一、配浆法生产一等品磷酸二铵(论文文献综述)
段付岗[1](2015)在《硫酸铵用作磷酸铵生产改良剂的试验与研究》文中研究说明结合陕化集团磷酸铵(包括磷酸一铵和磷酸二铵)和硫酸铵的生产实际,分析了将自产的半成品硫酸铵溶液和粉状硫酸铵成品用作磷酸铵生产过程中矿浆流动性改良剂、磷石膏结晶改良剂、产品质量改良剂、增产降耗改良剂等的可行性,简要介绍试验、实践和应用情况,并评价其使用效果。
张雯雯[2](2014)在《磷酸中铁铝镁杂质对磷酸二铵(DAP)生产的影响》文中研究表明磷酸二铵(简称DAP),是含氮、磷两种营养成分的复合肥,也是一种高浓度的速效肥料,适用于各种作物和土壤。近年随着我国磷矿资源开采规模的逐渐扩大,磷资源的贫质化趋势越来越严重,大量铁镁铝杂质进入磷酸中,致浓缩酸成分比率MER偏高,目前云天化国际三环分公司生产的澄清浓缩酸中MER平均在0.105%以上,影响了DAP生产过程中的氨化磷酸料浆粘度以及DAP产品的质量,虽然产品N含量及水溶性磷含量能勉强达标,但很难达到优等品或一等品的出口产品质量要求。本文结合生产实际,研究湿法磷酸中铁铝镁含量对DAP生产制备的影响规律,为生产实践提供基础数据和技术参考,并探索降低磷酸中铁镁铝含量的方法,以达到生产高品质DAP的目标。首先用澄清磷酸为原料,通过在磷酸中分别添加不同量的铁盐、铝盐或镁盐,分别考察了铁铝镁含量对磷酸粘度、磷铵料浆粘度及产品DAP养分的影响,得知铁和镁对磷酸粘度基本没有影响;而随可溶性铝盐的加入,磷酸粘度明显增大;磷铵料浆的粘度随pH的升高呈总体上升趋势。pH达到7-8时料浆粘度达到峰值。料浆粘度的变化取决于生成物的量、结构和性质。磷铵料浆粘度随铁、铝、镁含量的增加而增大,铁、铝会导致氨化过程中生成铁铝凝胶,铁会导致料浆中生成絮凝网状结构物以及一些不溶的细微晶体,使料浆粘度升高;铝的存在则会促进具有网状结构的凝胶的形成;镁离子可参与反应生成极其细微的晶状镁离子的不溶复合物晶体,悬浮于料浆中,从而大大降低了料浆的流动性,粘度增加由快到慢,最后晶体絮凝,使得料浆趋向固化。铁镁铝的存在均会使DAP的养分降低,其中受影响最大的是水溶性磷含量和氮含量。镁和铝对水有比的影响大于铁。但是由于生产上磷酸中的铁含量较少,因此相对来说,镁铝两种杂质的大量存在是影响DAP质量的重要因素。镁铝两种杂质相比来说,铝杂质对N含量的影响更大,随着铝的增加,N含量一直以较大幅度下降。然后,本文研究了向浓缩酸中补入硫酸钾和氟化铵来脱除Fe、Al、Mg杂质和降低浓缩酸MER的目的。达到较好效果。硫酸钾对浓缩酸铁脱除率可达30%,其较优工艺条件为:硫酸钾加入量为浓缩酸质量的5‰;陈化48小时以上;陈化温度60℃。氟化铵可使浓缩酸中铝、镁的脱除率分别达到31%和18%,利用脱除镁铝杂质后的澄清浓缩酸(MER为0.090)制备DAP样品,其总氮含量较空白样也有较大幅度提高(约0.4个百分点)。其较优工艺条件为:氟化铵加入量为浓缩酸质量的1%;陈化时间24小时;陈化温度60℃。结果表明,净化后的磷酸达到了生产优等DAP的要求。
段付岗[3](2012)在《我国磷复肥装置联产技术》文中进行了进一步梳理围绕磷铵装置,阐述我国磷复肥联产技术,主要包括磷酸一铵(MAP)、磷酸二铵(DAP)装置之间的联产,磷铵和复混肥、重钙、氮肥、饲料磷酸盐、氟(碘)盐装置等之间的联产。分析评价各种联产技术的可行性和实用性,磷复肥行业应坚持"以联产求生存,以联产求发展"的战略思路。
