Глава 3. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПОЛУЧЕНИЯ СУЛЬФО-АММОФОСФАТНЫХ И НИТРОАММОФОСФАТНЫХ УДОБРЕ-НИЙ ИЗ ФОСФОРИТОВ ЦЕНТРАЛЬНЫХ КЫЗЫЛКУМОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДОБАВКИ СЕРНОЙ И АЗОТНОЙ КИСЛОТ
3.1. Изучение процесса получения сульфоаммофосфатных удобрений из фосфоритов Центральных Кызылкумов с добавкой серной кислоты
Аммофосфат – новое высококонцентрированное азотно-фосфорное удобрение, относящееся к классу частично разложенных фосфатов. Принципиальная возможность получения аммофосфата из фосфоритов Центральных Кызылкумов показана во второй главе. Полученные удобрения обладают хорошими физико-химическими и товарными свойствами. При этом было установлено, что фосфорнокислотное выщелачивание не приводит к полному разложению фосфатного сырья. Из практики получения двойного суперфосфата, когда на разложение сырья фосфорная кислота берется в количестве на 5-10% больше стехиометрической нормы на образование монокальцийфосфата, известно, что скорость разложения природных фосфатов фосфорной кислотой на начальной стадии процесса относительно велика. Однако со временем процесс резко затухает и его скорость становится настолько малой, что на практике реакцию прекращают, когда степень разложения фосфата достигает 80-90% [175]. Особенно медленно протекает реакция взаимодействия фосфатов с экстракционной фосфорной кислотой из бедных фосфоритов, вследствие чего эта кислота считается непригодной для производства двойного суперфосфата [176]. Результаты предыдущей главы показали, что при ведении процесса при массовых соотношениях кислота: фосфорит в интервале 100 : (15-25) коэффициент разложения фосфатного сырья составляет всего 30,8÷57,4%. Недостаток процесса – низкий коэффициент разложения. При увеличении массовой доли фосфорита по отношению к фосфорной кислоте разложение сырья происходит ещё хуже.
Но из этой ситуации есть выход. Интенсифицировать процесс разложения фосфатного сырья фосфорной кислотой, а значит повысить коэффициент разложения сырья, можно путём добавления в неё небольшого количества серной кислоты [177-179]. Этим приёмом мы и решили воспользоваться.
Для проведения исследования использовали рядовую фосфоритную муку (образец №1), отход производства обожженного термоконцентрата – пылевидную фракцию, химически обогащенный концентрат и термоконцентрат, составы которых приведены в табл. 2.1, а также экстракционную фосфорную кислоту, полученную дигидратным методом из термоконцентрата фосфоритов Центральных Кызылкумов, состава: 21,45% Р2О5, 0,77% СаО, 0,5% SO3. Серная кислота, используемая в качестве добавки, имела концентрацию 93,52%.
Лабораторные опыты по разложению фосфоритов проводили в цилиндрическом стеклянном реакторе, снабженном мешалкой при температуре 650С. Расчетное количество фосфатного сырья дозировали по порциям к смеси фосфорной и серной кислот в течение 10-15 мин. Продолжительность процесса разложения – 45 мин. Варьировались значения массовых долей кислот и фосфоритов. Доля серной кислоты составляла от 3 до 7, фосфорита – от 10 до 25 по отношению к массовой доле ЭФК.
После разложения пульпу анализировали на содержание различных форм фосфора по известным методикам [173]. Усвояемую форму Р2О5 определяли по растворимости продукта в 0,1 н растворе HCl, в 2% лимонной кислоте и в 0,2 М растворе трилона Б. Коэффициент разложения фосфатного сырья находили по формуле, описанной во 2-ой главе. Результаты анализов приведены в таблицах 3.1 – 3.4.
Таблица 3.1
Состав пульпы и коэффициент разложения рядовой фосфоритовой муки фосфоритов
Центральных Кызылкумов при её обработке смесью фосфорной и серной кислот
Массовое соотношение ЭФК: H2SO4: ФС
|
Содержание Р2О5 в пульпе, %
|
Р2О5усв. ./ Р2О5общ., %
|
Р2О5вод.
─────,
Р2О5общ.
