EP4739629A1 - Verfahren und anlage zur aufbereitung von natriumchlorid-rohsole - Google Patents
Verfahren und anlage zur aufbereitung von natriumchlorid-rohsoleInfo
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Abstract
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Aufbereitung von Natriumchlorid-Rohsole sowie eine Anlage zur Durchführung des Verfahrens. Das Verfahren und die Anlage können zur Gewinnung von Siedesalz eingesetzt werden. Die Aufbereitung der Natriumchlorid-Rohsole erfolgt im erfindungsgemässen Verfahren durch Präzipitation von Magnesiumhydroxid, Calciumcarbonat und einem ersten Anteil Calciumsulfat durch Zugabe von Calciumoxid und/oder Calciumhydroxid in einer ersten Stufe, sowie Präzipitation von Calciumcarbonat durch Zugabe von Natriumcarbonat und Rauchgas umfassend Kohlendioxid in einer zweiten Stufe. Das Verfahren ist dadurch gekennzeichnet, dass das präzipitierte Calciumcarbonat der zweiten Stufe durch Zugabe von Chlorwasserstoffsäure in einer Nebenstufe zu Calciumchlorid und Kohlendioxid umgesetzt wird; dass das umgesetzte Calciumchlorid zur Präzipitation von einem zweiten Anteil Calciumsulfat in der ersten Stufe verwendet wird; dass das umgesetzte Kohlendioxid zur Ausfällung von Calciumcarbonat in der zweiten Stufe verwendet wird; und dass der Überstand der zweiten Stufe als aufbereitete Natriumchlorid-Reinsole erhalten wird.
Description
PSALI001EP /25.06.2024 1 Verfahren und Anlage zur Aufbereitung von Natriumchlorid-Rohsole Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Aufberei- tung von Natriumchlorid-Rohsole sowie eine Anlage zur Durchfüh- rung des Verfahrens. Das Verfahren und die Anlage können zur Ge- winnung von Siedesalz eingesetzt werden. Natriumchlorid-Rohsole (oder Kochsalz-Rohsole, Salz-Rohsole) kann unter anderem durch Pumpen von Wasser in unterirdische Salzstöcke oder Salzlagerstätten gewonnen werden, wobei das Salz aufgelöst wird, um die gesättigte Natriumchlorid-Rohsole zu ge- winnen. Dieser Prozess wird als Salzlaugung (engl. «solution mi- ning», «salt leaching» oder «brine extraction») bezeichnet. Je nach Zusammensetzung des Salzstocks oder Salzlagers ist eine Vielzahl von chemischen Aufbereitungsverfahren notwendig, um un- erwünschte Nebenbestandteile wie Sulfat-, Calcium- und Magne- sium-Ionen zu entfernen, bevor die aufbereitete Natriumchlorid- Reinsole in einer Verdampfungskristallisation zu festem Siede- salz weiterverarbeitet werden kann. Das Kalksodaverfahren (auch Schweizerhalle-Verfahren genannt) ist ein Verfahren zur Aufbereitung von Natriumchlorid-Rohsole des Stands der Technik (DE 140605 C, VON GLENCK KORNMANN & CIE FA, 03. April 1903). Dabei wird in einer ersten Stufe Calcium- hydroxid (auch als Löschkalk bekannt) oder Calciumoxid (auch als Branntkalk bekannt) zur Natriumchlorid-Rohsole zugegeben. Wird Calciumoxid zugegeben, reagiert es mit Wasser zu Calciumhydro- xid. Durch das Calciumhydroxid werden Magnesium-Ionen nahezu vollständig als Magnesiumhydroxid ausgefällt. Sulfat-Ionen in der Lösung werden gleichzeitig zu einem gewissen Anteil als schwer lösliches Calciumsulfat ausgefällt, was zu einer Reduzie- rung des Calciumgehalts und des Sulfatgehalts der Lösung führt. Zudem fällt ein weiterer Anteil der Calcium-Ionen zusammen mit
PSALI001EP /25.06.2024 2 in der Sole vorliegenden Hydrogencarbonat-Ionen durch Deproto- nierung als Calciumcarbonat aus. Somit verbleiben nach der ers- ten Stufe noch ein Anteil Calcium- und ein Anteil Sulfat-Ionen als unerwünschte Nebenbestandteile übrig. In einer zweiten Stufe des Kalksodaverfahren wird Natriumcarbonat (auch als Soda be- kannt) verwendet, um die verbliebenen Calcium-Ionen nahezu voll- ständig als Calciumcarbonat auszufällen. Im Vergleich zum klassischen Kalksodaverfahren wird in jüngeren Verfahren in der zweiten Stufe nebst Natriumcarbonat auch Koh- lendioxid zur Ausfällung von Calciumcarbonat verwendet. Das Koh- lendioxid wird in der Regel als Rauchgas in den Reaktor einge- führt. Das vollständige Ersetzen von Natriumcarbonat mit ökono- misch vorteilhafterem Rauchgas ist nicht möglich, da durch Zu- gabe von Kohlendioxid der pH-Wert der Sole zu stark absinken würde, wobei gefälltes Calciumcarbonat in Form von Calciumhydro- gencarbonat wieder in Lösung gebracht werden würde. Aus diesem Grund kann in der zweiten Stufe auf das basische Natriumcarbonat nur zum Teil verzichtet werden. Aus der aufbereiteten Sole kann dann in einer Verdampfungskris- tallisation Siedesalz gewonnen werden, wobei eine Mutterlauge übrigbleibt, welche reich an gelöstem Natriumchlorid ist. Um das Natriumchlorid in der Mutterlauge nicht zu verlieren, ist es vorteilhaft, wenn zumindest ein Teil oder die Gesamtheit der Mutterlauge in der ersten Stufe wieder eingesetzt werden kann. Durch diese Rückführung der basischen Mutterlauge wird in der zweiten Stufe ausserdem weniger Natriumcarbonat benötigt, was ein weiterer Vorteil ist. Ein Nachteil der genannten Verfahren ist, dass die Sulfat-Ionen in der ersten Stufe mit Calciumoxid oder Calciumhydroxid nicht vollständig aus der Sole entfernt werden können wegen des hohen
PSALI001EP /25.06.2024 3 Löslichkeitsprodukts von Calciumsulfat in der Rohsole. Würde man die gesamte Mutterlauge immer wieder in die erste Aufbereitungs- stufe zurückführen, würden sich Sulfat-Ionen anreichern. Um die Ausfällung von Natriumsulfat in den Kristallisatoren zu vermei- den, muss jeweils ein Teil der Mutterlauge abgestossen werden. In der Praxis erfolgt der Mutterlaugenabstoss in der Regel in Fliessgewässer, was dort zu einem erheblichen Anstieg an Chlo- rid-Ionen und anderen unerwünschten Substanzen führt. Nebst die- sem ökologischen Nachteil ist der Abstoss von Mutterlauge auch aus ökonomischer Sicht nachteilig, da bei jedem Abstoss Natrium- chlorid verloren geht. Im Stand der Technik werden bei der Aufbereitung von Natrium- chlorid-Rohsole verschiedene Verfahren angewendet, um die uner- wünschte Anreicherung von Sulfat-Ionen zu minimieren oder ganz zu verhindern: Membrantrennmethoden wie die Nanofiltration können zur Sulfa- tentfernung aus der Sole eingesetzt werden. In EP 1826179 A1 (ESCO-EUROPEAN SALT COMPANY GMBH, 29.08.2007) und DE 19932955 A1 (SALINEN AUSTRIA, 25.01.2001) werden Verfahren zur Aufbereitung von Salzsole beschrieben, wobei vor der Verdampfungskristallisa- tion eine Nanofiltration durchgeführt wird, um ein sulfatarmes Permeat zu erhalten. Nebst Selektivitätsproblemen dieser Membra- nen erfordern solche Verfahren regelmässige Reinigungs- und War- tungsarbeiten und die Membranen müssen nach einer bestimmten Be- triebsdauer altersbedingt ausgetauscht werden. Zudem erhöht die Verwendung von Membranprozessen den Energieverbrauch. Als Alternative zu Membrantrennmethoden zur Entfernung von Sul- fat-Ionen aus Natriumchlorid-Sole bieten sich Ionenaustauschver- fahren an, welche beispielsweise in US 4556463 A (BAYER AG,
