RU2369558C2 - Устройство для переработки сильвинито-карналлитового сырья - Google Patents

Устройство для переработки сильвинито-карналлитового сырья Download PDF

Info

Publication number
RU2369558C2
RU2369558C2 RU2007130288/15A RU2007130288A RU2369558C2 RU 2369558 C2 RU2369558 C2 RU 2369558C2 RU 2007130288/15 A RU2007130288/15 A RU 2007130288/15A RU 2007130288 A RU2007130288 A RU 2007130288A RU 2369558 C2 RU2369558 C2 RU 2369558C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
processing
liquor
column
raw materials
sylvinite
Prior art date
Application number
RU2007130288/15A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2007130288A (ru
Inventor
Валерий Владимирович Мараков (RU)
Валерий Владимирович Мараков
Николай Васильевич Кололеев (RU)
Николай Васильевич Кололеев
Альтаф Зинатуллович Энтентеев (RU)
Альтаф Зинатуллович Энтентеев
Original Assignee
ОАО "Сильвинит"
Ооо "Техно-Био"
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 ОАО "Сильвинит", Ооо "Техно-Био" filed Critical ОАО "Сильвинит"
Priority to RU2007130288/15A priority Critical patent/RU2369558C2/ru
Publication of RU2007130288A publication Critical patent/RU2007130288A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2369558C2 publication Critical patent/RU2369558C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Beans For Foods Or Fodder (AREA)
  • Fertilizers (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано на калийных и других горно-химических предприятиях при получении хлоридов из сильвинито-карналлитового сырья. Устройство для переработки сильвинито-карналлитового сырья включает установленные по потоку осветлитель щелока, два соединенных между собой аппарата растворения, шнеки и сушилку. Аппараты растворения расположены вертикально по потоку друг за другом и соединены между собой транспортным шнеком. Последний из аппаратов соединен с сушилкой через установленный под углом не менее 15° шнек обезвоживания. Внутри каждого аппарата растворения соосно потоку размещена колонна для обработки смеси с установленными в ней чередующимися питательными и заземляющими электродами. Стенки колонны для обработки смеси и аппарата растворения образуют межтрубное пространство для вывода щелока. Изобретение позволяет повысить полноту использования сырья, выход и чистоту целевых продуктов, упростить конструкцию, снизить содержание влаги в продуктах, а также энергозатраты. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к установкам переработки сильвинитов и карналлитов и может быть использовано на калийных и других горно-химических предприятиях.
Известен способ получения хлорида калия, по которому влажный концентрат хлорида калия растворяют в реакторе для выщелачивания раствора при температуре 95-105°С, затем раствор осветляют от примесей в осветлителе и охлаждают на установке регулируемой вакуум-кристаллизации до температуры 30-45°С, выделяют кристаллизат, сушат в сушилке барабанного типа, в маточный раствор добавляют воду, нагревают и используют в качестве выщелачивающего раствора (см. п. РФ № 2196734, МКИ C01D 3/04, 20.01.2003).
Недостатками известного патента являются низкое качество продукта, т.к. происходит накопление соединений бора и образуются агломераты, состоящие из бромида-хлорида калия, а также высокие энерго- и материальные затраты из-за сложности конструкции устройства, наличия большого количества вращающихся элементов.
Известно устройство для переработки сильвинито-карналлитового сырья, включающее установленные по потоку осветлитель щелока, шнеки, сушилку и содержащее не менее двух соединенных между собой аппаратов растворения, Печковский В.В. и др. Технология калийных удобрений, Минск, Вышейшая школа, 1978, с.с.136, 175-186, 198-219. Данная установка взята за прототип.
Недостатками известной установки являются сложность аппаратурного оформления из-за необходимости специального вакуумного оборудования, необходимость больших производственных площадей, что не позволит избежать высоких энергетических и материальных затрат, необходимых на оборудование для нагрева раствора и выпаривания пищевой поваренной соли, капитальных затрат на очистку рассола. К другим недостаткам следует отнести недостаточную чистоту получаемого готового продукта из-за высокого содержания кальция.
Настоящее изобретение направлено на создание устройства вертикального типа для переработки сильвинито-карналлитового сырья, позволяющего использовать безотходную технологию и обеспечивающего более полное использование сырья, увеличение выхода и чистоты целевых продуктов при малых энергетических затратах, повышение экономичности и экологичности процесса.
