Разработка способа получения оксида магния из доломитовой породы
Активный MgO широко используется в разных отраслях промышленности в том числе в качестве противослеживающего материала в технологии минеральных удобрений. Работа посвящена исследованию способа получения активного оксида магния из доломитовой породы бикарбонатным методом, осаждать гидрокарбонаты магния, из полученного раствора бикарбоната магния термическими и химическими методами. Цель работы–исследование бикарбонатным методом получения активного оксида магния из доломитовой породы.
ВВЕДЕНИЕ ……………………………………………………………………………………………… 14
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР ……………………………………………………………………….. 16
1.1. Физико-химические свойства оксидов магния……………………………….. 16
1.1.1. Применение оксидов магния ……………………………………………………. 17
1.1.2. Противослеживающая добавка в производстве минеральных
удобрений …………………………………………………………………………………………… 18
1.2. Сырье для производства оксида магния ………………………………………… 19
1.2.1. Характеристика магнезитовой породы …………………………………….. 19
1.2.2. Характеристика брусита …………………………………………………………. 20
1.2.3. Характеристика карналлита ……………………………………………………. 20
1.2.4. Характеристика бишофита ………………………………………………………. 21
1.2.5. Характеристика серпентинита …………………………………………………. 22
1.3. Характеристика доломитовой породы …………………………………………… 22
1.3.1. Применение доломитовой породы …………………………………………… 25
1.4. Способы получения оксида магния MgO на основе доломита………… 27
1.4.1. Термическая обработка доломита ……………………………………………. 27
1.4.2. Аммиачные способы получения оксида магния ……………………….. 31
1.4.3. Известковый способ получения оксида магния ………………………… 32
1.4.4. Бикарбонатный способ получения оксида магния ……………………. 32
1.4.4.1. Термическим методом осаждения бикарбоната магния ……………. 34
1.4.4.2. Химическим методом осаждения бикарбоната магния …………….. 35
ПРЕДПОСЫЛКИ ИССЛЕДОВАНИЙ ………………………………………………………. 37
ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛОВ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ …… 38
2.1. Характеристика исходных материалов …………………………………………….. 38
2.1.1. Каустический доломит Якутского месторождения ……………………… 38
2.1.2. Каустический доломит Таензинского месторождения ………………… 39
2.1.3. Трилон Б ……………………………………………………………………………………. 40
2.2. Методы исследования ……………………………………………………………………… 41
2.2.1 Метод карбонизации …………………………………………………………………… 41
2.2.2 Определение концентрации ионов 32 − и 3 − ………………… 43
2.2.3. Определение концентрации ионов 2 + и 2 + ……………………. 44
2.2.4. Измерение pH раствор бикарбоната магния ……………………………….. 45
2.2.5. Термические методы анализа …………………………………………………….. 45
2.2.6. Рентгенофазовый анализ ……………………………………………………………. 48
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ………………………………………………………. 49
3.1 Получение оксида магния модифицированным обжигом доломитовой
породы ………………………………………………………………………………………………….. 49
3.2 Получение чистого оксида магния бикарбонатным способом ………… 52
3.2.1 Исследования по получению водного раствора бикарбоната
магний………………………………………………………………..……….53
3.2.2 Термическое осаждение соединений магния из раствора
бикарбоната магния ……………………………………………………………………………. 55
3.2.3 Химические методы осаждения из раствора бикарбоната магния .. 58
ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ
И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ ……………………………………………………………………… 64
ВВЕДЕНИЕ ……………………………………………………………………………………………… 64
4.1 Оценка коммерческого потенциала и перспективности проведения
исследований с позиции ресурсоэффективности и ресурсосбережения .. 64
4.1.1 Анализ конкурентных технических решений ………………………………. 64
4.1.2 SWOT-анализ ……………………………………………………………………………… 66
4.2 Планирование научно-исследовательских работ …………………………….. 67
4.2.1 Структура работ в рамках научного исследования ………………………. 67
4.2.2. Определение трудоемкости выполнения работ и разработка графика
проведения …………………………………………………………………………………………. 68
4.3 Бюджет научно-технического исследования ……………………………………. 71
4.3.1. Расчет материальных затрат НТИ ……………………………………………… 71
4.3.2 Расчет амортизации специального оборудования ………………………… 73
4.3.3 Основная заработная плата исполнителей темы ………………………….. 74
4.2.3.4 Отчисления во внебюджетные фонды ………………………………………. 75