%
|
Коэфф. разлож.,
%
|
Р2О5общ.
|
Р2О5усв.
|
Р2О5вод.
|
по 0,1н НСl
|
по 2% лим. к.
|
по 0,2м тр.Б
|
по 0,1н НСl
|
по 2% лим. к.
|
по 0,2м тр.Б
|
97 : 3 : 10
|
21,30
|
21,09
|
20,97
|
20,89
|
20,76
|
99,01
|
98,45
|
98,07
|
97,46
|
76,78
|
97 : 3 : 15
|
21,48
|
20,98
|
20,78
|
20,57
|
20,37
|
97,67
|
96,74
|
95,76
|
94,83
|
6 4,27
|
95 : 5 : 10
|
20,96
|
20,82
|
20,70
|
20,63
|
20,50
|
99,33
|
98,76
|
98,45
|
97,80
|
81,31
|
95 : 5 : 15
|
20,90
|
20,49
|
20,29
|
20,09
|
19,90
|
98,04
|
97,08
|
96,12
|
95,22
|
68,20
|
95 : 5 : 20
|
21,17
|
20,40
|
20,14
|
19,73
|
19,48
|
96,36
|
95,13
|
93,20
|
92,02
|
55,97
|
95 : 5 : 25
|
20,93
|
19,34
|
19,02
|
18,70
|
18,51
|
92,40
|
90,87
|
89,35
|
88,44
|
43,44
|
93 : 7 : 15
|
20,56
|
20,23
|
20,04
|
19,82
|
19,64
|
98,39
|
97,47
|
96,40
|
95,53
|
70,95
|
93 : 7 : 20
|
20,66
|
19,92
|
19,67
|
19,27
|
19,02
|
96,70
|
95,48
|
93,54
|
92,33
|
59,34
|
93 : 7 : 25
|
20,65
|
19,16
|
18,85
|
18,53
|
18,34
|
92,78
|
91,28
|
89,73
|
88,81
|
46,23
|
Таблица 3.2
Состав пульпы и коэффициент разложения пылевидной фракции фосфоритов
Центральных Кызылкумов при её обработке смесью фосфорной и серной кислот
Массовое соотношение ЭФК: H2SO4: ФС
|
Содержание Р2О5 в пульпе, %
|
Р2О5усв. ./ Р2О5общ., %
|
Р2О5вод.
─────,
Р2О5общ.
%
|
Коэфф. разлож.,
%
|
Р2О5общ.
|
Р2О5усв.
|
Р2О5вод.
|
по 0,1н НСl
|
по 2% лим. к.
|
по 0,2м тр.Б
|
по 0,1н НСl
|
по 2% лим. к.
|
по 0,2м тр.Б
|
97 : 3 : 10,44
|
21,25
|
21,15
|
21,01
|
20,94
|
20,83
|
99,53
|
98,87
|
98,54
|
98,02
|
82,88
|
97 : 3 : 15,67
|
21,23
|
20,84
|
20,65
|
20,44
|
20,23
|
98,16
|
97,27
|
96,28
|
95,29
|
69,72
|
95 : 5 : 10,44
|
20,85
|
20,82
|
20,69
|
20,63
|
20,50
|
99,85
|
99,23
|
98,94
|
98,32
|
8 7,85
|
95 : 5 : 15,67
|
20,90
|
20,59
|
20,40
|
20,19
|
19,99
|
98,52
|
97,61
|
96,60
|
95,65
|
72,79
|
95 : 5 : 20,89
|
20,92
|
20,27
|
20,00
|
19,60
|
19,33
|
96,89
|
95,60
|
93,69
|
92,40
|
60,53
|
95 : 5 : 26,11
|
20,98
|
19,49
|
19,18
|
18,84
|
18,66
|
92,90
|
91,42
|
89,80
|
88,94
|
46,84
|
93 : 7 : 15,67
|
20,52
|
20,29
|
20,10
|
19,88
|
19,70
|
98,88
|
97,95
|
96,88
|
96,00
|
75,47
|
93 : 7 : 20,89
|
20,57
|
20,01
|
19,74
|
19,35
|
19,09
|
97,28
|
95,96
|
94,07
|
92,80
|
63,52
|
93 : 7 : 26,11
|
20,62
|
19,24
|
18,93
|
18,60
|
18,42
|
93,30
|
91,80
|
90,20
|
89,33
|
49,82
|
Таблица 3.3
Состав пульпы и коэффициент разложения химически обогащенного концентрата
фосфоритов Центральных Кызылкумов при её обработке смесью фосфорной и серной кислот
Массовое соотношение ЭФК: H2SO4: ФС
|
Содержание Р2О5 в пульпе, %
|
Р2О5усв. ./ Р2О5общ., %
|
Р2О5вод.
