RU2564834C1 - Способ управления процессом растворения сильвинитовых руд - Google Patents

Способ управления процессом растворения сильвинитовых руд Download PDF

Info

Publication number
RU2564834C1
RU2564834C1 RU2014116366/05A RU2014116366A RU2564834C1 RU 2564834 C1 RU2564834 C1 RU 2564834C1 RU 2014116366/05 A RU2014116366/05 A RU 2014116366/05A RU 2014116366 A RU2014116366 A RU 2014116366A RU 2564834 C1 RU2564834 C1 RU 2564834C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
content
ore
kcl
solution
flow rate
Prior art date
Application number
RU2014116366/05A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Степанович Сафрыгин
Юрий Владимирович Букша
Владимир Иванович Тимофеев
Татьяна Ивановна Рутковская
Константин Сергеевич Кириш
Original Assignee
Акционерное общество "ВНИИ Галургии" (АО "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 Акционерное общество "ВНИИ Галургии" (АО "ВНИИ Галургии") filed Critical Акционерное общество "ВНИИ Галургии" (АО "ВНИИ Галургии")
Priority to RU2014116366/05A priority Critical patent/RU2564834C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2564834C1 publication Critical patent/RU2564834C1/ru

Links

Landscapes

  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано в производстве хлористого калия методом растворения и кристаллизации. Способ управления процессом растворения сильвинитовых руд включает регулирование подачи руды в зависимости от содержания полезного компонента во входных потоках, измерение температуры во входных потоках, измерение температуры готового раствора, измерение плотности и расхода растворяющего раствора. Определяют содержание хлористого натрия в растворяющем растворе по содержанию полезного компонента, плотности и температуре, рассчитывают подачу руды. Дополнительно измеряют содержание хлористого магния в готовом растворе, содержание хлористого калия в твердой фазе галитового отвала, его расход и расход воды, поступающей на растворение. По расходу растворяющего раствора, содержанию в нем воды и замеренному расходу воды, поступающей на растворение, рассчитывают общий расход воды, идущий на растворение. Определяют расход руды, необходимый для получения готового раствора со степенью насыщения по KCl αKCl=1. Вычисленное значение расхода руды подают в качестве задания в систему управления весовым дозатором руды, подаваемой на растворение. Изобретение позволяет упростить управление процессом растворения сильвинитовых руд. 1 з.п. ф-лы, 2 пр.