4.3.5 Накладные расходы…………………………………………………………………….. 75
4.3.6 Формирование бюджета затрат научно-исследовательского
проекта………………………………………………………………………………………………. 75
4.4. Определение ресурсной (ресурсосберегающей), финансовой,
бюджетной, социальной и экономической эффективности исследования . 76
СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ……………………………………………………. 82
ВВЕДЕНИЕ ……………………………………………………………………………………………… 82
5.1. Правовые и организационные вопросы обеспечения ……………………… 83
безопасности. ………………………………………………………………………………………… 83
5.1.1. Специальные (характерные для рабочей зоны исследователя)
правовые нормы трудового законодательства. …………………………………….. 83
5.1.2. Организационные мероприятия при компоновке рабочей зоны
исследователя. ……………………………………………………………………………………. 84
5.2. Профессиональная социальная безопасность…………………………………. 87
5.3. Анализ вредных и опасных факторов, которые может создать объект
исследования…………………………………………………………………………………………. 88
5.3.1. Микроклимат в рабочей зоне …………………………………………………… 88
5.3.2. Освещение в рабочей зоне ………………………………………………………. 89
5.3.3. Работа с движущимися машинами и механизмами …………………… 90
5.4. Анализ вредных и опасных факторов, которые могут возникнуть в
лаборатории при проведении исследований. ………………………………………….. 91
5.4.1. Электробезопасность. ……………………………………………………………….. 91
5.4.2. Пожаробезопасность …………………………………………………………………. 92
5.5. Экологическая безопасность. ………………………………………………………… 93
5.5.1. Анализ влияния объекта и процесса исследования на окружающую
среду. ………………………………………………………………………..93
5.5.2. Обоснование мероприятий по защите окружающей среды. ………. 94
5.6. Безопасность в чрезвычайных ситуациях………………………………………… 94
5.6.2. Анализ вероятных ЧС, которые могут возникнуть в лаборатории
при проведении исследований. ……………………………………………………………. 94
5.6.3. Обоснование мероприятий по предотвращению ЧС и разработка
порядка действия в случае возникновения ЧС.. …………………………………… 95
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ……………………………………………………………………………………….. 97
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ………………………………………….. 99
ПРИЛОЖЕНИЕ А ………………………………………………………………………………….. 103
Доломитом называется осадочная карбонатная горная порода,
который состоит в основном из минерала доломита.
Группа карбонатных пород, отличающихся повышенным
содержанием доломитовой составляющей, – доломитов,
доломитизированных или доломитовых известняков, – объединяют иногда
под общим названием – доломитовые породы. Минерал доломит был открыт
французским минералогом Доломье в конце XVIII века, по имени которого
он и назван. Доломиты имеют широкое применение как в необработанном
исходном виде, так после предварительной термической обработки.
После термической обработки находит применение, обожженный при
800-900 °С, каустический доломит, в составе которого в зависимости от
содержания СаСО3 и MgCO3, СаО и MgО в высокоактивной форме. Очень
часто для получения качественных изделий необходимо наличие или
преобладание того или другого активного оксида. Так, для получения
качественного магнезиального и доломитового вяжущего и изделий на их
основе преимущественно содержание оксида магния с отсутствием или
минимальных количеством оксида кальция.
Также для использования обожженного доломита в качестве
противослеживающей добавки в производстве минеральных удобрений,
необходимо преимущественное содержание оксида магния как эффективного
поглотителя влаги.
Получение оксида магния без примеси оксида кальция из доломита
возможно при строгом соблюдении температурного интервала обжига,
который составляет от 30 до 70 °С, что очень сложно в производственных
условиях. Поэтому возникает необходимость в разработке способов
разделения температурного интервала обжига доломита, к числу которых
относится применение различных добавок, способствующих снижению
температуры декарбонизации MgCO3. Активного оксида магния MgO
широко используется в разных отраслях промышленности, в том числе в
технологии минеральных удобрений в качестве противослеживающего
материала.
Целью работы является получить бикарбонатным методом активного
Последние выполненные заказы
Хочешь уникальную работу?
Больше 3 000 экспертов уже готовы начать работу над твоим проектом!