Одержання магнію фосфату з рідких магнієвмісних відходів калійних виробництв

dc.citation.epage16
dc.citation.issue2
dc.citation.spage11
dc.contributor.affiliationНаціональний університет “Львівська політехніка”
dc.contributor.affiliationLviv Polytechnic National University
dc.contributor.authorБлажівський, К. І.
dc.contributor.authorМаксимович, І. Є.
dc.contributor.authorПартика, Т. В.
dc.contributor.authorБуклів, Р. Л.
dc.contributor.authorЗнак, З. О.
dc.contributor.authorBlazhivskyi, K.
dc.contributor.authorMaksymovych, I.
dc.contributor.authorPartyka, T.
dc.contributor.authorBukliv, R.
dc.contributor.authorZnak, Z.
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.coverage.placenameLviv
dc.date.accessioned2024-01-22T07:35:34Z
dc.date.available2024-01-22T07:35:34Z
dc.date.created2020-03-16
dc.date.issued2020-03-16
dc.description.abstractДосліджено технологічні аспекти нового способу одержання магнію фосфату, що ґрунтується на взаємодії магнію хлориду із рідкого відходу перероблення калійних руд і натрію фосфату. Вивчено вплив умов осадження кристалогідрату магнію фосфату, промивання одержаного осаду і його сушіння на вихід та якість продукту. Вибрано раціональні технологічні параметри реалізації основних стадій. Розробений технологічний процес, порівняно з відомими, дає змогу спростити технологію, зменшити собівартість виробництва, збалансувати склад рідкого відходу для подальшого перероблення на калійно-магнієві добрива.
dc.description.abstractTechnological aspects of a new method of obtaining magnesium phosphate based on the interaction of magnesium chloride from liquid waste from the processing of potassium ores and sodium phosphate have been studied. The influence of precipitation conditions of magnesium phosphate crystal hydrate, washing of the obtained precipitate and its drying on the yield and product quality was studied. Rational technological parameters of realization of the main stages are chosen. The developed technological process, in comparison with the known ones, allows to simplify the technology, reduce the cost of production, balance the composition of liquid waste for further processing into potassium-magnesium fertilizers.
dc.format.extent11-16
dc.format.pages6
dc.identifier.citationОдержання магнію фосфату з рідких магнієвмісних відходів калійних виробництв / К. І. Блажівський, І. Є. Максимович, Т. В. Партика, Р. Л. Буклів, З. О. Знак // Chemistry, Technology and Application of Substances. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — Том 3. — № 2. — С. 11–16.
dc.identifier.citationenObtaining magnesium phosphate from liquids magnesium-containing waste of potassium production / K. Blazhivskyi, I. Maksymovych, T. Partyka, R. Bukliv, Z. Znak // Chemistry, Technology and Application of Substances. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. — Vol 3. — No 2. — P. 11–16.
dc.identifier.doidoi.org/10.23939/ctas2020.02.011
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/60827
dc.language.isouk
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.publisherLviv Politechnic Publishing House
dc.relation.ispartofChemistry, Technology and Application of Substances, 2 (3), 2020
