RU2406695C2 - Способ управления процессом получения хлористого калия - Google Patents

Способ управления процессом получения хлористого калия Download PDF

Info

Publication number
RU2406695C2
RU2406695C2 RU2008147971/15A RU2008147971A RU2406695C2 RU 2406695 C2 RU2406695 C2 RU 2406695C2 RU 2008147971/15 A RU2008147971/15 A RU 2008147971/15A RU 2008147971 A RU2008147971 A RU 2008147971A RU 2406695 C2 RU2406695 C2 RU 2406695C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
solution
kcl
nacl
water
content
Prior art date
Application number
RU2008147971/15A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008147971A (ru
Inventor
Юрий Степанович Сафрыгин (RU)
Юрий Степанович Сафрыгин
Анна Владимировна Паскина (RU)
Анна Владимировна Паскина
Юрий Владимирович Букша (RU)
Юрий Владимирович Букша
Владимир Иванович Тимофеев (RU)
Владимир Иванович Тимофеев
Original Assignee
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") filed Critical Закрытое акционерное общество "ВНИИ Галургии" (ЗАО "ВНИИ Галургии")
Priority to RU2008147971/15A priority Critical patent/RU2406695C2/ru
Publication of RU2008147971A publication Critical patent/RU2008147971A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2406695C2 publication Critical patent/RU2406695C2/ru

Links

Landscapes

  • Compounds Of Alkaline-Earth Elements, Aluminum Or Rare-Earth Metals (AREA)
  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано при получении хлористого калия галургическим методом. Способ управления этим процессом включает регулировку расхода воды в поступающий на кристаллизацию раствор в зависимости от концентрации в нем хлористого калия и его температуры. При этом дополнительно измеряют расход раствора и содержание в нем кристаллического хлористого натрия и хлористого магния. По полученным параметрам рассчитывают расход воды в поступающий на кристаллизацию раствор и вычисленные значения подают в качестве задания в систему управления расходом воды:
Figure 00000087
где
Figure 00000088
- расход воды в приемный бак ваккум-кристаллизационной установки (ВКУ), т; Gосв.р-р - расход осветленного раствора, т; Kn - прирост степени насыщения раствора по хлористому натрию за счет содержания в нем кристаллического NaCl;
Figure 00000089
- концентрация NaCl в осветленном растворе, т/1000 т H2O; αKCl - степень насыщения раствора по хлористому калию; KNaCl - коэффициент повышения концентрации насыщенного раствора по хлористому натрию при αKCl<1. Изобретение позволяет упростить процесс за счет его оперативного управления средствами автоматизации. 1 з.п. ф-лы, 3 табл.