PSALI001EP /25.06.2024 4 03.12.1985) angewendet werden. Im beschriebenen Verfahren wird ein verdünnter Nebenstrom der Sole durch einen schwach basi- schen, Ionenaustauscher auf Styrol- oder Acrylatbasis geleitet, um die Sulfat-Ionen aus der Lösung zu entfernen. Ionenaustausch- harze müssen jedoch regelmässig regeneriert werden, um ihre Ef- fizienz zu erhalten, was ökologische und ökonomische Aufwendun- gen erfordert. Zudem können Ionenaustauschharze verstopfen, ins- besondere bei Anwendungen mit hohem Durchsatz, wie sie in der industriellen Salzaufbereitung üblich sind. Ebenso wenig wie die vorangehenden Verfahren eignen sich die Um- kehrosmose und die Elektrokoagulation zur Entfernung von Sulfat- Ionen und anderen Verunreinigungen in der industriellen Salzauf- bereitung, da sie unter anderem grosse Abfallmengen produzieren und viel Energie benötigen. Es ist somit Aufgabe der vorliegenden Erfindung, zumindest ei- nige, wenn nicht alle Nachteile der Systeme und Verfahren des Stands der Technik zu überwinden. Insbesondere ist es Aufgabe der Erfindung, die Sulfat-Ionen-Konzentration in der Natrium- chlorid-Sole so zu verringern, dass die Mutterlauge nach der Verdampfungskristallisation zu einem grossen Teil oder sogar vollständig in der Sole-Aufbereitung wiederverwendet werden kann. Der damit verringerte oder sogar verhinderte Mutterlaugen- abstoss in Fliessgewässer ist, wie oben beschrieben, mit grossen ökologischen und ökonomischen Vorteilen verbunden. Die Aufgabe wird gelöst durch ein Verfahren zur Aufbereitung von Natriumchlorid-Rohsole. Das Verfahren dient insbesondere zur Ge- winnung von Siedesalz. Die Aufbereitung der Natriumchlorid- Rohsole erfolgt durch Präzipitation von Magnesiumhydroxid, Cal- ciumcarbonat und einem ersten Anteil Calciumsulfat durch Zugabe von Calciumoxid und/oder Calciumhydroxid in einer ersten Stufe,
PSALI001EP /25.06.2024 5 sowie Präzipitation von Calciumcarbonat durch Zugabe von Natri- umcarbonat und Rauchgas umfassend Kohlendioxid in einer zweiten Stufe. Das Verfahren ist dadurch gekennzeichnet, dass das präzipitierte Calciumcarbonat der zweiten Stufe durch Zugabe von Chlorwasser- stoffsäure in einer Nebenstufe zu Calciumchlorid und Kohlendi- oxid umgesetzt wird. Das Verfahren ist ausserdem dadurch gekenn- zeichnet, dass das umgesetzte Calciumchlorid zur Präzipitation von einem zweiten Anteil Calciumsulfat in der ersten Stufe ver- wendet wird. Das umgesetzte Kohlendioxid wird ausserdem zur Aus- fällung von Calciumcarbonat in der zweiten Stufe verwendet. Und der Überstand der zweiten Stufe wird als aufbereitete Natrium- chlorid-Reinsole erhalten. Im Rahmen der vorliegenden Erfindung umfasst die Aufbereitung von Natriumchlorid-Rohsole Schritte, die zur Aufreinigung der Rohsole zur Reinsole führen. Der Aufbereitung können aber auch noch nachfolgende Schritte zugeordnet werden. Zu diesen Schrit- ten gehören die Verdampfungskristallisation und die Rückführung einzelner isolierter Bestandteile, der Mutterlauge oder eines Teils davon in einen vorangehenden Verfahrensschritt. Im Rahmen der vorliegenden Erfindung ist der Begriff «oder» als eine ausschliessende Disjunktion zu verstehen. «A oder B» sagt aus, dass genau eine der beiden Aussagen wahr ist (wenn die Dis- junktion wahr ist). Unter dem Begriff «Natriumchlorid-Rohsole» wird in der Salzin- dustrie eine wässrige Lösung verstanden, die Natriumchlorid (NaCl) – auch bekannt als Kochsalz – als Hauptbestandteil ent- hält. Sie enthält ausserdem in der Regel gelöste Ionen, wie zum
PSALI001EP /25.06.2024 6 Beispiel Magnesium, Calcium, Sulfate und andere, die als Verun- reinigungen angesehen werden können. Werden solche Verunreini- gungen teilweise oder ganz aus der Sole entfernt wird aus der Rohsole eine «Natriumchlorid-Reinsole», welche in einer Verdamp- fungskristallisation weiterverarbeitet werden kann. Siedesalz ist hochreines Natriumchlorid (Reinheitsgrad > 99.9 %), welches durch das Verdampfen von Natriumchlorid-Rein- sole, oft unter Hitze, gewonnen wird. Es findet Anwendung in Le- bensmitteln und/oder in der Industrie. Die regulatorischen An- forderungen hinsichtlich der Reinheitskriterien von Speisesalz sind im Codex Alimentarius CXS 150-1985 (Version: 2012) der Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) sowie der Verordnung (EU) 2023/915 über Höchstgehalte für bestimmte Kontaminanten in Lebensmitteln geregelt. Weitere Anforderungen an Siedesalz für industrielle Anwendungen sind die DIN EN 973:2009-12 (Stand: Dezember 2009; Produkte zur Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch – Natriumchlorid zum Rege- nerieren von Ionenaustauschern), die DIN EN 14805:2022-11 (Stand: November 2022; Produkte zur Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch - Natriumchlorid zur elektrochemischen Erzeugung von Chlor vor Ort mittels membranloser Verfahren) und die DIN EN 16370:2022-12 (Stand: Dezember 2022; Produkte zur Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch - Natrium- chlorid zur elektrochemischen Erzeugung von Chlor vor Ort mit- tels Membranzellen). Im Rahmen der vorliegenden Erfindung wird als «Stufe» eine spe- zifische Phase oder ein Abschnitt eines Gesamtprozesses verstan- den. Jede Stufe beinhaltet einen bestimmten Schritt oder eine Reihe von Schritten, die ausgeführt werden, um das gewünschte Endprodukt zu erzeugen. Eine Stufe des erfindungsgemässen Ver-
PSALI001EP /25.06.2024 7 fahrens wird in mindestens einem dafür vorgesehenen Reaktionsge- fäss durchgeführt (vorzugsweise wird in einem dafür vorgesehenen Reaktionsgefäss durchgeführt), wobei die Reaktionsgefässe der einzelnen Stufen so miteinander mit Verrohrungen verbunden sind, dass Produkte und Nebenprodukte aus dem Reaktionsgefäss einer Stufe in das Reaktionsgefäss einer anderen Stufe überführt wer- den können. Produkte und Nebenprodukte einer höher nummerierten Stufe können auch in die Reaktionsgefässe von Stufen mit niedri- gerer Nummerierung überführt werden. Die Bezeichnungen «erste Stufe» und «zweite Stufe» schliessen nicht aus, dass zwischen diesen Stufen oder parallel dazu weitere Verfahrensschritte durchgeführt werden können. Darüber hinaus implizieren diese Be- zeichnungen nicht zwangsläufig, dass nach der letzten numerisch benannten Stufe keine weiteren Prozessschritte folgen. Die im erfindungsgemässen Verfahren präzipitierten Feststoffe können ^ als Anhydrate; und/oder ^ als Hydrate, vorzugsweise als Halbhydrate, als Monohydrate, als Dihydrate oder als eine Kombination davon; vorliegen. Die in der vorliegenden Erfindung zugegebenen Stoffe und/oder Mischungen können in einer Portion, in mehreren Portionen über einen bestimmten Zeitraum oder kontinuierlich über einen be- stimmten Zeitraum zugegeben werden. In der ersten Stufe des erfindungsgemässen Verfahrens wird Cal- ciumoxid zur Natriumchlorid-Rohsole gegeben, wobei Hydroxidionen gebildet werden: CaO(s) + H2O(l) ^ Ca2+ (aq) + 2 OH- (aq) (1) Statt Calciumoxid kann gemäss erfindungsgemässem Verfahren auch direkt Calciumhydroxid in der ersten Stufe zugegeben werden.
