CN1184091A - 一种用含钾岩石制取钾肥的方法 - Google Patents

一种用含钾岩石制取钾肥的方法 Download PDF

Info

Publication number
CN1184091A
CN1184091A CN96120733A CN96120733A CN1184091A CN 1184091 A CN1184091 A CN 1184091A CN 96120733 A CN96120733 A CN 96120733A CN 96120733 A CN96120733 A CN 96120733A CN 1184091 A CN1184091 A CN 1184091A
Authority
CN
China
Prior art keywords
mother liquor
potassium
potash fertilizer
carry out
described mother
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN96120733A
Other languages
English (en)
Other versions
CN1062252C (zh
Inventor
马鸿文
白志民
王万金
李博文
廖立兵
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
China University of Geosciences Beijing
Original Assignee
China University of Geosciences Beijing
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by China University of Geosciences Beijing filed Critical China University of Geosciences Beijing
Priority to CN96120733A priority Critical patent/CN1062252C/zh
Publication of CN1184091A publication Critical patent/CN1184091A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN1062252C publication Critical patent/CN1062252C/zh
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C05FERTILISERS; MANUFACTURE THEREOF
    • C05DINORGANIC FERTILISERS NOT COVERED BY SUBCLASSES C05B, C05C; FERTILISERS PRODUCING CARBON DIOXIDE
    • C05D1/00Fertilisers containing potassium
    • C05D1/04Fertilisers containing potassium from minerals or volcanic rocks

Abstract

本发明涉及一种利用不溶性钾矿制取钾肥的方法。该方法是将含钾岩石经破碎,选矿、得到含钾长石的精矿粉,用精矿粉与纯碱或烧碱混合后在500℃—850℃下焙烧,将焙烧过的熟料与烧碱和水搅拌混合成胶体状,通过静置、老化、晶化、过滤,得到含钾母液。含钾母液通过酸化中和、钾肥提取分离,得到K2CO3钾肥。本方法还可得到副产品—沸石分子筛粉料。本发明工艺设计合理、工艺简单、不污染环境、无废料排放、产品成本低。原料来源广泛、便于实施推广。