Description

Изобретение относится к технике управления процессом растворения сильвинитовых руд и может быть использовано в производстве хлористого калия методом растворения-кристаллизации.
Известен способ автоматического управления процессами выщелачивания хлористого калия из калийного сырья путем изменения расхода входных потоков - см. АС СССР №1060569, кл. С01D 3/08, С05D 27/00, публ. 15.12.83, Бюл. №46. Способ отличается высокой сложностью, так как его реализация невозможна без осуществления полного химического анализа входных потоков. Известен способ управления процессом растворения солевых руд путем стабилизации расхода исходного раствора и регулирования подачи руды в зависимости от содержания полезного компонента во входных потоках и температуры готового раствора - см. А.С. СССР №1256776, кл. B01F 1/00, С05D 27/00, публ. 15.09.86, Бюл. №34.
Способ также отличается сложностью, так как управление процессом растворения за счет стабилизации расхода исходного раствора практически затруднено вследствие изменения этого потока из-за вывода из процесса глинисто-солевого шлама с различным значением Т:Ж, изменения водного баланса на ВКУ в связи с необходимостью получения целевого продукта заданного состава, промывки оборудования с подачей промвод в исходный раствор и др. факторов. Известен способ управления процессом растворения сильвинитовых руд путем регулирования подачи руды в зависимости от содержания полезного компонента во входных потоках, температуры готового раствора, плотности, температуры и расхода растворяющего раствора, содержания хлористого калия в готовом растворе после его осветления и его расхода для корректировки расхода основного потока руды по зависимости:
Figure 00000001
, где
±ΔGруды - расход руды, корректирующий ее основной поток, т/ч;
Gгот. р-р - расход осветленного готового раствора, т/ч;
CKCl гот.р-р - содержание хлористого калия в осветленном готовом растворе, %;
CKCl руды - содержание хлористого калия в сильвинитовой руде, %;
αKCl р. р-р - степень насыщения осветленного раствора по хлористому калию.
См. патент РФ №2398620, кл. B01F 1/00, С01D 3/08, С05D 27/00, публ. 10.09.2010, Бюл. №25.
Предлагаемый способ отличается сложностью, так как не предусматривает управление расходом основного потока сильвинитовой руды и может быть осуществлен только в комбинации с другими способами управления. Известен способ управления процессом растворения сильвинитовых руд, включающий регулирование подачи руды в зависимости от содержания полезного компонента во входных потоках, измерение температуры готового раствора, определение содержания хлористого натрия в растворе расчетным путем, измерение плотности, температуры и расхода растворяющего раствора, определение в нем содержания хлористого натрия по содержанию полезного компонента, плотности и температуре, расчет подачи руды по зависимости:
Figure 00000002
где
Qруда - расход руды, т/ч;
CKCl руда - массовая доля KCl в руде;
Тгот. р.р - температура готового раствора, °C;
CKCl р. р-р - массовая доля KCl в растворяющем растворе;
ρр. р.р - плотность растворяющего раствора, т/м3;
Тр. р.р - температура растворяющего раствора, °C;
Qp.p-p - расход растворяющего раствора, т/ч;
Bi - постоянные коэффициенты, i=0, 1, 2, 3, 4, 5, 13, 34;
CNaCl р-р - массовая доля NaCl в растворяющем растворе;
Ai - эмпирические коэффициенты, i=0, 1, 2, 3.
Вычисленные значения подают в качестве задания в систему управления - прототип - см. Патент РФ №2352385, кл. B01F 1/00, С01D 3/08, С05D 27/00, публ. 20.04.2009, Бюл. №11.
Известный способ отличается сложностью, так как предусматривает использование постоянных коэффициентов, которые выводятся методом регрессионного анализа путем варьирования независимых переменных в заданном интервале варьирования. При изменении интервала варьирования независимых переменных меняются все постоянные коэффициенты и требуется заново рассчитывать их значение, перенастраивать контроллер и локальные средства управления на новый алгоритм управления.
Задачей предлагаемого изобретения является упрощение управления процессом растворения сильвинитовых руд, которое достигается за счет расчета расхода руды, основанного на аналитических зависимостях диаграммы растворимости системы: KCl-NaCl-MgCl2-H2O, использование которых не требует определения коэффициентов регрессии и позволяет использовать предлагаемый способ с применением средств контроля и управления на любых галургических фабриках.
