RU2493100C1 - Способ получения хлористого калия - Google Patents

Способ получения хлористого калия Download PDF

Info

Publication number
RU2493100C1
RU2493100C1 RU2012109438/05A RU2012109438A RU2493100C1 RU 2493100 C1 RU2493100 C1 RU 2493100C1 RU 2012109438/05 A RU2012109438/05 A RU 2012109438/05A RU 2012109438 A RU2012109438 A RU 2012109438A RU 2493100 C1 RU2493100 C1 RU 2493100C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
target product
drying
suspension
crystallization
Prior art date
Application number
RU2012109438/05A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Степанович Сафрыгин
Галина Владимировна Осипова
Юрий Владимирович Букша
Владимир Иванович Тимофеев
Анна Владимировна Паскина
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 RU2012109438/05A priority Critical patent/RU2493100C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2493100C1 publication Critical patent/RU2493100C1/ru

Links

Landscapes

  • Vaporization, Distillation, Condensation, Sublimation, And Cold Traps (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано в химической промышленности. Способ получения хлористого калия из сильвинитов включает их растворение, кристаллизацию целевого продукта из раствора в многоступенчатых вакуум-кристаллизаторах, выделение кристаллизата, сушку, обеспыливание, растворение мелких фракций со стадии сушки в нагретой воде с получением суспензии с отношением жидкого к твердому Ж:Т=1,0-5,0 и подачу ее на кристаллизацию. При этом сушку с обеспыливанием всего целевого продукта ведут при температуре 100-140°С. Мелкокристаллический хлористый калий, полученный при обеспыливании, смешивают с водой, нагретой до температуры 45-65°С, с получением суспензии с минимальным Ж:Т, обеспечивающим ее транспортировку по трубопроводу в первые корпуса вакуум-кристаллизационной установки (ВКУ). Конденсат с поверхностных теплообменников ВКУ распределяют по корпусам пропорционально перепаду температур между ними. Расход воды на приготовление суспензии и в корпуса ВКУ равен расходу воды, необходимому для предотвращения кристаллизации хлористого натрия при вакуум-кристаллизации целевого продукта. Изобретение позволяет получать обеспыленный целевой продукт с использованием нерегулируемых многоступенчатых вакуум-кристаллизационных установок. 1 з.п. ф-лы, 2 табл., 2 пр.