PSALI001EP /25.06.2024 8 Durch die hohe Hydroxidionenkonzentration wird das in der Natri- umchlorid-Rohsole enthaltene Hydrogencarbonat vollständig depro- toniert und in Carbonat überführt: HCO- - 2 3(aq) + OH(aq) ^ CO - 3 (aq) + H2O(l) (2) Aufgrund des hohen pH-Wertes, werden Magnesium-Ionen vollständig als Magnesiumhydroxid präzipitiert: Mg2+ (aq) + 2 OH- (aq) ^ Mg(OH)2(s)↓ (3) Durch den hohen Calciumüberschuss fällt das in der Sole enthal- tene Hydrogencarbonat als Calciumcarbonat aus: CO32- (aq) + Ca2+ (aq) ^ CaCO3(s)↓ (4) Die in der Natriumchlorid-Rohsole enthaltenen Sulfat-Ionen wer- den partiell als Calciumsulfat Dihydrat präzipitiert: Ca2+ (aq) + SO42- (aq) + 2 H2O(l) ^ CaSO4·2 H2O(s)↓ (5) Die vollständige Präzipitation von Calciumsulfat Dihydrat in der Sole kann jedoch ausschliesslich unter Verwendung von Calci- umoxid und/oder Calciumhydroxid nicht erreicht werden. Aufgrund des Löslichkeitsproduktes für Calciumsulfat Dihydrat in Natrium- chlorid-Rohsole (was annähernd einer gesättigten wässrigen Nat- riumchlorid-Lösung entspricht) ergibt sich eine maximal mögliche Reduktion auf eine Massenkonzentration von ungefähr 3.1 g/l. Wenn in der ersten Stufe keine zusätzlichen Stoffe hinzugefügt würden, wäre die Entfernung der Sulfat-Ionen aus der Natrium- chlorid-Rohsole also nur teilweise möglich. Um die Sulfat-Ionen- Konzentration weiter zu verringern, wird darum das aus der er- findungsgemässen Nebenstufe gewonnene Calciumchlorid hinzugege- ben, um den zweiten Anteil Calciumsulfat zu präzipitieren: Na2SO4(aq) + CaCl2(s) + 2 H2O(l) ^ 2 NaCl(aq) + CaSO4·2 H2O(s)↓ (6) Wegen des hohen pH-Wertes werden ausserdem auch allfällig vor- handene Eisenionen vollständig als Fe(OH)3 präzipitiert. Die während des Verfahrens ausfallenden Feststoffe, werden je- weils vom flüssigen Überstand getrennt.
PSALI001EP /25.06.2024 9 Der Überstand der erfindungsgemässen ersten Stufe, welcher in das Reaktionsgefäss der zweiten Stufe überführt wird, hat durch Zugabe des Calciumchlorids aus der Nebenstufe eine deutlich tie- fere Sulfat-Ionen-Konzentration als ohne diese Zugabe. Der Über- stand ist ausserdem im Wesentlichen frei von Magnesium-Ionen, beinhaltet aber weiterhin Calcium-Ionen. In der zweiten Stufe des erfindungsgemässen Verfahrens werden die restlichen Calcium-Ionen mittels Kohlendioxid sowie Natri- umcarbonat als Calciumcarbonat gefällt: Ca2+ (aq) + 2 OH- (aq) + CO2(g) ^ CaCO3(s)↓ + H2O(l) (7) Na2CO3(s) ^ 2 Na(aq) + + CO32- (aq) (8) Ca2+ (aq) + CO32- (aq) ^ CaCO3(s)↓ (9) Das in der zweiten Stufe eingesetzte Kohlendioxid wird zum einen durch Kohlendioxid-haltiges Rauchgas zugegeben; zum anderen wird das Kohlendioxid zugegeben, welches in der erfindungsgemässen Nebenstufe entsteht. Bei Bedarf steht ausreichend in situ gebil- detes Kohlendioxid zur Verfügung, so dass auf eine exogene Koh- lendioxidquelle wie Rauchgas sogar ganz verzichtet werden könnte. Wie bereits weiter oben beschrieben, würde durch Zugabe von kostengünstigerem Kohlendioxid allein der pH-Wert der Sole zu stark sinken. Deshalb wird zusätzlich Natriumcarbonat zur Ausfällung von Calciumcarbonat in der zweiten Stufe verwendet. Der Überstand der erfindungsgemässen zweiten Stufe, also die aufbereitete Natriumchlorid-Reinsole, ist somit im Wesentlichen frei von Calcium-, Magnesium- und Sulfat-Ionen. In diesem Zusam- menhang bedeutet der Ausdruck «im Wesentlichen frei von», dass die Ionenkonzentration so gering ist, dass die Mutterlauge nach der Verdampfungskristallisation, welche auf die zweite Stufe folgt, ohne Mutterlaugenabstoss in der ersten Stufe des erfin- dungsgemässen Verfahrens wiederverwendet werden kann, ohne dass
PSALI001EP /25.06.2024 10 sich die entsprechenden Ionen signifikant in der Sole anrei- chern. Das in der zweiten Stufe ausgefällte Calciumcarbonat wird vom Überstand der zweiten Stufe getrennt und in der Nebenstufe mit Chlorwasserstoffsäure umgesetzt: CaCO3(s) + 2 HCl(l) ^ CaCl2(aq) + H2O(l) + CO2(g) (10) Das resultierende Calciumchlorid und Kohlendioxid werden, wie oben beschrieben, in der ersten Stufe zur Ausfällung von Calci- umsulfat, respektive in der zweiten Stufe zur Ausfällung von Calciumcarbonat eingesetzt. Es hat sich gezeigt, dass durch das erfindungsgemässe Verfahren der Mutterlaugenabstoss in Fliessgewässer nach der Verdampfungs- kristallisation auf ein Minimum reduziert oder sogar vollständig verhindert werden kann. Würden die Sulfat-Ionen nicht im Wesent- lichen vollständig aus der Sole entfernt werden, müsste jeweils ein grosser Teil Mutterlauge abgestossen werden, um eine Anrei- cherung an Sulfat-Ionen zu vermeiden. Dies verhindert die nega- tiven ökologischen Auswirkungen, die durch erhöhte Mengen an Natriumchlorid und anderen unerwünschten Stoffen (z.B. Sulfat- Ionen) in Fliessgewässern entstehen können. Ausserdem bietet das erfindungsgemässe Verfahren den Vorteil, dass das in der Mutter- lauge enthaltene Natriumchlorid ökonomisch nutzbar bleibt, da es sich bei der Natriumchlorid-Sole um einen endlichen Rohstoff handelt. In einem alternativen Verfahren könnte kommerziell erhältliches Calciumchlorid in der ersten Stufe zugegeben werden. Demgegen- über hat das erfindungsgemässe Verfahren jedoch den Vorteil, dass das Nebenprodukt Calciumcarbonat aus Stufe 2 wiederverwen- det werden kann, wenn es mit Chlorwasserstoffsäure zu Calcium- chlorid umgesetzt wird. Zudem entsteht dabei Kohlendioxid, was
