一种钾盐的找矿勘探方法

    公开(公告)号:CN107085245B

    公开(公告)日:2019-09-17

    申请号:CN201710334503.6

    申请日:2017-05-12

    Abstract: 本发明公开了一种钾盐的找矿勘探方法,包括步骤:S1、选定一具有找钾前景的区域作为目标区域;S2、勘测并确定目标区域内盐岩体的剖面形态,并确定各剖面形态下盐岩体的最厚沉积位置;S3、根据盐岩体的剖面形态及其对应的最厚沉积位置,确定预测钾盐沉积层的位置;S4、在预测钾盐沉积层进行钻井取样并分析,以确定是否属于钾盐矿床。根据本发明的钾盐的找矿勘探方法,利用盐岩沉积后在形态变化过程中所导致的钾盐储存位置及形态的变化的不同,仅通过分析具有找钾前景的目标区域盐岩体的剖面形态,即可最大程度地缩小钾盐找矿勘探的范围并进一步明确预测钾盐沉积层的位置,对于钾盐矿床的预测和找矿勘探都具有重要的现实意义。

    工业废产物的综合利用方法

    公开(公告)号:CN107254335A

    公开(公告)日:2017-10-17

    申请号:CN201710605319.0

    申请日:2017-07-24

    CPC classification number: C10L5/04 C10L10/02

    Abstract: 本发明属于工业废物的再利用技术领域,尤其涉及一种工业废产物的综合利用方法,其包括下述步骤:S1、将盐湖副产水氯镁石在流态化设备中进行分段脱水,获得二水氯化镁粗产物;S2、将二水氯化镁粗产物与煤炭废产物混合并成型,获得型煤。本发明通过将盐湖副产水氯镁石与煤炭废产物进行混合成型,即可形成可直接进行工业或生活使用的型煤,一方面回收利用了钾肥企业和煤炭企业的大宗废弃物,节约资源、变废为宝,为企业创造经济价值,另一方面获得的型煤中的二水氯化镁具有固硫作用,可减少获得的型煤在燃烧过程中硫的排放。本发明无需任何添加剂,降低型煤制备成本,并且工艺过程只需搅拌与带压成型设备,操作简单,易于实现工业化。

    一种基于喷雾干燥-熔融脱水法制备无水氯化铈的方法

    公开(公告)号:CN107915248A

    公开(公告)日:2018-04-17

    申请号:CN201711295419.4

    申请日:2017-12-08

    Abstract: 本发明公开了一种基于喷雾干燥-熔融脱水法制备无水氯化铈的方法,包括步骤:S1、将七水氯化铈配制成浓度不低于200g/L的氯化铈溶液;S2、将氯化铈溶液于110℃~120℃下进行喷雾干燥,获得三水氯化铈;S3、将三水氯化铈进行加热熔融,获得熔融清液和杂质液;其中,在加热熔融过程中,温度为850℃~1000℃,真空度为50mm~100mm汞柱;S4、将熔融清液分离并冷却,获得无水氯化铈。根据本发明的方法,通过采用喷雾干燥-熔融脱水法即实现了由七水氯化铈制备无水氯化铈,该方法工艺简单,无污染,对设备要求低,易于实现工业化生产;相比现有技术中的一般脱水方法,不需要保护气氛,也不需要引入有机物或其它重金属,也没有氯化氢或者氨气等有毒气体产生。

    一种基于喷雾干燥-熔融脱水法制备无水稀土氯化物的方法

    公开(公告)号:CN107758721A

    公开(公告)日:2018-03-06

    申请号:CN201711299002.5

    申请日:2017-12-08

    Abstract: 本发明公开了一种基于喷雾干燥-熔融脱水法制备无水稀土氯化物的方法,包括步骤:S1、将七水稀土氯化物配制成浓度不低于200g/L的稀土氯化物溶液;S2、将稀土氯化物溶液于110℃~120℃下进行喷雾干燥,获得三水稀土氯化物;S3、将三水稀土氯化物进行加热熔融,获得熔融清液和杂质液;其中,在加热熔融过程中,温度为850℃~1000℃,真空度为50mm~100mm汞柱;S4、将熔融清液分离并冷却,获得无水稀土氯化物。根据本发明的方法,通过采用喷雾干燥-熔融脱水法即实现了由七水稀土氯化物制备无水稀土氯化物,该方法工艺简单,无污染,对设备要求低,易于实现工业化生产;相比现有技术中的一般脱水方法,不需要保护气氛,也不需要引入有机物或其它重金属,也没有氯化氢或者氨气等有毒气体产生。

    一种钾盐的找矿勘探方法

    公开(公告)号:CN107085245A

    公开(公告)日:2017-08-22

    申请号:CN201710334503.6

    申请日:2017-05-12

    Abstract: 本发明公开了一种钾盐的找矿勘探方法,包括步骤:S1、选定一具有找钾前景的区域作为目标区域;S2、勘测并确定目标区域内盐岩体的剖面形态,并确定各剖面形态下盐岩体的最厚沉积位置;S3、根据盐岩体的剖面形态及其对应的最厚沉积位置,确定预测钾盐沉积层的位置;S4、在预测钾盐沉积层进行钻井取样并分析,以确定是否属于钾盐矿床。根据本发明的钾盐的找矿勘探方法,利用盐岩沉积后在形态变化过程中所导致的钾盐储存位置及形态的变化的不同,仅通过分析具有找钾前景的目标区域盐岩体的剖面形态,即可最大程度地缩小钾盐找矿勘探的范围并进一步明确预测钾盐沉积层的位置,对于钾盐矿床的预测和找矿勘探都具有重要的现实意义。

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