─────,
Р2О5общ.
%
|
Коэфф. разлож.,
%
|
Р2О5общ.
|
Р2О5усв.
|
Р2О5вод.
|
по 0,1н НСl
|
по 2% лим. к.
|
по 0,2м тр.Б
|
по 0,1н НСl
|
по 2% лим. к.
|
по 0,2м тр.Б
|
97 : 3 : 10,06
|
21,86
|
21,77
|
21,65
|
21,59
|
21,47
|
99,59
|
99,04
|
98,76
|
98,22
|
84,64
|
97 : 3 : 15,10
|
22,13
|
21,73
|
21,67
|
21,43
|
20,97
|
98,19
|
97,92
|
96,84
|
94,76
|
8 0,68
|
95 : 5 : 10,06
|
21,46
|
21,44
|
21,32
|
21,26
|
21,14
|
99,90
|
99,35
|
99,07
|
98,51
|
92,07
|
95 : 5 : 15,10
|
21,75
|
21,44
|
21,39
|
21,14
|
20,69
|
98,57
|
98,34
|
97,20
|
95,13
|
83,16
|
95 : 5 : 20,13
|
22,01
|
21,35
|
20,77
|
20,63
|
20,43
|
97,00
|
94,37
|
93,73
|
92,82
|
70,20
|
95 : 5 : 25,16
|
22,26
|
20,63
|
20,26
|
20,01
|
19,66
|
92,68
|
91,01
|
89,89
|
88,32
|
59,54
|
93 : 7 : 15,10
|
21,37
|
21,13
|
21,08
|
20,83
|
20,36
|
98,88
|
98,64
|
91,47
|
95,27
|
85,09
|
93 : 7 : 20,13
|
21,65
|
21,06
|
20,50
|
20,36
|
20,15
|
97,27
|
94,69
|
94,04
|
93,07
|
72,15
|
93 : 7 : 25,16
|
21,91
|
20,37
|
20,01
|
19,76
|
19,55
|
92,97
|
91,33
|
90,19
|
89,23
|
61,34
|
Таблица 3.4
Состав пульпы и коэффициент разложения термоконцентрата фосфоритов
Центральных Кызылкумов при её обработке смесью фосфорной и серной кислот.
Массовое соотношение ЭФК: H2SO4: ФС
|
Содержание Р2О5 в пульпе, %
|
Р2О5усв. ./ Р2О5общ., %
|
Р2О5вод.
─────,
Р2О5общ.
%
|
Коэфф. разлож.,
%
|
Р2О5общ.
|
Р2О5усв.
|
Р2О5вод.
|
по 0,1н НСl
|
по 2% лим. к.
|
по 0,2м тр.Б
|
по 0,1н НСl
|
по 2% лим. к.
