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该工艺改变传统的将光卤石原料和分解液一次性混合为在室温下将冷却溶析结晶固体产品以一定的速率缓慢加入到分解液中 ,溶液中的氯化镁的含量会随着固体原料的加入而增加 ,由相图可知 ,在氯化钾的饱和溶液中溶液中氯化镁含量的增加又利于氯化钾的析出 ,这也为反应萃取结晶过程的氯化钾的结晶析出提供了推动力。
应用这种工艺可以得到粒度较大、纯度较高 、符合国家工业一级要求的氯化钾产品,而且在能耗方面会比传统工艺低很多。该工艺现在处在实验室研究阶段 ,还未进行工业化 ,但为以后的工业化奠定了基础。
综上所述 ,冷分解-浮选法由于有许多弊端 ,在国内外大型装置中已慢慢淘汰 ,但国内一些小装置仍在生产。 热熔结晶法由于能耗高 ,PH值控制剂食品级氯化钾,对设备的腐蚀较严重 ,相应地需要价格较高的防腐蚀设备和材料 ,因此建设投资高 ,相应的装置也仅在维持生产而没有扩建。
反浮选 - 冷结晶法是目前发展较好的一种工艺 ,它在冷态下既能生产出粒度大 、质量好的产品 ,又因操作温度低而使设备腐蚀轻微 ,建设投资不高 ,只要有比较好的反浮选药剂 ,做好设备设计 ,控制好操作条件 ,食品级氯化钾多少钱一吨,就可以达到预期目的。 冷却溶析结晶 - 反应萃取结晶耦合结晶法是一种新兴方法 ,但现在还只在实验室研究阶段 ,如能突破工业化则将会比较好的应用 。
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冷却溶析结晶-反应萃取结晶耦合结晶法
冷却溶析结晶-反应萃取结晶耦合结晶法由天津大学国家工业结晶技术研究推广中心自主开发。 该工艺原理是 :以一定的降温速率将高温溶浸液降温 ,同时在适当的时候加入高镁母液 ,使其中的氯化钾和氯化镁结合成光卤石析出 ,待温度降至设定终点温度时 ,再经过沉降分离 、过滤脱卤得到固液两相 ,固相作为下一步反应萃取结晶的原料 ,液相用来提取卤块 。
由于冷却溶析结晶得到的固相产品中含有光卤石和少量氯化钠 ,其各项性质与光卤石比较相似 。 当 KCl、 NaCl、MgCl2 三盐共存时 ,MgCl2 的溶解度较高 ( 37. 46g MgCl2 /100g H2O ) ,所以光卤石与水反应产生的 MgCl2 全部进入液相;而 KCl的溶解度较低 ,在光卤石溶解后的溶液中具有一定的过饱和度 ,使 KCl结晶析出,营养增补剂食品级氯化钾,因此 ,光卤石与水的反应萃取结晶过程包括复盐光卤石溶于水发生分解反应及在光卤石的水溶液中氯化钾达到过饱和而析出晶体这样两步反应的复杂过程。
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施用田土有别
对于排水不良、还原性强的稻田,以及施下大量没有腐熟的有机肥的稻田,不可施用硫酸钾,以防硫化物还原为,作物根系。所以这类稻田适合施用氯化钾,氯化钾施用于稻田中,氯离子被淋洗至土壤下层,可避免它对作物的不良影响。且氯离子对土壤中的亚硝化毛有特别的抑制作用,从而可减少铵态氮肥因硝化和反硝化作用而引起的脱氮损失。在还原性强的稻田土壤中,施用氯化钾比硫酸钾的效果好得多。而对缺硫土壤,如泡水犁耙后易起浮泥的水田、冷浸田等,宜用硫酸钾。
施用方法有别
硫酸钾除作基肥、追肥外,广州食品级氯化钾,还可以作种肥和根外追肥。基肥一般每亩用量10~12.5公斤,种肥一般每亩用量1.5~2.5公斤,叶面喷肥浓度以0.5%~2%为宜;而氯化钾除可作基肥、追肥外,不可用作种肥和根外追肥,因为氯离子对种子萌发和幼嫩茎叶有灼伤作用。基肥一般每亩用量8~10公斤,追肥一般亩用量5~7.5公斤。
钾肥有增强棉花抗逆性的功能和防病效果,因此,抗虫棉需要增施钾肥。
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