传统的蒸发、结晶预处理装置,使酚钠分解废水中的有机酚进入蒸出液,回用于生产系统。废水中的Na_2SO_4浓缩到44%以上时,自身结晶,生成Na_2SO_4·10H_2O,副产芒硝。 相似文献
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沈阳冶炼厂铜电解车间净液工段,是以净化电解精炼铜过程中的废电解液为目的,同时生产硫酸铜(CuSO_4·5H_2O)和硫酸镍(NiSO_4·6H_2O)副产品。解放后经过多次改造和扩建,现在已具有一套比较先进的工艺流程和生产设备。其生产能力已达到年产硫酸铜3500t/y(吨/年),硫酸镍150t/y,日净液量达到40m~3/d左右。 相似文献
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<正> 1 引言碳硅钙石〔Ca_7(Si_6O_(18))(CO_3)·2H_2O〕是钙的碳酸盐-硅酸盐矿物的第三个成员,最早发现于爱尔兰安特里姆(Antrim)郡的斯考特(Scawt)山。该矿物在自然界较为罕见。 相似文献
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以林木废弃物为原料,通过干式热解和湿式热解,制备镁改性生物炭,并探索其对污水中氮、磷的同步去除性能。研究表明:干式混合热解和湿式浸渍热解制备的生物炭吸附效果无显著差异;MgCl_2浸渍制备改性是生物炭制备的适宜方法,浸渍浓度、热解温度、热解速度及生物炭粒径均会对吸附效果有影响;最优条件下,镁改性生物炭对氮和磷的吸附量分别为35.28,110.29 mg/g。除了吸附作用,镁改性生物炭表面形成了鸟粪石沉淀(MgNH_4PO_4·6H_2O),可作为一种缓释型炭基氮磷复合肥。 相似文献
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本文介绍了从脂肪醇废料中转化回收胆矾(CuSO_4·5H_2O)及红矾钠(Na_2Cr_2O_7·2H_2O)的生产工艺及实用效果.该工艺投资少,效益高,对其它含铜或含铬废料的回收利用均可借鉴. 相似文献
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<正> 石膏是地质和工业部门的重要矿物。 自然界,硫酸钙以两种主要形式存在:石膏(CaSO_4·2H_2O)和无水石膏(CaSO_4)。工业上采用的主要形式是CaSO_4·0.5H_2O熟石膏,这是加热石膏制成的。加水之后,熟石膏又恢复为石膏。 相似文献
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砷酸钙化合物的溶解度及其稳定性随pH值的变化 总被引:8,自引:0,他引:8
通过混合沉淀和溶解实验详细研究了pH值和Ca/As摩尔比对石灰沉淀法处理高浓度含砷废水的影响.沉淀后溶液中的As浓度随pH值的变化趋势与混合液的Ca/As摩尔比有关,在Ca/As=1·50和1·67时,沉淀后溶液中的As浓度在pH=7附近达到最低,然后随pH值的升高而呈现出增大的趋势;在Ca/As=2·00和4·00时,沉淀后溶液中的As浓度随pH值的升高而降低,且2种Ca/As摩尔比条件下的实验结果基本一致.混合沉淀过程中生成的砷酸钙化合物的组成与结构取决于溶液的Ca/As摩尔比和pH值.在低pH值和低Ca/As摩尔比条件下形成的沉淀物要比在高pH值和高Ca/As摩尔比条件下形成的沉淀物的颗粒要大,而且结晶程度要好.在Ca/As摩尔比为1·0~4·0和不同pH值条件下,主要生成Ca_3(AsO_4)_2·3H_2O、Ca_3(AsO_4)_2·2·25H_2O、Ca_5(AsO-4)_3OH和Ca_4(OH)-2(AsO_4)2·4H_2O,溶度积分别等于10~(-21·14)、10~(-21·40)、10~(-40·12)和10~(-27·49). 相似文献
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一、前言对硝基苯甲酸是目前全国几家生产盐酸普鲁卡因的一个中间体产品。我厂每年生产对硝基苯甲酸70—80吨,需耗用红矾钠(Na_2Cr_2O_7·2H_2O)165—188吨,98%硫酸358—409吨。在反应结束后,红矾钠和浓硫酸全部转化为高浓度的含铬废酸水被排放。其中含硫酸铬15—20%,硫酸30—40%。一次母液含Cr~(+6)11900mg/l左右,洗液含Cr~(+6) 相似文献