|
по 0,2м тр.Б
|
97 : 3 : 8,75
|
21,77
|
21,34
|
21,15
|
20,99
|
20,32
|
98,02
|
97,15
|
96,42
|
93,34
|
65,16
|
97 : 3 : 13,13
|
22,01
|
21,14
|
20,92
|
20,55
|
19,43
|
96,05
|
95,05
|
93,36
|
88,28
|
5 4,80
|
95 : 5 : 8,75
|
21,37
|
21,01
|
20,83
|
20,67
|
20,01
|
98,32
|
87,47
|
96,72
|
93,64
|
68,73
|
95 : 5 : 13,13
|
21,62
|
20,83
|
20,62
|
20,25
|
19,16
|
96,35
|
95,37
|
93,66
|
88,62
|
57,58
|
95 : 5 : 17,51
|
21,85
|
20,46
|
20,15
|
19,58
|
18,04
|
93,64
|
92,22
|
89,61
|
82,56
|
45,27
|
95 : 5 : 21,88
|
22,07
|
19,60
|
19,15
|
18,47
|
16,47
|
88,81
|
96,77
|
83,96
|
74,63
|
27,96
|
93 : 7 : 13,13
|
21,23
|
20,53
|
20,32
|
19,96
|
18,88
|
96,70
|
95,71
|
94,02
|
88,93
|
60,68
|
93 : 7 : 17,51
|
21,48
|
20,20
|
19,89
|
19,33
|
17,81
|
94,04
|
92,60
|
89,99
|
82,91
|
48,16
|
93 : 7 : 21,88
|
21,71
|
19,37
|
18,92
|
18,25
|
16,27
|
89,22
|
87,15
|
84,06
|
74,94
|
30,76
|
Из таблиц видно небольшое несоответствие между массовыми долями фосфатного сырья для рядовой фосфоритовой муки, пылевидной фракции, химически обогащенного концентрата и термоконцентрата. Это связано с тем, что необходимо было выровнять содержание СаО всех видах сырья, вводимых в процесс.
Общая картина разложения четырех видов фосфатного сырья примерно одинакова. Чем больше масса фосфорита, тем меньше коэффициент разложения. Так, при массовых долях фосфоритовой муки 10, 15, 20 и 25 без использования серной кислоты коэффициент разложения соответственно имеет значения 68,28, 57,43, 47,48 и 30,76% (Глава 2, табл.2.2). Чем больше серной кислоты вводится в процесс, тем выше коэффициент разложения. Так, при массовой доле фосфоритовой муки 15 и при массовых долях серной кислоты 3, 5 и 7 коэффициенты разложения соответственно равны 64,27, 68,20 и 70,95%. Наивысший коэффициент разложения фосфоритовой муки - 81,31%, пылевидной фракции - 87,85%, химически обогащенного фосфоконцентрата - 92,07% и термоконцентрата - 68,73% получается при массовых долях ЭФК:Н2SO4:фосфорит, равных 95:5:10; 95:5:10,44; 95:5:10,06 и 95 : 5 : 8,75 соответственно.
С увеличением массовой доли Н2SO4 в смеси кислот относительное содержание усвояемой и водорастворимой формы фосфора возрастает. Например, в случае использования рядовой фосфоритовой муки при массовых долях ЭФК : Н2SO4 : фосфорит, равных 97:3:15; 95:5:15 и 93:7:15 содержание Р2О5усв. и Р2О5водн. соответственно составляет 95,76; 94,83; 96,12; 95,22; 96,40 и 95,53%. Аналогичная зависимость изменения вышеуказанных форм фосфора наблюдается и для других массовых долей исходных компонентов и видов фосфатного сырья.
Необходимо отметить, что при одной и тоже массовой доле серной кислоты в системе в случае использования термоконцентрата по сравнению с другими видами фосфоритного сырья коэффициент разложения и, соответственно, содержание усвояемой и водорастворимой форм Р2О5 намного меньше. Это обстоятельство, по всей видимости, объясняется наличием силикатофосфатных соединений в составе термоконцентрата, которые плохо подвергаются разложению.
