RU2256607C1 - Способ получения монокальцийфосфата - Google Patents
Способ получения монокальцийфосфата Download PDFInfo
- Publication number
- RU2256607C1 RU2256607C1 RU2004110968/15A RU2004110968A RU2256607C1 RU 2256607 C1 RU2256607 C1 RU 2256607C1 RU 2004110968/15 A RU2004110968/15 A RU 2004110968/15A RU 2004110968 A RU2004110968 A RU 2004110968A RU 2256607 C1 RU2256607 C1 RU 2256607C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- calcium
- stage
- mixing
- mixture
- carried out
- Prior art date
Links
Landscapes
- Fodder In General (AREA)
Abstract
Изобретение относится к технологии получения кормовых фосфатов кальция, конкретно к производству монокальцийфосфата. Способ включает смешение экстракционной фосфорной кислоты с кальцийсодержащим компонентом в присутствии ретура, гранулирование и сушку продукта. Процесс смешения ведут в две стадии, на первую из которых подают экстракционную фосфорную кислоту концентрацией 62-65% Р2О5 и процесс ведут при ретурности, равной 1:0,3-0,5, до достижения степени разложения кальцийсодержащего сырья, равной 0,89-0,92 на этой стадии, вторую стадию смешения совмещают с гранулированием и ведут ее в скоростном смесителе при добавлении воды до доведения влажности смеси до 9,5-13%, скорость и время смешения регулируют таким образом, чтобы получить степень разложения кальцийсодержащего сырья, равную 0,93-0,99, а температуру на последующей стадии сушки поддерживают 105-115°С. Технический результат состоит в упрощении процесса, снижении энергозатрат с получением продукта с высоким содержанием в нем P2O5 в водорастворимой форме и низким содержанием фтора. 1 з.п. ф-лы.
Description
Изобретение относится к технологии получения кормовых фосфатов кальция, конкретно к производству монокальцийфосфата.
Известен способ получения ортофосфата кальция однозамещенного, включающий упаривание фосфорной кислоты до содержания P2O5 65-67,5% с последующей нейтрализацией ее карбонатом кальция. Исходное молярное соотношение СаО/Р2О5 равно (0,95-1,0):1. Полученную массу измельчают до размера частиц не более 0,1 мм (Патент РФ №2172717 кл. С 01 В 25/32, 2001 г.).
Однако по этому способу получают в основном мелкодисперсный продукт, который используется в пищевой промышленности. Применение его в качестве кормового средства достаточно сложно в силу его высокой пылимости и сегрегации с другими кормовыми добавками и натуральными кормами.
Наиболее близким к описываемому по технической сущности и достигаемому результату является другой известный способ получения кормовых фосфатов кальция, включающий смешение экстракционной фосфорной кислоты с кальцийсодержащим компонентом в присутствии ретура, гранулирование и сушку продукта.
По этому способу в качестве кальцийсодержащего компонента используют карбонат кальция или известь, а экстракционная фосфорная кислота, подаваемая на смешение, содержит 45% Р2О5 и 0,3% F. Смешение ведут при мольном отношении СаО:Р2О3, равном 1,3-1,6. На этом этапе получают в основном дикальцийфосфат. На стадию смешения подают часть ретура полученного после стадии грануляции и сушки продукта. Смесь подают на стадию грануляции и сушки, после чего обрабатывают экстракционной фосфорной кислотой до получения монокальцийфосфата и снова проводят сушку при температуре 145-170°С. Такой прием позволяет снизить содержание фтора в продукте до 0,15-0,2% (А. С. СССР №1463733 кл. С 01 В 25/32, 1989 г.).
Технологически способ достаточно громоздок и длителен, так как требует организации двух стадий смешения и двух стадий сушки продукта. Ретурность процесса достаточно высока (1:3). Все это требует дополнительных энергозатрат и затрат на аппаратурное оформление. Кроме того, способ не позволяет в процессе производства изменять и регулировать размер гранул в зависимости от требований заказчика.