Description

Изобретение относится к технике управления процессом получения хлористого калия галургическим методом при формировании раствора вводом воды в осветленный насыщенный раствор, поступающий со стадий растворения сильвинитовых руд и осветления жидкой фазы в запиточный стакан установок вакуум-кристаллизации.
Известен способ управления процессом получения хлористого калия, стабилизирующий содержание хлористого калия в продукте путем изменения расхода слабого раствора солей в глинистый шлам и горячий насыщенный щелок - см. А.С. СССР №463633, кл. C01D 3/04, опубл. в 1973.
Способ отличается сложностью, так как его реализация невозможна без осуществления полного химического анализа входных потоков для определения состава твердых и жидких фаз. Аналитический контроль является длительным процессом, так как включает в себя отбор проб на подготовку к анализу и определение содержания компонентов в системе KCl-NaCl-H2O в присутствии MgCl2 и др. примесей.
Результаты анализа поступают на производство с задержкой 3-4 часа, и в крупнотоннажном производстве хлористого калия (более 1 млн тонн в год) они существенного влияния на ход процесса не оказывают. Поэтому результатами полного химического анализа пользуются как статистическим материалом.
На практике для обеспечения гарантированного качества кристаллизата хлористого калия, не загрязненного хлористым натрием, в запиточный стакан вакуум-кристаллизационной установки (ВКУ) для формирования раствора, поступающего со стадий растворения сильвинитовой руды и осветления горячего насыщенного раствора, подают повышенный расход воды. Это приводит к потерям хлористого калия за счет вывода из процесса избыточных растворов, содержащих KCl.
Известен способ управления процессом получения хлористого калия путем изменения расходов входных потоков - прототип, см. А.С. СССР №948884, кл. C01D 3/04, G05D 27/00, публ. 07.08.82. Бюл. №20.
Способ предусматривает стабилизацию содержания хлористого калия в продукте путем регулирования расхода воды в поступающий на кристаллизацию раствор в зависимости от температуры этого раствора и концентрации в нем хлористого калия.
Известный способ отличается сложностью, так как не учитывает содержание в осветленном насыщенном растворе, поступающем со стадии растворения сильвинитовых руд в запиточный стакан ВКУ, хлористого натрия, в том числе в виде твердой фазы и хлористого магния. Кроме того, реализация способа требует трудоемких расчетов материального баланса, что в условиях меняющихся составов осветленного раствора делает такой способ управления малоэффективным из-за высокой погрешности.
При недостатке воды, расходом которой регулируют качество получаемого продукта, продукт загрязняется хлористым натрием, поэтому известный способ предусматривает подачу воды в аппарат отделения раствора от кристаллизата. Но этот прием не всегда дает положительный эффект, так как кристаллы хлористого натрия обрастают кристаллами хлористого калия и не вымываются водой. Повышенный расход воды ведет к ее дебалансу в процессе и потерям целевого продукта. Способ не исключает применения методов аналитического контроля.
Задачей предлагаемого изобретения является упрощение процесса за счет оперативного управления средствами автоматизации расхода воды в запиточный стакан ВКУ при формировании осветленного насыщенного раствора для его последующего охлаждения. Поставленная задача достигается тем, что в отличие от известного способа дополнительно измеряют расход осветленного насыщенного раствора и содержание в нем твердого кристаллического хлористого натрия и хлористого магния.
По полученным параметрам рассчитывают расход воды в поступающий на кристаллизацию раствор в приемный бак вакуум-кристаллизационной установки по следующим зависимостям и вычисленные значения подают в качестве задания в систему управления расходом воды:
Figure 00000001
,
где
Figure 00000002
- расход воды в приемный бак ВКУ, т;
Goсв.p-p - расход осветленного раствора, т;
