RU2572143C1 - Способ упаривания алюминатных растворов - Google Patents

Способ упаривания алюминатных растворов Download PDF

Info

Publication number
RU2572143C1
RU2572143C1 RU2014140864/05A RU2014140864A RU2572143C1 RU 2572143 C1 RU2572143 C1 RU 2572143C1 RU 2014140864/05 A RU2014140864/05 A RU 2014140864/05A RU 2014140864 A RU2014140864 A RU 2014140864A RU 2572143 C1 RU2572143 C1 RU 2572143C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
evaporation
solution
stage
aluminate
steam
Prior art date
Application number
RU2014140864/05A
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Викторович Пересторонин
Владимир Михайлович Ронкин
Евгений Васильевич Пустынных
Олег Геннадьевич Жарков
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр"
Priority to RU2014140864/05A priority Critical patent/RU2572143C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2572143C1 publication Critical patent/RU2572143C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Compounds Of Alkaline-Earth Elements, Aluminum Or Rare-Earth Metals (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано при переработке глиноземсодержащего сырья. Способ упаривания алюминатных растворов включает упаривание слабых растворов в две стадии с использованием для нагрева пара и подачу упаренного раствора на выделение карбонатной соды. На упаривание одновременно направляют по схеме противотока два равных по объему потока слабых растворов. При этом упаривание алюминатного раствора на первой стадии осуществляют в 4-5-корпусных выпарных установках до концентрации средних щелоков 240-250 г/л по Na2OКауст. На второй стадии упаривание проводят в 3-4-корпусных выпарных установках до концентрации 310-320 г/л по Na2OКауст и направляют на выделение соды. После этого алюминатный раствор первой стадии смешивают с алюминатным раствором второй стадии. На первой и второй стадиях упаривание алюминатного раствора осуществляют под вакуумом. Изобретение позволяет повысить производительность упаривания за счет снижения зарастания солями греющих поверхностей выпарных установок первой стадии, снизить расход пара. 1 ил., 1 пр.

Description

Изобретение относится к глиноземному производству, в частности к упариванию алюминатных растворов, полученных при переработке глинозем-содержащего сырья.
При упаривании алюминатных растворов, полученных при переработке глиноземсодержащего сырья, основной проблемой является снижение затрат, среди которых основными являются энергозатраты, в частности затраты пара. Увеличение их связано с малым периодом работы выпарных батарей вследствие выделения при выпаривании растворов кристаллической соды, которая осаждается на теплообменных трубках, снижая интенсивность работы выпарных аппаратов и производительность выпарных батарей. Поэтому необходимо найти такие пути организации процесса, чтобы снизить энергопотребление выпарных батарей.
Известен способ упарки алюминатных растворов на многокорпусной выпарной установке, работающей под разряжением по принципу противотока (Москвитин В.И, Николаев И.В., Фомин Б.А. // Металлургия легких металлов // М., Интермемет Инжиниринг, 2005, С. 71-75), состоящий в упарке алюминатного раствора до необходимой концентрации в выпарной установке, когда раствор из корпуса с меньшим давлением передается в корпус с большим давлением насосами и упарке алюминатного раствора до требуемой концентрации по Na2OКауст, необходимой для ведения технологического процесса и направлении полученного раствора на содовыделение при температуре 100-105ºC.
В известном способе окончательное выпаривание раствора, сопряженное с выделением кристаллической соды, происходит в первом корпусе, являющемся продукционным. При этом кипение раствора происходит в греющих трубках продукционного корпуса, что вызывает интенсивное зарастание солью теплообменных трубок и падение производительности выпарной батареи. Это приводит к тому, что межпромывочный период работы выпарной батареи не превышает 20 часов, после чего необходимо ее промывать. В ходе промывки потребляется пар и электроэнергия, а продукция - оборотный раствор не выпускается.