Нами была поставлена задача создать многотоннажное производство кормового фосфата кальция, лишенного вышеперечисленных недостатков, и при этом получить продукт с высоким содержанием в нем P2О5 в водорастворимой форме и низким содержанием фтора в готовом продукте.
Задача решена в предлагаемом способе получения монокальцийфосфата, включающем смешение экстракционной фосфорной кислоты с кальцийсодержащим компонентом в присутствии ретура, гранулирование и сушку продукта. По этому способу процесс смешения ведут в две стадии, на первую из которых подают экстракционную фосфорную кислоту концентрацией 62-65% P2O5 и процесс ведут при ретурности, равной 1:0,3-0,5, до достижения степени разложения кальцийсодержащего сырья на этой стадии, равной 0,89-0,92, вторую стадию смешения совмещают с гранулированием и ведут ее в скоростном смесителе при добавлении воды до доведения влажности смеси до 9,5-13%, (на первой стадии влажность смеси составляет 4-5%). Скорость и время смешения регулируют таким образом, чтобы получить степень разложения кальцийсодержащего сырья, равную 0,93-0,99, а температуру на последующей стадии сушки поддерживают 105-115°С. В качестве кальцийсодержащего компонента используют либо карбонат кальция, либо смесь его с известью, количество которой в смеси не превышает 15% от общей массы кальцийсодержащего сырья.
Первую стадию смешения проводят в двухвальном смесителе при скорости 0,5-0,8 м/с. В смеситель вводят концентрированную фосфорную кислоту, кальцийсодержащий компонент и весь необходимый ретур. Влажность смеси составляет 4-5%. При протекании реакции идет интенсивное выделение СО2 и за счет этого разрыхление массы. Проведение первой стадии позволяет снять пенообразование и соответственно дает возможность использовать скоростные смесители небольшого реакционного объема. Режимные показатели первой стадии направлены, с одной стороны, для наибольшего выделения CO2 на этой стадии (степень необходимого разложения сырья), с другой стороны, получение массы, позволяющей создать на следующей стадии наилучшие условия для грануляции продукта. Доведение влажности смеси на второй стадии процесса, совмещающей смешение, при котором происходит доразложение кальцийсодержащего сырья, и гранулирование продукта, до 9,5-13%, является необходимым и достаточным для получения кондиционного гранулированного продукта. Снижение ее ниже уровня 9,5% ухудшает условия гранулирования, а увеличение выше 13% вызовет увеличение энергозатрат на стадии сушки и снижает выход товарной фракции.
В данном технологическом процессе могут быть использованы различные конструкции скоростных смесителей, различных объемов, с различными скоростными характеристиками. В связи с этим экспериментально подбираются такие их показатели, как скорость и время процесса, и регламентирующей величиной во всех случаях является степень разложения кальцийсодержащего сырья. Поддержание температуры материала при сушке 105-115°С необходимо и достаточно для получения готового продукта с требуемой конечной влажностью 1,0-3,5%.
Способ предполагает использование в качестве кальцийсодержащего сырья смеси карбоната кальция с известью. Однако количество извести не должно превышать 15% от общей массы кальцийсодержащего сырья, так как за счет роста температуры разложения образуются полифосфаты кальция, что приводит к снижению усвояемого Р в продукте.
Использование предложенного способа позволяет создать интенсивное многотоннажное производство, позволяющее использовать скоростные смесители различного типа с малым реакционным объемом. Практически в разработанной технологии решена проблема пенообразования в скоростном смесителе. Малая ретурность процесса позволяет не только уменьшить объемы оборудования, но и значительно снизить энергозатраты на производство. Кроме того, в полученном продукте фосфор находится в основном в водорастворимой форме, гранулы обладают повышенной прочностью. Все вышесказанное позволяет использовать его в качестве кормовых добавок и делает производство их высоко рентабельным.