Description

Изобретение относится к технике получения хлористого калия из сильвинитовых руд методом растворения-кристаллизации.
Известны способы получения хлористого калия с использованием процесса вакуум-кристаллизации (ВКУ). По известным способам осветленный раствор, полученный при растворении сильвинитовых руд, охлаждают под вакуумом на установках вакуум-кристаллизации, полученный кристаллизат отделяют от жидкой фазы гидросепарацией и фильтрацией и сушат, а жидкую фазу возвращают на стадию растворения сильвинитовых руд - см. Горный журнал №8, 2007, с.25-30.
Недостатком известных способов является высокое содержание тонкодисперсных классов хлористого калия в целевом продукте.
Известен способ получения хлористого калия, включающий растворение циклонной пыли в водном растворе хлористого калия, полученном после стадии мокрой пылегазоочистки до степени насыщения раствора по KCl 0,90-0,94, промывку кристаллизата этим раствором и смешение полученного отработанного раствора с горячим насыщенным щелоком перед ВКУ - см. А.С. СССР №1490082, МКИ C01D 3/08, 16.03.87-89 гг.
Недостатком известного способа является наличие тонкодисперсных классов в кристаллизате. Практика показывает, что при сушке полученного кристаллизата при температуре до 150°С образуется до 40% фракции менее 0,1 мм, а при растворении всех мелких фракций в воде с получением раствора со степенью насыщения по KCl 0,90-0,94 образуется большое количество избыточных щелоков. Поэтому для соблюдения водного баланса растворяют только часть циклонной пыли, что не позволяет получить целевой продукт требуемого гранулометрического состава.
Известен способ получения обеспыленных калийных удобрений путем растворения исходной руды, получения насыщенного раствора хлористого калия с последующим его охлаждением и кристаллизацией твердой фазы, классификации твердой фазы и возврата части твердой фазы, которая представляет собой фракцию 0,16-0,60 мм в количестве 10-40% от общего количества фракции на стадию кристаллизации - см. А.С. №1162774, МКИ C05D 1/02, 14.02.84-23.06.85.
Известный способ не позволяет получить обеспыленный целевой продукт, так как при сушке части кристаллизата, полученного классификацией твердой фазы после ВКУ, образуется до 20% фракции менее 0,1 мм. Кроме того, возврат кристаллизата фракции 0,16-0,60 мм в количестве до 40% от общего количества фракции вызовет массовую кристаллизацию хлористого натрия из охлаждаемого раствора и загрязнение им целевого продукта.
Известен способ получения хлористого калия из сильвинитов, включающий их растворение, кристаллизацию целевого продукта из раствора в многоступенчатых вакуум-кристаллизаторах, классификацию твердой фазы, ее промывку, сушку, обеспыливание, растворение мелких фракций хлористого калия с возвратом раствора в процесс, крупные фракции хлористого калия фильтруют, мелкие направляют во внешние контуры аппаратов регулируемой вакуум-кристаллизации. Мелкокристаллический хлористый калий, полученный на стадии сушки и обеспыливания, подают в виде суспензии с соотношением жидкого к твердому - Ж:Т=1,0-5,0 при температуре 70-95°С в первый корпус установки регулируемой вакуум-кристаллизации, а конденсат с установки регулируемой вакуум-кристаллизации во внешние контура аппаратов - см. патент РФ №2143999, МКИ С01Д 3/08, 10.03.98-10.01.2000, публ. Бюл. №1 - прототип.
Известный способ позволяет получить обеспыленный хлористый калий, однако он неприменим при охлаждении горячих осветленных растворов в нерегулируемых многоступенчатых установках вакуум-кристаллизации (ВКУ), которые широко используются на галургических фабриках, так как в них отсутствуют гидроклассификация твердой фазы и растворение мелких классов во внешних контурах.
Задачей предполагаемого изобретения является получение обеспыленного целевого продукта с использованием нерегулируемых многоступенчатых вакуум-кристаллизационных установок.
Поставленная задача достигается тем, что в отличие от известного способа получения хлористого калия из сильвинитов, включающего их растворение, кристаллизацию целевого продукта из раствора в многоступенчатых вакуум-кристаллизаторах, выделение кристаллизата, сушку, обеспыливание, растворение мелких фракций со стадии сушки в нагретой воде с получением суспензии с отношением жидкого к твердому - Ж:Т=1,0-5,0 и подачу ее на кристаллизацию, по предлагаемому способу сушку с обеспыливанием всего целевого продукта ведут при температуре 100-140°С. Мелкокристаллический хлористый калий, полученный при обеспыливании, смешивают с водой, нагретой до температуры 45-65°С с получением суспензии с минимальным Ж:Т, обеспечивающим ее транспортировку по трубопроводу в первые корпуса вакуум-кристаллизационной установки (ВКУ), а конденсат с поверхностных теплообменников ВКУ распределяют по корпусам пропорционально перепаду температур между ними, при этом расход воды на приготовление суспензии и в корпуса ВКУ равен расходу воды, необходимому для предотвращения кристаллизации хлористого натрия при вакуум-кристаллизации целевого продукта. В качестве нагретой воды используют конденсат, стоки газоочистки, образующиеся при сушке целевого продукта, воду из системы оборотного водоснабжения.
Сущность способа как технического решения заключается в следующем.