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氯霉素生产中,成盐物经过盐酸水解,其中六次甲基四胺分解,转变为胺基、铵盐,生成甲醛:NO_2COCH_2Br·(CH_2)_6N_4+3HCl+6H_2O→NO_2COCH_2NH_2·HCl+2NH_4Cl+NH_4Br+6HCHO 为了消除甲醛对人的刺激,上述反应中同时加入乙醇,使其在酸性条件下,与甲醛反应,生成二乙氧基甲烷(即甲醛酯)。 相似文献
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冶金行业金属制品生产过程中,钢材表面采用盐酸进行连续酸洗除锈处理,产生大量含FeCl_3和盐酸的酸洗废液.目前对这种废液的处理方法主要有三种,即;焙烧-吸收法、溶剂萃取法和氯气氧化法.本法采用非氯氧化法制取FeCl_3·6H_2O.试验结果表明:该工艺具有生产过程简单,无毒害和污染,投资少效益好,生产安全等优点.一、FeCl_3的制备(一)制备的基本原理及方法氯化亚铁(FeCl_2,盐酸酸洗废液)在酸性介质中,经催化剂的作用,直接与氧气反应生成FeCl_3. 相似文献
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1 引言目前世界上只有少数电厂安装脱硫涤气器(FGD)。这种涤气器主要包括湿的CaCO_3处理,这种工艺是利用CaCO_3含水泥浆中和亚硫酸和硫酸,在去除液中引起烟气中SO_2的分解或氧化。反应产生的CaSO_3·(1/2)H_2O和CaSO_4·2H_2O固体泥浆可以运出处理。上述湿式脱硫涤气器在去除烟气中的SO_2是非常有效的,然而去除NO是不可 相似文献
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鸟粪石法回收养猪废水中磷时pH对沉淀物组分的影响 总被引:7,自引:2,他引:5
采用鸟粪石沉淀法对养猪废水中的磷进行回收,应用红外光谱和X射线衍射法,并结合物料衡算研究pH变化对沉淀物组分的影响.结果表明,当pH由8.0升至9.0时,磷去除率从85%增加到94%;pH在9.0~11.0范围,磷去除率稳定在94%左右;当pH升高至12.0,磷去除率急剧下降至70%.沉淀物组分为鸟粪石(MgNH4PO4·6H2O)、 钾型鸟粪石(MgKPO4·6H2O)、 Ca3(PO4)2·xH2O和Mg(OH)2,不含有硫酸盐和碳酸盐.当pH<9.0,沉淀物组分主要为鸟粪石;pH在9.0~10.0范围时,鸟粪石含量降低,钾型鸟粪石、 Ca3(PO4)2·xH2O含量呈逐渐增加趋势;pH由10.0升至12.0时,鸟粪石含量急剧下降,Ca3(PO4)2·xH2O和Mg(OH)2含量快速增加,而钾型鸟粪石快速增加并在pH 11.0达到最大后急剧下降.因此,回收养猪废水中的磷时要获得纯度高的鸟粪石产品,pH值应控制在8.0~9.0. 相似文献
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采用MAP法处理化肥厂合成氨工序的高氨氮炭黑废水,结果表明选择Na_2HPO_4·12H_2O+MgCl_2·6H_2O药剂组合,按照n(Mg~(2+)):n(N):n(PO_4~(3-))=1.2:1:0.9投加比例投加,p H值为10.2,反应温度42℃,反应时间30min,对氨氮的去除率可达91%。该工艺可以将炭黑废水中的炭黑一起去除,具有简单、快速、高效的特点。 相似文献
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一、前言化学调理法(化学混凝法)以其操作简单、效果稳定而被广泛应用于污泥脱水前的预处理。污泥混凝中,常用的化学混凝剂有无机型混凝剂和有机型高分子混凝剂两类。从目前国内使用的情况来看,阳离子型聚丙烯酰胺混凝剂和无机混凝剂(如FeCl_3·6H_2O、FeSO_4·7H2O、Al_2(SO_4)3·18H_2O、聚合氯化铝、聚合硫酸铁等),混凝效果好,泥水分离完全。而阴离子型聚丙烯酰胺混凝剂却无混凝作用,但是它与石灰一起使用后,就发挥了混凝作用。这一现象,提示了污泥的混凝效果与污泥表面电荷的变化有一定关系。为此,本文就污泥表面的带电性对污泥脱水性能影响方面,进行初步的研究,以期探索污泥混凝的作用机理及其基本规律。 相似文献