Технический результат заключается в снижении материальных затрат за счет упрощения конструкции, исключения вращающихся элементов, увеличении срока службы, повышении качества продукта за счет снижения содержания влаги, снижении энергозатрат на всех стадиях получения готового продукта.
Указанный технический результат достигается тем, что устройство для переработки сильвинито-карналлитового сырья включает размещенные по потоку мерный бункер, бак смешения, осветитель щелока, шнеки, мешалки, два аппарата растворения, расположенные вертикально по потоку друг за другом и соединенные между собой транспортным шнеком, второй аппарат через шнек обезвоживания, установленный под углом не менее 15°, соединен с сушилкой, внутри каждого аппарата растворения соосно потоку размещена колонна для обработки смеси с установленными в них чередующимися питательными и заземляющими электродами, при этом количество электродов зависит от расхода смеси, а стенки колонны и аппарата образуют межтрубное пространство для вывода щелока.
На фиг.1 изображена схема устройства для переработки сильвинито-карналлитового сырья (вариант 1). На фиг.2 изображена схема устройства для переработки сильвинито-карналлитового сырья (вариант 2).
Устройство (фиг.1) включает размещенные по потоку мерный бункер 1, осветлитель щелока 2, бак смешения 3, аппараты растворения 4, 5, расположенные вертикально по потоку друг за другом, внутри каждого аппарата 4, 5 растворения соосно потоку размещена колонна для обработки смеси 6 с чередующимися питательными 7 и заземляющими 8 электродами, колонны растворения 4 и 5 соединены между собой транспортным шнеком 11, в нижней части колонн растворения 4 и 5 и бака смешения 3 расположены мешалки с двигателями-редукторами 9, стенки аппарата растворения 4 или 5 и колонны 6 обработки смеси образуют межтрубное пространство 10 для вывода щелока, шнек обезвоживания 12, установленный под углом более 15°, с одной стороны соединен со вторым аппаратом растворения 5, а с другой - с сушилкой.
Устройство (фиг.2) по второму варианту включает размещенные по потоку мерный бункер 1, осветлитель щелока 2, бак смешения 3, аппараты растворения 4, 5, расположенные вертикально по потоку друг за другом с колоннами растворения 6, содержат параллельно размещенные и сообщенные между собой две колонны 13 и 14 вывода щелока, в аппаратах 4 и 5 установлены чередующиеся заземляющие 8 и питательные 7 электроды, аппараты растворения 4 и 5 соединены между собой транспортным шнеком 11, шнек обезвоживания 12, установленный под углом более 15°, с одной стороны соединен со вторым аппаратом растворения 5, а с другой - с сушилкой.
Устройство работает следующим образом.
Вариант 1.
Сильвинитовую руду, содержащую более 70 мас.% кристаллического хлорида натрия и около 30 мас.% примесей, содержащих, в том числе, 26,5 мас.% хлорида калия, остальное - нерастворимый остаток и другие соли, измельчают до фракции 1 мм и подают в мерный бункер 1. Готовим насыщенный щелок в осветлителе 2. Измельченную руду при нормальных условиях (Т=25°С и р=0,1 МПа) растворяют в предварительно подготовленном в осветлителе 2 оборотном щелоке, насыщенном по хлориду натрия, содержащем 12,04% (148,69 г/дм3) хлорида калия, в соотношении руда:щелок =1:2 подаем из мерного бункера 1 в бак смешения 3, интенсивно перемешиваем мешалкой. Полученный раствор подают на выщелачивание в колонну обработки 6 первого аппарата растворения 4, в которой параллельно потоку размещены заземляющие электроды 8, а в их межэлектродном пространстве - пластинчатые питательные электроды 7. Количество электродов зависит от расхода раствора. Например, при скорости потока смеси, равной 0,03 м/с, и расходе смеси G=0, 0012 м3/c в колонну устанавливают два питательных и три заземляющих электрода, изолирующих питательные электроды друг от друга. Высота электродов 0,7 м, ширина - 0,05 м. На питательные 7 электроды, подключенные к одному полюсу источника тока, подают напряжение 30-50 В. Направление электрического поля в колонне меняют с частотой 1 Гц. Таким образом, в первой колонне обработки 6 создают знакопеременное электрическое поле низкой частоты. Обработку раствора в первой колонне 6 проводят в течение 15 с. За счет создания в объеме раствора индукционных токов его температура повысилась и составила более 35°С. Опытным путем установлено, что при таком расположении электродов, их количестве и режиме обработки обеспечивается оптимальный вывод хлорида калия из руды в раствор. При этом хлорид натрия не растворяется, т.к. раствор является насыщенным по хлориду натрия.
