RO112714B1 - Procedeu de obținere a sulfatului de aluminiu ’ granulat - Google Patents

Procedeu de obținere a sulfatului de aluminiu ’ granulat Download PDF

Info

Publication number
RO112714B1
RO112714B1 RO9601203A RO9601203A RO112714B1 RO 112714 B1 RO112714 B1 RO 112714B1 RO 9601203 A RO9601203 A RO 9601203A RO 9601203 A RO9601203 A RO 9601203A RO 112714 B1 RO112714 B1 RO 112714B1
Authority
RO
Romania
Prior art keywords
aluminum sulphate
aluminum
solution
temperature
sulphate
Prior art date
Application number
RO9601203A
Other languages
English (en)
Inventor
Timofei Timofei
Ioan Traian Costea
Mia Adriana Igret
Teodor Jurau
Vasile Iovan
Original Assignee
Timofei Timofei
Ioan Traian Costea
Igret Adriana
Teodor Jurau
Vasile Iovan
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 Timofei Timofei, Ioan Traian Costea, Igret Adriana, Teodor Jurau, Vasile Iovan filed Critical Timofei Timofei
Priority to RO9601203A priority Critical patent/RO112714B1/ro
Publication of RO112714B1 publication Critical patent/RO112714B1/ro

Links

Landscapes

  • Compounds Of Alkaline-Earth Elements, Aluminum Or Rare-Earth Metals (AREA)

Abstract

Invenția se referă la un procedeu de obținere a sulfatului de aluminiu granulat, prin introducerea, într-un recipient, a soluției de sulfat de aluminiu, urmată de supraîncălzire și granulare prin detentă la presiune atmosferică, eliminarea vidului din reactor având loc după evacuarea sulfatului de aluminiu supraîncălzit prin suprapresiune.

Description

Invenția se referă la un procedeu de obținere a sulfatului de aluminiu granulat, folosit la tratarea apei potabile în instalațiile industriale.
Sunt cunoscute mai multe procedee 5 de granulare a sulfatului de aluminiu, cristalizarea în bloc a sulfatului de aluminiu în jgheaburi, tăvi, căzi, basculante sau vase din material plastic, cristalizarea în plăci subțiri pe bandă de granulare, cristalizarea io soluției de sulfat de aluminiu pe un suport de particule solide într-un tambur rotativ, atomizarea soluției de sulfat de aluminiu pe suprafața peretelui tubular al unui evaporator cu peliculă ascendentă, 15 descendentă sau produsă în mod mecanic, cristalizarea sub formă de granule a sulfatului de aluminiu în mediu de alcool sau uleiuri minerale. Aceste procedee prezintă dezavantajul că necesită spații 20 mari de reacție și utilaje scumpe și greoaie pentru spargerea blocurilor sau sortarea granulelor, necesită concasarea bulgărilor, plăcilor și a supragranulației, granulele obținute nu sunt uniforme, sunt necesare 25 soluții concentrate de sulfat de aluminiu, operațiile de concentrare sunt ineficace și necesită multă manoperă, de asemenea, granulele de sulfat de aluminiu care se formează, înglobează particule din mediul 30 de granulare (alcool, ulei], ceea ce duce la o calitate necorespunzătoare a sulfatului de aluminiu.
Procedeul, conform invenției, înlătură dezavantajele menționate mai sus, 35 prin aceea că se introduce într-un recipient soluția de sulfat de aluminiu, la temperatura de 130 ... 145°C, se supraîncălzește într-un reactor tubular, la volum constant până la o temperatură 40 de 400°C, după care se granulează prin detentă la presiune atmosferică, rezultând granule cu dimensiuni cuprinse între 3 ...
mm, având un conținut de minimum 18 % AI203 și cu maximum 10 molecule de 45 apă. Alimentarea cu soluție de sulfat de aluminiu poate fi continuă sau discontinuă. Eliminarea vidului din reactor se efectuează după evacuarea sulfatului de aluminiu supraîncălzit prin suprapresiune. 50
Procedeul, conform invenției, prezintă următoarele avantaje : se obțin granule de sulfat de aluminiu cu grad mărit de puritate și se ating productivități sporite cuprinse între 1 și 12 t/h, în funcție de numărul de reactoare tubulare folosite.
Se dă, în continuare, un exemplu de realizare a procedeului, conform invenției, în legătură cu figura, care reprezintă schema instalației de obținere a sulfatului de aluminiu granulat.
Procedeul, conform invenției, constă în supraîncălzirea soluției de sulfat de aluminiu într-un reactor tubular și granularea sulfatului de aluminiu prin detentă.
Soluția de sulfat de aluminiu obținută prin metoda clasică și având temperatura de 130 ... 145°C se supraîncălzește până la 400°C într-un reactor tubular, după care se granulează prin detentă la presiunea atmosferică.
Prin supraîncălzirea soluției de aluminiu la volum constant are loc o creștere a conținutului de AI203 rezultând granule cu minimum 18 % AI203. Soluția se introduce prin intermediul unui sistem de alimentare 4 într-un recipient 5 de construcție specială în care are loc însămânțarea, de unde printr-un sistem 6 soluția ajunge într-un reactor tubular 7, a cărui dimensiuni variază între 89 și 315 mm în diametru și de alungime cuprinsă între 1 și 11 mm, confecționat din oțel inoxidabil refractar la coroziune. Reactorul este căptușit cu un tub metalic 2, rezistent la o temperatură de 450°C și o presiune de până la 65 barr prin care circulă abur la o presiune cuprinsă între 5 și 32 barr și la o temperatură de 400°C.
Agentul de încălzire intră în reactor printr-un sistem de alimentare 1 și iese printr-un sistem de evacuare 9.
Evacuarea sulfatului supraîncălzit se face prin detentă cu ajutorul unui sistem 8, într-o incintă la presiune atmosferică, obținându-se sulfat de aluminiu granulat cu diamensiuni de 3 ... 5 mm, cu un conținut de maximum 10 molecule de apă.
Alimentarea cu soluție de sulfat de aluminiu se poate face continuu sau discontinuu, folosindu-se unul sau mai multe reactoare tubulare.
RO 112714 Bl
Sulfatul de aluminiu granulat și răcit la o temperatură sub 45°C se stochează și se ambalează.
Productivitatea acestui sistem variază între 1 și 12 t/h în funcție de numărul de reactoare folosite.