dc.relation.references1. Haidin, A., Rudko, H., Chikova, I. (2017). Hirnycho-khimichnyi potentsial Ukrainy. Kyiv-Chernivtsi: Bukrek. [in Ukrainian]
dc.relation.references2. Lunkova, Yu., Khaber, N. (1980). Proizvodstvo kontsentrirovannykh kaliynykh udobreniy iz polimineralnykh rud. Kiyev: Tekhnіka. [in Russian]
dc.relation.references3. Yavorskiy, V., Perekupko, T., Blazhivskiy, K., Maksimovich, I., Perekupko, A. (2012). Pererabotka rastvorov khvostokhranilishch kaliynykh proizvodstv Prikarpatia v konditsionnyye produkty. Energotekhnologii i resursosberezheniye, 5, 71–75. [in Russian]
dc.relation.references4. Artus, M., Kostiv, I. (2014). Bezkhlornyi shenit. Pereroblennia polimineralnykh kaliinykh rud shliakhom konversii khlorydnykh kaliinykh i kaliino-mahniievykh mineraliv iz natrii sulfatom. Khimichna promyslovist Ukrainy, 2 (121), 53–57. [in Russian]
dc.relation.references5. Artus, M., Kostiv, I. (2014). Kinetics of langbeinite conversion into schenite in the presence of mirabilite, sylvine and water. Chemistry and chemical technology, 8 (4), 455–459.
dc.relation.references6. Khatsevych, O., Artus, M., Kostiv, I. (2015). Bezkhlorydne kaliine dobryvo. Tekhnolohiia konversii mirabilitu z kalii khlorydom u khlorydmahniievomu rozchyni. Khimichna promyslovist Ukrainy, 3 (128), 37–42. [in Russian]
dc.relation.references7. Artus, M., Kostiv, I. (2015). Conversion of Langbeinite and Kieserite in Schoenite With Mirabilite and Sylvite in Water and Schoenite Solution. J. Chem. Eng. Process. Technol., 6 (2), 1–3.
dc.relation.references8. Eraizer, L., Ivanchenko, L. (2015). Pereroblennia polimineralnykh rud Prykarpattia v kaliini dobryva metodom sulfatnoho vyluhovuvannia. Odesa: Ekolohiia. [in Russian]
dc.relation.references9. Blazhivskyi, K., Kuzo, A., Maksymovych, I., Bukliv, R. (2019). Konversiia khlorydnykh solei za uchastiu natrii sulfatu pid chas krystalizatsii solei iz khlorydnosulfatnykh rozchyniv. Pytannia khimii ta khimichnoi tekhnolohii, 2 (123), 71–78. [in Russian]
dc.relation.references10. Schrödter, K., Bettermann, G., Staffel, T., Wahl, F., Klein, T., Hofmann, T. (2008). “Phosphoric Acid and Phosphates”. Ullmanns Encyclopedia of Industrial Chemistry. Weinheim: Wiley-VCH. doi : 10.1002 / 14356007.a19_465.pub3.
dc.relation.references11. Sherif, Fawzy Gamaleldin. (1984). EP 0113153 A1. European patent office.
dc.relation.references12. Nasyrov G. Z., Nemets N. V. (2003). RU No 2216510. Moskva: Federalnaya sluzhba po intellektualnoy sobstvennosti, patentam i tovarnym znakam. [in Russian]
dc.relation.references13. Maksymovych I. Ie., Blazhivskyi K. I., Bukliv R. L., Partyka T. V. (2019). Patent Ukrainy 134139. Kyiv: Derzhavne pidpryiemstvo “Ukrainskyi instytut intelektualnoi vlasnosti”. [in Ukrainian]
dc.relation.referencesen1. Haidin, A., Rudko, H., Chikova, I. (2017). Hirnycho-khimichnyi potentsial Ukrainy. Kyiv-Chernivtsi: Bukrek. [in Ukrainian]
dc.relation.referencesen2. Lunkova, Yu., Khaber, N. (1980). Proizvodstvo kontsentrirovannykh kaliynykh udobreniy iz polimineralnykh rud. Kiyev: Tekhnika. [in Russian]
dc.relation.referencesen3. Yavorskiy, V., Perekupko, T., Blazhivskiy, K., Maksimovich, I., Perekupko, A. (2012). Pererabotka rastvorov khvostokhranilishch kaliynykh proizvodstv Prikarpatia v konditsionnyye produkty. Energotekhnologii i resursosberezheniye, 5, 71–75. [in Russian]