Поставленная задача достигается тем, что в отличие от известного способа управления процессом растворения сильвинитовых руд, включающего регулирование подачи руды в зависимости от содержания полезного компонента во входных потоках, измерение температуры во входных потоках, измерение температуры готового раствора, измерение плотности и расхода растворяющего раствора, определение в нем содержания хлористого натрия по содержанию полезного компонента, плотности и температуре, расчет подачи руды по предлагаемому способу дополнительно измеряют содержание хлористого магния в готовом растворе, содержание хлористого калия в твердой фазе галитового отвала, его расход и расход воды, поступающий на растворение, по зависимости
Figure 00000003
, где
CKCl гот.р-р - концентрация насыщения готового раствора по хлористому калию, при степени насыщения его по хлористому калию, αKCl=1, и по хлористому натрию, αNaCl=1, т/1000 т H2O;
Figure 00000004
- концентрация хлористого магния в готовом растворе, т/1000 т H2O;
Тгот.р-р - температура готового раствора, °С;
определяют концентрацию насыщения по хлористому калию в готовом растворе при αKCl=1 и αNaCl=1;
по расходу растворяющего раствора, замеренному или рассчитанному, содержанию в нем воды и замеренному расходу воды, поступающей на растворение, рассчитывают общий расход воды, идущий на растворение, по зависимости
Figure 00000005
где
Gр.р-р - расход растворяющего раствора, т/ч;
Figure 00000006
- содержание воды в растворяющем растворе, %;
Figure 00000007
- расход воды, поступающей на растворение, включая воду на промывку, пар на подогрев суспензии в растворителях, воду на промывку отвала, влагу в руде, т/ч,
по расходу растворяющего раствора и замеренному содержанию в нем калия определяют расход хлористого калия, поступающего на растворение, GKClр.р-р:
Figure 00000008
, где
СKClр.р-р - содержание KCl в растворяющем растворе, %;
по полученным значениям
Figure 00000009
, СKClгот.р-р и GKClр.р-р определяют расход руды - Gруды, необходимый для получения готового раствора со степенью насыщения по KCl-αKCl=1 с учетом замеренной концентрации KCl в руде по зависимости:
Figure 00000010
, где
СKClруда - содержание KCl в руде, %;
по замеренному расходу галитового отвала и содержанию в твердой фазе отвала хлористого калия определяют степень извлечения при растворении KCl из руды в готовый раствор - βKClгот.р-р по зависимости
Figure 00000011
где
Go - расход галитового отвала, т/ч;
CKClо.тв. - содержание KCl в твердой фазе галитового отвала, %;
при этом степень извлечения является поправочным повышающим коэффициентом к расходу руды
Figure 00000012
и вычисленное значение расхода руды подают в качестве задания в систему управления весовым дозатором руды, подаваемой на растворение.
Содержание воды в растворяющем растворе замеряют с помощью автоматического титратора с реактивом Фишера либо рассчитывают по содержанию хлористого калия, хлористого магния и расчетному значению хлористого натрия в растворяющем растворе, полученному с применением эмпирических коэффициентов для определения хлористого натрия, по зависимости
Figure 00000013
где
Figure 00000014
- содержание хлористого натрия в растворяющем растворе, %;
Figure 00000015
- содержание хлористого магния в растворяющем растворе, %.
Сущность способа как технического решения заключается в следующем. В отличие от известного способа управления процессом растворения сильвинитовых руд, включающего регулирование подачи руды в зависимости от содержания полезного компонента во входных потоках, измерение температуры во входных потоках, измерение температуры готового раствора, измерение плотности и расхода растворяющего раствора, определение в нем содержания хлористого натрия по содержанию полезного компонента, плотности и температуре, расчет подачи руды по предлагаемому способу дополнительно измеряют содержание хлористого магния в готовом растворе, содержание хлористого калия в твердой фазе галитового отвала, его расход и расход воды, поступающий на растворение, по зависимости
Figure 00000016
, где