В отличие от известного способа получения хлористого калия из сильвинитов, включающего их растворение, кристаллизацию целевого продукта из раствора в многоступенчатых вакуум-кристаллизаторах, выделение кристаллизата, сушку, обеспыливание, растворение мелких фракций со стадии сушки в нагретой воде с получением суспензии с отношением жидкого к твердому -Ж:Т=1,0-5,0 и подачу ее на кристаллизацию, по предлагаемому способу сушку с обеспыливанием всего целевого продукта ведут при температуре 100-140°С, преимущественно при 110-120°С. Мелкокристаллический хлористый калий, полученный при обеспыливании, смешивают с водой, нагретой до температуры 45-65°С с получением суспензии с минимальным Ж:Т, обеспечивающим ее транспортировку по трубопроводу в первые корпуса ВКУ, преимущественно во второй, при этом в качестве нагретой воды используют конденсат, либо стоки с газоочистки, полученные, например, в скруббере «Вентури» при сушке отфильтрованного кристаллизата в аппарате «кипящего слоя», либо воды из оборотной системы охлаждения обогатительной фабрики.
Как показывает опыт работы галургических обогатительных фабрик, при кристаллизации хлористого калия в нерегулируемых многоступенчатых вакуум-кристаллизаторах образуется мелкокристаллический продукт со средним размером частиц 0,2-0,23 мм, содержащий до 5% фракций менее 0,1 мм. После фильтрации на центрифугах доля фракций менее 0,1 мм возрастает на 1,5-2,5%, а влажность отфильтрованного кристаллизата составляет 5-6%.
В процессе сушки, например, в аппарате «кипящего слоя» происходит разрушение кристаллов хлористого калия с образованием пылевидных фракций (менее 0,1 мм), причем процесс разрушения кристаллов зависит от температуры сушки. В таблице 1 приведена зависимость образования тонкодисперсных фракций хлористого калия в зависимости от температуры сушки.
Таблица 1
№ п/п Температура, °С Содержание пылевидных фракций в обезвоженном целевом продукте, %
-0,1+0,063 мм -0,063 мм
1 20 (кристаллизат с вакуум-фильтра на сушку) 2,3 0,7
2 20 (кристаллизат с центрифуги на сушку) 3,8 1,4
3 110 4,3 2,2
4 120 5,5 2,9
5 130 8,2 3,4
6 140 10,5 4,6
7 150 12,3 6,2
Из приведенных в таблице 1 результатов видно, что при сушке кристаллизата в аппарате «кипящего слоя (КС)» происходит разрушение частиц хлористого калия с образованием тонкодисперсных фракций (менее 0,1 мм), при этом доля их растет с повышением температуры в слое. Для снижения содержания фракций -0,1 мм в целевом продукте по предлагаемому способу рекомендуется сушить кристаллизат преимущественно при температуре 110-120°С. Снижение температуры менее 105°С может ухудшить режим «кипения» слоя в аппарате «КС». Обеспыливание целевого продукта можно совместить с процессом сушки кристаллизата в аппарате «КС», при этом целевой продукт выводится из аппарата непосредственно с решетки, а мелкодисперсные фракции хлористого калия, уловленные в системе газоочистки, возвращаются в процесс кристаллизации по предлагаемому способу. Предлагаемый способ позволяет сушить кристаллизат в аппаратах другого типа, например, в сушильных барабанах. Однако в этом случае потребуется вводить дополнительную операцию обеспыливания целевого продукта известными методами.
В отличие от известного способа по предлагаемому способу мелкокристаллический хлористый калий смешивают с водой, нагретой до температуры 45-65°С с получением суспензии с минимальным Ж:Т, обеспечивающим ее транспортировку по трубопроводу в первые корпуса ВКУ, преимущественно с Ж:Т=0,7-1,5.
Опыт показывает, что при сушке и обеспыливании целевого продукта до требований нормативной документации, например в аппарате «КС», выход мелких фракций достигает 20%, при этом доля частиц менее 0,1 мм в этих фракциях может превышать 30%. При обработке водой такого продукта происходит растворение частиц, имеющих наибольшую поверхность - менее 0,063 мм и 0,1 мм с получением суспензии с жидкой фазой, насыщенной по хлористому калию. При этом содержание фракций менее 0,1 мм в твердой фазе суспензии снижается до 10% и практически не зависит от Ж:Т получаемой суспензии. В таблице 2 приведено содержание частиц менее 0,1 мм в твердой фазе суспензии в зависимости от Ж:Т получаемой суспензии.
Таблица 2
№ п/п Наименование продукта Содержание частиц менее 0,1 мм в твердой фазе суспензии, %
-0,1+0,063 мм -0,063 мм -0,1 мм
1 Мелкие фракции KCl после обеспыливания 18,9 10,5 29,4
2 Ж:Т=0,7 8,7 2,4 11,1
3 Ж:Т=1,5 9,0 2,5 11,5
4 Ж:Т=2,0 8,7 2,3 11,0
5 Ж:Т=2,5 8,7 2,2 10,9
Из приведенных в таблице данных видно, что при приготовлении суспензии в ее твердой фазе доля фракций менее 0,1 мм снижается вдвое, а пылящих фракций менее 0,063 мм - примерно в пять раз. При подаче такой суспензии в голову ВКУ в охлаждаемый под вакуумом раствор по предлагаемому способу создаются центры кристаллизации из крупных кристаллов, что препятствует образованию большого количества «зародышей» кристаллизации и создает условия для укрупнения кристаллов на ВКУ до среднего размера до 0,3 мм и выше. Из таблицы также видно, что снижение содержания в твердой фазе суспензии фракций менее 0,1 мм практически не зависит от Ж:Т обработки мелкодисперсного хлористого калия водой. В то же время по предлагаемому способу расход воды на приготовление суспензии и в корпуса ВКУ равен расходу воды, необходимому для предотвращения кристаллизации хлористого натрия при вакуум-кристаллизации целевого продукта, который может привести к загрязнению его с получением некондиции. Расход воды на ВКУ для этой цели определяют любым известным способом - см., например, способ управления процессом получения хлористого калия - патент РФ №2406695, кл. С01Д 3/04, С05Д 27/00, публ. 20.12.2010, Бюл. №35 - и он составляет 8-10% от расхода осветленного раствора, поступающего на ВКУ. В связи этим ограничением и, учитывая значительное увеличение мелкодисперсных классов хлористого калия, полученного