Description

一种用含钾岩石制取钾肥的方法
本发明涉及一种利用不溶性钾矿制取钾肥的方法。
我国可溶性钾盐矿床储量很少,只占世界储量的0.66%。但是,我国的不溶性钾矿资源丰富,种类繁多,主要有钾长石、白榴石、明矾石、伊利石、含钾页岩及各类钾质火山岩等。这些钾矿资源几乎遍布全国各个省、市自治区。据不完全统计,全国不溶性钾资源约有近百亿吨。因此,利用不溶性钾矿提钾是制取钾肥的新途径。目前,国内也有一些利用不溶性钾矿提钾的新的研究成果,但由于这些方法普遍存在着工艺流程长、投资大、能耗高、产品成本高、尾渣多、经济效益差,质量低等原因,不能实施推广,而与钾肥市场无缘。
本发明的目的是提供一种用含钾岩石制取钾肥的方法。该方法是采用碱法提钾工艺,可使含钾岩石中的不溶性钾转变为可溶性钾,直接制取钾肥。该方法的工艺简单,无废料排放,易于推广、实施。
本发明是通过下述方式实现的。
这种用含钾岩石制取钾肥的方法,是将含钾岩石经破碎、选矿后得到含钾长石>95%的精矿粉,以所述精矿粉为原料,采用碱法提钾工艺,制得含钾的母液,在所述母液中通入CO2进行酸化中和,在所述母液的PH=8-9为止,再将所述母液在100℃条件下进行蒸发浓缩,当所述母液中的K2O=155克/升时,进行过滤,分离出Na2CO3,再将所述母液降温至室温,有K2CO3晶出,过滤即得K2CO3钾肥,所述碱法提钾工艺是采用下述步骤进行的:
(1)焙烧步骤:将所述含钾长石的精矿粉与纯碱按1∶1.1-1.7的重量份数混合,在750℃-850℃温度条件下进行焙烧,焙烧的时间为1.5-3小时。
(2)水热合成步骤:将焙烧过的熟料与烧碱和水按1∶0.3-0.6∶10-20的重量份数进行搅拌混合,成胶体状,然后在室温条件下静置、老化3-5小时,之后在温度为90℃-110℃的条件下晶化4-11小时,再加水进行洗涤,至溶液中的PH为7-11为止,然后进行过滤,过滤后的液体为上述的含钾母液。含钾长石的精矿粉与纯碱的焙烧步骤可在焙烧炉中进行。焙烧过的熟料与烧碱和水的水热合成步骤可在反应釜中进行。
本发明的这种用含钾岩石制取钾肥的方法,在焙烧步骤中也可以采用烧碱为配料进行焙烧。也是将含钾岩石经破碎、选矿得到含钾长石>95%的精矿粉,以所述精矿粉为原料,采用碱法提钾工艺,制得含钾的母液,在所述母液中通入CO2进行酸化中和,在所述母液的PH=8-9为止,再将所述母液在100℃条件下进行蒸发浓缩,当所述母液中的K2O=155克/升时,进行过滤,分离出Na2CO3,再将所述母液降温至室温,有K2CO3晶出,过滤即得K2CO3钾肥,所述碱法提钾工艺是采用下述步骤进行的:
(1)焙烧步骤:将所述含钾长石的精矿粉与烧碱按1∶1.1-1.7的重量份数混合,500℃-600℃温度条件下进行焙烧,焙烧的时间为1.5-3小时。
(2)水热合成步骤:将焙烧过的熟料与烧碱和水按1∶0.3-0.6∶10-20的重量份数进行搅拌混合,成胶体状,然后在室温条件下静置、老化3-5小时,之后在温度为90℃-110℃的条件下晶化4-11小时,再加水进行洗涤,至溶液中的PH为7-11为止,然后进行过滤,过滤后的液体为上述的含钾母液。含钾长石的精矿粉与烧碱的焙烧步骤可在焙烧炉中进行。焙烧过的熟料与烧碱和水的水热合成步骤可在反应釜中进行。
本发明的从含钾的母液到制成K2CO3钾肥的过程是采用普通的方法和通用设备进行的。
本发明中的含钾岩石是指富含钾长石的各种岩石,主要包括钾长岩、富钾火山岩、正长岩、伟晶岩等。含钾岩石经破碎,采用常规方法如重选、浮选、磁选等选矿,得到含钾长石>95%精矿粉,要求TFeO<1%。精矿粉的粉粒为180目-220目。
本发明中所使用的纯碱(Na2CO3)和烧碱(NaOH)都为工业级。使用的水为普通自来水即可。
在本发明的水热合成步骤中,成胶反应物配比即熟料∶烧碱∶水=1∶0.3-0.6∶10-20,所得到胶体中的碱度为1.1-2.5N。
本发明中的水热合成步骤中,可在成胶后的胶体中加入少量的晶种,晶种为沸石(普通化工产品),主要作用是加快胶体凝聚、老化及沸石的结晶。
本发明中的水热合成步骤中,经过滤所得到的固体在105℃温度条件下干燥可得到沸石分子筛粉料。