段付岗[4](2012)在《陕化集团磷复肥装置的联产技术》文中提出结合陕西陕化煤化工集团有限公司磷复肥生产的实际,阐述了萃取磷酸、磷酸一铵(MAP)和磷酸二铵(DAP)这3套装置之间所采取的新型联产技术,主要包括3大技术:用DAP干线尾气吸收酸生产MAP,用部分MAP酸性料浆增产DAP,把DAP和MAP装置的污水用于萃取磷酸生产,分析、评价了联产装置的生产运行效果和收益。
张思强[5](2012)在《料浆法磷铵二次中和生产磷酸二铵装置的工艺设计》文中研究指明由于我国高品位磷资源紧缺,以中低品位磷矿通过料浆法生产磷铵被越来越多的磷复肥厂家所重视。采用中低品位磷矿,以200 kt/a料浆法磷铵为例,介绍稀磷酸经过二次中和生产磷酸二铵(DAP)装置的工艺设计要点、工艺控制参数和浓缩设备选型计算,以供同类型的生产装置设计参考。
段付岗[6](2011)在《影响磷酸一铵产品总养分的因素及对策》文中提出分析了影响料浆法磷酸一铵(MAP)产品总养分的因素,其主要包括磷矿中杂质含量、稀磷酸的固含量及其w(SO42-)游离。阐述了调整产品总养分的措施,澄清稀磷酸,降低其固含量,以提高产品总养分;添加大白粉、硫酸、磷石膏,采取配浆、配渣的方式,以降低产品总养分。
陈玉如[7](2011)在《酸性料浆浓缩法生产磷酸二铵的技术经济分析》文中研究说明从改善磷复肥企业的经济效益和开发中低品位磷矿的利用角度,简要介绍了酸性料浆浓缩法磷酸二铵(DAP)的生产工艺流程,具体分析了该工艺生产DAP的若干技术关键点和控制要求,通过对DAP装置进行水平衡测算和经济效益分析,阐明酸性料浆浓缩法DAP生产成本更低,经济效益更好。
段付岗[8](2010)在《华山集团硫酸和磷复肥装置污水综合利用技术》文中进行了进一步梳理2007~2008年陕西华山化工集团有限公司投资170多万元,改造了复肥厂硫酸、磷酸、磷酸二铵(DAP)、磷酸一铵(MAP)装置的污水利用工艺,其技术核心包括:一是硫酸净化污水全部用于洗涤磷酸真空过滤机上的磷石膏,二是DAP和MAP装置的污水经氨中和后用作研磨磷矿的工艺水,三是稀磷酸代替水热洗DAP装置和MAP装置,四是用硫酸钠替代氯化钠生产氟硅酸钠产品。技改后,4套装置工业污水实现零排放,每年可回收硫酸1700t(标酸)、NH3-N和P2O5约480t,节约水300kt,合计价值约200万元。
段付岗[9](2007)在《DAP产品总养分的影响因素及控制方法》文中提出分析磷酸中固形物、阴离子和阳离子等杂质对磷酸二铵产品总养分的影响。阐述调整产品总养分的措施,主要采取锥形槽式沉降法和平底槽式沉降法澄清磷酸,以降低含固量,提高产品总养分;采用配浆法提高含固量和添加硫酸、石膏的方式降低产品总养分。并对其可行性、有效性和准确性进行探讨。
阳洪[10](2006)在《料浆法MAP与传统法TSP联产及MAP质量控制的研究》文中认为磷酸一铵(MAP)装置的大型化、国产化取得成功后,中和料浆浓缩法生产MAP技术迅速得到了推广。近几年来,我国磷铵工业发展迅猛,多套磷酸二铵(DAP)装置、磷酸一铵(MAP)装置建成投产。针对料浆法磷铵工艺独特的优势,本文模拟“中和料浆浓缩法”MAP(磷酸一铵)工艺制粉状MAP生产过程,提出料浆法MAP工艺与传统法TSP联产及MAP质量控制的工艺。为了实验研究的需要,首先研究了磷铵料浆的性质以及联产前MAP装置生产情况,料浆中和度与其PH值的关系等。实验得出结论:中和料浆PH=4.3~4.6时,可使中和料浆的中和度控制在0.95~1.05,达到生产MAP产品的工艺要求;接着研究了湿法磷酸含固量与MAP产品的关系,研究结果表明:湿法磷酸中含固量0~3%可生产出优等品的MAP产品(产品总养分大于58%)。