при сушке кристаллизата с нерегулируемой ВКУ, расход воды на приготовление суспензии должен быть сокращен до минимума, при этом полученная суспензия должна легко транспортироваться по трубопроводу самотеком либо с помощью насоса. Опыт работы калийных предприятий показывает, что таким Ж:Т является 0,7-1,5. Полученную суспензию по предлагаемому способу подают в первые корпуса ВКУ, как правило, во второй. В осветленном растворе, поступающем в первый корпус, степень насыщения по хлористому калию, как правило, ниже 1, и при подаче кристаллического хлористого калия в такой раствор может выделиться при его растворении в твердую фазу хлористый натрий. Поэтому суспензию предпочтительно давать во второй корпус, где жидкая фаза уже насыщена по КС1. По предлагаемому способу суспензию можно подавать и в первый корпус при условии подачи в приемный бак ВКУ части воды для получения раствора со степенью насыщения по хлористому натрию 1 и ниже.
По предлагаемому способу на приготовление суспензии подают воду, нагретую до 45-65°С. Повышение температуры выше 65°С нежелательно, так как при низком выходе мелкодисперсных классов хлористого калия в процессе сушки из-за высокой растворимости КС1 с повышением температуры можно получить суспензию с малым содержанием центров кристаллизации, а при снижении температуры ниже 45°С резко уменьшается скорость растворения в суспензии мелких классов - в 1,5-2,0 раза на 10°С, а, следовательно, возрастет количество нежелательных центров кристаллизации.
По предлагаемому способу конденсат с поверхностных теплообменников ВКУ распределяют по корпусам пропорционально перепаду температур между ними. Расход воды в корпусах определяют известным методом расчетно за вычетом расхода воды на приготовление суспензии. Вода может подаваться как в каждый корпус, что предпочтительнее, либо в корпуса с наибольшим перепадом температур между корпусами ВКУ. Ввод воды в корпуса ВКУ способствует снижению центров кристаллизации в суспензии и росту среднего размера частиц хлористого калия.
По предлагаемому способу удалось на промышленном аппарате «КС» получить продукт при сушке с одновременным обеспыливанием с содержанием класса менее 0,1 мм 2,1%, в том числе -1,1+0,063 мм - 1,6%, -0,063-0,5%, что ниже нормативного значения в 5,0% при среднем размере частиц целевого продукта 0,3 мм. В качестве нагретой воды использовали конденсат, стоки с газоочистки, полученные при сушке целевого продукта, воду из системы оборотного водоснабжения. Такое техническое решение позволяет стабилизировать водный баланс производства хлористого калия из сильвинитов.
Таким образом, решается задача предполагаемого изобретения - получение обеспыленного целевого продукта с использованием нерегулируемых многоступенчатых вакуум-кристаллизационных установкок.
Способ осуществляли следующим образом.
Сильвинитовую руду подвергли растворению в оборотном растворе, из полученной суспензии выделили твердую фазу, а осветленный раствор охладили в многоступенчатых вакуум-кристаллизаторах. Из охлажденной суспензии сгущением и фильтрацией выделили хлористый калий, а жидкую фазу - оборотный раствор - вернули на стадию растворения сильвинитов. Отфильтрованный хлористый калий сушили при температуре 100-140°С, мелкокристаллический хлористый калий, полученный при обеспыливании, смешивали с водой при температуре 45-65°С с получением суспензии с минимальным Ж:Т, обеспечивающим ее транспортировку по трубопроводу в первые корпуса ВКУ, а конденсат с поверхностных теплообменников ВКУ распределяли по корпусам пропорционально перепаду температур между ними, при этом расход воды на приготовление суспензии и в корпуса ВКУ равен расходу воды, необходимому для предотвращения кристаллизации хлористого натрия при вакуум-кристаллизации целевого продукта. Общий расход воды на ВКУ определяли известным способом. В качестве нагретой воды использовали конденсат, стоки с газоочистки, полученные при сушке целевого продукта, воду из системы оборотного водоснабжения.
Примеры осуществления способа.
Пример 1.
Сильвинитовую руду подвергли растворению в оборотном растворе, из полученной суспензии выделили твердую фазу, а осветленный раствор охладили в 14-ступенчатой нерегулируемой вакуум-кристаллизационной установке. Из полученной при охлаждении раствора суспензии выделили кристаллический хлористый калий сгущением и фильтрацией, а жидкую фазу - оборотный раствор - вернули на стадию растворения сильвинитов. Отфильтрованный хлористый калий сушили при температуре в слое 115°С в аппарате «КС».
Выгрузка с решетки «КС» являлась готовым продуктом с содержанием фракций менее 0,1 мм - 2,1%, а мелкодисперсный продукт в количестве 20% от всего высушенного хлористого калия содержал фракцию -0,1 мм - 29,4%. Этот продукт смешивали с конденсатом ВКУ при температуре 55°С с получением суспензии с Ж:Т=1,0, что обеспечивало ее транспортировку самотеком по трубопроводу во вторую ступень ВКУ. Расчет расхода конденсата на ВКУ известным способом показал, что на 1000 м3 осветленного насыщенного раствора необходимо подать 80 т воды; 12 т воды подали на приготовление суспензии, а остальную воду подали по корпусам пропорционально перепаду температур между ними. При этом общий перепад температуры на входе и выходе ВКУ составил 55°С.
Пример 2.
Способ осуществляли в соответствии с примером 1, но суспензию подавали в первый корпус ВКУ. Одновременно в приемный бак ВКУ подавали 12 т нагретой до 65°С воды из системы оборотного водоснабжения, а оставшуюся воду подавали в 6, 9, и 12 ступени ВКУ пропорционально перепаду температур.

