反渗透装置在江铜龙昌的设计及应用实践

来源 :首届全国红土镍矿冶炼技术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:pjliuchuang
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江铜龙昌铜管二期纯水站设计和建设实践中,结合精密铜管生产工艺对水质的特殊要求,对纯水制备工艺进行优化,选用新型优质材料和配件,单体设备结构先进、合理,成套系统可实现手动和自动控制,确保出水水质及水量,提高设备的可靠性.
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本文利用稀土钇掺杂改性,以钛酸四丁酯为主要原料,在室温下,采用水热法制备了y3+掺杂纳米TiO2光催化剂,分别采用粉末XRD法和FT-IR法对产物进行了晶相和结构表征,分析结果表明,所制备的TiO2和四种不同掺钇量的TiO2粒子结构均为锐钛矿型二氧化钛,且随着Y掺杂量的增加,TiO2的粒径越来越小,说明钇的掺杂有细化晶粒的作用.以20mg/L的甲基橙为目标降解物,研究了掺杂纳米TiO2粉体的光催化
本文在以往盐湖钾盐提取和硫酸钾生产技术的研究基础上,针对碳酸盐型盐湖中硫酸钾的提取和制备方法进行了论述,并指出了蒸发结晶法、化学沉淀法、吸附法、离子交换法等方法在技术上的可行性及问题所在.
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对国内外提碘技术的主流工艺——空气吹出酸液吸收法的工艺特点及生产现状进行了分析.应用超重力强化提碘技术对I2-HPO3-H2O体系进行游离碘吹脱实验.在实验控制的参数条件下,总碘浓度为35mg/L和45rmg/L的氧化液单级吹脱率分别为78.24%和91.27%.本研究结果对综合回收磷矿中伴生的超低品位碘资源有较大实用意义.
采用化学元素分析、偏光显微镜、电镜扫描下鉴等综合手段,初步探明碳氟磷灰石的物相结构和稀土元素的赋存状态.研究结果表明:磷块岩中的稀土主要赋存在藻类磷质、淀晶磷质、胶磷质内,其中磷质基质填间的砂级内碎屑结构磷块岩含稀土达190 mg/kg.试验采用反浮选工艺对原矿进行了一系列的选矿条件探索.结果表明:在试验选定的工艺条件下,经一次选矿处理,磷精矿中P2O5含量从22.74%提高到30.36%,MgO
本文首先通过溶胶-凝胶法和水热法制备了TiO2粉末和掺杂稀土离子Y的TiO2粉末,并通过X-射线衍射谱(XRD)对制备的样品结构进行了表征,结果表明,制备的TiO2粉末为锐钛矿结构;稀土离子的掺杂抑制了TiO2晶粒生长.其次通过气敏测试仪测试所制备的样品对甲醛的气敏性,结果发现水热法制备的掺杂Y的TiO2(TiO2:Y-HT)对甲醛有较高的灵敏性.并进一步研究了该样品对甲醛浓度的敏感性、响应-恢复
通过溶胶-凝胶法和水热法制备了TiO2粉末和掺杂稀土离子Y的TiO2粉末,并通过X-射线衍射谱(XRD)对制备的样品结构进行了表征,结果表明,制备的TiO2粉末为锐钛矿结构;稀土离子的掺杂抑制了TiO2晶粒生长.其次通过气敏测试仪测试所制备的样品对丙酮的气敏性,结果发现水热法制备的掺杂Y的TiO2(TiO2:Y-HT)对丙酮有较高的灵敏性.并进一步研究了该样品对丙酮在不同温度下的敏感性、不同浓度的
本文采用高炉多区域约束数学模型对典型氧气高炉流程进行模拟计算,确定了其在不同位置处的煤气成分,并结合传统高炉的升温制度,采用程序还原实验装置对含铁炉料在氧气高炉和传统高炉中的还原历程进行研究.结果表明,氧气高炉条件下,烧结矿和球团矿的还原开始温度较传统高炉分别降低60℃和150℃;当温度达到1100℃时,氧气高炉条件下,烧结矿和球团矿的还原度(RI)基本能达到100%,而传统高炉下其还原度(RI)
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随着冶金行业的发展,活性炭在冶金环保行业的作用日益凸显.利用热重分析技术在高纯N2条件下,在295-823K范围内对磷酸/烟杆制备活性炭的炭化过程进行了非等温热解分析.研究了不同升温速率(5、15和30K/min)对热解过程的影响,分析热解机理.结果表明,磷酸/烟杆非等温热解过程可分为脱水、炭化及炭结构有序化三个阶段,其中炭化阶段分解出大量挥发物造成大量失重.采用Coats-Red fern模型对