湿法磷酸中的固含量为3%7%时,可生产出总养分55.13~58.10%的一等品MAP产品(产品总养分大于55%)。然后重点研究了MAP装置原料酸中添加40万吨/年TSP装置尾气洗涤液后对MAP产品质量的影响:模拟40万吨/年TSP尾气洗涤液的产生量和22万吨/年MAP装置湿法磷酸消耗量的比例关系,配制联产后MAP装置原料酸,分析了该原料酸中的P2O5及主要杂质Fe2O3、Al2O3、MgO等,接着向该原料酸中通氨中和、浓缩、干燥,得到MAP产品,分析了该MAP产品质量,研究结果表明:40万吨/年TSP装置与12万吨/年MAP装置联产时,只要湿法磷酸的固含量低于2%,就可生产出优等品的MAP产品,湿法磷酸固含量在2~4%,就可生产出一等品的MAP产品;40万吨/年TSP装置与22万吨/年MAP装置
二、配浆法生产一等品磷酸二铵(论文开题报告)
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、配浆法生产一等品磷酸二铵(论文提纲范文)
(1)硫酸铵用作磷酸铵生产改良剂的试验与研究(论文提纲范文)
1 概述 |
2 用作磷矿粉浆流动性改良剂 |
2. 1 可行性分析 |
2. 2 试验与实践 |
2. 3 效果评价 |
3 用作磷石膏结晶改良剂 |
3. 1 可行性分析 |
3. 2 试验与实践 |
3. 3 效果评价 |
4 用作产品质量改良剂 |
4. 1 可行性分析 |
4. 2 实验与试验 |
4. 3 效果预评价 |
5 用作增产降耗改良剂 |
5. 1 可行性分析 |
5. 2 试验与实践 |
1. 用作增产改良剂的试验与实践 |
2. 用作降耗改良剂的试验与实践 |
5. 3 效果评价 |
6 结论 |
(2)磷酸中铁铝镁杂质对磷酸二铵(DAP)生产的影响(论文提纲范文)
摘要 |
Abstract |
第一章 绪论 |
1.1 磷酸二铵概述 |
1.1.1 磷酸二铵的理化性能 |
1.1.2 肥料DAP产品标准 |
1.2 磷酸二铵的制备方法及工艺路线 |
1.3 国内外磷酸二铵(DAP)研究现状及发展趋势 |
1.3.1 磷酸二铵生产现状 |
1.3.2 目前DAP存在的问题 |
1.4 国内外湿法磷酸化学净化脱铁铝镁的研究现状 |
1.5 选题依据及研究内容 |
1.5.1 选题依据、目的和意义 |
1.5.2 研究内容 |
1.5.3 预期目标 |
第二章 实验原料、仪器及分析检测方法 |
2.1 实验原料 |
2.1.1 澄清磷酸 |
2.1.2 其他试验原料及试剂 |
2.2 实验仪器 |
2.3 实验分析检测方法 |
2.3.1 磷酸浓度的测定 |
2.3.2 磷酸中铁、铝、镁含量的测定 |
2.3.3 DAP总氮含量的测定 |
2.3.4 DAP磷含量的测定 |
2.3.5 DAP水分的测定 |
2.3.6 氨化磷酸料浆粘度的测定 |
2.3.7 氨化磷酸料浆中和度的测定 |
2.3.8 MER值的测定 |
第三章 湿法磷酸中铁铝镁含量对DAP生产的影响试验 |
3.1 引言 |
3.2 试验装置 |
3.3 试验原理 |
3.4 试验结果及讨论 |
3.4.1 湿法磷酸中铁铝镁含量对磷酸粘度的影响 |
3.4.2 DAP料浆粘度与pH值关系 |
3.4.3 DAP料浆中和度与pH值关系 |
3.4.4 铁铝镁含量对DAP料浆粘度的影响 |