Кп - прирост степени насыщения раствора по хлористому натрию за счет содержания в нем кристаллического натрия:
Figure 00000003
,
где
Figure 00000004
- концентрация кристаллического NaCl в осветленном растворе, т/1000 т Н2O;
Figure 00000005
- концентрация NaCl в осветленном растворе, т/1000 т H2O;
αKCl - степень насыщения раствора по хлористому калию;
KNaCl - коэффициент повышения концентрации насыщенного раствора по хлористому натрию при αKCl<1
Figure 00000006
где t - температура раствора, °C;
Figure 00000007
- содержание MgCl2 в растворе, т/1000 т H2O;
CKCl - содержание KCl в растворе, %.
Figure 00000008
,
где CNaCl - содержание хлористого натрия в растворе в зависимости от температуры t и степени насыщения раствора по KCl при αKCl<1, т/1000 т H2O;
CNaCl=-[103,8-0,7(97-t)]αKCl+378,6-0,9(97-t),
где CNaCl - концентрация насыщения раствора по NaCl в зависимости от от температуры t и содержания в нем MgCl2 при αKCl<1, т/1000 т Н2О;
Figure 00000009
где
Figure 00000010
- концентрация насыщения раствора по NaCl при αKCl=1.
В случае подачи в раствор наряду с водой раствора циклонной пыли расход воды определяется по зависимости:
Figure 00000011
где
Figure 00000012
- расход воды в приемный бак ВКУ, т;
Figure 00000013
- расход воды с раствором циклонной пыли, т.
Figure 00000014
где
Figure 00000015
- степень насыщения раствора по хлористому калию после подачи в раствор циклонной пыли, содержащейся в растворе без учета воды этого раствора;
Figure 00000016
- содержание хлористого калия в растворе после подачи в него циклонной пыли без учета воды раствора циклонной пыли, %,
Figure 00000017
где
Figure 00000018
Figure 00000019
где
Figure 00000020
- расход циклонной пыли, т;
Figure 00000021
- содержание хлористого калия в растворе циклонной пыли, %.
Figure 00000022
- расход воды с раствором циклонной пыли, т.
В приведенных уравнениях для αKCl, CNaCl,
Figure 00000010
размерность искомой величины и размерность входящих в уравнение технологических параметров - температуры, концентрации и др. - уравновешивается соответствующей размерностью коэффициентов, стоящих перед аналогичными параметрами и свободными членами.
Сущность способа как технического решения заключается в следующем. По предлагаемому способу управление процессом получения хлористого калия осуществляют путем изменения входного потока воды в поступающий на кристаллизацию раствор в зависимости от концентрации в нем хлористого калия и его температуры. В отличие от известного способа по предлагаемому способу дополнительно измеряют расход раствора и содержание в нем кристаллического хлористого натрия и хлористого магния и по полученным параметрам рассчитывают расход воды в поступающий на кристаллизацию раствор.
При производстве хлористого калия галургическим методом после растворения сильвинитовых руд образуется горячий раствор, насыщенный хлоридами калия и натрия и содержащий незначительное количество хлористого магния - до 14 т на 1000 т воды и хлористого натрия в кристаллическом виде. После осветления от нерастворимых этот раствор поступает на установки вакуум-кристаллизации (ВКУ), где раствор под вакуумом кипит и за счет этого охлаждается с выделением в твердую фазу кристаллического хлористого калия.
Осветленный раствор, поступающий на ВКУ, имеет степень насыщения по NaCl - 1,0; по KCl - 0,92-1,0, содержит до 15 т на 1000 т H2O кристаллического хлористого натрия в твердой фазе и до 14 т на 1000 т Н2О - MgCl2. При этом соотношение хлоридов калия и натрия в растворе и их содержание зависит от температуры, которая колеблется в интервале 93-97°С, и от степени насыщения раствора по KCl. При этом чем меньше степень насыщения раствора по KCl, тем выше содержание в растворе хлористого натрия. При подаче такого раствора на ВКУ и его охлаждении под вакуумом за счет испарения воды происходит вначале кристаллизация хлористого натрия и, только когда при температуре охлаждения степень насыщения раствора по KCl достигнет 1, в твердую фазу начнет кристаллизоваться хлористый калий.