Руду подают с первого аппарата 4 растворения через транспортный шнек 11 на вторую стадию выщелачивания в колонну обработки 6 второго аппарата растворения 5. Щелок из межтрубного пространства 10 первого аппарата 4 растворения, расположенного между внутренней стенкой аппарата 4 и стенкой колонны 6 обработки, подают на выщелачивание второго аппарата 5 растворения. Конструкция второго аппарата растворения 5 идентична первому аппарату растворения 4, но ее питательные 7 электроды подключены к противоположным полюсам источника тока. Таким образом, два аппарата растворения, электрически соединенные последовательно, и источник постоянного тока образуют замкнутую электрическую цепь. Во втором аппарате 5 растворения смесь раствора с рудой снова обрабатывают знакопеременным электрическим полем низкой частоты в том же режиме, что и в первом аппарате 4 растворения. За счет подключения питательных 7 электродов первого 4 и второго 5 аппаратов к противоположным полюсам источника тока и синхронного изменения их полярности в аппаратах создают электрические поля противоположного направления, т.е. колонны работают в противофазе по отношению друг к другу. Тем самым электрические токи каждой из колонн имеют противоположные направления и компенсируют друг друга. После обработки в колонне обработки 6 второго аппарата растворения 5 получен раствор, содержащий 21,79% хлорида калия (271,29 г/дм3), температура которого составляет 39-40°С.
Содержание хлорида калия в исходном щелоке, руде и в оборотном щелоке после растворения определяли перхлоратным методом.
После обработки во втором аппарате 5 щелок хлорида калия отделяют от твердой фазы фильтрацией на вакуум-фильтре (не показан). Осадок после фильтрации, содержащий более 98% хлорида натрия, очищают от нерастворимого остатка и других солей и направляют на производство технической и пищевой соли. Щелок хлорида калия после фильтрации направляют на кристаллизацию путем охлаждения его до комнатной температуры. Полученные кристаллы содержат более 98% хлорида калия и представляют собой готовый продукт. Оборотный щелок после кристаллизации хлорида калия направляют на стадию растворения сильвинитовой руды.
При проведении процесса растворения руды с выщелачиванием в две стадии в аппаратах растворения без вывода щелока после первой стадии он обогатился на 36,78 г из 39,75 г максимально возможных, что свидетельствует о высокой степени извлечения целевого продукта.
Вариант 2. Работа устройства для переработки сильвинито-карналлитового сырья идентична работе по варианту 1. При выщелачивании руды после первого аппарата растворения 4, включающего чередующиеся заземляющие 8 и питательные 7 электроды, щелок поступает в колонну 13 для вывода щелока, из которой он подается на выщелачивание во второй аппарат 5 растворения. Галитовый отход после второго аппарата 5 растворения поступает на обезвоживание на шнек обезвоживания 12, который расположен под углом не менее 15°, обеспечивающий минимальное содержание влаги, а затем на сушку. При меньшем угле наклона шнека влагосодержание будет превышать 8-10%, т.е. увеличатся энергозатраты на сушку продукта. Перенасыщенный щелок из первой колонны 13 вывода щелока следует в аппарат 5 растворения, откуда выводится в колонну 14 вывода щелока, а затем щелок подается на осветлитель 2 и кристаллизацию. После кристаллизации обедненный щелок поступает на растворение руды и процесс повторяется.
Таким образом, предложенное устройство позволяет получить в замкнутом цикле по оборотному щелоку высококачественные хлориды, имеющие чистоту более 98%.
Предложенное устройство имеет следующие преимущества:
- простота и экономичность за счет исключения энергоемкого и высокозатратного оборудования для проведения стадии выпаривания при производстве хлорида натрия, стадий нагрева и охлаждения щелока и промывки глинистого шлама горячей водой при производстве хлорида калия:
- экологическая безопасность, т.к. он представляет собой замкнутый цикл с использованием оборотного щелока,
- не наносит вреда здоровью обслуживающего персонала, т.к. исключены вредные испарения и не используются токсичные и вредные реагенты;
- способствует сокращению производственных площадей за счет исключения громоздких и дорогостоящих выпарных установок и теплообменников и использования компактных и простых по устройству и в эксплуатации колонн растворения.