CKClгот.р-р - концентрация насыщения готового раствора по хлористому калию, при степени насыщения его по хлористому калию, αKCl=1, и по хлористому натрию, αNaCl=1, т/1000 т H2O;
Figure 00000017
- концентрация хлористого магния в готовом растворе, т/1000 т H2O;
Тгот.р-р - температура готового раствора, °C;
определяют концентрацию насыщения по хлористому калию в готовом растворе при αKCl=1 и αNaCl=1.
Уравнение для CKClгот.р-р выведено на основании диаграммы растворимости системы: KCl-NaCl-MgCl2-H2O в известном способе управления процессом получения хлористого калия для кристаллизации целевого продукта на установке вакуум-кристаллизации - см. патент РФ №2399587, кл. С01D 3/04, С05D 27/00, публ. 20.09.2010, Бюл. №26. Как показала практика, это уравнение справедливо для управления процессом растворения сильвинитовых руд.
По расходу растворяющего раствора, замеренному или рассчитанному, содержанию в нем воды и замеренному расходу воды, поступающей на растворение, рассчитывают общий расход воды, идущий на растворение, по зависимости
Figure 00000018
где
Gр.р.р - расход растворяющего раствора, т/ч;
Figure 00000019
- содержание воды в растворяющем растворе, %;
Figure 00000020
- расход воды, поступающей на растворение, включая воду на промывку, пар на подогрев суспензии в растворителях, воду на промывку отвала, влагу в руде, т/ч.
Воду на промывку отвала, ковшей элеваторов растворителей, пар в зимний период для подогрева суспензии в первом растворителе замеряют расходомерами и учитывают, так как она поступает непосредственно в растворители вместе с растворяющим раствором. Влагу руды, поступающей на растворение, определяют влагомером или аналитически.
На существующих галургических фабриках растворяющий раствор формируется в резервных емкостях большого размера, куда поступают раствор с установки вакуум-кристаллизации после выделения из него целевого продукта - хлористого калия, промывные воды и при необходимости рассолы. Уровень растворяющего раствора в резервных емкостях при соблюдении норм технологического режима колеблется вокруг заданного значения, но при нарушении водного баланса процесса или при производстве 98% KCl уровень повышается выше максимального и избыточный раствор сбрасывается, а при локальных разгрузках из сгустителей глинисто-солевого шлама с переменным отношением жидкого к твердому (Ж:Т) уровень снижается, и при его минимальном значении в резервные емкости добавляют рассол. В результате расход растворяющего раствора и его состав могут колебаться, а следовательно, необходимо для управления процессом растворения с получением готового раствора заданного состава менять расход руды с учетом содержания в ней хлористого калия. По замеренному расходу растворяющего раствора и содержанию в нем калия определяют расход хлористого калия, поступающего на растворение, GKClр.р-р:
Figure 00000021
, где
CKClр.р-р - содержание KCl в растворяющем растворе, %.
По полученным значениям
Figure 00000022
, CKClгот.р-р и GKClр.р-р определяют расход руды - Gруды, необходимый для получения готового раствора со степенью насыщения по KCl-αKCl=1 с учетом замеренной концентрации KCl в руде по зависимости
Figure 00000023
, где
CKClруда - содержание KCl в руде, %.
По замеренному расходу галитового отвала и содержанию в твердой фазе отвала хлористого калия определяют степень извлечения при растворении KCl из руды в готовый раствор - βKClгот.р-р по зависимости
Figure 00000024
где
G0 - расход галитового отвала, т/ч;
CKClо.тв. - содержание KCl в твердой фазе галитового отвала, %, определяется аналитически 1-2 раза в сутки.
Опыт работы химфабрик показал, что гранулометрический состав руды, поступающей на растворение, меняется незначительно при установившемся режиме рудоподготовки, а следовательно, потери KCl с крупными фракциями галитового отвала для конкретных растворителей и нагрузки на них по твердой и жидкой фазам являются постоянной величиной.
При этом степень извлечения является поправочным повышающим коэффициентом к расходу руды
Figure 00000025
.
Как показала практика, руда, поступающая на растворение, имеет полидисперсный состав и по нормативной документации должна содержать частицы более 5 мм шах 12%, менее 1 мм - max 50% и от 5 до 1 мм - остальные. Хлористый калий из частиц сильвинитовой руды менее 5 мм переходит в жидкую фазу практически полностью за 20 минут, а из более крупных зерен руды растворяется частично и попадает в галитовый отвал. Поэтому для получения готового насыщенного раствора расход руды должен быть увеличен на величину потерь KCl с отвалом.