PSALI001EP /25.06.2024 11 den Rauchgasbedarf in Stufe 2 stark reduziert oder sogar ganz obsolet macht. Ein geringerer Rauchgasbedarf oder gar ein Ver- zicht auf Rauchgas reduziert den Einsatz fossiler Energieträger. Ein Vorteil der erhöhten Rückführung der Mutterlauge ist, dass in Stufe 1 des erfindungsgemässen Verfahrens eine höhere Natri- umsulfatkonzentration (sowie eine erhöhte Natriumchloridkonzent- ration) vorliegt. Je höher die Natriumsulfatkonzentration und Natriumchloridkonzentration, desto höher ist die Löslichkeit von Calciumoxid. Mit dem erfindungsgemässen Verfahren kann daher eine vergleichsweise hohe Hydroxidkonzentration (ca. 34 mmol/l) erreicht werden. Durch diese erhöhte Alkalinität der Sole wird im erfindungsgemässen Verfahren der Bedarf an Calciumoxid in der ersten Stufe und Natriumcarbonat in der zweiten Stufe weiter ge- senkt, da die Überschüsse dieser Stoffe drastisch gesenkt werden können. Es hat sich gezeigt, dass beim Natriumcarbonat die dadurch erzielte Einsparung bei ungefähr 40 % liegt. Ein weiterer positiver Effekt des vorliegenden Verfahrens ist, dass durch die Verwendung von Calciumchlorid in der ersten Stufe weiteres Natriumchlorid gebildet wird, welches auskristallisiert werden kann (Gleichung 6). Es hat sich ausserdem gezeigt, sich die erhöhte Stoffmengenkonzentration an Natriumchlorid negativ auf die Löslichkeit von Calciumsulfat Dihydrat auswirkt, was dessen Präzipitation verbessert. In einer bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemässen Ver- fahrens weist der Überstand der ersten Stufe eine Hydroxidkon- zentration von mindestens 20 mmol/l, bevorzugt mindestens 25 mmol/l, mehr bevorzugt mindestens 30 mmol/l, am meisten bevor- zugt mindestens 34 mmol/l auf.
PSALI001EP /25.06.2024 12 Die Gehaltsangabe «mmol/l» bezeichnet die Anzahl Hydroxid-Ionen in mmol pro Liter des Überstands der ersten Stufe. Der Gehalt an Hydroxidionen wird mittels potentiometrischer Tit- ration unter Verwendung von Chlorwasserstoffsäure als Titrator gemessen. Wie oben beschrieben, bewirkt die erhöhte Mutterlaugenrückfüh- rung eine erhöhte Natriumsulfatkonzentration in der Natriumchlo- rid-Sole, was wiederum die Löslichkeit von Calciumoxid erhöht. Dadurch sinkt der Calciumoxidbedarf in der ersten Stufe, da die- ses Edukt nicht mehr im Überschuss zugegeben werden kann. Durch die erhöhte Basizität der Sole sinkt ausserdem der Natriumcarbo- nat-Bedarf in der zweiten Stufe. In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform wird der Überstand der ersten Stufe im Wesentlichen vollständig in der zweiten Stufe verwendet. In diesem Zusammenhang bedeutet der Begriff «im Wesentlichen vollständig», dass mindestens 95 %, vorzugsweise mindestens 97 %, am meisten bevorzugt mindestens 99 % des Überstands der ersten Stufe in der zweiten Stufe verwendet wird. Somit ist es nicht nötig, die aufzubereitenden Natriumchlorid- Sole aufwändig in mehrere Portionen oder Ströme aufzuteilen und die einzelnen Portionen oder Ströme in unterschiedlichen Teil- schritten aufzuarbeiten und später wieder zusammenzuführen. In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform des erfindungsge- mässen Verfahrens ist der Gehalt an Magnesium-Ionen in der Nat-
PSALI001EP /25.06.2024 13 riumchlorid-Reinsole weniger als 0.10 mg/kg, vorzugsweise weni- ger als 0.05 mg/kg. Am meisten bevorzugt ist die Natriumchlorid- Reinsole im Wesentlichen frei von Magnesium-Ionen. In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform des erfindungsge- mässen Verfahrens ist der Gehalt an Calcium-Ionen in der Natri- umchlorid-Reinsole weniger als 15.0 mg/kg, vorzugsweise weniger als 5.0 mg/kg. Am meisten bevorzugt ist die Natriumchlorid-Rein- sole im Wesentlichen frei von Calcium-Ionen. In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform des erfindungsge- mässen Verfahrens ist der Gehalt an Sulfat-Ionen in der Natrium- chlorid-Reinsole weniger als 10.5 g/kg, vorzugsweise weniger als 8.5 g/kg. Am meisten bevorzugt ist die Natriumchlorid-Reinsole im Wesentlichen frei von Sulfat-Ionen. Eine Kombination der drei Ausführungsformen zu den Ionen-Gehäl- tern in der Natriumchlorid-Reinsole ist ebenfalls möglich. Die Gehaltsangaben «mg/kg» und «g/kg» bezeichnen die Masse des entsprechenden Ions pro Kilogramm Sole. Die Messung der Calcium-, Magnesium- und Sulfat-Ionen-Gehältern erfolgt mittels Optischer Emissionsspektroskopie mit induktiv gekoppeltem Plasma (engl.: «Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectroscopy», ICP-OES) gemäss der Prüfnorm «EUsalt/AS 015-2015» (Stand: 2015). In diesem Zusammenhang bedeutet der Begriff «im Wesentlichen frei von», dass bei korrekter Anwendung der genannten Prüfnorm keine Ionen des entsprechenden Elements detektiert werden.
PSALI001EP /25.06.2024 14 Das erfindungsgemässe Verfahren führt zu den beschriebenen ver- gleichsweise niedrigen Gehältern der Calcium-, Magnesium- und Sulfat-Ionen in der Natriumchlorid-Reinsole. Dies ermöglicht das Rückführen eines grossen Teils oder der gesamten Mutterlauge nach der Verdampfungskristallisation. In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform des erfindungsge- mässen Verfahrens werden in einer dritten Stufe aus der Natrium- chlorid-Reinsole in einer Verdampfungskristallisation Natrium- chlorid als Feststoff und eine Mutterlauge erzeugt. Bei der Verdampfungskristallisation wird die Natriumchlorid- Reinsole erhitzt, um Wasser zu verdampfen, wobei Natriumchlorid zu einem Feststoff auskristallisiert. Dies kann beispielsweise in einem Verdampfungstank oder in einer Verdampfungspfanne ge- schehen. Nach der Kristallisation wird das feste Natriumchlorid von der übrigen Lösung, der Mutterlauge, getrennt. Die Mutter- lauge ist eine gesättigte Natriumchlorid-Lösung, welche noch weitere Ionen in Lösung enthalten kann. In einer bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemässen Ver- fahrens ist der Gehalt an Magnesium-Ionen in der Mutterlauge we- niger als 0.10 mg/kg, vorzugsweise weniger als 0.05 mg/kg. Am meisten bevorzugt ist die Mutterlauge im Wesentlichen frei von Magnesium-Ionen. In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform des erfindungsge- mässen Verfahrens ist der Gehalt an Calcium-Ionen in der Mutter- lauge weniger als 15 mg/kg, vorzugsweise weniger als 5 mg/kg. Am meisten bevorzugt ist die Mutterlauge im Wesentlichen frei von Calcium-Ionen.
PSALI001EP /25.06.2024 15 In einer anderen bevorzugten Ausführungsform des erfindungsge- mässen Verfahrens ist der Gehalt an Sulfat-Ionen in der Mutter- lauge weniger als 35.0 g/kg, vorzugsweise weniger als 24.0 g/kg. Am meisten bevorzugt ist die Mutterlauge im Wesentlichen frei von Sulfat-Ionen. Eine Kombination der drei Ausführungsformen zu den Ionen-Gehäl- tern in der Mutterlauge ist ebenfalls möglich. Die Definitionen zu den Gehaltsangaben «mg/kg» sowie «g/kg», die Prüfnorm zur Messung der Ionen-Gehälter und die Definition des Begriffs «im Wesentlichen frei von», welche weiter oben genannt wurden, gelten hier gleichermassen. Das erfindungsgemässe Verfahren führt zu den beschriebenen ver- gleichsweise niedrigen Gehältern der Calcium-, Magnesium- und Sulfat-Ionen in der Mutterlauge. Dies ermöglicht das Rückführen eines grossen Teils oder der gesamten Mutterlauge. In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform des erfindungsge- mässen Verfahrens wird die Mutterlauge der Verdampfungskristal- lisation mindestens zu 80 %, vorzugsweise mindestens zu 90 %, noch mehr bevorzugt mindestens zu 95 %, am meisten bevorzugt im Wesentlichen vollständig in der ersten Stufe als Mutterlaugen- rückführung zugegeben. Dies führt zu den bereits oben erwähnten Vorteilen. Insbesondere wird damit das Verunreinigen von Fliessgewässern durch Natrium- chlorid und Sulfat vermindert. Ausserdem erhöht das Rückführen der Mutterlauge in der erste Stufe des erfindungsgemässen Ver- fahrens die Natriumsulfatkonzentration, was schliesslich den Be- darf and Calciumoxid und Natriumcarbonat verringert.
PSALI001EP /25.06.2024 16 In einer bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemässen Ver- fahrens werden pro Kilogramm in der Nebenstufe zugegebener Chlorwasserstoffsäure höchstens 1.5 kg, bevorzugt höchstens 1.0 kg, am meisten bevorzugt höchstens 0.5 kg Natriumcarbonat in der zweiten Stufe zugegeben. Wird das Verfahren im Rahmen der vorliegenden Erfindung in einem Chargenbetrieb (Batch-Prozessführung) durchgeführt, beziehen sich diese Massenverhältnisse auf die zugegebenen Mengen pro Charge. In der kontinuierlichen oder semi-kontinuierlichen Pro- zessführung beziehen sich diese Massenverhältnisse auf die zuge- gebene Menge pro Zeiteinheit. In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform des erfindungsge- mässen Verfahrens wird/werden pro Kilogramm in der Nebenstufe zugegebener Chlorwasserstoffsäure höchstens 1.0 kg, bevorzugt höchstens 0.5 kg, noch mehr bevorzugt höchstens 0.2 kg, am meis- ten bevorzugt gar kein Kohlendioxid als Bestandteil von Rauchgas in der zweiten Stufe zugegeben. Dabei ist nur das Kohlendioxid gemeint, welches mittels Rauchgas dem Prozess zugeführt wird; nicht das Kohlendioxid, welches in der Nebenstufe entsteht. Es hat sich gezeigt, dass mit dem erfindungsgemässen Verfahren der Rauchgasbedarf zu einem grossen Teil verringert werden kann oder dass sogar gar kein Rauchgas mehr zur Kohlendioxid-Zufuhr eingesetzt werden muss. In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform des erfindungsge- mässen Verfahrens wird das präzipitierte Calciumsulfat aus der ersten Stufe durch Zugabe von Chlorwasserstoffsäure in einer
PSALI001EP /25.06.2024 17 zweiten Nebenstufe zu Calciumchlorid und Schwefelsäure umge- setzt. Das umgesetzte Calciumchlorid und die umgesetzte Schwe- felsäure werden zur Präzipitation von Calciumsulfat in der ers- ten Stufe verwendet. CaSO4(s) + 2 HCl(l) ^ CaCl2(aq) + H2OSO4(aq)↓ (11)
CaCl2(aq) + Na2SO4(s) ^ 2 NaCl(aq) + CaSO4(s)↓ (13) Durch Zugabe von Chlorwasserstoffsäure zum Präzipitat der ersten Stufe entstehen Calciumchlorid und Schwefelsäure. Beides kann wieder zur ersten Stufe hinzugefügt werden. Die Schwefelsäure wirkt neutralisierend und es entsteht weiteres Natriumchlorid durch bereits in der Sole vorhandenes Natrium und das hinzuge- fügte Chlorid. Dadurch, dass der Schlamm der ersten Stufe wiederverwendet wird, muss er nicht neutralisiert werden. Ausserdem können durch Zu- gabe dieser Prozesslösung in die erste Stufe in Lösung gebrachte Schwermetalle als Hydroxide gefällt werden. Die Aufgabe wird ausserdem gelöst von einer Anlage zur Durchfüh- rung des erfindungsgemässen Verfahrens. Die Anlage umfasst einen ersten Behälter zur Durchführung der ersten Stufe des Verfah- rens. Sie umfasst ausserdem einen zweiten Behälter zur Durchfüh- rung der zweiten Stufe des Verfahrens. Zudem umfasst sie einen dritten Behälter zur Durchführung der Nebenstufe des Verfahrens. Zusätzlich umfasst sie eine erste Verrohrung zur Überführung von Calciumchlorid aus dem dritten Behälter in den ersten Behälter; und eine zweite Verrohrung zur Überführung von Kohlendioxid aus dem dritten Behälter in den zweiten Behälter.
PSALI001EP /25.06.2024 18 Die erste Verrohrung und die zweite Verrohrung sind so herge- richtet, dass jeweils eine kontrollierte Menge Calciumchlorid und Kohlendioxid aus dem Behälter der Nebenstufe mit einer kon- trollierten Flussrate in jeweils dafür vorgesehenen Behälter überführt werden können. Die erste Verrohrung ist an der unteren Hälfte, vorzugsweise am unteren Viertel, noch mehr bevorzugt am unteren Scheitelpunkt mit dem dritten Behälter verbunden, damit das feste Calciumchlorid daraus entnommen werden kann. Die zweite Verrohrung ist an der oberen Hälfte, vorzugsweise am obe- ren Viertel, am meisten bevorzugt am oberen Achtel mit dem drit- ten Behälter verbunden, damit das gasförmige Kohlendioxid daraus entnommen werden kann. Die erfindungsgemässe Anlage ermöglicht es, das erfindungsge- mässe Verfahren durchzuführen, indem das Calciumchlorid und das Kohlendioxid, welche in der Nebenstufe aus dem Nebenprodukt Cal- ciumcarbonat der zweiten Stufe hergestellt werden, wiederverwen- dete werden können. Für die Anlage gelten die gleichen oben ge- nannten Vorteile wie für das Verfahren. In einer bevorzugten Ausführungsform der erfindungsgemässen An- lage können durch die erste Verrohrung mindestens 18 kg, vor- zugsweise mindestens 90 kg, noch mehr bevorzugt mindestens 180 kg, am meisten bevorzugt mindestens 230 kg Calciumchlorid pro Stunde überführt werden. In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der erfindungsge- mässen Anlage können durch die zweite Verrohrung mindestens 7 kg, vorzugsweise mindestens 35 kg, noch mehr bevorzugt mindes- tens 70 kg, am meisten bevorzugt mindestens 90 kg Kohlendioxid pro Stunde überführt werden.
PSALI001EP /25.06.2024 19 In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform verfügt die Anlage über eine Steuervorrichtung, die so konfiguriert ist, dass in der zweiten Stufe bei bestimmungsgemässem Gebrauch nur so viel Rauchgas zugegeben wird, dass die Summe der zugegebenen Mengen an Kohlendioxid aus der Nebenstufe und Kohlendioxid des Rauchga- ses dem Kohlendioxid-Bedarf der zweiten Stufe entspricht. Als Kohlendioxid-Bedarf wird in einem Chargenprozess die Menge (Masse oder Anzahl Teilchen), bei kontinuierlicher Prozessfüh- rung die Durchflussmenge (Volumen pro Zeit, Masse pro Zeit oder Anzahl Teilchen pro Zeit) an Kohlendioxid bezeichnet, die in der zweiten Stufe zugegeben werden kann, ohne den pH-Wert so stark zu senken, dass die präzipitierten Calcium-Ionen wieder in Lö- sung gehen. Wie oben beschrieben, wird der pH-Wert der Sole in dieser Stufe zu einem grossen Teil vom zugegebenen Kohlendioxid und vom zugegebenen Natriumcarbonat bestimmt. Für den Kohlendi- oxid-Bedarf kann auch ein Wert unterhalb dieser Menge oder Durchflussmenge festgelegt werden. In einer bevorzugten Ausführungsform ist der erste Behälter, der zweite Behälter, der dritte Behälter oder eine Kombination an Behältern der erfindungsgemässen Anlage mit einer Rührvorrich- tung ausgestattet. In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist/sind die erste Verrohrung und/oder die zweite Verrohrung mit einem Ventil zur Regelung des Massendurchflusses und/oder Volumendurchflusses ausgestattet. Der Massendurchfluss ist die Masse eines Stoffes, die pro Zeit- einheit durch eine bestimmte Querschnittsfläche fliesst. Er wird typischerweise in Kilogramm pro Stunde (kg/h) oder anderen Mas- sen pro Zeiteinheiten gemessen.
PSALI001EP /25.06.2024 20 Der Volumendurchfluss ist das Volumen eines Stoffes, das pro Zeiteinheit durch eine bestimmte Querschnittsfläche fliesst. Er wird typischerweise in Kubikmetern pro Stunde (m³/h) oder ande- ren Volumen pro Zeiteinheiten gemessen. In einer anderen bevorzugten Ausführungsform ist/sind die erste Verrohrung und/oder die zweite Verrohrung mit einer Pumpe zur Regelung des Massendurchflusses und/oder Volumendurchflusses ausgestattet ist/sind. Die Erfindung wird nun anhand konkreter Ausführungsbeispiele be- schrieben. Diese Ausführungsformen sollen den Kern der Erfindung in keiner Weise einschränken, sondern dienen vielmehr das Ver- ständnis der Erfindung zu erleichtern. Fig. 1: Fliessbild einer erfindungsgemässen Anlage zur Aufbe- reitung von Natriumchlorid-Rohsole zu Natriumchlorid- Reinsole; Fig. 2: maximal mögliche Hydroxid-Ionen-Konzentration in Natri- umchlorid-Sole in Abhängigkeit von der Natriumsulfat- Konzentration; Fig. 3: Flussdiagramm umfassend die Massen- und Volumenströme im Sole-Aufbereitungs-Prozess. In Fig. 1 ist ein Fliessbild einer Anlage zur Durchführung des erfindungsgemässen Verfahrens in einem Chargenbetrieb darge- stellt. Die Anlage umfasst mehrere Behälter (B), welche in die- sem Ausführungsbeispiel Reaktoren der chemischen Industrie sind. In gewissen Behältern (B) ist jeweils eine Rührvorrichtung (R)
PSALI001EP /25.06.2024 21 angebracht. Die als Pfeile dargestellten Verrohrungen (VR) zei- gen die Fliessrichtung zwischen den einzelnen Behältern (B) an und sind mit Ventilen (V) und Pumpen (P) ausgestattet. Die Pfeile in Fig. 1, die beim Kreuzen eines anderen Pfeils un- terbrochen sind, sind nicht als unterbrochene Verrohrungen (VR) zu verstehen. Diese Darstellungsweise soll lediglich das Ver- ständnis der Figur erleichtern. Die Mutterlauge (ML) aus der Verdampfungskristallisation (VK) wird in einem Mutterlaugentank (MLT) gelagert und zusammen mit dem Calciumoxid, dem Filtrat (F) und dem Calciumchlorid aus der Nebenstufe (N) in der ersten Stufe (S1) zur Natriumchlorid- Rohsole (RoS) zugegeben. Nach erfolgter Reaktion werden das prä- zipitierte Magnesiumhydroxid, Calciumcarbonat und Calciumsulfat als Schlamm der ersten Stufe (SS1) vom Überstand abgetrennt. Der Schlamm der ersten Stufe (SS1) wird einer Klärfiltration unter- zogen und das dabei entstehende Filtrat (F) wird in der ersten Stufe (S1) einer nächsten Charge zugegeben. Der Überstand der ersten Stufe (S1) wird in den Behälter (B) für die zweite Stufe (S2) geleitet und sowohl Natriumcarbonat, Rauchgas (RG) umfassend Kohlendioxid, als auch Kohlendioxid aus der Nebenstufe (N) werden zugegeben. Das dabei präzipitierende Calciumcarbonat wird in den Behälter (B) für die Nebenstufe (N) überführt und der Überstand der zweiten Stufe (S2) wird als Nat- riumchlorid-Reinsole (ReS) für die Verdampfungskristallisation (VK) verwendet. Zum Calciumcarbonat im Behälter (B) der Nebenstufe (N) wird Chlorwasserstoffsäure gegeben, um Calciumchlorid und Kohlendi- oxid herzustellen. Das Calciumchlorid wird in den Behälter (B)
PSALI001EP /25.06.2024 22 der ersten Stufe (S1) und das Kohlendioxid in den Behälter (B) der zweiten Stufe (S2) überführt. Die chemische Zusammensetzung, sowie weitere physikalische Ei- genschaften der Natriumchlorid-Rohsole (RoS) sind in Tabelle 1 dargestellt. Tabelle 1: Chemische (β: Massenkonzentration (Masse der Spezies pro Volumen der Sole); w: Massenanteil (Masse der Spezies pro Masse der Sole); c: Stoff- mengenkonzentration (Stoffmenge der Spezies pro Volumen der Sole)) und physi- kalische (ρ: Dichte) Parameter der Natriumchlorid-Rohsole (RoS), welche im erfindungsgemässen Verfahren und in den Vergleichsverfahren verwendet wurde. Parameter Einheit RoS β(SO4 2–) g/l 3.06 w(SO4 2–) g/kg 2.54 β(Ca2+) g/l 1.31 w(Ca2+) g/kg 1.09 β(Br–) mg/l 7.7 w(Br–) mg/kg 6.4 β(K+) mg/l 21.1 w(K+) mg/kg 17.5 β(Mg2+) mg/l 26.8 w(Mg2+) mg/kg 22.3 β(HCO3 –) mg/l 95.3 w(HCO3 –) mg/kg 79.2 c(OH–) mol/l 5.8E-08 β(NaCl) g/l 305.00 c(NaCl) mol/l 5.22 pH-Wert 6.7 pOH-Wert 7.3 ρ(RoS) g/ml 1.203
PSALI001EP /25.06.2024 23 Wird diese Natriumchlorid-Rohsole (RoS) mit dem erfindungsgemäs- sen Verfahren aufbereitet, kann, wie oben beschrieben, im We- sentlichen die gesamte Mutterlauge (ML) nach der Verdampfungs- kristallisation (VK) wieder in Stufe 1 (S1) überführt werden, ohne dass sich Sulfat-Ionen in der Sole anreichern. Dadurch, dass die gesamte Mutterlauge (ML) rückgeführt werden kann, liegt in der Sole eine höhere Natriumsulfat-Konzentration vor (ca. 17 g/l). Zudem wird durch Rückführung der Natriumchlorid-haltigen Mutterlauge die Natriumchlorid-Konzentration der Mischung der ersten Stufe auf ungefähr 318 g/l erhöht. Fig. 2 zeigt, dass bei einer erhöhten Natriumsulfat-Konzentration von ungefähr 17 g/l die Löslichkeit von Calciumoxid so erhöht wird, dass Hydroxid- Konzentrationen von ungefähr 34 mmol/l ermöglicht werden. Das wurde weiter oben bereits beschrieben. Dies führt unter anderem dazu, dass im Verfahren weniger Calci- umoxid und Natriumcarbonat benötigt werden, was in Tabelle 2 an- hand der benötigten Volumendurchflüsse (Q) und Massendurchflüsse (q) der einzelnen Spezies gezeigt wird, wenn mehrere Chargen hintereinander produziert werden. Zudem kann im vorliegenden Ausführungsbeispiel der gesamte Kohlendioxidbedarf der zweiten Stufe (S2) durch das in der Nebenstufe (N) entstehende Kohlendi- oxid gedeckt werden. Somit muss kein Rauchgas verwendet werden. Fig. 3 stellt die Massendurchflüsse (q) und Volumendurchflüsse (Q) der einzelnen Stufen (Stufe 1, S1; Stufe 2, S2; Nebenstufe, N; Verdampfungskristallisation, VK) dar. In den in Tabelle 2 gezeigten Vergleichsverfahren können Natri- umchlorid-Rohsolen (RoS) mit den gleichen chemischen und physi- kalischen Eigenschaften aufbereitet werden. Ein erstes Ver- gleichsverfahren (Vergleich 1) entspricht dem oben beschriebenen Kalksodaverfahren, wobei zusätzlich Kohlendioxid in Form von Rauchgas (RG) in der zweiten Stufe (S2) eingesetzt wird. Eine
PSALI001EP /25.06.2024 24 Umsetzung des präzipitierten Calciumcarbonats aus der zweiten Stufe (S2) zu Calciumchlorid und Kohlendioxid und deren Weiter- verwendung erfolgt jedoch nicht. Ein Teil der Mutterlauge (ML) wird in einer Mutterlaugenrückführung (MLR) in der ersten Stufe (S1) wieder eingesetzt und der Rest als Mutterlaugenabstoss (MLA) entsorgt. Vergleichsverfahren 2 (Vergleich 2) unterschei- det sich von Vergleich 1 insoweit, dass die Mutterlaugenrückfüh- rung (MLR) höher und der Mutterlaugenabstoss (MLA) niedriger ist. Eine höhere Mutterlaugenrückführung (MLR) als in Vergleich 2 würde zu einer zu starken Sulfatanreicherung in der Mutter- lauge führen und es bestünde die Gefahr, dass bei der Verdamp- fungskristallisation Natriumsulfat zusammen mit dem erwünschten Natriumchlorid ausfallen könnte. Tabelle 2: Volumendurchflüsse (Q) und Massendurchflüsse (q) der einzelnen Spezies des Aufbereitungsprozesses von Natriumchlorid-Rohsole (RoS) im Erfin- dungsgemässen Verfahren, sowie in drei Vergleichsverfahren. Spezies Erfin- Vergleich Vergleich Vergleich Q: m3/h; q: dung 1 2 3 kg/h Q(RoS) 105.4 116.7 107.8 165.0 q(CaO) 189.5 189.5 189.5 210.0 Q(F) 9.6 9.6 9.6 0.0 q(Na2CO3) 90.0 179.0 105.0 383.0 q(CO2, RG) 0.0 86.0 90.0 82.0 q(HCl) 150.9 0.0 0.0 0.0 q(CaCl2) 229.7 0.0 0.0 0.0 q(CO2, N) 92.0 0.0 0.0 0.0 Q(ReS) 165.0 165.0 165.0 165.0 Q(ML) 50.0 50.0 50.0 50.0 Q(MLR) 50.0 38.7 47.5 0.0 Q(MLA) 0.0 11.3 2.5 50.0 q(NaCl) 35’342 35’100 35’100 35’100 q(Mg(OH)2) 6.8 7.5 6.9 10.6
PSALI001EP /25.06.2024 25 Spezies Erfin- Vergleich Vergleich Vergleich Q: m3/h; q: dung 1 2 3 kg/h q(CaSO4·2 H2O) 786.5 379.1 436.2 318.0 q(CaCO3) 363.1 400.5 370.5 540.6 Die Vergleichsverfahren 1 und 2 haben einen deutlich höheren Be- darf an Natriumcarbonat und Rauchgas (RG) als das erfindungsge- mässe Verfahren. Ausserdem wird ein signifikanter Anteil der Mutterlauge (ML) in Fliessgewässer abgestossen. Der vom erfin- dungsgemässen Verfahren verlangte Einsatz von Chlorwasserstoff- säure wird von diesen Ressourceneinsparungen und den geringeren Umweltbelastungen mehr als nur ausgeglichen. Im erfindungsge- mässen Verfahren fällt zwar mehr Calciumsulfat Dihydrat an, was jedoch beispielsweise in der Gipsindustrie Verwendung finden kann. Das Vergleichsverfahren 3 (Vergleich 3) in Tabelle 2 unterschei- det sich vom erfindungsgemässen Verfahren und den Vergleichsver- fahren 1 und 2 insoweit, dass Überschuss an Calciumoxid einge- setzt wird. Auch hier wird mehr Natriumcarbonat und Rauchgas (RG) benötigt als im erfindungsgemässen Verfahren. Zudem wird die gesamte Mutterlauge (ML) abgestossen und kann nicht rückge- führt werden (Tabelle 2). Vergleicht man die anfallenden Kosten für die chemischen Zusätze für die Aufbereitung der Natriumchlorid-Rohsole (RoS) der ein- zelnen Verfahren, zeigt sich, dass das erfindungsgemässe Verfah- ren deutlich kostengünstiger ist (Tabelle 3).
PSALI001EP /25.06.2024 26 Tabelle 3: Relative Kosten der angegebenen Chemikalien bezogen auf das Ver- gleichsverfahren 3 (100 %). Die Kosten für das CO beziehen sich auf das ver- wendete Heizöl (extraleicht) zur Herstellung von Rauchgas (RG). Hilfsstoff Erfindung Vergleich 1 Vergleich 2 Vergleich 3 Kosten % Kosten % Kosten % Kosten % CaO 85 % 15.0 15.1 15.1 16.7 CO2 0.0 18.8 19.2 17.5 Na2CO3 15.3 30.7 18.0 65.8 HCl 31 % 17.5 0.0 0.0 0.0 Total 47.9 64.6 52.3 100.0
Claims
PSALI001EP /25.06.2024 1 Patentansprüche 1. Verfahren zur Aufbereitung von Natriumchlorid-Rohsole (RoS), insbesondere zur Gewinnung von Siedesalz, durch Prä- zipitation von Magnesiumhydroxid, Calciumcarbonat und einem ersten Anteil Calciumsulfat durch Zugabe von Calciumoxid und/oder Calciumhydroxid in einer ersten Stufe (S1), sowie Präzipitation von Calciumcarbonat durch Zugabe von Natri- umcarbonat und Rauchgas (RG) umfassend Kohlendioxid in ei- ner zweiten Stufe (S2), dadurch gekennzeichnet, ^ dass das präzipitierte Calciumcarbonat der zweiten Stufe (S2) durch Zugabe von Chlorwasserstoffsäure in einer Ne- benstufe (N) zu Calciumchlorid und Kohlendioxid umgesetzt wird; ^ dass das umgesetzte Calciumchlorid zur Präzipitation von einem zweiten Anteil Calciumsulfat in der ersten Stufe (S1) verwendet wird; ^ dass das umgesetzte Kohlendioxid zur Ausfällung von Cal- ciumcarbonat in der zweiten Stufe (S2) verwendet wird; und ^ dass der Überstand der zweiten Stufe (S2) als aufberei- tete Natriumchlorid-Reinsole (ReS) erhalten wird. 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Überstand der ersten Stufe (S1) ^ eine Hydroxidkonzentration von mindestens 20 mmol/l, bevorzugt mindestens 25 mmol/l, mehr bevorzugt mindes- tens 30 mmol/l, am meisten bevorzugt mindestens 34 mmol/l aufweist; und/oder ^ im Wesentlichen vollständig in der zweiten Stufe (S2) verwendet wird.
