RU2007114473A - Способ управления процессом растворения сильвинитовых руд - Google Patents

Способ управления процессом растворения сильвинитовых руд Download PDF

Info

Publication number
RU2007114473A
RU2007114473A RU2007114473/15A RU2007114473A RU2007114473A RU 2007114473 A RU2007114473 A RU 2007114473A RU 2007114473/15 A RU2007114473/15 A RU 2007114473/15A RU 2007114473 A RU2007114473 A RU 2007114473A RU 2007114473 A RU2007114473 A RU 2007114473A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
kcl
ore
solvent solution
temperature
solution
Prior art date
Application number
RU2007114473/15A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2352385C2 (ru
Inventor
Юрий Степанович Сафрыгин (RU)
Юрий Степанович Сафрыгин
Анна Владимировна Паскина (RU)
Анна Владимировна Паскина
Владимир Иванович Тимофеев (RU)
Владимир Иванович Тимофеев
Юрий Владимирович Букша (RU)
Юрий Владимирович Букша
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "ВНИИ Галургии" (ЗАО "ВНИИ Галургии") (RU)
Закрытое акционерное общество "ВНИИ Галургии" (ЗАО "ВНИИ Галургии")
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 Закрытое акционерное общество "ВНИИ Галургии" (ЗАО "ВНИИ Галургии") (RU), Закрытое акционерное общество "ВНИИ Галургии" (ЗАО "ВНИИ Галургии") filed Critical Закрытое акционерное общество "ВНИИ Галургии" (ЗАО "ВНИИ Галургии") (RU)
Priority to RU2007114473/15A priority Critical patent/RU2352385C2/ru
Publication of RU2007114473A publication Critical patent/RU2007114473A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2352385C2 publication Critical patent/RU2352385C2/ru

Links

Landscapes

  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Claims (2)

1. Способ управления процессом растворения сильвинитовых руд, включающий регулирование подачи руды в зависимости от содержания полезного компонента во входных потоках, измерение температуры готового раствора и определение содержания хлористого натрия в растворе расчетным методом, отличающийся тем, что дополнительно измеряют плотность, температуру и расход растворяющего раствора, определяют содержание в нем хлористого натрия по содержанию полезного компонента, плотности и температуре и регулируют подачу руды по зависимости:
Qруда=-В0-B1·CKCl руда2·Тгот. р-р3·Qp. р-р4·СKCl р. р-р5·CNaCl р. р-р34·Q р. р-р·CKCl р. р-р-B13·Qp. р-р·CKCl руда;
СNaCl р. р-р=-A0/A2p. р-р2-A1·CKCl p. p-p/A23·Тр. р-р/A2
где Qруда - расход руды, т/ч;
CKCl руда - массовая доля KCl в руде;
Тгот. р-р - температуратотового раствора, °С;
CKCl р. р-р - массовая доля KCl в растворяющем растворе, %;
ρp. р-р - плотность растворяющего раствора, т/м3;
Тр. р-р - температура растворяющего раствора, °С;
Qp. р-р - расход растворяющего раствора, т/ч;
Вi - постоянные коэффициенты, i=0, 1, 2, 3, 4, 5, 13, 34, определяемые путем расчета материального баланса процесса растворения для выбранного режима ведения процесса растворения сильвинитовых руд;
CNaCl р. р-р - массовая доля NaCl в растворяющем растворе для интервала температур от 60 до 75°С;
Аi - эмпирические коэффициенты, i=0, 1, 2, 3.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что при делении потока растворяющего раствора между основными растворителями и аппаратом для рекуперации тепла его количество регулируется по зависимости:
Qp. р-р=Fp. p-p1·ρp. р-р+Fр. р-р2·ρp. p-p2,
где Fp. р.р1 и Fp. p.p2 - потоки растворяющего раствора между аппаратами, м3/ч;
ρp. p-p2 - плотность холодного растворяющего раствора на рекуперацию тепла, т/м3.
RU2007114473/15A 2007-04-17 2007-04-17 Способ управления процессом растворения сильвинитовых руд RU2352385C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007114473/15A RU2352385C2 (ru) 2007-04-17 2007-04-17 Способ управления процессом растворения сильвинитовых руд