Claims (2)

1. Способ получения хлористого калия из сильвинитов, включающий их растворение, кристаллизацию целевого продукта из раствора в многоступенчатых вакуум-кристаллизаторах, выделение кристаллизата, сушку, обеспыливание, растворение мелких фракций со стадии сушки в нагретой воде с получением суспензии с отношением жидкого к твердому Ж:Т=1,0-5,0 и подачу ее на кристаллизацию, отличающийся тем, что сушку с обеспыливанием всего целевого продукта ведут при температуре 100-140°С, мелкокристаллический хлористый калий, полученный при обеспыливании, смешивают с водой, нагретой до температуры 45-65°С с получением суспензии с минимальным Ж:Т, обеспечивающим ее транспортировку по трубопроводу в первые корпуса вакуум-кристаллизационной установки (ВКУ), а конденсат с поверхностных теплообменников ВКУ распределяют по корпусам пропорционально перепаду температур между ними, при этом расход воды на приготовление суспензии и в корпуса ВКУ равен расходу воды, необходимому для предотвращения кристаллизации хлористого натрия при вакуум-кристаллизации целевого продукта.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве нагретой воды используют конденсат, стоки с газоочистки при сушке целевого продукта, воду из системы оборотного водоснабжения.
RU2012109438/05A 2012-03-12 2012-03-12 Способ получения хлористого калия RU2493100C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012109438/05A RU2493100C1 (ru) 2012-03-12 2012-03-12 Способ получения хлористого калия