本发明中所提取的钾肥经重结晶分离过程可得到高纯K2CO3
本发明在使用纯碱为配料进行焙烧,所产生的CO2可回收使用。在所述母液进行酸化中和过程中所用的CO2为所述焙烧步骤中所产生的CO2,所述焙烧步骤中所产生的CO2,经除尘净化后作为酸化中和所述母液的CO2。CO2的回收、除尘、净化可采用普通方法和通用设备进行,即在焙烧炉的上方设有气体回收装置,焙烧步骤中所产生的CO2进入气体回收装置,经洗涤塔除尘净化后回收利用。
本发明在钾肥提取分离过程中,即母液蒸发浓缩、过滤分离出Na2CO3、母液降至室温过滤得到K2CO3钾肥的过程中所剩母液再重复上述过程,继续提取分离钾肥。
在钾肥提取分离过程中,在母液中所分离出Na2CO3作为焙烧配料,进行循环使用。
下面用实施例结合附图进行详细说明
图1为用含钾岩石制取钾肥的工艺流程图
如图1所示,原料为含钾岩石,经破碎提纯后得到含钾长石的精矿粉。配料为烧碱或纯碱。精矿粉与配料混合后进行焙烧。焙烧后的熟料与水、烧碱混合进行水热合成步骤。水热合成步骤包括成胶、结晶、过滤。成胶后的胶体中可加入晶种,加快胶体凝聚、老化及沸石的结晶。过滤后得到的固体进行干燥制成分子筛粉。过滤后得到的母液经酸化分离制成钾肥。当使用纯碱为配料进行焙烧时,所产生的含有CO2的尾气可进行回收利用。而使用烧碱为配料进行焙烧时,所产生的尾气排空。
实施例1
如图1所示,将含钾长石>95%精矿粉(TFeO<1%)要求破碎至200目,与烧碱按1∶1.5的重量份数比混合,在焙烧炉中进行焙烧,焙烧的温度为550℃-600℃,焙烧2小时,得到白色半烧结熟料,并使该熟料破碎,破碎后的熟料与烧碱和水按1∶0.3∶13的重量份数比在反应釜中混合,搅拌均匀,并在反应釜内在室温条件下静置、老化4小时,然后在100℃条件下晶化8小时,再将料放置水槽中加水洗涤,并调PH为7-11为止。然后进行过滤。再将过滤后的母液放入反应釜中,然后向母液中通入CO2气体,至母液PH=8.5为止,再在100℃条件下蒸发浓缩,至母液中K2O含量等于155克/升为止。此时,Na2CO3过饱和结晶,过滤后得到Na2CO3,过滤后的母液再降温至室温,K2CO3过饱和结晶,经过滤后得到K2CO3钾肥。所剩母液加入新母液,重复上述钾肥提取分离过程。在上述水热合成步骤中,经过滤所得到的固体放在干燥器上,在105℃下干燥,得到本发明的副产品-沸石分子筛粉料。
实施例2
如图1所示,将含钾长石>95%精矿粉(TFeO<1%)要求破碎至200目,与纯碱按1∶4的重量份数比混合,在焙烧炉中进行焙烧,焙烧的温度为750℃-820℃,焙烧2小时,得到白色半烧结熟料。与此同时,设在焙烧炉上方的气体回收装置,将焙烧过程中产生的含CO2的尾气回收,并通过洗涤塔除尘净化后回收利用。上述熟料经破碎后再与烧碱和水按1∶0.4∶11的重量份数比在反应釜中混合,搅拌均匀,并在反应釜内在室温条件下静置、老化4小时,然后在100℃条件下晶化8小时,再将料放置水槽中加水洗涤,并调PH为7-11为止,然后进行过滤。再将过滤后的母液放入反应釜中。然后向母液中通入上述回收的CO2气体,至母液PH=8.5为止,再在100℃条件下蒸发浓缩,至母液中K2O含量等于155克/升为止。此时Na2CO3过饱和结晶,过滤后得到Na2CO3。过滤后的母液再降温至室温,K2CO3过饱和结晶,经过滤后得到K2CO3钾肥。所剩母液加入新母液,重复上述钾肥提取分离过程。在上述水热合成步骤中,经过滤所得到的固体放在干燥器上,在105℃温度条件下干燥,得到本发明的副产品-沸石分子筛粉料。
本发明是利用含钾岩石与配料进行焙烧,并用烧碱将焙烧后的熟料中的不溶性钾转变为可溶性钾,再通过酸化分离制成钾肥,同时使不溶钾尾矿直接制成沸石分子筛粉料。在使用纯碱为配料与精矿粉进行焙烧时的尾气可回收利用。综上所述,本发明工艺设计合理、工艺简单、不污染环境、无废料排放。本发明的副产品-沸石分子筛粉料可做化肥载体及其它化工原料用,使得提钾与废料利用同步完成。该方法原料来源广泛、工艺流程短、投资小、产品成本低、经济效益高。便于实施推广。