При этом кристаллы NaCl будут обрастать хлористым калием, в результате чего будет получаться некондиционный целевой продукт, загрязненный NaCl, несмотря на то, что с понижением температуры растворимость хлористого калия снижается, а хлористого натрия возрастает. В корпуса ВКУ подают воду для частичной компенсации воды, удаляемой за счет ее испарения из раствора под вакуумом. Для предотвращения загрязнения целевого продукта хлористым натрием в приемный бак ВКУ подают воду в количестве, необходимом для растворения кристаллического хлористого натрия в исходном растворе и понижения степени насыщения раствора по NaCl до степени насыщения раствора по КС1 при начальной температуре кристаллизации.
Этому условию удовлетворяет уравнение:
Figure 00000023
где
Figure 00000002
- расход воды в приемный бак ВКУ, т;
Goсв.p-p - расход осветленного раствора, т;
αKCl - степень насыщения раствора по KCl;
Кп - прирост степени насыщения раствора по NaCl за счет содержания в нем кристаллического хлористого натрия, который определяется как отношение концентрации кристаллического хлористого натрия твердой фазы NaCl в насыщенном растворе - CNaCl тв., т/1000 т H2O к суммарной концентрации хлористого натрия в твердой и жидкой фазах CΣNaCl раствора, т/1000 т H2O, т.е.
Figure 00000024
где
Figure 00000025
определяется с помощью приборов - нефелометров либо аналитически.
Для управления процессом подготовки раствора к вакуум-кристаллизации необходимо определить степень насыщения раствора по KCl - αKCl в зависимости от температуры, °C; содержания в растворе MgCl2, т на 1000 т H2O; содержания в растворе KCl, %. Эти показатели, кроме содержания в растворе MgCl2, определяются с помощью приборов оперативно, а содержание в растворе MgCl2 - аналитически. Однако этот показатель достаточно определять 1 раз в 12-24 часа, так как он мало меняется вследствие большого объема циркулирующих щелоков и незначительного изменения концентрации MgCl2 в сильвинитовой руде, поступающей на растворение.
В отличие от известных способов, в которых αKCl определяется трудоемким способом путем расчета материальных балансов с учетом изменения технологических параметров, по предлагаемому способу этот параметр определяется с помощью эмпирических уравнений.
Из экспериментальных данных имеем (см. таблицу 1).
Из приведенных данных, усредняя поправки для коэффициентов перед CKCl и для свободного члена в уравнениях для содержания в растворе
Figure 00000026
, в интервале 0-14 т на 1000 т Н2О, получаем их значения на 1 т MgCl2, соответственно: 0,00007143 и -0,006733, при этом во всем интервале температур 93-97°С эти поправки практически не меняются.
Аналогично для
Figure 00000027
Н2О определяли из таблицы 1 поправку для указанных коэффициентов на 1°С изменения температуры, которая составляет соответственно 0,0004825 и -0,003275.
Подставляя эти значения поправок в уравнения для температуры 97°С и
Figure 00000028
, получим уравнение для определения степени насыщения αKCl для условий: CNacl=1,0;
Figure 00000029
Н2О; t=93-97°С.
Степень насыщения раствора по KCl:
Figure 00000030
где t - температура раствора, °С;
Figure 00000031
- содержание MCl2 в растворе, т/1000 т H2O;
CKCl - содержание KCl в растворе, %.
Размерность для αKCI и размерность входящих в уравнение технологических параметров -
Figure 00000032
, t, CKCI, уравновешивается соответствующей размерностью коэффициентов, стоящих перед аналогичными параметрами и свободными членами. Вышеизложенное относится и к другим уравнениям, приведенным в заявке на изобретение.
KNaCl - коэффициент повышения концентрации осветленного раствора по NaCl при недонасыщении раствора хлоридом калия, т.е. αKCl<1.
Figure 00000033
где CNaCl - содержание хлористого натрия в растворе при αKCl<1, т/1000 т H2O;
Figure 00000034
_ концентрация насыщенного раствора по NaCl при αKCl=1, т/1000 т H2O.
Для определения коэффициента KNaCl необходимо определить концентрацию насыщения раствора по NaCl в зависимости от температуры и содержания MgCl2 при αKCl=1, где
Figure 00000035
и
Figure 00000036
- т/1000 т Н2О.
Figure 00000037