dc.relation.referencesen4. Artus, M., Kostiv, I. (2014). Bezkhlornyi shenit. Pereroblennia polimineralnykh kaliinykh rud shliakhom konversii khlorydnykh kaliinykh i kaliino-mahniievykh mineraliv iz natrii sulfatom. Khimichna promyslovist Ukrainy, 2 (121), 53–57. [in Russian]
dc.relation.referencesen5. Artus, M., Kostiv, I. (2014). Kinetics of langbeinite conversion into schenite in the presence of mirabilite, sylvine and water. Chemistry and chemical technology, 8 (4), 455–459.
dc.relation.referencesen6. Khatsevych, O., Artus, M., Kostiv, I. (2015). Bezkhlorydne kaliine dobryvo. Tekhnolohiia konversii mirabilitu z kalii khlorydom u khlorydmahniievomu rozchyni. Khimichna promyslovist Ukrainy, 3 (128), 37–42. [in Russian]
dc.relation.referencesen7. Artus, M., Kostiv, I. (2015). Conversion of Langbeinite and Kieserite in Schoenite With Mirabilite and Sylvite in Water and Schoenite Solution. J. Chem. Eng. Process. Technol., 6 (2), 1–3.
dc.relation.referencesen8. Eraizer, L., Ivanchenko, L. (2015). Pereroblennia polimineralnykh rud Prykarpattia v kaliini dobryva metodom sulfatnoho vyluhovuvannia. Odesa: Ekolohiia. [in Russian]
dc.relation.referencesen9. Blazhivskyi, K., Kuzo, A., Maksymovych, I., Bukliv, R. (2019). Konversiia khlorydnykh solei za uchastiu natrii sulfatu pid chas krystalizatsii solei iz khlorydnosulfatnykh rozchyniv. Pytannia khimii ta khimichnoi tekhnolohii, 2 (123), 71–78. [in Russian]
dc.relation.referencesen10. Schrödter, K., Bettermann, G., Staffel, T., Wahl, F., Klein, T., Hofmann, T. (2008). "Phosphoric Acid and Phosphates". Ullmanns Encyclopedia of Industrial Chemistry. Weinheim: Wiley-VCH. doi : 10.1002, 14356007.a19_465.pub3.
dc.relation.referencesen11. Sherif, Fawzy Gamaleldin. (1984). EP 0113153 A1. European patent office.
dc.relation.referencesen12. Nasyrov G. Z., Nemets N. V. (2003). RU No 2216510. Moskva: Federalnaya sluzhba po intellektualnoy sobstvennosti, patentam i tovarnym znakam. [in Russian]
dc.relation.referencesen13. Maksymovych I. Ie., Blazhivskyi K. I., Bukliv R. L., Partyka T. V. (2019). Patent Ukrainy 134139. Kyiv: Derzhavne pidpryiemstvo "Ukrainskyi instytut intelektualnoi vlasnosti". [in Ukrainian]
dc.rights.holder© Національний університет “Львівська політехніка”, 2020
dc.subjectрозчин хвостосховища
dc.subjectсолі Магнію
dc.subjectнатрію фосфат
dc.subjectкристалогідрат магнію фосфат
dc.subjectосадження
dc.subjecttailings solution
dc.subjectMagnesium salts
dc.subjectsodium phosphate
dc.subjectmagnesium phosphate crystal hydrate
dc.subjectprecipitation
dc.titleОдержання магнію фосфату з рідких магнієвмісних відходів калійних виробництв
dc.title.alternativeObtaining magnesium phosphate from liquids magnesium-containing waste of potassium production
dc.typeArticle

Files

Original bundle

Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
2020v3n2_Blazhivskyi_K-Obtaining_magnesium_phosphate_11-16.pdf
Size:
840.25 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Loading...
Thumbnail Image
Name:
2020v3n2_Blazhivskyi_K-Obtaining_magnesium_phosphate_11-16__COVER.png
Size:
477.38 KB
Format:
Portable Network Graphics

License bundle

Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.91 KB
Format:
Plain Text
Description: