Fluoryt klasy kwasowej 97% zastosowania
Maohe Import and Export (Tianjin) Co., Ltd specjalizuje się w wydobyciu, przetwarzaniu i handlu fluorsparem pochodzenia mongolskiego.
Fluorspar kwasowy (minimum CaF2 97%) służy jako podstawowy surowiec dla przemysłu fluorochemicznego.

Nasz typowy certyfikat analizy jest następujący:
| Elementy badawcze | Standard (%) | Wynik badania ((%) |
| CaF | 970,0 min. | 97.61 |
| SiO2 | 0.5max | 0.0007 |
| CaCO3 | 0.5max | 0.32 |
| Pb | 0.005 | 0.0005 |
| S | 0.003 | 0.002 |
| P | 0.03 | 0.0096 |
Częste pytania:Jakie są wpływy zanieczyszczeń na korozję reaktora HF i wydajność HF?
Nieczystości obecne w kwasie fluorospatu zmniejszają wydajność HF i przyspieszają korozję reaktorów HF za pomocą dwóch podstawowych mechanizmów: zużywając dostępny fluor, tworząc wysoce korozyjne produkty uboczne,i destabilizujące warunki reakcji.
Podstawowe mechanizmy
Szybsza korozja
wilgoć (krytyczne zagrożenie), krzemionka (tworzący SiF4 i H2SiF6), siarczany (generujące SO2 i kwaśną mgłę) oraz zanieczyszczenia metalowe łącznie rozkładają pasywną folie ochronną na powierzchniach metalowych,wywołujące zlokalizowaną korozję odrywczą i pęknięcie przez korozję naprężeniową.
Zmniejszona wydajność procesu
Reakcje uboczne pomiędzy zanieczyszczeniami a wytwarzanymi HF bezpośrednio ograniczają produkcję fluoru wodoru gazowego.Niespójny skład paszy spowodowany zanieczyszczeniami prowadzi również do niepełnej konwersji fluorsparu, co jeszcze bardziej obniża praktyczny zysk.
Szczegółowe skutki najważniejszych zanieczyszczeń
wilgoć (H2O)
Chociaż nie jest to zanieczyszczenie fluorsparu, wilgoć jest powszechnie wprowadzana do surowej rudy.szybkie odparowanie powoduje rozpylanie materiału i zakłóca stosunki dawkowania kwasu siarkowegoJest głównym czynnikiem przyczyniającym się do przyspieszonej korozji reaktora poprzez zakłócanie pasywacji metalu i promowanie tworzenia się kwasowej mgły, co nasila korozję w sieciach rurociągów.
Siarka (SiO2)
Silikon reaguje z wytworzonym HF poprzez reakcję boczną: SiO2 + 4HF → SiF4↑ + 2H2O To bezpośrednio zużywa HF i zmniejsza docelowy wydajność.Utworzony tetrafluorek krzemu hydrolizuje się w wilgotnym środowisku w celu wytworzenia kwasu fluorosilicycznego (H2SiF6)Odpady zmieniają rozkład przepływu gazu i pogłębiają erozję.
Siarki i węglanki
Po rozkładzie termicznym zanieczyszczenia te uwalniają SO2, CO2 i mgłę kwasu siarkowego.Powstała silnie utleniająca, kwaśna atmosfera przyspiesza korozję stali węglowej i powłok reaktorów ze stali niskiego stopnia stopuPojawianie się gazu objętościowego powoduje również wahania ciśnienia roboczego, zakłócając równowagę reakcji.
Metali ciężkich (arsen, ołów itp.)
Powodują one lotne fluorydy, takie jak AsF3. Chociaż nie powodują one poważnej bezpośredniej korozji reaktora, zanieczyszczają surowy HF i zwiększają obciążenie korekcyjne, podważając ogólną stabilność systemu.Niektóre jony metalowe mogą również katalizować niepożądane reakcje uboczne..
Konsekwencje przemysłowe
Wydajność zysków
Każdy 1% wzrost zawartości SiO2 zmniejsza teoretyczny wydajność HF o około 0,5% - 0,8% z powodu zużycia HF.Niespójna jakość pasz spowodowana zanieczyszczeniami może spowodować dodatkową utratę praktycznej wydajności konwersji o 2%~5%.
Integralność sprzętu
Surowce o wysokich zanieczyszczeniach zawężają okna temperatury operacyjnej, co zwiększa ryzyko tworzenia się pierścieni i tworzenia się tworzyw na ścianach reaktora, co prowadzi do miejscowego przegrzania,silna korozja i skrócony czas eksploatacji pieców obrotowych lub reaktorów HF.
Fluorspat kwasowy jest określany przemysłowo z minimalną zawartością CaF2 wynoszącą 97%.koszty utrzymania urządzeń i straty plonów.