По предлагаемому способу содержание воды в растворяющем растворе замеряют с помощью автоматического титратора с реактивом Фишера с автоматическим отбором проб либо рассчитывают по содержанию хлористого калия, хлористого магния и расчетному значению хлористого натрия в растворяющем растворе, полученному с применением эмпирических коэффициентов для определения хлористого натрия, по зависимости
Figure 00000026
где
Figure 00000027
- содержание хлористого натрия в растворяющем растворе, %;
Figure 00000028
- содержание хлористого магния в растворяющем растворе, %.
Эмпирические коэффициенты для определения хлористого натрия рассчитывают в соответствии с прототипом по замеренным значениям содержания в растворяющем растворе KCl, MgCl2, температуры и плотности жидкой фазы. Содержание хлористого магния в готовом растворе
Figure 00000029
практически равно его содержанию в растворяющем растворе -
Figure 00000030
из-за низкого содержания этого компонента в руде, поэтому содержание MgCl2 в готовом растворе может быть определено по уравнению
Figure 00000031
Содержание хлористого магния в готовом растворе может быть определено и автоматическим титратором с отбором проб либо аналитически известными методами 1 раз в смену или реже, поскольку колебания этого компонента в жидкой фазе незначительны из-за большого объема циркулирующих в системе жидких фаз.
Таким образом, решается задача предлагаемого изобретения - достигается упрощение управления процессом растворения сильвинитовых руд за счет расчета расхода руды, основанного на аналитических зависимостях диаграммы растворимости системы: KCl-NaCl-MgCl2-H2O, использование которых не требует определения коэффициентов регрессии и позволяет использовать предлагаемый способ с применением средств контроля и управления на любых галургических фабриках.
Способ также позволяет учитывать практические особенности конкретных производств хлористого калия, например условия рудоподготовки, режимы растворения и др., через замер содержания хлористого калия в твердой фазе галитового отвала и через степень насыщения готового раствора по KCl.
Способ осуществляли следующим образом.
С помощью средств контроля замеряли:
Gр.р-р - расход растворяющего раствора, т/ч, например, индукционным расходомером;
Figure 00000032
- содержание воды в растворяющем растворе, %, например автоматическим титратором с пробоотбором и применением реактива Фишера, либо расчетно;
Figure 00000033
- расход воды, поступающей на растворение, включая воду на промывку, пар на подогрев суспензии в растворителях, воду на промывку отвала, влагу в руде, т/ч, например, диафрагменными расходомерами и аналитически - в поступающей руде;
Figure 00000034
- содержание хлористого магния в растворяющем растворе, %, например, автоматическим титратором с пробоотбором и применением реактива Трилон «В» либо, при отсутствии прибора, аналитически - 1 раз в смену;
Figure 00000035
- содержание KCl в растворяющем растворе, %, например, радиометрическим калиметром;
CKClо.тв. - содержание KCl в твердой фазе галитового отвала, %, замеряли аналитически 1-2 раза в сутки или реже;
G0 - расход галитового отвала, т/ч, замеряли с помощью автоматического весоизмерителя.
Содержание воды в растворяющем растворе наряду с замером автоматическим титратором с реактивом Фишера может быть рассчитано по содержанию хлористого калия, хлористого магния и расчетному значению хлористого натрия в растворяющем растворе, полученному с применением эмпирических коэффициентов для определения хлористого натрия в соответствии с прототипом, по зависимости
Figure 00000036
где
CNaClр.р-р - расчетное содержание хлористого натрия в растворяющем растворе, %. По расходу растворяющего раствора, замеренному или рассчитанному, содержанию в нем воды и замеренному расходу воды, поступающей на растворение, рассчитывали общий расход воды -
Figure 00000037
, идущий на растворение, по зависимости
Figure 00000038
По расходу растворяющего раствора и замеренному содержанию в нем калия определяли расход хлористого калия, поступающего на растворение, GKClр.р-р, т/ч:
