Д. Ш. Шеркузиев, Х. А. Отабоев, О. А. Бадалова, Р. А. Раджабов, Ш. С. Намазов, А. Р. Сейтназаров
{"title":"МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ МЫТОГО СУШЕНОГО КОНЦЕНТРАТА КЫЗЫЛКУМОВ И ЕГО ПЕРЕРАБОТКА В ПРОСТОЙ СУПЕРФОСФАТ","authors":"Д. Ш. Шеркузиев, Х. А. Отабоев, О. А. Бадалова, Р. А. Раджабов, Ш. С. Намазов, А. Р. Сейтназаров","doi":"10.6060/rcj.2021652.9","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Проанализированы различные виды фосфатных минералов апатитовой группы. Фосфатное вещество фосфоритов кроме фторапатита, может быть представлено, фторкарбонатапатитом – франколитом либо курскитом. Наибольшим содержанием фосфора обладает фторапатит, а наименьшим курскит. По величине параметров элементарной ячейки (аo = 9.33Аo) фосфатным минералом зернистых фосфоритов является франколит. Рентгенографическими и химическими методами исследования изучен минералогический состав мытого сушеного концентрата – зернистого типа фосфоритов Центральных Кызылкумов. Установлено, что главным фосфатным минералом зернистых фосфоритов Кызылкумов является франколит. В качестве примесей присутствуют кальцит, доломит, гипс, кварц, кальциевый силикат и др. Рассчитана норма серной кислоты для разложения мытого сушеного концентрата (25.75% Р2О5) с получением простого суперфосфата (не менее 17% Р2О5). Отличительной особенностью предлагаемого поточного способа перед классической (камерной) является то, что весь производственный цикл обработки природного фосфата осуществляется в две стадии. На 1-ой стадии фосфатное сырьё обрабатывается стехиометрическим расходом концентрированной серной кислотой (не менее 93%), в условиях полного разложения мытого сушеного концентрата с образованием фосфорной кислоты и кристаллов ангидрита (сульфат кальция). При этом температура реакции составляет 130 °С. На второй стадии, образовавшийся концентрированный раствор фосфорной кислоты в смеси с серной участвует в реакции с дополнительным вводимым количеством мытого сушеного концентрата, что является основой механизма химического образования монокальцийфосфата и гранулирования суперфосфатной массы. По сравнению с классической схемой, из процесса исключаются стадии складского созревания, аммонизации и сушки продукта","PeriodicalId":304460,"journal":{"name":"Российский химический журнал","volume":"85 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2021-08-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Российский химический журнал","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.6060/rcj.2021652.9","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Abstract
Проанализированы различные виды фосфатных минералов апатитовой группы. Фосфатное вещество фосфоритов кроме фторапатита, может быть представлено, фторкарбонатапатитом – франколитом либо курскитом. Наибольшим содержанием фосфора обладает фторапатит, а наименьшим курскит. По величине параметров элементарной ячейки (аo = 9.33Аo) фосфатным минералом зернистых фосфоритов является франколит. Рентгенографическими и химическими методами исследования изучен минералогический состав мытого сушеного концентрата – зернистого типа фосфоритов Центральных Кызылкумов. Установлено, что главным фосфатным минералом зернистых фосфоритов Кызылкумов является франколит. В качестве примесей присутствуют кальцит, доломит, гипс, кварц, кальциевый силикат и др. Рассчитана норма серной кислоты для разложения мытого сушеного концентрата (25.75% Р2О5) с получением простого суперфосфата (не менее 17% Р2О5). Отличительной особенностью предлагаемого поточного способа перед классической (камерной) является то, что весь производственный цикл обработки природного фосфата осуществляется в две стадии. На 1-ой стадии фосфатное сырьё обрабатывается стехиометрическим расходом концентрированной серной кислотой (не менее 93%), в условиях полного разложения мытого сушеного концентрата с образованием фосфорной кислоты и кристаллов ангидрита (сульфат кальция). При этом температура реакции составляет 130 °С. На второй стадии, образовавшийся концентрированный раствор фосфорной кислоты в смеси с серной участвует в реакции с дополнительным вводимым количеством мытого сушеного концентрата, что является основой механизма химического образования монокальцийфосфата и гранулирования суперфосфатной массы. По сравнению с классической схемой, из процесса исключаются стадии складского созревания, аммонизации и сушки продукта