一种利用新能源短流程直接制备溴化钠的方法

    公开(公告)号:CN118598159A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410819481.2

    申请日:2024-06-24

    IPC分类号: C01D3/10

    摘要: 本发明公开了一种利用新能源短流程直接制备溴化钠的方法,包括以下步骤:步骤1:在含溴原料中加入稀酸,然后通入氯气,充分搅拌使其成为酸化氧化液;步骤2:将酸化氧化液从塔顶通入到吹出塔,向下喷洒,使气态的游离溴解析出来;步骤3:加入纯碱或者烧碱,将提溴完成液变为盐溶液;步骤4:将提溴中和液通入到选择性电渗析装置,直接获得NaBr产品。本发明利用选择性电渗析选择性分离NaBr和Na2SO4,省略了二次氯气氧化、精馏、溴素还原制备溴化钠和精制除杂等过程,缩短了流程,起到节约能源、提高溴化钠收率和纯度的作用,本发明中的电力消耗可利用太阳能、风能等绿色能源,通过光伏发电、风力发电等新能源供能给电渗析设备。

    一种短流程直接制备高浓度NaBr溶液的方法

    公开(公告)号:CN118771412A

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202410904505.4

    申请日:2024-07-08

    IPC分类号: C01D3/10 B01J19/00

    摘要: 本发明属于溴卤水资源化利用技术领域,具体为一种短流程直接制备高浓度NaBr溶液的方法,以空气吹出酸法吸收的完成液HBr和H2SO4为原料,加入纯碱或者烧碱或者烧碱,使酸性体系变成中性盐体系(NaBr和Na2SO4),然后引入蒸发结晶将NaBr和Na2SO4分离,获得高浓度NaBr溶液和高纯度Na2SO4固体。本发明将蒸发结晶与空气吹出结合,综合两方优势,在空气吹出前半段SO2酸性还原后加入纯碱或者烧碱,不仅起到富集溴素的作用,而且将酸性体系直接转化为NaBr盐体系,然后利用蒸发结晶分离NaBr和Na2SO4,省略了二次氯气氧化、精馏、溴素还原和除杂等过程,缩短流程,节约能源。

    一种脱硫灰电渗析转化制备碳酸氢钠的装置及方法

    公开(公告)号:CN118108237A

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202311697112.2

    申请日:2023-12-12

    IPC分类号: C01D7/10

    摘要: 本发明公开了一种脱硫灰电渗析转化制备碳酸氢钠的装置,包括稳压直流电源、电渗析膜堆、极室水箱、碳酸氢钠水箱、碳酸氢铵水箱、硫酸铵水箱和硫酸钠水箱,稳压直流电源的输出端与电渗析膜堆的输入端连接,电渗析膜堆的输出端分别与极室水箱、碳酸氢钠水箱、碳酸氢铵水箱、硫酸铵水箱和硫酸钠水箱的输入端连接,极室水箱、碳酸氢钠水箱、碳酸氢铵水箱、硫酸铵水箱和硫酸钠水箱的输出端和电渗析膜堆的输入端之间设有泵、阀门和流量计。本发明通过将脱硫灰处理液转化为碳酸氢钠溶液和硫酸铵溶液,再将碳酸氢钠溶液先蒸发浓缩再碳化得到碳酸氢钠,不仅大大减少了处理危废脱硫灰的费用,还节约了脱硫剂的购置费用,还有可以副产硫酸铵。

    一种脱硫灰资源化转化制备碳酸氢钠的方法

    公开(公告)号:CN117125780A

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN202311097712.5

    申请日:2023-08-29

    摘要: 本发明公开了一种脱硫灰资源化转化制备碳酸氢钠的方法,包括以下步骤:步骤1:将脱硫灰加水溶解,过滤得到处理液;步骤2:向双极膜电渗析设备的极室水箱中加入的硫酸钠溶液,酸室水箱中加入硫酸溶液,碱室水箱中加入氢氧化钠溶液,盐室水箱中加入步骤1中的得到的处理液;步骤3:开启循环泵,将各水箱中的溶液输送到相应的隔室内;然后打开直流电源;步骤4:向步骤3中碱室水箱中的氢氧化钠溶液通入二氧化碳碳化。本发明通过设置的双极膜电渗析设备,将脱硫灰处理液转化为氢氧化钠溶液和硫酸溶液,再将氢氧化钠溶液碳化得到碳酸氢钠,不仅大大减少了处理危废脱硫灰的费用,还节约了脱硫剂的购置费用,还有可以副产硫酸。

    一种具有球状结构的低钠盐及其喷雾制备方法

    公开(公告)号:CN114403416A

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202210122581.0

    申请日:2022-02-09

    摘要: 本发明属于化学工程喷雾干燥技术领域,具体涉及一种具有球状结构的低钠盐及其喷雾制备方法,按重量百分计,所述低钠盐的主体成分氯化钠含量为65%‑80%、氯化钾含量为20%‑35%、微量营养物质含量为0.003%‑1.5%;低钠盐的固体颗粒形貌为球状团聚体颗粒,氯化钠与氯化钾均匀嵌布在每个颗粒中,微量营养物质均匀分散在所述颗粒表面或周围。本发明低钠盐为球状团聚体,颗粒表面致密,氯化钠与氯化钾分布均匀、嵌布在同一个球状颗粒中,微量营养物质均匀分散在球状颗粒表面或周围;该方法制备的产品颗粒超细,粒度分布均匀,平均粒径小,球形度高,流动性好、具有较好的抗结块性,该制备工艺简单、易于工业化生产。

    一种利用钾长石亚熔盐法生产废渣的二氧化碳矿化方法

    公开(公告)号:CN106629802A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201611019756.6

    申请日:2016-11-21

    IPC分类号: C01F11/18 C05D1/00

    CPC分类号: C01F11/181 C05D1/00

    摘要: 本发明涉及二氧化碳矿化领域,具体是一种利用钾长石亚熔盐法生产废渣的二氧化碳矿化方法,包括以下步骤:将破碎磨细后的钾长石矿粉、亚熔盐溶剂和氧化钙混合后反应,固液分离获得固体滤渣;将固体滤渣与水混合置于反应器中,固液比1:1‑1:100;通入CO2气体,控制CO2分压大于0.3MPa,温度在30‑400℃,搅拌速率为200‑800r/min,反应1‑4小时进行固液分离,获得含有碳酸钙的矿化产物。本发明采用该二氧化碳矿化方法,实现钾长石制备钾肥过程中产生硅酸盐废渣的再利用,为矿化固定CO2,实现CO2减排提供现实可行的新思路。

    一种短流程直接制备溴化钠的方法

    公开(公告)号:CN116354367A

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202310427024.4

    申请日:2023-04-20

    IPC分类号: C01D3/10

    摘要: 本发明公开了一种短流程直接制备溴化钠的方法,以空气吹出酸法吸收的完成液(HBr和H2SO4)为原料,加入纯碱或者烧碱,使酸性体系变成中性盐体系(NaBr和Na2SO4),然后引入纳滤高效地将NaBr和Na2SO4选择性分离,获得高纯度NaBr溶液。本发明中该工艺在空气吹出法前半段SO2酸性吸收还原后加入纯碱或者烧碱,不仅起到富集还原溴素的作用,而且将酸性体系转化为盐体系,然后利用纳滤选择性分离NaBr和Na2SO4,省略了二次氯气氧化、精馏、溴素还原和除杂等过程,缩短了流程,起到节约能源、提高溴化钠收率和纯度的作用,获得的溴化钠溶液后续富集浓缩可作为油气开采的修井液和完井液,也可以蒸发结晶获得溴化钠产品。

    一种ICP内标法测定含钾矿石中元素含量的方法

    公开(公告)号:CN105806826A

    公开(公告)日:2016-07-27

    申请号:CN201510795165.7

    申请日:2015-11-18

    IPC分类号: G01N21/71

    摘要: 本发明涉及一种电感耦合等离子体发射光谱(ICP)内标法测定含钾矿石中元素含量的方法,首先采用碳酸钠-四硼酸钠为熔融剂在高温下熔融含钾矿石样品,熔融物采用稀盐酸溶液溶解;然后采用ICP对矿石中多元素进行定性和定量分析;在测量过程中,由于引入熔融剂及盐酸会影响各元素的测定精度,该方法向标准溶液中加入与样品相当的熔融剂元素以消除基体效应,选择元素钇作为内标以相同浓度加入标准溶液和样品溶液中,测量其相对强度以补偿仪器因素造成的信号值漂移。本方法结合内标法和基体匹配法,降低由于仪器工作条件和雾化效率等发生变化而造成的干扰,有效消除基体效应,提高测定结果的准确度和精密度,适用于含钾矿石中多元素的精确分析。

    一种具有球状结构的低钠盐及其喷雾制备方法

    公开(公告)号:CN114403416B

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202210122581.0

    申请日:2022-02-09

    摘要: 本发明属于化学工程喷雾干燥技术领域,具体涉及一种具有球状结构的低钠盐及其喷雾制备方法,按重量百分计,所述低钠盐的主体成分氯化钠含量为65%‑80%、氯化钾含量为20%‑35%、微量营养物质含量为0.003%‑1.5%;低钠盐的固体颗粒形貌为球状团聚体颗粒,氯化钠与氯化钾均匀嵌布在每个颗粒中,微量营养物质均匀分散在所述颗粒表面或周围。本发明低钠盐为球状团聚体,颗粒表面致密,氯化钠与氯化钾分布均匀、嵌布在同一个球状颗粒中,微量营养物质均匀分散在球状颗粒表面或周围;该方法制备的产品颗粒超细,粒度分布均匀,平均粒径小,球形度高,流动性好、具有较好的抗结块性,该制备工艺简单、易于工业化生产。

    一种微米级超细彩色营养盐及其制备方法

    公开(公告)号:CN116849349A

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN202310609245.3

    申请日:2023-05-26

    摘要: 本发明属于制盐技术领域,具体涉及一种微米级超细彩色营养盐及其制备方法。该制备方法包括以下步骤:制备饱和氯化钠溶液;在氮气保护下,对果蔬烘干预处理,研磨,得到果蔬色素粉末;将果蔬色素粉末与浓度为5%的阿拉伯胶水溶液混合,均质,得到乳化果蔬色素;将氯化钠溶液与乳化果蔬色素,在常温下悬浮搅拌、混合均匀,得到悬浮液;将悬浮液采用喷雾干燥技术,制得微米级超细彩色营养盐。本发明以食盐饱和溶液为基体,复配经阿拉伯胶乳化保护的果蔬色素,采用离心式喷雾干燥方法,得到的彩色营养盐不仅富含果蔬营养,颗粒为球状团聚体,粒度分布均匀,流动性、抗结块性能好,且果蔬色素分布均匀,色彩艳丽、稳定,品质好。