3.4.5 磷酸中铁铝镁含量对DAP养分的影响 |
3.5 本章小结 |
第四章 湿法磷酸中脱除铁铝镁实验研究 |
4.1 引言 |
4.2 实验 |
4.3 湿法磷酸脱除铁铝镁 |
4.3.1 添加钾盐除铁 |
4.3.2 添加钠盐除铁实验 |
4.3.3 添加氟化物除镁铝实验 |
4.4 不同铁铝镁含量的浓缩酸降MER实验 |
4.4.1 不同铁含量的浓缩酸降MER实验 |
4.4.2 不同铝含量的浓缩酸降MER实验 |
4.4.3 不同镁含量的浓缩酸降MER实验 |
4.4.4 浓缩酸降MER含固量考察 |
4.5 净化浓缩酸制备DAP实验 |
4.6 本章小结 |
第五章 结论与展望 |
5.1 结论 |
5.2 本文创新点 |
5.3 展望和建议 |
致谢 |
参考文献 |
附录A 攻读硕士学位期间发表的论文情况 |
附录B |
(3)我国磷复肥装置联产技术(论文提纲范文)
1 联产技术 |
1.1 磷酸一铵和磷酸二铵装置的联产技术 |
1.1.1 料浆法生产粒状DAP和粒状MAP产品 |
1.1.2 MAP酸性料浆联产粒状DAP |
1.1.3 DAP装置渣酸联产MAP |
1.1.4 DAP装置尾气洗涤液联产MAP |
1.2 磷铵和复混肥装置的联产技术 |
1.3 磷铵和重钙装置的联产技术 |
1.3.1 澄清磷酸联产磷铵和重钙产品 |
1.3.2 重钙装置洗涤酸联产MAP |
1.3.3 改造重钙装置生产磷铵 |
1.4 复合肥和氮肥装置的联产技术 |
1.5 湿法磷酸与饲料磷酸盐的联产技术 |
1.6 湿法磷酸副产物联产氟碘化工产品技术 |
2 对各种联产技术的分析与评价 |
3 结束语 |
(4)陕化集团磷复肥装置的联产技术(论文提纲范文)
1 概述 |
2 用DAP干线尾气吸收酸生产MAP |
2.1 萃取磷酸澄清 |
2.2 澄清的稀磷酸吸收DAP干线尾气 |
2.3 用DAP干线尾气吸收酸生产MAP |
3 用部分MAP酸性料浆生产DAP技术 |
3.1 澄清浓磷酸 |
3.2 澄清的浓磷酸吸收DAP湿线尾气 |
3.3 部分MAP酸性料浆用于生产DAP |
3.3.1 技改目的 |
3.3.2 生产工艺 |
3.3.3 技改措施 |
3.3.4 运行效果 |
4 磷铵装置的污水用于生产萃取磷酸 |
4.1 重度污水用作磷矿研磨水 |
4.2 轻度污水用作过滤洗涤水 |
4.3 运行效果 |
5 结束语 |
(6)影响磷酸一铵产品总养分的因素及对策(论文提纲范文)
1 概述 |
2 影响产品总养分的因素 |
2.1 原料磷矿中杂质含量 |
2.2 稀磷酸中w (SO42-) 游离 |
2.3 稀磷酸固含量 |
3 提高产品总养分的措施 |
3.1 降低原料磷矿中杂质含量 |
3.2 降低稀磷酸中w (SO42-) 游离 |
3.3 降低稀磷酸固含量 |
3.4 降低MAP产品w (H2O) |
4 降低产品总养分的措施 |
4.1 提高原料磷矿中杂质含量 |
4.2 提高稀磷酸中w (SO42-) 游离 |
4.2.1 增加萃取槽加入的硫酸理论用量 |
4.2.2 添加硫酸 |
4.3 提高稀磷酸固含量 |
4.3.1 添加DAP装置的稀磷酸吸收液 |
4.3.2 在稀磷酸中搀配萃取磷酸料浆 |
4.3.3 搀配DAP装置的渣酸 |
4.4 添加磷石膏 |
4.5 添加大白粉 |
5 结论 |
(7)酸性料浆浓缩法生产磷酸二铵的技术经济分析(论文提纲范文)
1 概述 |
2 酸性料浆浓缩法DAP生产工艺流程 |