Figure 00000039
Содержание хлористого магния в готовом растворе -
Figure 00000040
практически равно его содержанию в растворяющем растворе -
Figure 00000041
из-за низкого содержания этого компонента в руде, поэтому содержание MgCl2 в готовом растворе может быть определено по уравнению
Figure 00000042
По зависимости:
Figure 00000043
, где
Тгот.р-р - температура готового раствора, °С;
определяли концентрацию насыщения по хлористому калию в готовом растворе при αKCl=1 и αNaCl=1.
По полученным значениям
Figure 00000044
, CKClгот.р-р и GKClр.р-р определяли расход руды - Gруды, необходимый для получения готового раствора со степенью насыщения по KCl-αKCl=1 с учетом замеренной концентрации KCl в руде по зависимости
Figure 00000045
По замеренному расходу галитового отвала и содержанию в твердой фазе отвала хлористого калия определяли степень извлечения при растворении KCl из руды в готовый раствор - βKClгот.р-р по зависимости
Figure 00000046
при этом степень извлечения является поправочным повышающим коэффициентом к расходу руды
Figure 00000047
Вычисленные значения расхода руды подавали в качестве задания в систему управления весовым дозатором руды, поступающей на растворение, с учетом поправочных коэффициентов.
Примеры осуществления способа
Пример 1
С помощью средств контроля замеряли:
Gр.р-р - расход растворяющего раствора с помощью индукционного расходомера, 2330 т/ч;
Figure 00000048
- общий расход воды, поступающей на растворение (с рудой - аналитически, промывка ковшей элеваторов, пар на дюзы в растворители и др.), с помощью диафрагменных расходомеров, 25,5 т/ч;
G0 - расход галитового отвала, 490 т/час, определяли автоматическим весоизмерителем;
CKClо.тв. - содержание KCl в твердой фазе галитового отвала, аналитически 1 раз в сутки, 0,74%;
CKClруда - содержание KCl в руде - с помощью радиометрического калиметра, 30%;
Figure 00000049
- содержание воды в растворяющем растворе с помощью автоматического титратора с циклическим отбором пробы и титрованием с реактивом Фишера, 67,3%;
Figure 00000050
- содержание хлористого магния в растворяющем растворе с помощью автоматического титратора с циклическим пробоотбором и титрованием с реактивом Трилон «В», 0,6%;
CKClр.р-р - содержание хлористого калия в растворяющем растворе с помощью радиометрического калиметра, 12,78%;
Тгот.р-р - температуру готового раствора с помощью термометра сопротивления, 97°C.
По расходу растворяющего раствора, содержанию в нем воды и замеренному расходу воды, поступающей на растворение, рассчитывали общий расход воды, идущий на растворение, по зависимости
Figure 00000051
, или
Figure 00000052
По расходу растворяющего раствора и содержанию в нем калия определяли расход хлористого калия, поступающего на растворение, GKClр.р-р:
Figure 00000053
или
Figure 00000054
Концентрацию хлористого магния в готовом растворе определяли по уравнению
Figure 00000055
или
Figure 00000056
По зависимости
Figure 00000057
определяли:
Figure 00000058
По полученным значениям
Figure 00000059
, СKClгот.р-р и GKClр.р-р определяли расход руды - Gруды, необходимый для получения готового раствора со степенью насыщения по KCl-αKCl=1 с учетом замеренной концентрации KCl в руде по зависимости
Figure 00000060
или
Figure 00000061
По замеренному расходу галитового отвала и содержанию в твердой фазе отвала хлористого калия определяли степень извлечения при растворении KCl из руды в готовый раствор - βKClгот.р-р по зависимости
Figure 00000062
или
Figure 00000063
при этом степень извлечения является поправочным повышающим коэффициентом к расходу руды
Figure 00000064
или
Figure 00000065
Вычисленное значение расхода руды подали в качестве задания в систему управления весовым дозатором руды, подаваемой на растворение, с помощью контроллера.
Пример 2
Способ осуществляли в соответствии с примером 1, но содержание воды в растворяющем растворе рассчитывали по содержанию хлористого калия, хлористого магния и расчетному значению хлористого натрия в растворяющем растворе, полученному с применением эмпирических коэффициентов для определения хлористого натрия, по зависимости
Figure 00000066
где
Figure 00000067
- содержание хлористого натрия в растворяющем растворе, рассчитанное в соответствии с прототипом, с получением
Figure 00000068
Figure 00000069