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007114473/15A RU2352385C2 (ru) 2007-04-17 2007-04-17 Способ управления процессом растворения сильвинитовых руд

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007114473A true RU2007114473A (ru) 2008-11-10
RU2352385C2 RU2352385C2 (ru) 2009-04-20

Family

ID=41017991

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007114473/15A RU2352385C2 (ru) 2007-04-17 2007-04-17 Способ управления процессом растворения сильвинитовых руд

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2352385C2 (ru)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2549403C1 (ru) * 2013-09-30 2015-04-27 Закрытое акционерное общество ВНИИ Галургии (ЗАО Галургии) Способ управления процессом растворения сильвинитовых руд
RU2564834C1 (ru) * 2014-04-22 2015-10-10 Акционерное общество "ВНИИ Галургии" (АО "ВНИИ Галургии") Способ управления процессом растворения сильвинитовых руд

Also Published As

Publication number Publication date
RU2352385C2 (ru) 2009-04-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Miri et al. Salt precipitation during CO2 storage—A review
Gustafson et al. A stepwise model of direct contact membrane distillation for application to large-scale systems: Experimental results and model predictions
Kharrat et al. Experimental determination of stability conditions of methane hydrate in aqueous calcium chloride solutions using high pressure differential scanning calorimetry
Hayer et al. Simulation of momentum, heat and mass transfer in direct contact membrane distillation: A computational fluid dynamics approach
Gran et al. Dynamics of water vapor flux and water separation processes during evaporation from a salty dry soil
Abdel-Aal et al. New findings about nucleation and crystal growth of reverse osmosis desalination scales with and without inhibitor
MX2009011200A (es) Sistema y metodo para monitorear y controlar la produccion de pozos.
Soukane et al. Scaling sets the limits of large scale membrane distillation modules for the treatment of high salinity feeds
JP2017101295A5 (ru)
RU2007114473A (ru) Способ управления процессом растворения сильвинитовых руд
Guan et al. Sustainable operation of membrane distillation for hypersaline applications: Roles of brine salinity, membrane permeability and hydrodynamics
Kurdian et al. Modeling of direct contact membrane distillation process: Flux prediction of sodium sulfate and sodium chloride solutions
Guan et al. Achieving sustainable operation for hypersaline membrane distillation applications: A novel strategy based on the critical Reynolds number
US8444118B1 (en) Cooling tower system with chemical feed responsive to actual load
Pearson et al. Predictive modelling of supercritical CO2 dewatering of capillary tubes
Habib et al. Heat transfer and operating conditions for freeze concentration in a liquid–solid fluidized bed heat exchanger
Prakash et al. Numerical modelling and analysis of concentration polarization and scaling of gypsum over RO membrane during seawater desalination
Mitko et al. Concentration distribution along the electrodialyzer
Tang et al. Highly efficient freezing desalination technology: Parameters optimization and model configuration
RU2007114472A (ru) Способ управления процессом получения хлористого калия
Gurevich et al. Self-assembly via branching morphologies in nematic liquid-crystal nanocomposites
Caretta et al. Measurement of salt entrapment during the directional solidification of brine under forced mass convection
RU2549403C1 (ru) Способ управления процессом растворения сильвинитовых руд
Do et al. Modelling the flux decline induced by gypsum scaling in direct contact membrane distillation
Janajreh et al. Sonicated direct contact membrane distillation: Influence of sonication parameters

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20170414

TK4A Correction to the publication in the bulletin (patent)

Free format text: AMENDMENT TO CHAPTER -PC4A - IN JOURNAL: 11-2017