Claims (4)

1、一种用含钾岩石制取钾肥的方法,是将含钾岩石经破碎、选矿得到含钾长石>95%的精矿粉,以所述精矿粉为原料,采用碱法提钾工艺,制得含钾的母液,在所述母液中通入CO2进行酸化中和,在所述母液的PH=8-9为止,再将所述母液在100℃条件下进行蒸发浓缩,当所述母液中的K2O=155克/升时,进行过滤,分离出Na2CO3,再将所述母液降温至室温,有K2CO3晶出,过滤即得K2CO3钾肥,其特征在于所述碱法提钾工艺是采用下述步骤进行的:
(1)焙烧步骤:将所述含钾长石的精矿粉与纯碱按1∶1.1-1.7的重量份数混合,在750℃-850℃温度条件下进行焙烧,焙烧的时间为1.5-3小时,
(2)水热合成步骤:将焙烧过的熟料与烧碱和水按1∶0.3-0.6∶10-20的重量份数进行搅拌混合,成胶体状,然后在室温条件下静置、老化3-5小时,之后在温度为90℃-110℃的条件下晶化4-11小时,再加水进行洗涤,至溶液中的PH为7-11为止,然后进行过滤,过滤后的液体为上述的含钾母液。
2、一种用含钾岩石制取钾肥的方法,是将含钾岩石经破碎、选矿得到含钾长石>95%的精矿粉,以所述精矿粉为原料,采用碱法提钾工艺,制得含钾的母液,在所述母液中通入CO2进行酸化中和,在所述母液的PH=8-9为止,再将所述母液在100℃条件下进行蒸发浓缩,当所述母液中的K2O=155克/升时,进行过滤,分离出Na2CO3,再将所述母液降温至室温,有K2CO3晶出,过滤即得K2CO3钾肥,其特征在于所述碱法提钾工艺是采用下述步骤进行的:
(1)焙烧步骤:将所述含钾长石的精矿粉与烧碱按1∶1.1-1.7的重量份数混合,在500℃-600℃温度条件下进行焙烧,焙烧的时间为1.5-3小时,
(2)水热合成步骤:将焙烧过的熟料与烧碱和水按1∶0.3-0.6∶10-20的重量份数进行搅拌混合,成胶体状,然后在室温条件下静置、老化3-5小时,之后在温度为90℃-110℃的条件下晶化4-11小时,再加水进行洗涤,至溶液中的PH为7-11为止,然后进行过滤,过滤后的液体为上述的含钾母液。
3、根据权利要求1所述的用含钾岩石制取钾肥的方法,其特征在于:在所述母液进行酸化中和过程中所用的CO2为所述熔烧步骤中所产生的CO2,所述焙烧步骤中所产生的CO2,经除尘净化后作为酸化中和所述母液的CO2
4、根据权利要求1或3所述的用含钾岩石制取钾肥的方法,其特征在于:在所述母液中分离出Na2CO3作为焙烧配料,循环使用。
CN96120733A 1996-11-29 1996-11-29 一种用含钾岩石制取钾肥的方法 Expired - Fee Related CN1062252C (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN96120733A CN1062252C (zh) 1996-11-29 1996-11-29 一种用含钾岩石制取钾肥的方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN96120733A CN1062252C (zh) 1996-11-29 1996-11-29 一种用含钾岩石制取钾肥的方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN1184091A true CN1184091A (zh) 1998-06-10
CN1062252C CN1062252C (zh) 2001-02-21

Family

ID=5126546

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN96120733A Expired - Fee Related CN1062252C (zh) 1996-11-29 1996-11-29 一种用含钾岩石制取钾肥的方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN1062252C (zh)

Cited By (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1948228B (zh) * 2006-11-02 2011-06-22 山东科技大学 一种利用废石膏分解钾长石生产钾肥的方法
CN102167365A (zh) * 2011-03-17 2011-08-31 中国地质大学(北京) 一种利用钾霞石粉体制取农用硫酸钾的工艺
CN102491795A (zh) * 2011-11-25 2012-06-13 四川大学 联产富钾溶液的co2矿化方法
CN102633536A (zh) * 2012-04-28 2012-08-15 上海大学 一种低热值富钾煤矸石制备钾肥的方法
CN102701798A (zh) * 2012-06-08 2012-10-03 四川大学 催化法联产富钾溶液的co2矿化方法
CN103663505A (zh) * 2013-11-23 2014-03-26 福建师范大学 一种利用亚熔盐法处理钾长石矿以制备碳酸钾的方法
CN105217588A (zh) * 2015-09-16 2016-01-06 黄钰雪 黄磷联产钾盐、氧化铝、分子筛、矿渣水泥和建筑型材的循环清洁生产方法
CN105936512A (zh) * 2016-04-18 2016-09-14 浙江工业大学 利用生物质焚烧灰制备农田化肥缓释剂和钾肥的方法
CN106276981A (zh) * 2016-07-22 2017-01-04 中国科学院青海盐湖研究所 碳酸钾的制备方法
CN108929947A (zh) * 2018-08-16 2018-12-04 东北大学 一种综合利用钾霞石矿的方法
CN110330975A (zh) * 2019-07-25 2019-10-15 深圳前海大地矿物科技有限公司 一种土壤调理剂的制备方法和土壤调理剂
CN110540220A (zh) * 2019-08-14 2019-12-06 包头钢铁(集团)有限责任公司 一种富钾板岩无废高效利用方法

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1098398A (zh) * 1994-04-29 1995-02-08 刘金荣 一种由钾长石生产钾肥的方法
CN1133274A (zh) * 1995-04-13 1996-10-16 杨冬青 一种从钾长石中提取钾的方法

