一种高性能无氯无碱液态速凝剂

    公开(公告)号:CN102173630B

    公开(公告)日:2013-10-02

    申请号:CN201110000465.3

    申请日:2011-01-04

    发明人: 王庄 陈家荣

    IPC分类号: C04B24/12 C04B22/14 C04B22/12

    摘要: 本发明公开了一种高性能无氯无碱液态速凝剂,包括6-15%氟化镁铝、20-50%硫酸铝、2-6%有机胺、0-2%稳定剂,余量为水并按照重量百分比制备而成,其生产工艺是把水按重量百分比加入搅拌桶中→加入氟化镁铝搅拌溶解→加入有机胺搅拌溶解→加入硫酸铝搅拌溶解→成品。本发明高性能无氯无碱液态速凝剂,无氯、无碱,不腐蚀人体,对钢筋主机具无腐蚀;保持期长,掺量低,凝结快,回弹率低,一天强度高,后期强度基本不损失,材料相容性好;生产工艺简单,生产过程无污染,无噪声,无外排气体和废水,安全环保;材料丰富,生产成本低,具有极好的社会效益和经济效益。

    一种高性能无氯无碱液态速凝剂

    公开(公告)号:CN102173630A

    公开(公告)日:2011-09-07

    申请号:CN201110000465.3

    申请日:2011-01-04

    发明人: 王庄 陈家荣

    IPC分类号: C04B24/12 C04B22/14 C04B22/12

    摘要: 本发明公开了一种高性能无氯无碱液态速凝剂,包括6-15%氟化镁铝、20-50%硫酸铝、2-6%机胺、0-2%稳定剂,余量为水并按照重量百分比制备而成,其生产工艺是把水按重量百分比加入搅拌桶中→加入氟化镁铝搅拌溶解→加入有机胺搅拌溶解→加入硫酸铝搅拌溶解→成品。本发明高性能无氯无碱液态速凝剂,无氯、无碱,不腐蚀人体,对钢筋主机具无腐蚀;保持期长,掺量低,凝结快,回弹率低,一天强度高,后期强度基本不损失,材料相容性好;生产工艺简单,生产过程无污染,无噪声,无外排气体和废水,安全环保;材料丰富,生产成本低,具有极好的社会效益和经济效益。

    一种用氟硅酸合成氟代碳酸乙烯酯的生产工艺

    公开(公告)号:CN104072473B

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201410322103.X

    申请日:2014-07-08

    IPC分类号: C07D317/42

    摘要: 本发明公开了一种用氟硅酸合成氟代碳酸乙烯酯的生产工艺,所述工艺包括:将碳酸乙烯酯加热至48~52℃后,加入氟硅酸,得混合液Ⅰ,将所述混合液Ⅰ升温至55~70℃,恒温,滴加移相催化剂,再滴加胺类催化剂,得混合液Ⅱ,将所述混合液Ⅱ过滤杂质,滤液加热至60~75℃,恒温反应,冷却,脱水并过滤杂质,将反应液进行蒸馏收集,即得成品氟代碳酸乙烯酯。本发明所述工艺具有步骤简单、容易操作、生产设备投资小等优点,用磷肥厂生产磷肥所产生的不可外排的氟废气为原料,资源丰富,成本低廉,既解决了磷肥生产过程中的环保问题,又将该废气加以回收利用,一举两得,具有极好的社会效益和经济效益。

    一种用氟硅酸合成氟代碳酸乙烯酯的生产工艺

    公开(公告)号:CN104072473A

    公开(公告)日:2014-10-01

    申请号:CN201410322103.X

    申请日:2014-07-08

    IPC分类号: C07D317/42

    CPC分类号: C07D317/42

    摘要: 本发明公开了一种用氟硅酸合成氟代碳酸乙烯酯的生产工艺,所述工艺包括:将碳酸乙烯酯加热至48~52℃后,加入氟硅酸,得混合液Ⅰ,将所述混合液Ⅰ升温至55~70℃,恒温,滴加移相催化剂,再滴加胺类催化剂,得混合液Ⅱ,将所述混合液Ⅱ过滤杂质,滤液加热至60~75℃,恒温反应,冷却,脱水并过滤杂质,将反应液进行蒸馏收集,即得成品氟代碳酸乙烯酯。本发明所述工艺具有步骤简单、容易操作、生产设备投资小等优点,用磷肥厂生产磷肥所产生的不可外排的氟废气为原料,资源丰富,成本低廉,既解决了磷肥生产过程中的环保问题,又将该废气加以回收利用,一举两得,具有极好的社会效益和经济效益。

    氟硅酸亚铁生产工艺
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111792648A

    公开(公告)日:2020-10-20

    申请号:CN202010725055.4

    申请日:2020-07-24

    IPC分类号: C01B33/10

    摘要: 氟硅酸亚铁生产工艺:原料包括:氟硅酸水溶液;铁屑;反应设备:高温高压反应釜;制备工艺包括以下步骤:1)混料反应:将原料按比例加入到反应釜中,密闭搅拌,加温加压反应一定时间;2)过滤:将步骤1)中的产物进行过滤,得到滤渣和滤液;3)滤渣处理:将滤渣使用压滤机进行压滤,固体成为固体废弃物,滤液备用;4)滤液处理:将步骤2)和步骤3)得到的滤液进行蒸发、脱水、干燥,得到氟硅酸亚铁产品。使用本发明制备氟硅酸亚铁,生产工艺简单,易操作,制备条件的温度压力相较而言较为安全;制备得到的氟硅酸亚铁纯度高,杂质少。