Claims (2)

1. Устройство для переработки сильвинито-карналлитового сырья, включающее установленные по потоку осветлитель щелока, два соединенных между собой аппарата растворения, шнеки, сушилку, отличающееся тем, что аппараты растворения расположены вертикально по потоку друг за другом и соединены между собой транспортным шнеком, последний из аппаратов соединен с сушилкой через установленный под углом не менее 15° шнек обезвоживания, внутри каждого аппарата растворения соосно потоку размещена колонна для обработки смеси с установленными в ней чередующимися питательными и заземляющими электродами, а стенки колонны для обработки смеси и аппарата растворения образуют межтрубное пространство для вывода щелока.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что параллельно каждому аппарату растворения размещена колона для вывода щелока.
RU2007130288/15A 2007-08-07 2007-08-07 Устройство для переработки сильвинито-карналлитового сырья RU2369558C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007130288/15A RU2369558C2 (ru) 2007-08-07 2007-08-07 Устройство для переработки сильвинито-карналлитового сырья

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007130288/15A RU2369558C2 (ru) 2007-08-07 2007-08-07 Устройство для переработки сильвинито-карналлитового сырья

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007130288A RU2007130288A (ru) 2009-02-20
RU2369558C2 true RU2369558C2 (ru) 2009-10-10

Family

ID=40531254

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007130288/15A RU2369558C2 (ru) 2007-08-07 2007-08-07 Устройство для переработки сильвинито-карналлитового сырья

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2369558C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102086040B (zh) * 2009-12-08 2012-08-22 茫崖兴元钾肥有限责任公司 生产钾盐的组合式设备
US20140030164A1 (en) * 2012-07-24 2014-01-30 Bio Techno Terra, LLC Systems And Methods For Processing Sylvinite And Carnallite Ores
RU2669622C1 (ru) * 2018-01-31 2018-10-12 Генкин Михаил Владимирович Способ и реактор для извлечения хлорида натрия и хлорида калия из полиминеральных источников

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ПЕЧКОВСКИЙ В.В. и др. Технология калийных удобрений. - Минск: Вышейшая школа, 1978, с.136, 175-186, 198-219. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102086040B (zh) * 2009-12-08 2012-08-22 茫崖兴元钾肥有限责任公司 生产钾盐的组合式设备
US20140030164A1 (en) * 2012-07-24 2014-01-30 Bio Techno Terra, LLC Systems And Methods For Processing Sylvinite And Carnallite Ores
US9227849B2 (en) * 2012-07-24 2016-01-05 Bio Techno Terra, LLC Systems and methods for processing sylvinite and carnallite ores
RU2669622C1 (ru) * 2018-01-31 2018-10-12 Генкин Михаил Владимирович Способ и реактор для извлечения хлорида натрия и хлорида калия из полиминеральных источников

Also Published As

Publication number Publication date
RU2007130288A (ru) 2009-02-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106391663B (zh) 一种飞灰无害化处理资源化再生利用装置及处理方法
US8802048B2 (en) Methods of processing solutions of potassium sulfate and magnesium sulfate, methods of producing potassium sulfate, and related systems
RU2369558C2 (ru) Устройство для переработки сильвинито-карналлитового сырья
CN112047547A (zh) 一种垃圾焚烧飞灰或盐酸洗后飞灰的连续水洗节能处理装置及工艺
CN212597897U (zh) 一种飞灰水洗处理系统
CN113245342A (zh) 基于晶种法的垃圾焚烧飞灰水洗制盐的资源化处理方法及处理系统
JP4555227B2 (ja) 塩化カリウム及びKClが富化した食用塩の同時回収
RU2307790C1 (ru) Способ получения хлористого калия и хлористого натрия
US9227849B2 (en) Systems and methods for processing sylvinite and carnallite ores
CN213887551U (zh) 一种垃圾焚烧飞灰或盐酸洗后飞灰的连续水洗节能处理装置
CN114956618B (zh) 一种水泥窑协同处置飞灰系统
CN101185484A (zh) 连续程控复分解食品级小苏打生产工艺
CN113149058B (zh) 飞灰水洗脱氯和水洗液再回收利用的方法及实现该方法的系统
CN208594223U (zh) 一种含盐丙酸的分离提纯精制装置
CN216259157U (zh) 一种硫酸亚铁高温结晶生产装置
CN215102622U (zh) 一种高浓度盐水净化装置
CN216095508U (zh) 基于晶种法的垃圾焚烧飞灰水洗制盐的资源化处理系统
CN115321565B (zh) 一种以盐湖卤水为原料制备纳米氢氧化镁的方法
CN215962910U (zh) 一种高温烟气洗涤浓缩脱盐装置
CN214270585U (zh) 一种处理循环排污水的分盐结晶节水系统
SU1587001A1 (ru) Способ переработки сильвинитовой или карналлитовой руды
CN113860597B (zh) 一种高盐废水资源化回收方法及系统
CN216303540U (zh) 一种氯化钠溶液的提纯装置
CN115353075A (zh) 一种利用电解余热重结晶提纯氯酸钾工艺及其提纯设备
CN115872567A (zh) 一种杂盐率低、盐硝品质高的分盐零排放工艺和系统

Legal Events

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

Effective date: 20110808