3000ta混合氯化稀土萃取分離制備高純單一稀土工藝流程的工藝設計.doc
3000ta混合氯化稀土萃取分離制備高純單一稀土工藝流程的工藝設計,摘 要改善稀土產品結構,滿足高新技術領域不斷增長的需要。采用混合氯化稀土為原料,以p507-煤油溶液為萃取劑,在recl3-hcl體系中經萃取全分離工藝提取單一稀土;設計所采用的工藝流程合理和靈活,同時又增加了產品附加值,使產品規(guī)模化、高純化、單一化、系列化,提高了產品在市場上的競爭能力。溶劑萃取法是一種重要的化工分離...
內容介紹
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改善稀土產品結構,滿足高新技術領域不斷增長的需要。
采用混合氯化稀土為原料,以P507-煤油溶液為萃取劑,在RECl3-HCl體系中經萃取全分離工藝提取單一稀土;設計所采用的工藝流程合理和靈活,同時又增加了產品附加值,使產品規(guī)?;?、高純化、單一化、系列化,提高了產品在市場上的競爭能力。溶劑萃取法是一種重要的化工分離手段,它具有提取和分離效率高、便于連續(xù)操作和生產能力大等優(yōu)點,已成為國內外稀土分離的主要手段。
本設計完成后,可生產高純單一稀土系列產品,工藝技術先進,產品附加值高,符合國家高新技術發(fā)展規(guī)劃。
關鍵詞:稀土萃取分離;高純稀土;P507
Abstract
Improve the rare earth products structure, meet new and high technology field growing needs.
The hybrid chlorinated rare earth as raw materials, P507-kerosene solution for extracting agent in the system, in the extraction separation process extracting individual reo; The design of the technological process of reasonable and flexible, increased again at the same time the added value of the products, make the product scale, high purification, simplification and series, improve the products on the market competition ability. Solvent extraction method is a kind of important chemical separation means, it has the extraction and separation efficiency high, easy to operation and continuous great capacity of production and other advantages, has become a major means of rare earth dialysis at home and abroad.
This design is completed, can produce high purity single rare earth series products, advanced technology, high value-added products, in line with the state development planning of new and high technology.
Keywords: Rare earth extraction separation; High purity rare earth;P507
目錄
設計任務書 I
摘 要 I
Abstract II
第一章 序言 1
1.1 概述 1
1.1.1 常見的稀土礦 1
1.2 稀土生產與分離 1
1.2.1 稀土冶煉方法 2
1.2.2 稀土精礦的分解 2
1.2.3 稀土的生產 2
1.2.4 稀土產品的分離 溶劑萃取法 3
1.3 稀土用途 3
1.3.1 軍事方面 3
1.3.2 冶金工業(yè)方面 3
1.3.3 石油化工方面 4
1.3.4 玻璃陶瓷方面 4
1.3.5 新材料方面 4
1.3.6 農業(yè)方面作用 4
1.4 我國稀土工業(yè)現狀 5
第二章 本設計項目評估 6
2.1 項目設計的意義及必要性 6
2.2 設計內容 6
2.3 項目設計技術經濟評價 7
2.4 稀土的生產情況與市場情況 7
2.5 現行稀土萃取分離存在的問題 8
2.5.1 萃取劑方面的問題 8
2.5.2 萃取設備的問題 8
2.5.3 工藝之間相互銜接的問題 9
2.5.4 環(huán)境污染的問題 9
第三章 稀土萃取分離工藝過程的計算與設計 10
3.1 產品方案 10
3.2 串級萃取工藝 10
3.2.1 錯流萃取 11
3.2.2 順流萃取 11
3.2.3 逆流萃取 11
3.2.4 分餾萃取 11
3.2.5 回流萃取 11
3.3 項目采用的工藝技術流程及其特點 12
3.3.1 工藝流程 12
3.3.2 工藝流程特點 12
3.3.3 工藝流程圖 13
3.4 主要反應 14
3.5 最優(yōu)化串級萃取工藝設計 14
3.5.1 萃取體系的確定和分離系數β的測定 14
3.5.2 分離指標的確定 15
3.5.3 最優(yōu)萃取比、萃取量和洗滌量的確定 17
3.5.4 級數n和m的確定 19
3.5.5 流比的確定 20
3.6 包頭礦為主的輕稀土萃取分離流程 20
3.7 工藝參數 22
3.7.1 Nd/Sm分組 22
3.7.2 Pr/Nd 分離 28
3.7.3 Ce/Pr分離 34
3.7.4 La/Ce分離 40
3.8 混合澄清器的選擇與設計 46
3.9 級數安排 48
3.10 混合室有效體積與級數的確定 49
3.11 萃取分離實際過程中各段工藝參數匯總 50
第四章 結 語 52
參考文獻 54
附 錄 56
致 謝 57