Claims (2)

1. Способ управления процессом растворения сильвинитовых руд, включающий регулирование подачи руды в зависимости от содержания полезного компонента во входных потоках, измерение температуры во входных потоках, измерение температуры готового раствора, измерение плотности и расхода растворяющего раствора, определение в нем содержания хлористого натрия по содержанию полезного компонента, плотности и температуре, расчет подачи руды, отличающийся тем, что дополнительно измеряют содержание хлористого магния в готовом растворе, содержание хлористого калия в твердой фазе галитового отвала, его расход и расход воды, поступающий на растворение, по зависимости
Figure 00000070
, где
CKCl гот.р-р - концентрация насыщения готового раствора по хлористому калию, при степени насыщения его по хлористому калию, αKCl=1, и по хлористому натрию, αNaCl=1, т/1000 т H2O;
Figure 00000071
- концентрация хлористого магния в готовом растворе, т/1000 т H2O;
Тгот.р-р _ температура готового раствора, °C;
определяют концентрацию насыщения по хлористому калию в готовом растворе при αKCl=1 и αNaCl=1;
по расходу растворяющего раствора, замеренному или рассчитанному, содержанию в нем воды и замеренному расходу воды, поступающей на растворение, рассчитывают общий расход воды, идущий на растворение, по зависимости
Figure 00000072
, где
Gр.р-р - расход растворяющего раствора, т/час;
Figure 00000073
- содержание воды в растворяющем растворе, %;
Figure 00000074
- расход воды, поступающей на растворение, включая воду на промывку, пар на подогрев суспензии в растворителях, воду на промывку отвала, влагу в руде, т/час;
по расходу растворяющего раствора и замеренному содержанию в нем калия определяют расход хлористого калия, поступающего на растворение, GKClр.р-р:
Figure 00000075
, где
CKClр.р-р - содержание KCl в растворяющем растворе, %;
по полученным значениям
Figure 00000076
, CKClгот.р-р и GKCl р.р-р определяют расход руды - Gруды, необходимый для получения готового раствора со степенью насыщения по KCl - αKCl=1 с учетом замеренной концентрации KCl в руде по зависимости
Figure 00000077
, где
CKCl руда - содержание KCl в руде, %;
по замеренному расходу галитового отвала и содержанию в твердой фазе отвала хлористого калия определяют степень извлечения при растворении KCl из руды в готовый раствор - βKClгот.р-р по зависимости
Figure 00000078
где
G0 - расход галитового отвала, т/ч;
CKCl о.тв. - содержание KCl в твердой фазе галитового отвала, %;
при этом степень извлечения является поправочным повышающим коэффициентом к расходу руды,
Figure 00000079