    一种氟硅酸钙生产工艺
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111732105A

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN202010725911.6

    申请日:2020-07-24

    IPC分类号: C01B33/10

    摘要: 本发明公开了一种氟硅酸钙生产工艺,所述反应槽内设置有第一搅拌桨,第一转轴,第一转轴上设置有搅拌桨与第一驱动电机连接,反应槽下部连接有第一输送管,第一输送管与压滤机连接,压滤机底部的槽体连接有第二输送管,第二输送管连接有负压蒸发器,负压蒸发器连接蒸汽排出管,负压蒸发器下部连接有晶体排出管,晶体排出管与离心脱水机,离心脱水机连接有第三输送管,第三输送管连接旋风干燥器,旋风干燥器连接排料管;第一输送管、第二输送管、蒸汽排出管、晶体排出管、第三输送管、排料管上均设置有第一控制阀。实现了氟硅酸钙生产原料成本低、操作时间短、操作方便,提高了产品的生产产量。

    氟硅酸锰的生产工艺
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111675223A

    公开(公告)日:2020-09-18

    申请号:CN202010724935.X

    申请日:2020-07-24

    IPC分类号: C01B33/10

    摘要: 本发明涉及氟硅酸盐生产技术领域,具体涉及氟硅酸锰生产工艺;包括以下步骤:1)备料:按比例取氟硅酸和氢氧化锰,加入反应釜中,2)混料:对反应釜进行加温加压反应;3)过滤:将反应后的产物进行过滤,得到滤渣和滤液;4)滤渣处理:将滤渣使用压滤机进行压滤,固体成为固体废弃物,滤液备用;5)滤液处理:将步骤3)和步骤4)得到的滤液进行蒸发、脱水、干燥得氟硅酸锰产品;反应时间短,并且产物纯度较高。

    工业生产氟硅酸镁用硅酸存储池

    公开(公告)号:CN219545669U

    公开(公告)日:2023-08-18

    申请号:CN202320369401.9

    申请日:2023-03-02

    IPC分类号: B65D90/00

    摘要: 本申请公开了一种工业生产氟硅酸镁用硅酸存储池,包括:存酸池、转动刮板、收集池、回流管;存酸池顶面设置敞口;转动刮板设置于存酸池一侧;收集池设置于存酸池另一侧,收集池顶面敞口低于存酸池顶面敞口设置;收集池内容纳设置挤压板;收集池靠近存酸池一侧下部通过回流管与存酸池管路连通。通过与存储池相连通的管路回流进入存储池。实现硅酸的回流,避免浪费,减少浮沫对容器容积的侵占,保证容积容积得到充分使用。

    工业生产氟硅酸盐用硅酸粗滤池

    公开(公告)号:CN218306734U

    公开(公告)日:2023-01-17

    申请号:CN202222563621.3

    申请日:2022-09-27

    摘要: 本实用新型公开了工业生产氟硅酸盐用硅酸粗滤池,包括池体和过滤筒。有益效果:本实用新型采用了多个过滤筒,将工业生产氟硅酸盐过程中产生的稀酸排入到池体中,稀酸中含有硅酸,然后在将石灰粉投入到池体中,使其产生中和,并进行絮凝形成固体沉淀物,水泵持续运行,通过抽水管将稀酸混合物通过输水管注入到斜向布置的过个过滤筒中,液体穿过过滤孔下落,固体被过滤孔拦截在过滤筒中,驱动电机带动绞龙转动,绞龙向排渣口方向输送固体沉淀物,完成对稀酸的初步处理过滤,进而对稀酸中的硅酸进行初步处理过滤,相对于传统的沉淀池,本装置节省了沉淀时间,通过连续循环的过滤排渣完成对硅酸的粗滤,加快了处理进程,提高了对硅酸废液的处理效率。

    工业氟硅酸盐产品生产蒸发尾气处理装置

    公开(公告)号:CN217961963U

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN202221669083.X

    申请日:2022-06-29

    IPC分类号: B01D53/18 B01D53/14 B01D5/00

    摘要: 本申请公开了一种工业氟硅酸盐产品生产蒸发尾气处理装置,包括:与蒸发器排气口管路连通的一级除沫器、多级吸收组件、二级除沫器、冷凝器、液封罐、三级循环池;一级除沫器的排气口与吸收组件的进气口管路连通;吸收组件的出气口与二级除沫器管路连通;多级吸收组件相互串联;二级除沫器与冷凝器进气口管路连通;冷凝器的出液口与液封罐管路连通;冷凝器的出液口上设置排液管;排液管的底端插入液封罐的液面下设置。通过将蒸发器与多级吸收塔串联后,利用循环水对蒸汽尾气进行两次气液接触进行物质交换,实现对蒸汽中所含氟、硅元素的充分吸收,吸收水进入循环储罐中使得氟元素和硅元素不断在循环水中富集,从而实现对氟元素和硅元素的充分吸收利用。