Cтраница 2
Фосфогипс и вода ( отношение Ж: Т2: 1) поступали в бак, снабженный лопастной мешалкой. Время пребывания пульпы в баке составляло около 15 мин. [16]
![]() |
Схема кислых стоков. [17] |
Цепочка, состоящая из датчика 3 рН - метра ПМ-СЗ ( с. Поскольку время нейтрализации кислот известковым молоком превышает время пребывания пульпы в ерше-смесителе, то рН поддерживается на уровне 8, чем обеспечивается избыток нейтрализующего агента, необходимый для окончания реакций. [18]
![]() |
Состав камерного суперфосфата. [19] |
Для этого изменяют полезный объем смесителя, регулируя уровень перелива из него пульпы. При начальной концентрации серной кислоты 68 5 - 69 5 % время пребывания пульпы в смесителе составляет 5 - 7 мин. [20]
Широкие возможности применения гидроциклонов в производстве урана ( а также в цветной металлургии и промышленности редких металлов) обусловлены специфическими особенностями этих аппаратов. Важнейшие из этих особенностей следующие: 1) гидроциклоны очень просты по устройству и, следовательно, очень дешевы; 2) гидроциклоны малогабаритны и отличаются высокой производительностью; 3) в гидроциклонах нет движущихся частей; эксплуатация их несложная; 4) гидроциклоны могут быть использованы для переработки самых разнообразных пульп с соотношением твердой и жидкой составляющих ( 1: 2) - ( 1: 100) и с минимальными размерами частиц до 1 - 2 мкм; 5) время пребывания пульпы в гидроциклонах очень невелико; движение пульпы характеризуется высокой турбулентностью. [21]
Оптимальный режим смешения на практике устанавливают путем подбора соответствующей продолжительности пребывания пульпы в смесителе. Для этого изменяют полезный объем смесителя, регулируя уровень перелива из него пульпы. При начальной концентрации серной кислоты 68 5 - 69 5 % время пребывания пульпы в смесителе составляет 5 - 7 мин. [22]
Оптимальный режим смешения на практике устанавливают путем - подбора продолжительности ( пребывания пульпы в смесителе. Для этого изменяют полезный объем смесителя, регулируя уровень перелива из него пульпы. При начальной концентрации серной кислоты 68 5 - 69 5 % время пребывания пульпы в смесителе составляет 5 - 7 мин. [23]
Варианты непрерывных схем камерного способа различаются аппаратурой для смешения фосфата с фосфорной кислотой. Применяются лопастные смесители различных типов с продолжительностью смешения 1 5 - 3 мин. При получении 30 т суперфосфата в час время пребывания пульпы в смесителе не превышает 2 сек. [24]
![]() |
Карусель суперфосфатной камеры. [25] |
Привод камеры осуществляется через клиноременную передачу, редуктор и червячную передачу. Составное червячное колесо, закрепленное на бандаже камеры, выполняется чугунным, червяк изготовляют из стали. Клиноременный шкив на редукторе делается сменным. Меняя диаметр шкива, изменяют время полного оборота, а вместе с тем и время пребывания пульпы в камере. [26]
При непрерывном способе производства измельченный апа - тит или фосфорит из хранилищ подается системой транспорте ров, шнеков и элеваторов в автоматический весовой дозатор и затем на смешение с кислотой в смеситель непрерывного действия. Серная кислота ( башенная 75 % H2SO4) непрерывно разбавляется водой в дозаторе-смесителе до концентрации 68 % H2SO4, контролируемой концентратомером, и также подается в смеситель. Для непрерывного питания суперфосфатных камер применяют шнековые смесители и вертикальные камерные смесители. Камерные смесители ( рис. 89) применяются чаще шне-ковых; они представляют собой две или три сообщающиеся камеры / с быстро вращающимися мешалками 2 и переливной коробкой 3, через которую пульпа сливается в камеру. Время пребывания пульпы в смесителях непрерывного действия составляет 5 - 6 минут. [27]