и вычисленное значение расхода руды подают в качестве задания в систему управления весовым дозатором руды, подаваемой на растворение.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что содержание воды в растворяющем растворе замеряют с помощью автоматического титратора с реактивом Фишера либо рассчитывают по содержанию хлористого калия, хлористого магния и расчетному значению хлористого натрия в растворяющем растворе, полученному с применением эмпирических коэффициентов для определения хлористого натрия, по зависимости
Figure 00000080
где
Figure 00000081
- содержание хлористого натрия в растворяющем растворе, %;
Figure 00000082
- содержание хлористого магния в растворяющем растворе, %.
RU2014116366/05A 2014-04-22 2014-04-22 Способ управления процессом растворения сильвинитовых руд RU2564834C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014116366/05A RU2564834C1 (ru) 2014-04-22 2014-04-22 Способ управления процессом растворения сильвинитовых руд

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014116366/05A RU2564834C1 (ru) 2014-04-22 2014-04-22 Способ управления процессом растворения сильвинитовых руд

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2564834C1 true RU2564834C1 (ru) 2015-10-10

Family

ID=54289654

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014116366/05A RU2564834C1 (ru) 2014-04-22 2014-04-22 Способ управления процессом растворения сильвинитовых руд

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2564834C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1060569A1 (ru) * 1982-07-14 1983-12-15 Всесоюзный Научно-Исследовательский И Проектный Институт Галлургии Способ автоматического управлени процессом выщелачивани хлористого кали
RU2352385C2 (ru) * 2007-04-17 2009-04-20 Закрытое акционерное общество "ВНИИ Галургии" (ЗАО "ВНИИ Галургии") Способ управления процессом растворения сильвинитовых руд
RU2399587C2 (ru) * 2008-12-04 2010-09-20 Закрытое акционерное общество "ВНИИ Галургии" (ЗАО "ВНИИ Галургии") Способ управления процессом получения хлористого калия
CN101982412A (zh) * 2010-11-09 2011-03-02 化工部长沙设计研究院 一种利用固体钾石盐原生矿浮选提取粗粒KCl的工艺

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1060569A1 (ru) * 1982-07-14 1983-12-15 Всесоюзный Научно-Исследовательский И Проектный Институт Галлургии Способ автоматического управлени процессом выщелачивани хлористого кали
RU2352385C2 (ru) * 2007-04-17 2009-04-20 Закрытое акционерное общество "ВНИИ Галургии" (ЗАО "ВНИИ Галургии") Способ управления процессом растворения сильвинитовых руд
RU2399587C2 (ru) * 2008-12-04 2010-09-20 Закрытое акционерное общество "ВНИИ Галургии" (ЗАО "ВНИИ Галургии") Способ управления процессом получения хлористого калия
CN101982412A (zh) * 2010-11-09 2011-03-02 化工部长沙设计研究院 一种利用固体钾石盐原生矿浮选提取粗粒KCl的工艺

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104569360B (zh) 搅拌站混凝土塌落度控制方法与系统
JP2015119168A5 (ru)
BR202018002701U2 (pt) método e disposição para controle de um processo de desidratação
RU2020115425A (ru) Контроль качества при порционном производстве напитка в режиме реального времени с использованием денситометрии
RU2564834C1 (ru) Способ управления процессом растворения сильвинитовых руд
RU2399587C2 (ru) Способ управления процессом получения хлористого калия
TW201442748A (zh) 製備濃縮物的方法
JP2013248166A (ja) 抽出装置及び混合抽出液製造方法
JP2007023307A (ja) 無電解めっき液の再生装置及び再生方法
CN206057137U (zh) 采用悬滴法全自动测量液体表面或界面张力的装置
SE1300156A1 (sv) Metod att optimera den kemiska fällningsprocessen i vatten-och avloppsreningsverk
CN107247470B (zh) 一种钾肥生产中再浆洗涤的自动控制系统
CN107866159B (zh) 用于预混合透析液的方法和装置
RU2352385C2 (ru) Способ управления процессом растворения сильвинитовых руд
RU2398620C1 (ru) Способ управления процессом растворения сильвинитовых руд
EP4269364A1 (en) Transmembrane pressure difference inference device and diffused air amount control device
RU2359909C2 (ru) Способ управления процессом получения хлористого калия
RU2549403C1 (ru) Способ управления процессом растворения сильвинитовых руд
RU2598937C2 (ru) Способ автоматического управления процессом растворения солей
RU2598933C2 (ru) Способ управления процессом получения хлористого калия
RU2664501C1 (ru) Способ управления процессом получения карналлита
WO2016036272A1 (ru) Способ охлаждения крышки водяной бани исследовательского или испытательного устройства
Redman et al. On‐line determination of supersaturation of a kcl‐nacl aqueous solution based on density measurement
RU2412115C2 (ru) Способ управления процессом получения хлористого калия
TW202009451A (zh) 測定器、蝕刻系統、矽濃度測定方法及矽濃度測定程式

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