Из экспериментальных данных имеем:
Figure 00000038
Из приведенных данных, усредняя поправки для коэффициентов перед lnt и для свободного члена в уравнениях для содержания хлорида магния в растворе в интервале 0-14 т/1000 т Н2О, получим их значения на 1 т MgCl2 на 1000 т Н2О соответственно: -0,1786 и -1,5643.
Подставляя эти значения поправок в уравнение для MgCl2=0, получим уравнение для определения концентрации насыщения раствора по NaCl в зависимости от температуры и содержания MgCl2 в нем:
Figure 00000039
Определяем концентрацию насыщения по NaCl-αNaCl в зависимости от степени насыщения раствора по хлористому калию-αKCl<1 при
Figure 00000040
, так как при снижении содержания в растворе хлористого калия растворимость хлористого натрия в нем растет.
Из уравнения к таблице 1 определим степень насыщения раствора по KCl-αKCl.
Из экспериментальных данных имеем:
Figure 00000041
Из приведенных данных, усредняя поправки для коэффициентов перед αKCl и для свободного члена в уравнениях таблицы 3, получим их значения на 1°C соответственно 0,7 и 0,9. Подставляя эти значения поправок в уравнение для температуры 97°C, получим уравнение для расчета концентрации NaCl-CNaCl т на 1000 т H2O в зависимости от температуры и степени насыщения раствора по KCl-αKCl:
Figure 00000042
Таким образом, замеряя оперативно температуру раствора, содержание в нем хлористого калия и взвеси кристаллического хлористого натрия с помощью приборного контроля, а содержание MgCl2 в растворе аналитически 1 раз в 12-24 часа и подавая эти параметры на контроллер, по уравнениям к таблицам 1-3 рассчитывают оптимальный расход воды в приемный бак ВКУ для разбавления горячего осветленного раствора из отделения растворения сильвинитовой руды и вычисленные значения подают в качестве задания в систему управления расходом воды.
Приведенные эмпирические уравнения охватывают диапазон изменения технологических параметров по температуре, содержанию в растворе хлоридов калия, натрия и магния, кристаллического хлористого натрия применительно к действующим галургическим фабрикам. Однако в случае изменения этих параметров в более широком диапазоне, например в периоды пуска и остановки производства, промывки оборудования и др., это практически не повлечет за собой изменения коэффициентов эмпирических уравнений, так как система KCl-NaCl-H2O в присутствии MgCl2 не образует пересыщенных растворов, а влияние на процесс температуры и содержание в растворе MgCl2 имеет практически линейный характер.
На некоторых галургических фабриках в приемный бак ВКУ наряду с водой подают раствор циклонной пыли - разбавленный раствор KCl со стадии газоочистки сушки целевого продукта - хлористого калия, представляющий собой водный раствор мелкодисперсных частиц хлористого калия с содержанием KCl в основном 15-25%. При этом раствор KCl может быть получен как путем мокрой пылегазоочистки отходящих газов сушильного аппарата, так и растворением мелкодисперсных частиц KCl, улавливаемых системой сухой пылеочистки. В этом случае расход воды в приемный бак ВКУ должен быть пропорционально снижен. Расход хлористого калия GKCl, т, поступающего в растворе циклонной пыли, определим по уравнению:
Figure 00000043
где
Figure 00000044
- расход раствора циклонной пыли, т;
Figure 00000045
- концентрация KCl в растворе циклонной пыли, %.
Расход воды, поступающей с раствором циклонной пыли, равен:
Figure 00000046
Концентрацию хлористого калия в исходном растворе
Figure 00000047
, %, после подачи в него циклонной пыли без учета воды в этом растворе определим по уравнению:
Figure 00000048
Расход воды в приемный бак ВКУ -
Figure 00000049
в случае подачи в бак раствора циклонной пыли определяем по уравнению:
Figure 00000050
где
Figure 00000051
- расход воды в приемный бак ВКУ, т;
Figure 00000052
, Kп, KNaCl - см. обозначения, приведенные ранее;
Figure 00000053
- см. обозначения уравнения;
Figure 00000054
- определяем по уравнению для αKCl при условии замены CKCl на
Figure 00000055
.