Известен способ упаривания кристаллизующегося алюминатного раствора по патенту RU №2224572, B01D 1/26, B01D 1/12, опубл. 20.07.2003 г., согласно которому упаривание алюминатного раствора глиноземного производства с повышенным содержанием в растворе соды не менее 12% происходит в пятикорпусной выпарной установке с применением циркуляции раствора в продукционном корпусе и использованием для нагрева отборного пара с турбин ТЭЦ. Упарка алюминатного раствора осуществляется в одну стадию по схеме смешанного тока 5-4-3-1-2, где нумерация корпусов показывает движение пара, указанная последовательность корпусов показывает движение раствора. После упарки алюминатный раствор направляется на содовыделение.
К недостаткам известного способа следует отнести возможность упарки алюминатных растворов только в пятикорпусной выпарной установке, оборудованной вакуумным корпусом, использование схемы смешанного тока, требующей больший расход пара, чем схема противотока, поскольку максимальное использование тепла на выпарных установках с использованием вакуумного корпуса осуществляется только противотоком, в данном случае для пятикорпусной выпарной батареи 5-4-3-2-1, где нумерация корпусов показывает движение пара, указанная последовательность корпусов показывает движение раствора.
Известен способ двухстадийного упаривания алюминатного раствора (Болотов А.А., Величутина В.П., Картовский Ю.В. и др. Осаждение соды из оборотных растворов после двухстадийной схемы выпаривания // Труды ВАМИ. Вып. 94. - Л.: ВАМИ, 1976, - С. 28-31), включающий упаривание слабого алюминатного раствора до средних щелоков, содержащих 245,0-250,0 г/л по Na2OКауст, нагрев полученного раствора до температуры 145-150ºC в подогревателе среднего щелока и упарка его путем подачи в систему из 5 самоиспарителей, где происходит окончательная упарка алюминатного раствора до необходимой для ведения технологического процесса концентрации Na2OКауст. Полученный раствор с температурой 60-70ºC нагревается в подогревателе до температуры 100-105ºC и поступает на содовыделение.
К недостаткам данного способа следует отнести необходимость нагрева раствора в два этапа: вначале - нагрев раствора средних щелоков до температуры 145-150ºC, а затем - нагрев упаренного раствора до температуры 100-105ºC для ведения процесса содовыделения, что приводит к дополнительным затратам пара.
Применение известного способа вызывает необходимость дополнительного аппаратурного оформления процесса, в результате установки дополнительного оборудования (пяти самоиспарителей и двух теплообменников) для упарки раствора средних щелоков до необходимой для ведения технологического процесса концентрации Na2OКауст. Вледствие этого усложняется аппаратурная схема установки.
В качестве ближайшего аналога (прототипа) выбран способ выпаривания алюминатного раствора, осуществленный в схеме выпарной станции Уральского алюминиевого завода (Величутина В.П., Старков Е.Н. // В сб. «Совершенствование технологии и аппаратуры в процессе выпарки растворов глиноземного производства». - М.: Цветметинформ., 1971. - С. 16-21), представляющей собой двухстадийную выпарную установку. Данный способ включает выпаривание алюминатно-щелочных растворов в две стадии, с подачей слабого алюминатного раствора на первую стадию упаривания в трехкорпусной прямоточной выпарной установке, где происходит упаривание до средних щелоков (245,0-250,0 г/л по Na2OКауст), с направлением упаренного раствора после первой стадии на доупаривание до концентрации 330,0-340,0 г/л по Na2OКауст на вторую стадию в двухкорпусную прямоточную выпарную установку и подачей упаренного раствора после второй стадии на выделение карбонатной соды.