3 关键技术分析 |
3.1 一次氨化中和度 |
3.2 一次氨化设备 |
3.3 酸性料浆浓缩流程 |
3.4 浓缩后酸性料浆含水量 |
3.5 浓缩工序加热器的选型与材质 |
3.6 加热器列管的结垢与清洗问题 |
3.7 二次氨化设备 |
3.8 料浆第三次氨化与造粒 |
3.9 干燥设备 |
3.10 产品规格 |
4 水平衡 |
5 生产能耗测算 |
6 生产成本估算 |
7 静态经济效益 |
8 结果讨论 |
(9)DAP产品总养分的影响因素及控制方法(论文提纲范文)
1 磷酸杂质对产品总养分的影响 |
1.1 磷酸中固形物的影响 |
1.2 磷酸中阴离子的影响 |
1.3 磷酸中金属阳离子的影响 |
2 提高DAP产品总养分的措施 |
2.1 降低磷酸含固量 |
2.1.1 锥形槽式沉降法 |
2.1.2 平底槽式沉降法 |
2.1.3 加入助沉剂 |
2.2 降低浓磷酸中其它杂质含量 |
2.2.1 降低浓磷酸中阴离子含量 |
2.2.2 降低浓磷酸中阳离子含量 |
2.3 降低产品水分含量 |
3 降低DAP产品总养分的措施 |
3.1 提高浓磷酸的含固量 |
3.2 添加硫酸 |
3.3 添加磷石膏 |
3.4 添加磷酸一铵 |
3.5 提高浓磷酸中其它杂质含量 |
3.5.1 提高浓磷酸中阴离子含量 |
3.5.2 提高浓磷酸中阳离子含量 |
3.6 提高产品水分 |
4 结论 |
(10)料浆法MAP与传统法TSP联产及MAP质量控制的研究(论文提纲范文)
摘要 |
ABSTRACT |
1 文献综述 |
1.1 概述 |
1.2 料浆法MAP 工艺研究及工程应用进展 |
1.3 本课题研究目标与研究内容 |
2 料浆法MAP 装置与传统法TSP 装置联产的研究 |
2.1 联产的理论依据 |
2.2 试验研究 |
2.3 试验结果与讨论 |
2.4 经济效益评价 |
2.5 小结 |
3 料浆法MAP 产品质量控制的研究 |
3.1 试验理论依据 |
3.2 试验研究 |
3.3 试验结果与讨论 |
3.4 经济效益评价 |
3.5 小结 |
4 结论 |
5 展望 |
参考文献 |
作者在校期间科研成果简介 |
致谢 |
四、配浆法生产一等品磷酸二铵(论文参考文献)
- [1]硫酸铵用作磷酸铵生产改良剂的试验与研究[J]. 段付岗. 硫磷设计与粉体工程, 2015(01)
- [2]磷酸中铁铝镁杂质对磷酸二铵(DAP)生产的影响[D]. 张雯雯. 昆明理工大学, 2014(01)
- [3]我国磷复肥装置联产技术[J]. 段付岗. 磷肥与复肥, 2012(05)
- [4]陕化集团磷复肥装置的联产技术[J]. 段付岗. 硫磷设计与粉体工程, 2012(02)
- [5]料浆法磷铵二次中和生产磷酸二铵装置的工艺设计[J]. 张思强. 磷肥与复肥, 2012(01)
- [6]影响磷酸一铵产品总养分的因素及对策[J]. 段付岗. 硫磷设计与粉体工程, 2011(05)
- [7]酸性料浆浓缩法生产磷酸二铵的技术经济分析[J]. 陈玉如. 硫磷设计与粉体工程, 2011(01)
- [8]华山集团硫酸和磷复肥装置污水综合利用技术[J]. 段付岗. 硫磷设计与粉体工程, 2010(02)
- [9]DAP产品总养分的影响因素及控制方法[J]. 段付岗. 磷肥与复肥, 2007(02)
- [10]料浆法MAP与传统法TSP联产及MAP质量控制的研究[D]. 阳洪. 四川大学, 2006(03)