Таким образом, определяя дополнительно содержание КС1 в растворе циклонной пыли и его расход с помощью оперативного приборного контроля, определяем расход воды в приемный бак ВКУ при условии ввода в исходный осветленный насыщенный раствор раствора циклонной пыли.
Данное техническое решение позволяет получить 100% кристаллизат при условии ввода технически обоснованного количества воды на корпуса ВКУ взамен испаренной на установке воды с учетом повышения растворимости хлористого натрия при температуре раствора под вакуумом. При необходимости получения кристаллизата, содержащего хлористый натрий, например 95% KCl, расход воды в приемный бак ВКУ должен быть сокращен на 5-10%.
Из описания сущности изобретения видно, что при реализации предлагаемого изобретения решается задача упрощения процесса за счет оперативного управления средствами автоматизации расхода воды в осветленный раствор, поступающий на ВКУ для получения хлористого калия.
Способ осуществляют следующим образом. Горячий осветленный насыщенный раствор направляют в запиточный стакан вакуум-кристаллизационной установки.
Замеряют:
- температуру раствора с помощью термопреобразователя с унифицированным выходным сигналом, например ТСМУ-055;
- расход раствора - с помощью индукционного расходомера типа СОРА ХЕ, откалиброванного на т/ч;
- массовую долю калия - измерителем калия, например фирмы Берхольд LB 377-62;
- массовую долю кристаллизационного хлористого натрия анализатором мутности жидкости и концентрации взвеси, например ИКО-14;
- содержание MgCl2 в растворе - 1 раз в сутки аналитически;
- аналогично измеряется расход раствора циклонной пыли и содержание в нем KCl.
Сигналы с первичных преобразователей поступают на контроллер и ПЭВМ, где вычисляются оптимальные значения для задания расхода воды, которое поступает в контур регулирования расходом воды на ВКУ.
Распределение воды по корпусам не является предметом данного изобретения.
Примеры осуществления способа
Пример 1
Показания приборов:
- температура раствора, t 96°С
- расход раствора, Gосв.р-р 1900 т
- содержание в растворе хлористого
калия, CKCl 20,02%
- содержание в растворе кристаллического
хлористого натрия,
Figure 00000056
10 т/1000 т Н2О
- содержание в растворе 6 т/1000 т Н2О
хлористого магния,
Figure 00000057
определяется аналитически 1 раз в 24 ч.
Рассчитаем степень насыщения раствора по хлористому калию, αKCl.
αKCl=[0,0589+0,0004825·(97-96)+0,00007143·6]×20,02-0,2475+0,006733·6+0,003275·(97-96)=0,99.
Рассчитаем содержание хлористого натрия в растворе при αKCl<1, - 0,99
Figure 00000058
=-[103,8-0,7·(97-96)]·0,99+378,6-0,9·(97-96)=275,63 т/1000 т H2O.
Рассчитаем концентрацию насыщения раствора по NaCl при αKCl=1:
Figure 00000059
Рассчитаем коэффициент повышения концентрации насыщения раствора по хлористому натрию, KNaCl:
Figure 00000060
Рассчитаем коэффициент прироста насыщения раствора по хлористому натрию за счет присутствия в нем кристаллического NaCl:
Figure 00000061
Рассчитаем расход воды в приемный бак ВКУ:
Figure 00000062
Вычисленные значения подавали в качестве задания в систему управления расходом воды на ВКУ.
Пример 2
Показатели приборов и содержание MgCl2 - в соответствии с примером 1.
Дополнительно:
- расход раствора с циклонной пыли Gp-p цп. - 94 т;
- содержание в растворе циклонной пыли хлоридного калия CKCl - 17,2%.
Рассчитаем расход циклонной пыли:
Figure 00000063
=0,01-94-17,2=1,617 т
Рассчитаем содержание хлористого калия в осветленном растворе после подачи в него циклонной пыли без учета воды раствора циклонной пыли:
Figure 00000064
Рассчитаем степень насыщения раствора по хлористому калию из условия подачи в него циклонной пыли без учета воды раствора циклонной пыли,
Figure 00000065
:
Figure 00000066
=[0,0589+0,0004825(97-96)+0,00007143·6]×20,09-0,2475+0,006733·6+0,003275(97-96)=0,998
Рассчитаем расход воды с раствором циклонной пыли:
Figure 00000067
Рассчитаем расход воды в приемный бак ВКУ (расчет Кп и KNaCl - см. пример 1)
Figure 00000068
Вычисленные значения подавали в качестве задания в систему управления расходом воды на ВКУ.