Cited By (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1948228B (zh) * 2006-11-02 2011-06-22 山东科技大学 一种利用废石膏分解钾长石生产钾肥的方法
CN102167365B (zh) * 2011-03-17 2013-04-10 中国地质大学(北京) 一种利用钾霞石粉体制取农用硫酸钾的工艺
CN102167365A (zh) * 2011-03-17 2011-08-31 中国地质大学(北京) 一种利用钾霞石粉体制取农用硫酸钾的工艺
CN102491795A (zh) * 2011-11-25 2012-06-13 四川大学 联产富钾溶液的co2矿化方法
WO2013075615A1 (zh) * 2011-11-25 2013-05-30 四川大学 联产富钾溶液的co2矿化方法
CN102633536A (zh) * 2012-04-28 2012-08-15 上海大学 一种低热值富钾煤矸石制备钾肥的方法
CN102701798A (zh) * 2012-06-08 2012-10-03 四川大学 催化法联产富钾溶液的co2矿化方法
CN102701798B (zh) * 2012-06-08 2013-12-04 四川大学 催化法联产富钾溶液的co2矿化方法
CN103663505A (zh) * 2013-11-23 2014-03-26 福建师范大学 一种利用亚熔盐法处理钾长石矿以制备碳酸钾的方法
CN105217588A (zh) * 2015-09-16 2016-01-06 黄钰雪 黄磷联产钾盐、氧化铝、分子筛、矿渣水泥和建筑型材的循环清洁生产方法
CN105936512A (zh) * 2016-04-18 2016-09-14 浙江工业大学 利用生物质焚烧灰制备农田化肥缓释剂和钾肥的方法
CN106276981A (zh) * 2016-07-22 2017-01-04 中国科学院青海盐湖研究所 碳酸钾的制备方法
CN108929947A (zh) * 2018-08-16 2018-12-04 东北大学 一种综合利用钾霞石矿的方法
CN110330975A (zh) * 2019-07-25 2019-10-15 深圳前海大地矿物科技有限公司 一种土壤调理剂的制备方法和土壤调理剂
CN110540220A (zh) * 2019-08-14 2019-12-06 包头钢铁(集团)有限责任公司 一种富钾板岩无废高效利用方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN1062252C (zh) 2001-02-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101993256B (zh) 利用富钾岩石制取农用硫酸钾的方法
CN1062252C (zh) 一种用含钾岩石制取钾肥的方法
CN103570043B (zh) 生产制备碳酸钾所需高纯氯化钾溶液及联产低钠盐的方法
CN101445254A (zh) 一种4a分子筛的生产方法
CN1827527A (zh) 一种从锂云母中提锂制碳酸锂的新方法
CN100519783C (zh) 对磷块岩矿综合利用清洁化生产及从中提取稀土的工艺
CN101920998A (zh) 利用钛白粉生产的废副产品和低品位软锰矿生产硫酸锰的方法
CN111115665A (zh) 一种将富锂钾铝电解质资源化处理的方法
CN1051056C (zh) 用钾长石制取沸石分子筛的工艺
CN1903727A (zh) 煤矸石生态化利用联产氧化铝\白炭黑\低灰碳的方法
CN1283552C (zh) 利用富钾岩石制取电子级碳酸钾的方法
CN102515881A (zh) 利用含泥钾混盐矿制取硫酸钾镁肥的工艺
CN1250486C (zh) 不溶性钾矿石、氨碱废液制钾肥的工艺方法
CN104891533A (zh) 一种利用富钾板岩与脱硫石膏制备硫酸钾的方法
CN1016865B (zh) 碳酸钠的生产方法
CN112279277A (zh) 一种烟气镁法脱硫高端资源化利用的系统和方法
CN114348980A (zh) 磷矿富集磷精矿同时回收硝酸钙和硝酸镁的方法
CN100402430C (zh) 利用白炭黑废液生产沉淀硫酸钡的方法及工艺
CN112694115A (zh) 一种利用磷尾矿制取高品质碳酸钙和氢氧化镁的方法
CN105753025A (zh) 利用高铝粉煤灰生产氧化铝的方法
CN214114930U (zh) 一种烟气镁法脱硫高端资源化利用的系统
CN1261601A (zh) 碱渣、钾长石制氯化钾的工艺方法
CN1054759A (zh) 用绿豆岩制钾肥及其综合利用工艺
CN1032582C (zh) 氨化法制取硫酸钾
CN1044111C (zh) 用伊利石制取钾氮肥的方法

Legal Events

Date Code Title Description
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C06 Publication
PB01 Publication
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
C19 Lapse of patent right due to non-payment of the annual fee
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee