RU2277962C2 - Способ очистки отходящих газов магниевого производства - Google Patents

Способ очистки отходящих газов магниевого производства Download PDF

Info

Publication number
RU2277962C2
RU2277962C2 RU2004127713/15A RU2004127713A RU2277962C2 RU 2277962 C2 RU2277962 C2 RU 2277962C2 RU 2004127713/15 A RU2004127713/15 A RU 2004127713/15A RU 2004127713 A RU2004127713 A RU 2004127713A RU 2277962 C2 RU2277962 C2 RU 2277962C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
production
magnesium
sodium chloride
purification
gases
Prior art date
Application number
RU2004127713/15A
Other languages
English (en)
Inventor
Альберт Васильевич Пенский (RU)
Альберт Васильевич Пенский
Николай Александрович Шундиков (RU)
Николай Александрович Шундиков
Валерий Владимирович Тетерин (RU)
Валерий Владимирович Тетерин
Любовь Анатольевна Гладикова (RU)
Любовь Анатольевна Гладикова
Иль Николаевич Бездол (RU)
Илья Николаевич Бездоля
Original Assignee
Открытое Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма"
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 Открытое Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма" filed Critical Открытое Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма"
Priority to RU2004127713/15A priority Critical patent/RU2277962C2/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2277962C2 publication Critical patent/RU2277962C2/ru

Links

Landscapes

  • Treating Waste Gases (AREA)
  • Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способам очистки отходящих газов магниевого производства. Способ включает противоточную обработку газов раствором карбоната натрия путем циркуляции его в системе бак-абсорбер и вывод отработанного раствора из системы циркуляции. Отработанный раствор после вывода из системы циркуляции обрабатывают соляной кислотой с получением смеси солей хлоридов натрия, магния и калия. Смесь обезвоживают с получением технической соли, содержащей 60-70% хлорида натрия. Обезвоживание осуществляют выпариванием и центрифугированием. Отработанный раствор выводят из системы циркуляции при содержании хлорида натрия 200-350 г/л. Изобретение позволяет получать товарный продукт - хлорид натрия, который можно применять в собственном производстве магния в качестве корректирующей добавки в карналлит при обезвоживании сырья, 2 з.п. ф-лы.

Description

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к производству магния электролитическим методом и к способам очистки отходящих газов, образующихся в процессе подготовки сырья к электролизу в печах кипящего слоя и в хлораторах.
Известен способ очистки отходящих газов (Эйдензон М.А. Металлургия магния и других легких металлов. - М.: Металлургия, 1964. - стр.153-155), включающий двухступенчатую очистку газов сначала водой, затем известковой суспензией. Газы поступают снизу, а сверху подают поглощающую суспензию при температуре 70-90°С и начальной концентрации СаО - 100 г/л.
Недостатком данного способа очистки отходящих газов является большой расход известковой суспензии и большое количество отходов, образующихся при очистке газов.
Известен способ очистки газов магниевого производства (Иванов А.И., Ляндрес М.Б., Прокофьев О.В. Производство магния. - М.: Металлургия. - 1979 - стр.356-360), включающий ступенчатую абсорбцию газов сначала водой или гидроксидом магния, затем на второй стадии - известковым молоком или содовым раствором.
Недостатком данного способа очистки отходящих газов является то, что при обработке газов образуется большое количество твердых и жидких отходов, которые выбрасываются в отвал.
Известен способ очистки отходящих газов магниевого производства (пат. №2201792, опубл. 10.04.2003, бюл.10), по количеству общих признаков принятый за ближайший аналог - прототип и включающий обработку газов жидким абсорбентом в виде раствора соды при отношении карбоната натрия в содовом растворе к отходящим газам на 5-50% выше стехиометрического, циркуляцию его в системе бак-скруббер с последующим выводом отработанного раствора из системы циркуляции при концентрации остаточного содержания карбоната натрия 5-40%.
Недостатком данного способа является то, что в отработанном растворе содержится большое количество солей - хлоридов магния и калия, а также хлорида натрия, которые требуют больших затрат на их дальнейшую переработку. Гипохлоритные пульпы приводят к образованию хлоратов, которые значительно затрудняют обезвреживание отходов и приводят к вредному воздействию на окружающую среду.
Технический результат направлен на устранение недостатков прототипа и позволяет получать побочный продукт - хлорид натрия, который можно использовать в собственном производстве магния электролизом расплавленных солей в качестве корректирующей добавки в карналлит при обезвоживании сырья.
Технический результат достигается тем, что предложен способ очистки отходящих газов магниевого производства, включающий противоточную обработку газов раствором карбоната натрия путем циркуляции его в системе бак-абсорбер и вывод отработанного раствора из системы циркуляции, новым является то, что отработанный раствор после вывода из системы циркуляции обрабатывают соляной кислотой с получением смеси солей хлоридов натрия, магния и калия, смесь обезвоживают с получением технической соли, содержащей 60-70% хлорида натрия.
Кроме того, обезвоживание осуществляют выпариванием и центрифугированием.
Кроме того, отработанный раствор выводят из системы циркуляции при содержании хлорида натрия 200-350 г/л.
Обработка раствора 31,5%-ной соляной кислотой позволяет нейтрализовать в растворе карбонат натрия, вредную примесь для процесса электролиза, и тем самым получить продукт, пригодный для использования в производстве.
Проведенный заявителем анализ уровня техники, включающий поиск по патентным и научно-техническим источникам информации и выявление источников, содержащих сведения об аналогах заявленного изобретения, позволил установить, что заявитель не обнаружил источник, характеризующийся признаками, тождественными (идентичными) всем существенным признакам изобретения. Определение из перечня выявленных аналогов прототипа как наиболее близкого по совокупности признаков аналога позволил установить совокупность существенных по отношению к усматриваемому заявителем техническому результату отличительных признаков в заявленном способе очистки отходящих газов магниевого производства, изложенный в пунктах формулы изобретения. Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию "новизна"
Для проверки соответствия заявленного изобретения условию "изобретательский уровень" заявитель провел дополнительный поиск известных решений, чтобы выявить признаки, совпадающие с отличительными от прототипа признаками заявленного способа. Заявленные признаки являются новыми и не вытекают явным образом для специалиста, поскольку из уровня техники, определенного заявителем, не выявлено влияние предусматриваемых существенными признаками заявленного изобретения преобразований для достижения технического результата. Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию "изобретательский уровень"
Пример осуществления способа. Отходящие газы с процесса обезвоживания карналлита в печи кипящего слоя в количестве 88900 г/нм3, содержащие 3,99 г/нм3 (0,3%) хлорида водорода и 5,7 г/нм3 пыли состава, мас.%: хлорид магния 37,6, хлорид калия 28,4, хлорид натрия 14,0, вода 20,0, обработали в полом скруббере газоочистки 15%-ным водным раствором карбоната натрия в количестве 3653 кг/час. Очистку газов осуществляли на промышленной газоочистке, состоящей из нескольких систем и включающей основное технологическое оборудование: циркуляционный бак с перемешивающим устройством емкостью 33 м3, центробежный насос 6НФ производительностью 450 м3/час и полый скруббер первой ступени диаметром 2,6 м и высотой 15,7 м, скруббер второй ступени высотой 14,0 м скоростной цилиндрический с тремя разделительными решетками, каплеуловитель прямоточный тангенциальный, цилиндрической формы высотой 8,6 м. Свежий содовый раствор готовят из привозной соды в приемной баке при температуре 50-90°С концентрацией 2-300 г/л. Газы непрерывно подают в нижнюю часть скруббера второй ступени, которые затем поступают в брызгоуловитель и по газовому коллектору с помощью вентилятора выводят в атмосферу через трубу. При этом достигается 100%-ная очистка газов от хлорида водорода и солей уноса. Отработанный раствор через гидрозатвор непрерывно стекает в бак циркуляции. По мере поглощения хлорида водорода происходит постепенное снижение в нем массовой концентрации карбоната натрия с увеличением концентрации солей натрия, магния и калия. Поэтому отработанный содовый раствор с массовой концентрацией соды 5-40 г/л заменяют свежим. Отработанный раствор, содержащий, мас.%: хлорид натрия 24,0, хлорид магния 7,2, хлорид калия 5,4, карбонат натрия 25 и воду 62,2%, смешивают в количестве 2670 кг/ч с 70 кг/ч 31,5%-ной соляной кислоты из дозировочного бака для удаления из раствора карбоната натрия, выпаривают в аппарате погружного горения при расходе природного газа до 600 нм3/ч и затем отделяют остатки воды на центрифуге горизонтальной непрерывного действия с получением солевой массы, мас.%: хлорид натрия 65,4, хлорид магния 18,6, хлорид калия 14,0 и вода 2,0. В процессе получения магния электролизом расплавленных солей в расплав добавляют до 5% технического хлорида натрия для получения более высоких технико-экономических показателей электролиза за счет повышения электропроводности расплава карналлита и снижения его температуры плавления. Обычно во всех сортах технического хлорида натрия, который используют для электролиза, содержится повышенное содержание иона SO-4 - примеси, являющейся вредной для электролиза. Полученный продукт не содержит вредных для процесса электролиза сульфатов и поэтому использование ее в собственном производстве снижает затраты на приобретение соли и улучшает технико-экономические показатели процесса и тем самым выход по току.

Claims (3)

1. Способ очистки отходящих газов магниевого производства, включающий противоточную обработку газов раствором карбоната натрия путем циркуляции его в системе бак - абсорбер и вывод отработанного раствора из системы циркуляции, отличающийся тем, что отработанный раствор после вывода из системы циркуляции обрабатывают соляной кислотой с получением смеси солей хлоридов натрия, магния и калия, смесь обезвоживают с получением технической соли, содержащей 60-70% хлорида натрия.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что обезвоживание осуществляют выпариванием и центрифугированием.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что отработанный раствор выводят из системы циркуляции при содержании хлорида натрия 200-350 г/л.
RU2004127713/15A 2004-09-16 2004-09-16 Способ очистки отходящих газов магниевого производства RU2277962C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004127713/15A RU2277962C2 (ru) 2004-09-16 2004-09-16 Способ очистки отходящих газов магниевого производства

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004127713/15A RU2277962C2 (ru) 2004-09-16 2004-09-16 Способ очистки отходящих газов магниевого производства

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2277962C2 true RU2277962C2 (ru) 2006-06-20

Family

ID=36714267

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004127713/15A RU2277962C2 (ru) 2004-09-16 2004-09-16 Способ очистки отходящих газов магниевого производства

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2277962C2 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP7083875B2 (ja) 鹹水からの水酸化リチウム一水和物の製造方法
US11396452B2 (en) Method for preparing lithium concentrate from lithium-bearing natural brines and processing thereof into lithium chloride or lithium carbonate
CN109704369A (zh) 一种利用含硫酸钠废盐渣回收硫酸钠的方法
CN113145608A (zh) 一种热脱附协同碳中和处理焚烧飞灰的系统及工艺
CN107572554B (zh) 一种清洁节能型生产制盐工艺
CN102633398A (zh) 一种回收有机废盐水的方法
AU2012285707A1 (en) Method for removing impurities from flue gas condensate
CN114162837A (zh) 一种废盐资源化处理系统及其处理方法
CN102264644B (zh) 联合生产碳酸钠和碳酸氢钠的方法
CN109133459A (zh) 一种脱硫废水资源化处理方法
CN107140660B (zh) 一种碳酸钾的制备方法
RU2277962C2 (ru) Способ очистки отходящих газов магниевого производства
CN112079364A (zh) 一种含氟、碘废料资源循环利用的方法
CN115155279B (zh) 一种烟气脱酸耦合飞灰处理方法
CN106495189A (zh) 一种高纯食品级氯化钾的生产方法
CN115321558B (zh) 飞灰水洗副产氯化钾的提纯及综合利用方法
CA1136576A (en) Electrolytic method and apparatus for producing magnesium from a salt solution containing magnesium sulphate
JP2005305265A (ja) 塩水からのヨウ素除去方法
RU2259320C1 (ru) Способ переработки руды, содержащей магний
CN105967968A (zh) 一种乙炔的净化系统及方法
CN110386677A (zh) 一种火电厂脱硫废水去除钙离子硬度的方法
JP7250389B1 (ja) 二酸化炭素固定物含有液の処理装置及び二酸化炭素固定物含有液の処理方法
CN215657008U (zh) 一种热脱附协同碳中和处理焚烧飞灰的系统
JP2017185453A (ja) バイオマス資源からカルシウムの含量を低減したバイオマス資源を製造する方法及びバイオマス資源から炭酸カルシウムを製造する方法
RU2201792C2 (ru) Способ очистки отходящих газов титано-магниевого производства

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20110917