Избыточную кислотность полученных пульп нейтрализовали газообразным аммиаком до значений рН 3,54 – 4,0. Далее аммонизированные пульпы сушили при 600С. Высушенные образцы продуктов анализировали на содержание различных форм фосфора и азота. Составы полученных удобрений представлены в табл. 3.5 – 3.8. В исследованных массовых долях ЭФК : Н2SO4 : ФС содержание Р2О5усв. : Р2О5общ. и Р2О5водн.. : Р2О5общ. в синтезированных удобрениях колеблются в пределах соответственно 82,01 – 96,65% и 59,65-77,41% для рядовой фосмуки; 82,60 – 96,79% и 64,78 – 79,20% для пылевидной фракции; 84,06 – 97,87% и 71,44 – 89,24% для химически обогащенного концентрата; 70,10 – 92,88% и 55,43 – 75,58% для термоконцентрата. Состав аммофосфатных удобрений, полученных в выбранных условиях опытов, следующий (вес.%): для рядовой фосфоритовой муки Р2О5общ. 38,60 – 44,60; Р2О5усв. по лимонной кислоте 35,41 – 43,84; Р2О5усв. по трилону Б 31,68 – 42,98; Р2О5водн. 23,04 – 34,42; N 5,22 – 7,90; для пылевидной фракции Р2О5общ. 38,27 – 44,65; Р2О5усв. по лимонной кислоте 35,31 – 43,97; Р2О5усв. по трилону Б 31,67 – 43,09; Р2О5водн. 24,90 – 35,22; N 5,85 – 8,15; для химически обогащенного фосконцентрата Р2О5общ. 37,35 – 45,19; Р2О5усв. по лимонной кислоте 34,44 – 44,63; Р2О5усв. по трилону Б 31,51 – 44,12; Р2О5водн. 26,79 – 40,22; N 5,32 – 8,16; для термоконцентрата Р2О5общ. 40,90- 45,57; Р2О5усв. по лимонной кислоте 34,90 - 44,12; Р2О5усв. по трилону Б 28,77 – 41,68; Р2О5водн. 22,90 – 34,28; N 5,24 – 8,02.
Эти данные свидетельствуют о возможности получения новых видов частично разложенных сульфоаммофосфатных удобрений с высоким содержанием водорастворимых и усвояемых форм фосфора путем
Таблица 3.5
Состав сульфоаммофосфатных удобрений, полученных при различных соотношениях фосфорной, серной
кислот и рядовой фосфоритовой муки фосфоритов Центральных Кызылкумов
Массовое соотношение ЭФК: H2SO4: ФС
|
рН пульпы
|
Химический состав, %
|
Степень декарбо-низации,
%
|
Р2О5усв. ./ Р2О5общ., %
|
Р2О5вод.
─────,
Р2О5общ.
%
|
Р2О5 общ.
|
Р2О5усв.
|
Р2О5 вод.
|
N
|
по 0,1н НСl
|
по 2% лим.к.
|
по 0,2м тр.Б
|
по 0,1н НСl
|
по 2% лим.к.
|
по 0,2м тр.Б
|
97 : 3 : 10
|
3,92
|
44,60
|
43,95
|
43,84
|
42,98
|
34,42
|
7,90
|
100
|
98,54
|
98,30
|
96,37
|
77,17
|
97 : 3 : 15
|
3,80
|
44,19
|
43,16
|
42,77
|
41,56
|
32,28
|
6,77
|
97,43
|
97,67
|
96,79
|
94,05
|
73,05
|
95 : 5 : 10
|
3,86
|
42,68
|
42,19
|
42,10
|
41,25
|
33,04
|
7,88
|
100
|
98,85
|
98,64
|
96,65
|
7 7,41
|
95 : 5 : 15
|
3,78
|
42,37
|
41,47
|
41,05
|
39,92
|
31,01
|
6,64
|
98,08
|
97,88
|
96,88
|
94,22
|
73,19
|
95 : 5 : 20
|
3,68
|
41,62
|
39,87
|
39,48
|
36,03
|
26,70
|
6,46
|
96,57
|
95,79
|
94,86
|
86,57
|
64,15
|
95 : 5 : 25
|
3,66
|
40,07
|
37,01
|
36,78
|
32,86
|
23,90
|
5,98
|
93,25
|
92,36
|
91,79
|
82,01
|
59,65
|
93 : 7 : 15
|
3,84
|
40,64
|
39,88
|
39,52
|
38,40
|
29,82
|
6,97
|
100
|
98,13
|
97,24
|
94,49
|
73,38
|
93 : 7 : 20
|
3,78
|
40,02
|
38,42
|
38,04
|
34,71
|
25,73
|
6,50
|
97,86
|
96,00
|
95,05
|
86,73
|
64,29
|
93 : 7 : 25
|
3,60
|
38,60
|
35,68
|
35,41
|
31,68
|
23,04
|
5,22
|
94,45
|
92,44
|
91,87
|
82,07
|
59,69
|
Таблица 3.6
Состав сульфоаммофосфатных удобрений, полученных при различных соотношениях фосфорной, серной
кислот и пылевидной фракции фосфоритов ЦентральныхКызылкумов
Массовое соотношение ЭФК: H2SO4: ФС
|
рН пульпы
|
Химический состав, %
|
Степень декарбо-низации,
%
|
Р2О5усв. ./ Р2О5общ., %
|
Р2О5вод.