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012109438/05A RU2493100C1 (ru) 2012-03-12 2012-03-12 Способ получения хлористого калия

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2493100C1 true RU2493100C1 (ru) 2013-09-20

Family

ID=49183340

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012109438/05A RU2493100C1 (ru) 2012-03-12 2012-03-12 Способ получения хлористого калия

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2493100C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1000397A1 (ru) * 1981-08-05 1983-02-28 Всесоюзный научно-исследовательский и проектный институт галургии Способ извлечени хлорида кали из сильвинитов
US4412838A (en) * 1978-01-16 1983-11-01 Metallgesellschaft Aktiengesellschaft Process for recovering potassium chloride
SU1587001A1 (ru) * 1987-05-18 1990-08-23 Всесоюзный научно-исследовательский и проектный институт галургии Способ переработки сильвинитовой или карналлитовой руды
RU2143999C1 (ru) * 1998-03-19 2000-01-10 Открытое акционерное общество "Уралкалий" Способ получения хлорида калия
RU2315713C2 (ru) * 2006-01-10 2008-01-27 ОАО "Уралкалий" Способ выделения хлористого калия

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4412838A (en) * 1978-01-16 1983-11-01 Metallgesellschaft Aktiengesellschaft Process for recovering potassium chloride
SU1000397A1 (ru) * 1981-08-05 1983-02-28 Всесоюзный научно-исследовательский и проектный институт галургии Способ извлечени хлорида кали из сильвинитов
SU1587001A1 (ru) * 1987-05-18 1990-08-23 Всесоюзный научно-исследовательский и проектный институт галургии Способ переработки сильвинитовой или карналлитовой руды
RU2143999C1 (ru) * 1998-03-19 2000-01-10 Открытое акционерное общество "Уралкалий" Способ получения хлорида калия
RU2315713C2 (ru) * 2006-01-10 2008-01-27 ОАО "Уралкалий" Способ выделения хлористого калия

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104556157B (zh) 烟气脱硫生产硫酸镁的装置与方法
RU2494044C2 (ru) Способ получения хлорида натрия
US8551429B2 (en) Methods of processing polyhalite ore, methods of producing potassium sulfate, and related systems
JP5550801B2 (ja) 結晶製造用の装置
CN104495886B (zh) 生产硫酸镁的装置及方法
US10766782B2 (en) Production of crystalline sodium bicarbonate
CN104445306B (zh) 制造硫酸镁的装置与方法
JP2003534129A5 (ru)
US10280095B1 (en) Desalination system with mineral recovery
US8951305B2 (en) Method of producing naturally purified salt products
CN107321154A (zh) 一种氨法烟气脱硫系统和方法
RU2493100C1 (ru) Способ получения хлористого калия
RU2315713C2 (ru) Способ выделения хлористого калия
CN106495189A (zh) 一种高纯食品级氯化钾的生产方法
RU2307791C1 (ru) Способ получения сульфата калия и комплексного удобрения
JP4546764B2 (ja) フッ化カルシウムの製造方法および製造装置
RU2415082C1 (ru) Способ получения хлористого калия
JP4588045B2 (ja) 廃液の処理方法
RU2779661C1 (ru) Способ получения хлористого калия из сильвинитовой руды
RU2465204C1 (ru) Способ извлечения хлорида калия
RU2551508C1 (ru) Способ получения хлористого калия из сильвинитовых руд
CN111807385A (zh) 一种提高蒸发法联产盐硝工艺成品盐纯度的方法
SU781194A1 (ru) Способ получени беспыльных калийных удобрений
RU2143999C1 (ru) Способ получения хлорида калия
RU2807991C1 (ru) Способ производства диаммонийфосфата

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