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1)  ammoniated slurry
磷铵料浆
1.
The effect of impurities(Fe 3+ 、Al 3+ 、Mg 2+ 、F -) in the simulating wet-process phosphoric acid (SWPA) on the rheological behavior of the ammoniated slurry has been studied.
由实验所得的流变曲线,分别获得了Fe3+、Al3+、Mg2+、F-存在下磷铵料浆的流变方程。
2)  headspace gas chromatography
磷铵料浆
1.
In this paper,the measuring method of equilibrium vapor pressure of slurry saturated by ammonium phosphate using headspace gas chromatography was investigated ,and temperature ranging from 50℃ to 80℃, neutralization degree from 1.
用液上气相色谱法测定了不同温度及中和度下饱和磷铵料浆的平衡水蒸汽压 ,所得数据经回归处理 ,得到温度及中和度对水蒸气压影响的经验关系式。
2.
In this paper, ammonia equi-pressures of ammonium phosphate slurry under different neutralization degree and SO42- cone entration(0~4%) are determined using headspace gas chromatography.
本文用液上气相色谱法在不同温度下测定了不同中和度的含SO42-0~4%的磷铵料浆的平衡氨分压。
3)  slurryconcentrated process for ammonium phosphate
料浆法磷铵
4)  Stuff pump for ammonium phosphate
磷酸铵料浆泵
5)  acidic ammonium phosphate slurry
酸性磷铵料浆
1.
Prediction model of measuring the fluorine content of acidic ammonium phosphate slurry in the process of concentration;
酸性磷铵料浆浓缩过程中氟含量的预测模型
2.
Determination of the boiling point of acidic ammonium phosphate slurry;
酸性磷铵料浆沸点的测定
3.
An acidic ammonium phosphate slurry was obtained by ammonium neutralizing partially dilute pure phosphoric acid(P\-2O\-5 23.
68%P2O5)与气氨中和并进行浓缩得到一系列不同中和度、不同含水率的酸性磷铵料浆
6)  concentration of ammonium phosphate(AP) slurry
磷铵料浆浓缩
补充资料:固体料浆管道
固体料浆管道
solids-slurry pipeline

   长距离输送浆液的管道。浆液由固体破碎成粉粒状后与适量液体配制而成。现代管道运输中输送的固体主要是煤,此外还有铁、磷、铜、铝矾土和石灰石等矿物,所用液体一般为水。
   1914年,英国首次铺设534米长、200毫米直径的铸铁管,输送煤、水各半制成的浆液成功。美国于1957年和1970年分别建成173千米长、254毫米管径的煤浆管道和439千米长、457毫米管径的黑梅萨煤浆管道。1977年巴西建成长393千米、管径为509毫米和460毫米两种的萨马科铁矿浆管道,其最大输量为每年1200万吨。固体料浆管道尚不多。但随着一些技术问题的解决、完善和成熟,固体料浆管道将日益发展。
   固体料浆管道的输送工艺包括以下3个步骤。①制浆。将待输的固体破碎到所需粒度范围,并经筛选,组成适当的颗粒级配,再掺水制成浓度适宜的浆液。煤浆液的重量浓度一般在50%左右,铁矿浆液的重量浓度约为66%。②管道输送。根据年输送量选择适宜的管径,确定临界流速,以高于临界流速的速度输送配制好的浆液。因浆液是固液二相的混合物,流态多变。在相同的流速下,当为均质流态时,管道断面上的颗粒均匀悬浮,不会出现固体颗粒沉淀;当为半均质流态时,细颗粒均匀分布在管道断面的上部,大颗粒则在下部,因而下部浓度大,上部浓度小,但也不至于出现固体颗粒沉淀;当为非均质流态时,管道全断面上浓度分布很不均匀,则会出现固体颗粒沉淀,在管道底部形成沉淀层。出现沉淀时的流速为浆液临界流速。只有采用临界流速以上的速度输送浆液,才能使浆液稳定流动,不致形成沉淀层。③固液分离。对由管道输送至末站的浆液进行脱水,分离出固体,然后供给用户。浆液输送过程中,靠增压设备为浆液提供输送动力。
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