Способ проиллюстрирован следующими примерами.
Пример 1. В двухвальный смеситель подают 6279,6 кг/час Н3РО4 62%, 3000 кг/час 96,8% карбоната кальция и 2740, 8 кг/час ретура (Ретурность 1:0,3). Скорость смешения 0,5 м/с. Влажность полученной смеси 4%. Процесс ведут в течение 1 мин. Степень разложения карбонатного сырья составляет 0,89. На этой стадии из смеси вместе с парами воды выделяется 2368,1 кг СО2. Полученную массу в количестве 12020,4 кг/час подают в скоростной смеситель объемом ≈400 л. Окружная скорость вращения составляет 12,5 м/с. Время пребывания 2-3 мин. В смеситель подают 591,2 кг/час Н2О. Влажность смеси составляет 9,5%. В результате получают гранулированный продукт со степенью разложения кальций содержащего сырья 0,99, который направляют в сушильный барабан. Температура сушки 105°С. Высушенный продукт направляют на классификацию и охлаждение. Ретур, полученный после классификации, подают в двухвальный смеситель.
В результате получают 9316,1 кг/час готового продукта, содержащего Робщ 22,7%, Рводорастворим 21%, Саобщ 14,8%, F 0,18%. Прочность гранул 23 кг/см2.
Пример 2. В двухвальный смеситель подают 6279,6 кг/час Н3РО4 63%, 3000 кг/час 96,8% карбоната кальция и 3554,9 кг/час ретура (Ретурность 1:0,4). Скорость смешения 0,6 м/с. Влажность полученной смеси 4,5%. Процесс ведут в течение 1 мин. Степень разложения карбонатного сырья составляет 0,9. На этой стадии из смеси вместе с парами воды выделяется 2527,7 кг СО2. Полученную массу в количестве 12674,9 кг/час подают в скоростной смеситель объемом ≈400 л. Окружная скорость вращения составляет 20,0 м/с. Время пребывания 2-3 мин. В смеситель подают 625,5 кг/час Н2О. Влажность смеси составляет 11%. В результате получают гранулированный продукт со степенью разложения кальцийсодержащего сырья 0,93, который направляют в сушильный барабан. Температура сушки 110°С. Высушенный продукт направляют на классификацию и охлаждение. Ретур, полученный после классификации, подают в двухвальный смеситель.
В результате получают 8887,3 кг/час готового продукта, содержащего Робщ 22,7%, Рводорастворим 21%, Саобщ 14,8%, F 0,18%. Прочность гранул 32 кг/см2.
Пример 3. В двухвальный смеситель подают 6279,6 кг/час Н3РО4 65%, 3000 кг/час 96,8% карбоната кальция и 4599,9 кг/час ретура (Ретурность 1:0,5). Скорость смешения 0,8 м/с. Влажность полученной смеси 5%. Процесс ведут в течение 1 мин. Степень разложения карбонатного сырья составляет 0,92. На этой стадии из смеси вместе с парами воды выделяется 2447,9 кг СО2. Полученную массу в количестве 13799,7 кг/час подают в скоростной смеситель объемом ≈400 л. Окружная скорость вращения составляет 25,2 м/с. Время пребывания 2-3 мин. В смеситель подают 1268,9 кг/час Н2О. Влажность смеси составляет 13%. В результате получают гранулированный продукт со степенью разложения кальций содержащего сырья 0,97, который направляют в сушильный барабан. Температура сушки 115°С. Высушенный продукт направляют на классификацию и охлаждение. Ретур, полученный после классификации, подают в двухвальный смеситель.
В результате получают 8874,5 кг/час готового продукта, содержащего Робщ 22,7%, Рводорастворим 21%, Саобщ 14,8%, F 0,18%. Прочность гранул 35 кг/см2.