PSALI001EP /25.06.2024 2 3. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, a. dass der Gehalt an Magnesium-Ionen in der Natriumchlorid- Reinsole (ReS) weniger als 0.10 mg/kg ist, vorzugsweise weniger als 0.05 mg/kg ist, am meisten bevorzugt, dass die Natriumchlorid-Reinsole (ReS) im Wesentlichen frei von Magnesium-Ionen ist; b. dass der Gehalt an Calcium-Ionen in der Natriumchlorid- Reinsole (ReS) weniger als 15.0 mg/kg ist, vorzugsweise weniger als 5.0 mg/kg ist, am meisten bevorzugt, dass die Natriumchlorid-Reinsole (ReS) im Wesentlichen frei von Calcium-Ionen ist; c. dass der Gehalt an Sulfat-Ionen in der Natriumchlorid- Reinsole (ReS) weniger als 10.5 g/kg ist, vorzugsweise weniger als 8.5 g/kg ist, am meisten bevorzugt, dass die Natriumchlorid-Reinsole (ReS) im Wesentlichen frei von Sulfat-Ionen ist; oder d. dass mehrere der Bedingungen a. bis c. erfüllt sind. 4. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in einer dritten Stufe aus der Natri- umchlorid-Reinsole (ReS) in einer Verdampfungskristallisa- tion (VK) Natriumchlorid als Feststoff und eine Mutterlauge (ML) erzeugt werden. 5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, i. dass der Gehalt an Magnesium-Ionen in der Mutterlauge (ML) weniger als 0.10 mg/kg ist, vorzugsweise weniger als 0.05 mg/kg ist, am meisten bevorzugt, dass die Mut- terlauge (ML) im Wesentlichen frei von Magnesium-Ionen ist; ii. dass der Gehalt an Calcium-Ionen in der Mutterlauge (ML) weniger als 15 mg/kg ist, vorzugsweise weniger als
PSALI001EP /25.06.2024 3 5 mg/kg ist, am meisten bevorzugt, dass die Mutterlauge (ML) im Wesentlichen frei von Calcium-Ionen ist; iii. dass der Gehalt an Sulfat-Ionen in der Mutterlauge (ML) weniger als 35.0 g/kg ist, vorzugsweise weniger als 24.0 g/kg ist, am meisten bevorzugt, dass die Mutter- lauge (ML) im Wesentlichen frei von Sulfat-Ionen ist; oder iv. dass mehrere der Bedingungen i. bis iii. erfüllt sind. 6. Verfahren nach einem der Ansprüche 4 bis 5, dadurch gekenn- zeichnet, dass die Mutterlauge (ML) der Verdampfungskris- tallisation (VK) mindestens zu 80 %, vorzugsweise mindes- tens zu 90 %, noch mehr bevorzugt mindestens zu 95 %, am meisten bevorzugt im Wesentlichen vollständig in der ersten Stufe (S1) als Mutterlaugenrückführung (MLR) zugegeben wird. 7. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass pro Kilogramm in der Nebenstufe (N) zugegebener Chlorwasserstoffsäure höchstens 1.5 kg, bevor- zugt höchstens 1.0 kg, am meisten bevorzugt höchstens 0.5 kg Natriumcarbonat in der zweiten Stufe (S2) zugegeben werden. 8. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass pro Kilogramm in der Nebenstufe (N) zugegebener Chlorwasserstoffsäure höchstens 1.0 kg, bevor- zugt höchstens 0.5 kg, noch mehr bevorzugt höchstens 0.2 kg, am meisten bevorzugt gar kein Kohlendioxid als Be- standteil von Rauchgas in der zweiten Stufe (S2) zugegeben wird/werden. 9. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei
PSALI001EP /25.06.2024 4 ^ das präzipitierte Calciumsulfat aus der ersten Stufe (S1) durch Zugabe von Chlorwasserstoffsäure in einer zweiten Nebenstufe zu Calciumchlorid und Schwefelsäure umgesetzt wird; ^ das umgesetzte Calciumchlorid und die umgesetzte Schwefelsäure zur Präzipitation von Calciumsulfat in der ersten Stufe (S1) verwendet werden. 10. Anlage zur Durchführung des Verfahrens nach einem der An- sprüche 1 bis 9, die Anlage umfassend ^ ein erster Behälter (B) zur Durchführung der ersten Stufe (S1) des Verfahrens; ^ ein zweiter Behälter (B) zur Durchführung der zweiten Stufe (S2) des Verfahrens; ^ ein dritter Behälter (B) zur Durchführung der Neben- stufe (N) des Verfahrens; ^ eine erste Verrohrung (VR) zur Überführung von Calci- umchlorid aus dem dritten Behälter (B) in den ersten Behälter (B); und ^ eine zweite Verrohrung (VR) zur Überführung von Koh- lendioxid aus dem dritten Behälter (B) in den zweiten Behälter (B). 11. Anlage nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass durch die erste Verrohrung (VR) mindestens 18 kg, vorzugsweise mindestens 90 kg, noch mehr bevorzugt mindestens 180 kg, am meisten bevorzugt mindestens 230 kg Calciumchlorid pro Stunde überführt werden können. 12. Anlage nach einem der Ansprüche 10 bis 11, dadurch gekenn- zeichnet, dass durch die zweite Verrohrung (VR) mindestens 7 kg, vorzugsweise mindestens 35 kg, noch mehr bevorzugt mindestens 70 kg, am meisten bevorzugt mindestens 90 kg
PSALI001EP /25.06.2024 5 Kohlendioxid pro Stunde überführt werden können. 13. Anlage nach einem der Ansprüche 10 bis 12, wobei die Anlage über eine Steuervorrichtung verfügt, die so konfiguriert ist, dass in der zweiten Stufe (S2) bei bestimmungsgemässem Gebrauch nur so viel Rauchgas (RG) zugegeben wird, dass die Summe der zugegebenen Mengen an Kohlendioxid aus der Neben- stufe (N) und Kohlendioxid des Rauchgases (RG) dem Kohlen- dioxid-Bedarf der zweiten Stufe (S2) entspricht. 14. Anlage nach einem der Ansprüche 10 bis 13, wobei der erste Behälter (B), der zweite Behälter (B), der dritte Behälter (B) oder eine Kombination an Behältern (B) mit einer Rühr- vorrichtung (R) ausgestattet ist. 15. Anlage nach einem der Ansprüche 10 bis 14, wobei die erste Verrohrung (VR) und/oder die zweite Verrohrung (VR) mit ei- nem Ventil (V) zur Regelung des Massendurchflusses (q) und/oder Volumendurchflusses (Q) ausgestattet ist/sind. 16. Anlage nach einem der Ansprüche 10 bis 15, wobei die erste Verrohrung (VR) und/oder die zweite Verrohrung (VR) mit ei- ner Pumpe (P) zur Regelung des Massendurchflusses (q) und/oder Volumendurchflusses (Q) ausgestattet ist/sind.
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