Упарка исходного алюминатного раствора на первой стадии осуществляется в трехкорпусной выпарной установке («триплекс»), когда выпарная установка работает по схеме 1-2-3, где нумерация корпусов показывает движение пара, указанная последовательность корпусов показывает движение раствора. Упаренный алюминатный раствор после первой стадии направляется на доупарку на вторую стадию, где упаривается до концентрации 330,0-340,0 г/л по Na2OКауст, которая необходима для выделения карбонатной соды. Упарка алюминатного раствора осуществляется в двухкорпусной выпарной установке («дуплекс») по схеме прямотока, когда выпарная установка работает по схеме 1-2, где нумерация корпусов показывает движение пара, указанная последовательность корпусов показывает движение раствора. Упаренный раствор после второй стадии направляется на выделение карбонатной соды.
К недостаткам известного способа следует отнести высокие затраты пара вследствие отсутствия вакуумного корпуса на выпарной установке, поскольку вакуумный корпус не работает при высоких концентрациях алюминатного раствора, имеющих высокую вязкость и нерационального использования пара при упарке алюминатных растворов по схеме прямотока. Известно, что наиболее полное использование пара осуществляется по схеме прямотока, однако установка вакуумного корпуса позволяет дополнительно упаривать воду и совместно со схемой противотока позволяет получить лучшие показатели по расходу пара.
Другой недостаток известного способа состоит в малом числе корпусов в выпарных установках, что приводит к увеличению удельного расхода пара. Кроме того, недостатком известного способа является малая продолжительность межпромывочного периода работы выпарных установок первой стадии, составляющая 10 суток, вследствие интенсивной инкрустации солями греющих поверхностей корпусов выпарных установок. После межпромывочного периода выпарная установка останавливается на промывку, в результате чего тратится пар, электроэнергия, а продукция - упаренный раствор не выпускается.
Задачей изобретения является повышение производительности выпарных установок при выпаривании алюминатных растворов и снижение затрат пара.
Техническим результатом заявляемого изобретения является снижение зарастания солями греющих поверхностей выпарных установок первой стадии, снижение удельного расхода пара.
Технический результат достигается благодаря тому, что в способе упаривания алюминатных растворов, включающем упаривание слабых растворов в две стадии с использованием для нагрева пара и подачей упаренного раствора на выделение карбонатной соды, на упаривание одновременно направляют по схеме противотока два равных по объему потока слабых растворов, при этом упаривание алюминатного раствора на первой стадии осуществляют в 4-5-корпусных выпарных установках до концентрации средних щелоков 240-250 г/л по Na2OКауст, на второй стадии упаривание проводят в 3-4-корпусных выпарных установках до концентрации 310-320 г/л по Na2OКауст и направляют на выделение соды, после чего алюминатный раствор первой стадии смешивают с алюминатным раствором второй стадии, при этом на первой и второй стадиях упаривание алюминатного раствора осуществляют под вакуумом.
Сущность предложенного способа заключается в следующем.
Исходный алюминатный раствор с концентрацией 141-146 г/л по Na2OКауст поступает в баки слабого раствора, откуда центробежными насосами направляется на параллельную упарку в выпарные установки первой и второй стадии. Соотношение выпарных установок по упариваемому алюминатному раствору составляет примерно 50% - первая стадия упаривания и 50% - вторая стадия упаривания. Выбор параллельной схемы упаривания обусловлен отсутствием необходимости установки дополнительного оборудования для сепарации упаренного раствора и его охлаждения, с целью снижения температуры алюминатного раствора после первой стадии упаривания до 100-105ºC, для работоспособности последнего корпуса выпарной батареи второй стадии упаривания при последовательной схеме, вследствие отсутствия полезной разности температур, когда поступающий на упаривание алюминатный раствор имеет температуру выше, чем подаваемый в корпус выпарной батареи пар, и процесс упаривания отсутствует.
