【摘 要】
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农业作为中国的基础产业急需大量的钾肥,每年大量的钾肥进口耗用了巨额外汇.中国钾资源分布不均,对于钾盐资源较多的区域,采用"反浮选—冷结晶"技术提取KCl,再通过电解法制取KOH;对钾长石等非可溶性钾资源分布较多的地区,利用高压水化技术提取KOH.钾长石经破碎、磨细再与Ca(OH)溶液浸泡,在150~200℃、4.0MPa条件下得到KOH,浸出率大于90%.该文通过KOH溶液吸收SO废气得到KSO,
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农业作为中国的基础产业急需大量的钾肥,每年大量的钾肥进口耗用了巨额外汇.中国钾资源分布不均,对于钾盐资源较多的区域,采用"反浮选—冷结晶"技术提取KCl,再通过电解法制取KOH;对钾长石等非可溶性钾资源分布较多的地区,利用高压水化技术提取KOH.钾长石经破碎、磨细再与Ca(OH)<,2>溶液浸泡,在150~200℃、4.0MPa条件下得到KOH,浸出率大于90%.该文通过KOH溶液吸收SO<,2>废气得到K<,2>SO<,3>,再进行亚钾法造纸制浆,制浆黑液再经过燃烧处理得到农业急需的无氯钾肥K<,2>SO<,4>.制浆造纸已成为中国又一大产业,巨大的国内市场需求拉动了该产业发展.以草浆为主的中国制浆造纸中小企业,却为生产过程中高污染、高消耗等问题而困扰.利用SO<,2>废气吸收得到的K<,2>SO<,3>进行亚钾法制浆.制浆原料选用经湿法备料的麦草,切片为18mm;蒸煮药剂K<,2>SO<,3>的投放量为9%;蒸煮助剂K2CO3量为2~3%,AQ量为0.1%;液比为1:5;上述物质充分混合,在160℃、0.65MPa条件下进行蒸煮,得率60.93%,白度54.8%.该法既可提高纸浆质量和得率,而且制浆黑液通过燃烧又可以得到钾肥;经处理的制浆黑液也可灌溉农田,体现了清洁生产的思想,为中、小纸浆造纸业的健康发展带来了生机.本着利废、资源开发及保护环境的指导方针,该论文创新地提出了多行业共同促进的发展模式.现行的技术分析及与沈阳造纸研究所的合作研究表明:这一模式技术可行、经济合理.为中国资源综合利用和工业可持续发展提供了一种新途径.
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