Claims (3)

  1. Revendicări
    1. Procedeu de obținere a sulfatului de aluminiu granulat, prin supraîncălzirea soluției de sulfat de aluminiu, urmată de o detentă , caracterizat prin aceea că se introduce într-un recipient soluția de 15 sulfat de aluminiu, la temperatura de 130 ... 145°C, se supraîncălzește într-un reactor tubular, la volum constant până la o temperatură de 400°C, după care se granulează prin detentă la presiune atmosferică, rezultând granule cu dimensiuni cuprinse între 3 și 5 mm, având un conținut de minimum 19 % AI203 și cu maximum 10 molecule de apă.
  2. 2. Procedeu, conform revendicării 1, caracterizat prin aceea că, alimentarea cu soluție de sulfat de aluminiu poate fi continuă sau discontinuă.
  3. 3. Procedeu, conform revendicării 1, caracterizat prin aceea că, eliminarea vidului din reactor se efectuează după evacuarea sulfatului de aluminiu supraîncălzit prin suprapresiune.
RO9601203A 1996-06-11 1996-06-11 Procedeu de obținere a sulfatului de aluminiu ’ granulat RO112714B1 (ro)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RO9601203A RO112714B1 (ro) 1996-06-11 1996-06-11 Procedeu de obținere a sulfatului de aluminiu ’ granulat

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RO9601203A RO112714B1 (ro) 1996-06-11 1996-06-11 Procedeu de obținere a sulfatului de aluminiu ’ granulat

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RO112714B1 true RO112714B1 (ro) 1997-12-30

Family

ID=20103715

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RO9601203A RO112714B1 (ro) 1996-06-11 1996-06-11 Procedeu de obținere a sulfatului de aluminiu ’ granulat

Country Status (1)

Country Link
RO (1) RO112714B1 (ro)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5409505A (en) Method and apparatus for crystallization of organic matter
US6602482B2 (en) Separation of metal chlorides from their suspensions in chlorosilanes
HU188717B (en) Method for removing the urea, ammonia and carbon dioxide from lean aqueous solution
Mountadar et al. Desalination of spent ion-exchange resin regeneration solutions by suspension freeze crystallization
US4592768A (en) Apparatus and process for desalination combining freeze concentration, centrifugation, and reverse osmosis
EP1360164B1 (en) Production of potassium formate
EP0454227B1 (en) Process for concentrating urea solutions under vacuum
JP2004529241A5 (ro)
RO112714B1 (ro) Procedeu de obținere a sulfatului de aluminiu ’ granulat
RU2559649C1 (ru) Взаимосвязанная система и способ для очистки и восстановления поташа
US3298797A (en) Alkali metal hydroxide evaporation
NO139555B (no) Fremgangsmaate for fremstilling av fosgen
GB1193221A (en) Process and Apparatus for Drying Solutions
CA1070084A (en) Continuous crystallization process for preparing sodium carbonate peroxide
JPS6369712A (ja) 四塩化チタンの製造方法
GB2058764A (en) Process for concentrating aqueous urea solutions
CN102602890A (zh) 一种从废盐酸液中回收有用物质的方法及装置
RU2026849C1 (ru) Способ получения диаммонийфосфата
US3028221A (en) Continuous process for the production of boranes
EA007593B1 (ru) Способ получения водного раствора гидроксиламина
US3988354A (en) Method of isolating granular anthraquinone from anthraquinone production process gases
US2433167A (en) Mixing the effluent of a potassium base exchanger with water for use in boilers
EP1876147A1 (en) Desalination process
SU925938A1 (ru) Способ получени мочевины
JPH0710724B2 (ja) 塩化アルミニウム粒子およびその製造方法