─────,
Р2О5общ.
%
|
Р2О5 общ.
|
Р2О5усв.
|
Р2О5 водн.
|
N
|
по 0,1н НСl
|
по 2% лим.к.
|
по 0,2м тр.Б
|
по 0,1н НСl
|
по 2% лим.к.
|
по 0,2м тр.Б
|
97 : 3 : 10,44
|
4,00
|
44,65
|
44,08
|
43,97
|
43,09
|
35,22
|
8,15
|
100
|
98,72
|
98,48
|
96,51
|
78,88
|
97 : 3 : 15,67
|
3,96
|
43,81
|
42,85
|
42,48
|
41,27
|
32,77
|
7,05
|
100
|
97,81
|
96,96
|
94,20
|
74,80
|
95 : 5 : 10,44
|
3,90
|
42,70
|
42,27
|
42,18
|
41,33
|
33,82
|
8,01
|
100
|
98,99
|
98,78
|
96,79
|
7 9,20
|
95 : 5 : 15,67
|
3,77
|
42,03
|
41,25
|
40,89
|
39,71
|
31,54
|
6,55
|
100
|
98,14
|
97,29
|
94,48
|
75,04
|
95 : 5 : 20,89
|
3,83
|
41,35
|
39,68
|
39,30
|
35,86
|
28,32
|
6,22
|
100
|
95,96
|
95,04
|
86,72
|
68,49
|
95 : 5 : 26,11
|
3,70
|
39,72
|
36,74
|
36,64
|
32,81
|
25,73
|
6,02
|
95,25
|
92,50
|
92,25
|
82,60
|
64,78
|
93 : 7 : 15,67
|
3,86
|
40,32
|
39,63
|
39,28
|
38,10
|
30,30
|
7,14
|
100
|
98,29
|
97,42
|
94,49
|
75,15
|
93 : 7 : 20,89
|
3,78
|
39,74
|
38,21
|
37,89
|
34,56
|
27,31
|
6,20
|
100
|
96,15
|
95,34
|
86,97
|
68,72
|
93 : 7 : 26,11
|
3,56
|
38,27
|
35,43
|
35,31
|
31,67
|
24,90
|
5,85
|
97,45
|
92,58
|
92,27
|
82,75
|
65,06
|
Таблица 3.7
Состав сульфоаммофосфатных удобрений, полученных при различных соотношениях фосфорной, серной
кислот и химически обогащенного концентрата фосфоритов Центральных Кызылкумов
Массовое соотношение ЭФК: H2SO4: ФС
|
рН пульпы
|
Химический состав, %
|
Степень декарбо-низации,
%
|
Р2О5усв. ./ Р2О5общ., %
|
Р2О5вод.
─────,
Р2О5общ.
%
|
Р2О5 общ.
|
Р2О5усв.
|
Р2О5 водн.
|
N
|
по 0,1н НСl
|
по 2% лим.к.
|
по 0,2м тр.Б
|
по 0,1н НСl
|
по 2% лим.к.