Claims (2)

1. Способ управления процессом получения хлористого калия путем изменения входного потока воды, включающий регулировку расхода воды в поступающий на кристаллизацию раствор в зависимости от концентрации в нем хлористого калия и его температуры, отличающийся тем, что дополнительно измеряют расход раствора и содержание в нем кристаллического хлористого натрия и хлористого магния, и по полученным параметрам рассчитывают расход воды в поступающий на кристаллизацию раствор по следующим зависимостям, и вычисленные значения подают в качестве задания в систему управления расходом воды,
Figure 00000069
,
где
Figure 00000070
- расход воды в приемный бак вакуум-кристаллизационной установки (ВКУ), т;
Gосв.р-р - расход осветленного раствора, т;
Kn - прирост степени насыщения раствора по хлористому натрию за счет содержания в нем кристаллического натрия;
Figure 00000071
,
где
Figure 00000072
- концентрация кристаллического NaCl в осветленном растворе, т/1000 т Н2О;
Figure 00000073
- концентрация NaCl в осветленном растворе, т/1000 т H2O;
αKCl - степень насыщения раствора по хлористому калию;
KNaCl - коэффициент повышения концентрации насыщенного раствора по хлористому натрию при αKCl<1
Figure 00000074

где t - температура раствора, °С;
Figure 00000075
- содержание MgCl2 в растворе, т/1000 т Н2О;
CKCl - содержание KCl в растворе, %,
Figure 00000076
,
где CNaCl - содержание хлористого натрия в растворе, т/1000 т H2O
при αKCl<1,
CNaCl=-[103,8-0,7(97-t)]αKCl+378,6-0,9(97-t)
CNaClосв.р-р - концентрация насыщения раствора по NaCl при αKCl=1,
Figure 00000077
,
причем в приведенных уравнениях размерность рассчитываемых величин и размерность входящих в уравнение параметров уравновешивается соответствующей размерностью коэффициентов, стоящих перед указанными параметрами и свободными членами.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в случае подачи в раствор наряду с водой раствора циклонной пыли расход воды определяется по зависимости:
Figure 00000078
,
где
Figure 00000079
- расход воды в приемный бак ВКУ, т;
Figure 00000080
- расход воды с раствором циклонной пыли, т,
Figure 00000081

где
Figure 00000082
- степень насыщения раствора по хлористому калию после подачи в раствор циклонной пыли, содержащейся в растворе;
Figure 00000083
- содержание хлористого калия в растворе после подачи в него циклонной пыли без учета воды раствора циклонной пыли, %,
Figure 00000084

Figure 00000085

Figure 00000086

где GKCl-ц.п. - расход циклонной пыли, т;
CKClp-рц.п. - содержание хлористого калия в растворе циклонной пыли, %.
RU2008147971/15A 2008-12-04 2008-12-04 Способ управления процессом получения хлористого калия RU2406695C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008147971/15A RU2406695C2 (ru) 2008-12-04 2008-12-04 Способ управления процессом получения хлористого калия

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008147971/15A RU2406695C2 (ru) 2008-12-04 2008-12-04 Способ управления процессом получения хлористого калия

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008147971A RU2008147971A (ru) 2010-06-10
RU2406695C2 true RU2406695C2 (ru) 2010-12-20

Family

ID=42681287

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008147971/15A RU2406695C2 (ru) 2008-12-04 2008-12-04 Способ управления процессом получения хлористого калия