Claims (2)
1. Способ получения монокальцийфосфата, включающий смешение экстракционной фосфорной кислоты с кальцийсодержащим компонентом в присутствии ретура, гранулирование и сушку продукта, отличающийся тем, что процесс смешения ведут в две стадии, на первую из которых подают экстракционную фосфорную кислоту концентрацией 62-65% Р2О5 и процесс ведут при ретурности, равной 1:0,3-0,5, до достижения степени разложения кальцийсодержащего сырья, равной 0,89-0,92 на этой стадии, вторую стадию смешения совмещают с гранулированием и ведут ее в скоростном смесителе при добавлении воды до доведения влажности смеси до 9,5-13%, скорость и время смешения регулируют таким образом, чтобы получить степень разложения кальцийсодержащего сырья, равную 0,93-0,99, а температуру на последующей стадии сушки поддерживают 105-115°С.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве кальцийсодержащего компонента используют либо карбонат кальция, либо смесь его с известью, количество которой в смеси не превышает 15% от общей массы кальцийсодержащего сырья.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2004110968/15A RU2256607C1 (ru) | 2004-04-13 | 2004-04-13 | Способ получения монокальцийфосфата |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2004110968/15A RU2256607C1 (ru) | 2004-04-13 | 2004-04-13 | Способ получения монокальцийфосфата |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2256607C1 true RU2256607C1 (ru) | 2005-07-20 |
Family
ID=35842515
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2004110968/15A RU2256607C1 (ru) | 2004-04-13 | 2004-04-13 | Способ получения монокальцийфосфата |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2256607C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2571765C1 (ru) * | 2014-10-06 | 2015-12-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Башкирский государственный университет" | Способ получения кормового дикальцийфосфата |
-
2004
- 2004-04-13 RU RU2004110968/15A patent/RU2256607C1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2571765C1 (ru) * | 2014-10-06 | 2015-12-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Башкирский государственный университет" | Способ получения кормового дикальцийфосфата |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US3467495A (en) | Preparation of calcium phosphates | |
US2037706A (en) | Manufacture of ammoniated superphosphates | |
SE460358B (sv) | Foerfarande foer framstaellning av kombinerat fosforgoedselmedel och jordfoerbaettringsmedel | |
US2504545A (en) | Granulated fertilizer | |
US3418100A (en) | Method of manufacturing a particulate ammonium humate fertilizer | |
RU2256607C1 (ru) | Способ получения монокальцийфосфата | |
RU2708985C1 (ru) | Способ получения натурального органоминерального удобрения на основе фосфоритной муки | |
US2108940A (en) | Process for making di-calcium phosphate | |
US3236593A (en) | Process for the manufacture of a mineral feed additive essentially consisting of dicalcium phosphate | |
US2137674A (en) | Process for making double or treble calcium and magnesium superphosphate | |
GB2332426A (en) | Preparing monocalcium phosphate monohydrate for use as feedstuff component | |
EP1770079A1 (en) | Method of NPK and PK fertilizers production | |
RU2255042C1 (ru) | Способ получения монокальцийфосфата | |
US4101637A (en) | Direct granulation process for triple superphosphate | |
CA1039475A (en) | Manufacture of solid ammonium phosphate | |
US2053266A (en) | Manufacture of calcium phosphates | |
US3091523A (en) | Process of producing high-nitrogen, low-chloride nitraphosphate complete fertilizers | |
US3114624A (en) | Granular nu-k and n fertilizers from nitrogen solutions | |
US3006754A (en) | Production of superphosphate fertilizers | |
US4405575A (en) | Method of defluorinating phosphates | |
Bridger et al. | Quick-curing of superphosphate | |
NO138477B (no) | Fremgangsmaate og anordning for drift og regulering av en utsugnings- eller innblaasningsanordning | |
US1916114A (en) | Treatment of fertilizer compounds | |
SU1629291A1 (ru) | Способ получени комплексного удобрени | |
JPH0243708B2 (ru) |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20120414 |