|
по 0,2м тр.Б
|
97 : 3 : 10,06
|
4,06
|
45,19
|
44,69
|
44,63
|
44,12
|
40,22
|
8,16
|
100
|
98,89
|
98,76
|
97,63
|
89,00
|
97 : 3 : 15,10
|
3,78
|
42,87
|
42,00
|
41,77
|
40,62
|
35,63
|
6,52
|
100
|
97,97
|
97,43
|
94,75
|
83,11
|
95 : 5 : 10,06
|
3,86
|
43,29
|
42,92
|
42,87
|
42,37
|
38,63
|
7,90
|
100
|
99,14
|
99,03
|
97,87
|
8 9,24
|
95 : 5 : 15,10
|
3,70
|
41,17
|
40,49
|
40,25
|
39,14
|
34,33
|
6,91
|
100
|
98,35
|
97,77
|
95,07
|
83,39
|
95 : 5 : 20,13
|
3,72
|
40,37
|
38,79
|
38,48
|
35,69
|
31,03
|
6,07
|
100
|
96,09
|
95,32
|
88,41
|
76,86
|
95 : 5 : 25,16
|
3,60
|
38,65
|
35,68
|
35,50
|
32,49
|
27,61
|
5,23
|
100
|
92,32
|
91,85
|
84,06
|
71,44
|
93 : 7 : 15,10
|
3,82
|
39,63
|
39,03
|
38,82
|
37,73
|
33,11
|
7,17
|
100
|
98,49
|
97,96
|
95,21
|
83,55
|
93 : 7 : 20,13
|
3,80
|
38,92
|
37,48
|
37,18
|
34,49
|
30,27
|
6,33
|
100
|
96,30
|
95,53
|
88,62
|
77,77
|
93 : 7 : 25,16
|
3,55
|
37,35
|
34,60
|
34,44
|
31,51
|
26,79
|
5,32
|
100
|
92,64
|
92,21
|
84,36
|
71,73
|
Таблица 3.8
Состав сульфоаммофосфатных удобрений, полученных при различных соотношениях фосфорной, серной
кислот и термоконцентрата фосфоритов Центральных Кызылкумов
Массовое соотношение ЭФК: H2SO4: ФС
|
рН пульпы
|
Химический состав, %
|
Степень декарбо-низации,
%
|
Р2О5усв. ./ Р2О5общ., %
|
Р2О5вод.
─────,
Р2О5общ.
%
|
Р2О5 общ.
|
Р2О5усв.
|
Р2О5 водн.
|
N
|
по 0,1н НСl
|
по 2% лим.к.
|
по 0,2м тр.Б
|
по 0,1н НСl
|
по 2% лим.к.
|
по 0,2м тр.Б
|
97 : 3 : 8,75
|
3,98
|
45,57
|
44,62
|
44,12
|
41,68
|
34,28
|
8,02
|
100
|
97,83
|
96,83
|
91,46
|
75,23
|
97 : 3 : 13,13
|
3,80
|
45,12
|
43,32
|
42,83
|
37,44
|
31,68
|
6,92
|
100
|
96,00
|
94,92
|
82,98
|
70,22
|
95 : 5 : 8,75
|
3,88
|
43,62
|
42,82
|
42,43
|
40,08
|
32,97
|
7,98
|
100
|
98,17
|
97,27
|
92,88
|
7 5,58
|
95 : 5 : 13,13
|
3,90
|
43,29
|
41,60
|
41,48
|
36,23
|
30,69
|
7,06
|
100
|
96,10
|
95,82
|
83,69
|
70,89
|
95 : 5 : 17,51
|
3,78
|
42,72
|
39,90
|
39,01
|
32,97
|
26,11
|
6,13
|
100
|
93,39
|
91,31
|
77,17
|
61,13
|
95 : 5 : 21,88
|
3,80
|
42,45
|
37,50
|
36,20
|
29,76
|
23,53
|
5,65
|
100
|
88,34
|
85,27
|
70,10
|
55,43
|
93 : 7 : 13,13
|
3,92
|
43,06
|
41,63
|
41,17
|
35,90
|
30,35
|
7,21
|
100
|
96,70
|
95,61
|
83,39
|
70,48
|
93 : 7 : 17,51
|
3,70
|
41,09
|
38,45
|
37,59
|
31,61
|
24,88
|
6,15
|
100
|
93,57
|
91,48
|
76,92
|
60,55
|
93 : 7 : 21,88
|
3,61
|
40,90
|
36,17
|
34,90
|
28,77
|
22,90
|
5,24
|
100
|
88,44
|
85,32
|
70,35
|
56,00
|
разложения Кызылкумских фосфоритов экстракционной фосфорной кислотой с использованием добавки серной кислоты.
Добавка серной кислоты позволяет повысить массовую долю фосфорита с оптимальной 15-20 вес. % при одном фосфорнокислотном разложении, как это было установлено в главе 2, до 25 вес. % (массовая доля Н2SO4 7 %). Таким образом, добавление серной кислоты в процесс фосфорнокислотного разложения фосфатного сырья значительно интенсифицирует взаимодействие компонентов и повышает качество продукта.
Do'stlaringiz bilan baham: |