RU2089529C1 - Способ получения гранулята хлорида калия - Google Patents

Способ получения гранулята хлорида калия Download PDF

Info

Publication number
RU2089529C1
RU2089529C1 RU96103673A RU96103673A RU2089529C1 RU 2089529 C1 RU2089529 C1 RU 2089529C1 RU 96103673 A RU96103673 A RU 96103673A RU 96103673 A RU96103673 A RU 96103673A RU 2089529 C1 RU2089529 C1 RU 2089529C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
melt
potassium chloride
granulate
salt
strength
Prior art date
Application number
RU96103673A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96103673A (ru
Inventor
А.В. Тарасов
П.А. Ковган
В.В. Галущенко
Original Assignee
Государственный научно-исследовательский институт цветных металлов "Гинцветмет"
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 Государственный научно-исследовательский институт цветных металлов "Гинцветмет" filed Critical Государственный научно-исследовательский институт цветных металлов "Гинцветмет"
Priority to RU96103673A priority Critical patent/RU2089529C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2089529C1 publication Critical patent/RU2089529C1/ru
Publication of RU96103673A publication Critical patent/RU96103673A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)

Abstract

Использование: способ гранулирования материалов из расплавов может быть использован в химической промышленности, при производстве удобрений, создании высокоэкономичной технологии получения из расплава гранулята хлорида калия, обладающего высокой твердостью. Сущность: в исходный расплав хлорида калия вводят соль, кристаллизующуюся по ромбической структуре, в количестве не менее 0,02 от массы исходного расплава с последующим формованием отвердевающего расплава. Вводят, например, хлорид бария, хлорид кальция, сульфат калия. Выход годного гранулята 89 - 91 %. 1 табл.

Description

Изобретение относится к способам гранулирования материалов из расплавов и может быть использовано в химической промышленности, при производстве минеральных удобрений.
Известен способ гранулирования расплавов диспергированием на калии с последующей кристаллизацией при охлаждении [1]
Однако полученный известным способом гранулят хлорида калия обладает низкой прочностью гранул, наличием "раковин" и т. д. т. е. практически не отвечает требованиям, предъявляемым к товарной продукции.
В настоящее время одним из существенных условий, характеризующих качество товарного гранулята хлорида калия, является его твердость, оптимальная величина которой должна составлять менее 2 кг.
В случае получения гранулята хлорида калия описанным выше способом при транспортировке товарного продукта в контейнерах типа "big-bag" гранулят истирается в порошок, неизбежны потери, что дает основание делать вывод об экономической невыгодности процесса.
Известен способ получения гранулята хлорида калия из расплава, включающий формирование отвердевающего расплава, принятый в качестве прототипа [2]
По известному способу расплав хлорида калия кристаллизуют в многоступенчатой ваккумкристаллизационнй установке с последующим прессованием порошковидного хлорида калия, дроблением прессованной плитки и рассеиванием с выделением товарной фракции.
Существенным недостатком известного способа также является низкая прочность получаемых гранул.
При использовании методов механического гранулирования давления порядка нескольких килограммов на квадратный сантиметр, развиваемого существующими прессами, оказывается недостаточным для того, чтобы придать соответствующую твердость гранулам. Для получения значительной твердости требуется дорогостоящее оборудование и процесс становится экономически невыгодным.
Изобретение направлено на решение задачи создания высокоэкономичной технологии получения из расплава гранулята хлорида калия, обладающего значительной твердостью.
Технический результат, который может быть получен при использовании изобретения заключается в повышении экономичности процесса за счет обеспечения возможности получения товарного гранулята с высокой твердостью.
Технический результат достигается тем, что в известном способе получения хлорида калия из расплава, включающем формирование отвердевающего расплава, согласно заявляемому способу перед формированием в исходный расплав вводят соль, кристаллизующуюся по ромбической структуре, в количестве не менее 0,02 от массы исходного расплава.
Сущность предлагаемого способа состоит в следующем.
Проведенные исследования позволили установить, что введение в исходный расплав хлорида калия соли, кристаллизирующейся по ромбической структуре неожиданно привело к повышению прочности получаемого гранулята.
Установлено, что хлористый калий при кристаллизации из расплава дает гранецентрированную кубическую решетку, сингония кубическая. Кристаллы хлористого калия характеризуются весьма совершенной спайностью, что обуславливает низкую прочность получаемых из расплава гранул. Поликристаллическая структура, образованная из однотипных кристаллов при охлаждении расплава, также не отличается высокой прочностью.
Введение в исходный расплав соли, кристаллизующейся по ромбической структуре, как показали эксперименты, позволяет модифицировать прочность поликристаллической структуры и тем самым увеличить прочность получаемых гранул.
Очевидно, образующаяся в этом случае эвтектическая смесь хлорида калия и указанной соли при затвердевании образует плотную микрокристаллическую структуру, заполняющую межкристаллитные швы и спаивающую относительно крупные кристаллы хлористого калия. Проведенные эксперименты подтвердили, что в случае введения в расплав солей, имеющих иную сингонию, например кубическую или гексагональную, необходимость прочности получаемого товарного гранулята не наблюдалось.
Так же опытным путем было установлено, что прочность гранул зависит от количества вводимой солевой добавки. Так, введение соли, отвечающей заявляемым требованиям, но количество которой составляет менее 0,02 от массы исходного расплава, не оказывает существенного влияния на прочность получаемого гранулята.
Пример 1. Реализация предлагаемого способа.
В полученный в электропечи расплав хлорида калия в количестве 1000 кг/ч вводят соль -сернокислый калий, кристаллизующийся по ромбической структуре в количестве 20 кг, т. е. 0,02 от массы исходного расплава (опыты 8 10 в таблице).
Выпускаемый из электропечи при температуре 800o расплав подают на валковый гранулятор. Полученный гранулят подвергался на прочность. С этой целью после отсчета мелочи целые гранулы крупностью +3 мм подвергались воздействию статической нагрузки величиной 5 кг. Показателем прочности являлся процентный выход целых, неразрушенных гранул. Выход годного гранулята в описываемом примере составлял 89
Пример 2. Реализация предлагаемого способа
В расплав хлорида калия по примеру 1 вводят соль хлористый барий, кристаллизирующийся по ромбической структуре в количестве 20 кг (0,02 от массы исходного расплава) (опыт 5 в таблице).
Условия эксперимента аналогичны описанным в примере 1. Выход полного гранулята составил 91
Пример 3. Реализация предлагаемого способа.
В расплав хлорида калия по примеру 1 вводят соль хлористый кальций, кристаллизующийся по ромбической структуре в количестве 20 кг (0,02 от массы исходного расплава) (опыт 6 в таблице). Условия эксперимента аналогичны описанным в примере 1. Выход годного гранулята составил 90
Пример 4. В расплав хлорида калия по примеру 1 вводят соль иодистый калий, кристаллизующийся по кубической структуре в количестве 20 кг (0,02 от массы исходного расплава) (опыт 2 в таблице).
Условия эксперимента аналогичны описанным в примере 1. Выход годного гранулята составил 50
Пример 5. В расплав хлорида калия по примеру 1 вводят соль фтористый натрий, кристаллизующийся по кубической структуре в количестве 20 кг (0,02 от массы исходного расплава) (опыт 3 в таблице).
Условия эксперимента аналогичны описанным в примере 1. Выход годного гранулята составил 48
Пример 6. В расплав хлорида калия по примеру 1 вводят соль хлористый магний, кристаллизирующийся по гексагональной структуре в количестве 20 кг (0,02 от массы исходного расплава) (опыт 4 в таблице).
Условия эксперимента аналогичны описанным в примере 1. Выход годного гранулята составил 45
Результаты экспериментальных исследований приведены в таблице.
Как следует из полученных, данных оптимальные с точки зрения выхода обладающего высокой прочностью гранулята на уровне 89 90 результаты при введении в исходный расплав хлорида калия добавки в виде соли, кристаллизирующейся по ромбической структуре в количестве 0,02 от массы исходного расплава.
Таким образом, предлагаемый способ позволяет успешно решить задачу создания экономичной технологии получения из расплава товарного гранулята хлорида калия, обладающего значительной прочностью.

Claims (1)

  1. Способ получения гранулята хлорида калия из расплава, включающий формирование отвердевающего расплава, отличающийся тем, что перед формированием в исходный расплав вводят соль, кристаллизующуюся по ромбической структуре, в количестве не менее 0,02 от веса исходного расплава.
RU96103673A 1996-02-29 1996-02-29 Способ получения гранулята хлорида калия RU2089529C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96103673A RU2089529C1 (ru) 1996-02-29 1996-02-29 Способ получения гранулята хлорида калия

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96103673A RU2089529C1 (ru) 1996-02-29 1996-02-29 Способ получения гранулята хлорида калия

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2089529C1 true RU2089529C1 (ru) 1997-09-10
RU96103673A RU96103673A (ru) 1998-04-10

Family

ID=20177337

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96103673A RU2089529C1 (ru) 1996-02-29 1996-02-29 Способ получения гранулята хлорида калия

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2089529C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Классен П.В. и др. Гранулирование. - М.: Химия, 1991, с. 182 - 183. Классен П.В. и др. Гранулирование. - М.: Химия, 1991, с. 216. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9592514B2 (en) Press-granulating process of non-ductile salts
RU2385311C2 (ru) Способ получения гранулированного нитратно-сульфатного аммиачного удобрения
MY118102A (en) A process for the preparation of compound fertilizer granules
AU2015327467A1 (en) Method for the production of sulphate of potash granulates, sulphate of potash granulate obtained thereby, and use thereof
MXPA00010134A (es) Metodo de granulacion humeda para la generacion de granulos.
RU2089529C1 (ru) Способ получения гранулята хлорида калия
JPH0748108A (ja) 顆粒状リン酸二カルシウム2水和物の製造方法
BG66487B1 (bg) Метод за получаване на продукти, съдържащи нитрати от преохладени стопилки
US11814298B2 (en) Method for producing potassium chloride granular materials
JPH0470273B2 (ru)
US3683057A (en) Process for the production of compressed shapes of urea
US4261942A (en) Production of tablets of sodium dichloroisocyanurate
JPS60127285A (ja) 苦土含有粒状複合肥料の製造法
RU2213078C2 (ru) Способ получения агломерированного хлористого калия
US3985744A (en) Production of granular sodium dichloroisocyanurate
JPH09241208A (ja) 酢酸カルシュウムマグネシュウム複塩の製造方法
RU2243160C1 (ru) Способ гранулирования фторида алюминия
SU1432045A1 (ru) Способ получени гранулированного сульфата кали
RU2258033C2 (ru) Способ изготовления формованных изделий из неорганических цианидов и получаемые этим способом продукты
Chudinova et al. Physicochemical foundations and optical parameters of the granulation process of NPK fertilizers based on ammonium sulfate
GB1577801A (en) Alumina and its production
LV13349B (en) Method for production of nitrate-containing products from undercooling melts
HUT38288A (en) Npk-fertilizers with reduced tendency to swell and agglutinate, as well as process for the production thereof
JPS6340721A (ja) 粉化の少い粒状硫酸カリおよびその造粒法
JPS5940794B2 (ja) リユウ酸苦土肥料の製造方法