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2406695C2 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2479487C1 (ru) * 2011-09-19 2013-04-20 Закрытое акционерное общество ВНИИ Галургии (ЗАО ВНИИ Галургии) Способ управления процессом получения хлористого калия
RU2548991C1 (ru) * 2013-11-15 2015-04-20 Закрытое акционерное общество ВНИИ Галургии (ЗАО Галургии) Способ управления процессом получения хлористого калия
RU2555487C2 (ru) * 2013-11-28 2015-07-10 Закрытое акционерное общество ВНИИ Галургии (ЗАО ВНИИ Галургии) Способ управления процессом получения хлористого калия
RU2598933C2 (ru) * 2015-01-21 2016-10-10 Акционерное общество "ВНИИ Галургии" (АО "ВНИИ Галургии") Способ управления процессом получения хлористого калия
RU2686468C1 (ru) * 2018-01-10 2019-04-26 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Способ определения массовой доли основного компонента в солях хлорида натрия и хлорида калия

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2479487C1 (ru) * 2011-09-19 2013-04-20 Закрытое акционерное общество ВНИИ Галургии (ЗАО ВНИИ Галургии) Способ управления процессом получения хлористого калия
RU2548991C1 (ru) * 2013-11-15 2015-04-20 Закрытое акционерное общество ВНИИ Галургии (ЗАО Галургии) Способ управления процессом получения хлористого калия
RU2555487C2 (ru) * 2013-11-28 2015-07-10 Закрытое акционерное общество ВНИИ Галургии (ЗАО ВНИИ Галургии) Способ управления процессом получения хлористого калия
RU2598933C2 (ru) * 2015-01-21 2016-10-10 Акционерное общество "ВНИИ Галургии" (АО "ВНИИ Галургии") Способ управления процессом получения хлористого калия
RU2686468C1 (ru) * 2018-01-10 2019-04-26 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Способ определения массовой доли основного компонента в солях хлорида натрия и хлорида калия

Also Published As

Publication number Publication date
RU2008147971A (ru) 2010-06-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2406695C2 (ru) Способ управления процессом получения хлористого калия
RU2399587C2 (ru) Способ управления процессом получения хлористого калия
Akrap et al. Effect of mixing on the crystal size distribution of borax decahydrate in a batch cooling crystallizer
Parimaladevi et al. Influence of supersaturation level on the morphology of α-lactose monohydrate crystals
US4155774A (en) Process for controlling the rate of growth of particulate masses
RU2359909C2 (ru) Способ управления процессом получения хлористого калия
Miki et al. Inclusion of mother liquor inside KDP crystals in a continuous MSMPR crystallizer
RU2398620C1 (ru) Способ управления процессом растворения сильвинитовых руд
Kubota et al. Effect of lead (II) impurity on the growth of sodium chloride crystals
RU2404845C2 (ru) Способ управления процессом растворения карналлитовых руд
Hash et al. Crystal size distribution (CSD) of batch salting-out crystallization process for sodium sulfate
RU2412115C2 (ru) Способ управления процессом получения хлористого калия
RU2598933C2 (ru) Способ управления процессом получения хлористого калия
Oosterhof et al. Evaporative crystallization of anhydrous sodium carbonate at atmospheric conditions
Pan et al. In situ solution study of calcium phosphate crystallization kinetics
Kazmierczak et al. Controlled composition studies of calcium carbonate and sulfate crystal growth
Qian et al. Modeling of strontium chloride hexahydrate growth during unseeded batch cooling crystallization by two-dimensional population balance equation
RU2555487C2 (ru) Способ управления процессом получения хлористого калия
Zijlema et al. The production of pure NaCl by the antisolvent crystallisation of NaCl· 2H2O and a consecutive recrystallisation step
Nguyen et al. Phase transformation of guanosine 5′‐monophosphate in drowning‐out crystallization: Comparison of experimental results with mathematical modeling
RU2548991C1 (ru) Способ управления процессом получения хлористого калия
Savkilioglu et al. The Control of Fluoride Concentration in ETİ Alüminyum Bayer Refinery Liquor
Iurchenko et al. Study on lithium dihydrogen phosphate crystal growth conditions in nonstoichiometric solutions
SU948884A1 (ru) Способ управлени процессом получени хлористого кали
Al‐Jibbouri et al. Impurity adsorption mechanism of borax for a suspension growth condition: A comparison of models and experimental data

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

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20191205