Упаривание алюминатного раствора на выпарных установках первой стадии целесообразно проводить на выпарных установках с большим количеством корпусов (четыре или пять) для достижения максимальной экономии пара, которая достигается за счет упаривания алюминатного раствора в режиме без выделения соды. При этом концентрация упаренного алюминатного раствора составляет 245-250 г/л по Na2OКауст. Выдерживание концентрации упаренного алюминатного раствора ниже 245 г/л по Nа2ОКауст снижает долю потока, который упаривается на выпарных установках с межпромывочным периодом 20 суток. По истечении 20 суток производительность выпарной установки падает, вследствие зарастания греющих поверхностей выпарных аппаратов осадками солей, и она останавливается на промывку. При этом в ходе промывки потребляется пар и электроэнергия, а продукция - упаренный алюминатный раствор не выпускается. Выдерживание концентрации упаренного алюминатного раствора выше указанной концентрации 250 г/л по Nа2ОКауст может привести к периодической работе на концентрациях сверх кристаллизационного порога выделения карбонатной соды и снижению межпромывочного периода до 20 часов из-за зарастания греющих поверхностей карбонатной содой. Упаривание раствора осуществляется в многокорпусной выпарной установке, с количеством корпусов четыре или пять по схеме противотока.
Алюминатный раствор подается в последний вакуумный корпус выпарной установки, а из него последовательно насосами перекачивается через все корпуса в первый, куда поступает пар ТЭЦ. Движение пара ТЭЦ противоположно раствору. Раствор после выпарной установки направляется в бак смешения, где смешивается с упаренным раствором выпарных установок второй стадии упаривания после удаления соды. Как показывает практика эксплуатации, выпарные установки первой стадии имеют большую производительность по упаренной воде на 14-17%, при одинаковом количестве корпусов, вследствие работы в «щадящем» режиме без содовыделения. Упаривание алюминатного раствора на выпарных установках второй стадии целесообразно проводить на выпарных установках с меньшим количеством корпусов (три или четыре) для максимального использования экономии пара первой стадии упаривания. Известно, что с увеличением корпусности выпарной установки снижается расход пара. Исходный раствор с концентрацией 141-146 г/л по Na2OКауст поступает в выпарные установки второй стадии упаривания с меньшим количеством корпусов (три или четыре) и подается в последний вакуумный корпус выпарной установки, а из него последовательно насосами перекачивается через все корпуса в первый, куда поступает пар ТЭЦ. Движение пара ТЭЦ противоположно раствору. Раствор после выпарной установки второй стадии направляется в бак смешения, где смешивается с упаренным раствором выпарных установок первой стадии. Упаривание алюминатного раствора осуществляется по схеме противотока до концентрации 310-320 г/л по Na2OКауст, с целью создания условий кристаллизации карбоната натрия (карбонатной соды) и выводу его из технологического процесса. Существующие конструкции выпарных аппаратов не позволяют выдерживать более высокие параметры концентрационного режима, работа на концентрациях ниже чем 310 г/л по Na2OКауст приведет к уменьшению доли упаривания алюминатных растворов выпарными установками первой стадии и увеличению расхода пара и снижению производительности выпарных установок. Упаренный алюминатный раствор второй стадии направляется на содотстойники для выделения карбонатной соды. Слив содоотстойников направляется в бак смешения с упаренным алюминатным раствором первой стадии. Концентрация смешанного раствора составляет 265-295 г/л по Na2OКауст, и обусловлена регламентными показателями выщелачивания боксита и может колебаться в зависимости от минералогии сырья и параметров автоклавного выщелачивания.
Изобретение позволяет уменьшить расход пара на упаривание алюминатных растворов за счет изменения схемы упаривания алюминатных растворов с прямотока на противоток с целью более рационального использования тепла, увеличения корпусности выпарных установок с 3 до 4-5 на первой стадии и с 2 до 3-4 на второй стадии упаривания. Увеличение производительности выпарных установок первой стадии упаривания происходит вследствие увеличения межпромывочного периода работы выпарных батарей первой стадии и снижения количества промывок, на которые тратится пар и электроэнергия, за счет работы выпарных установок по схеме противотока и увеличения корпусности.
Пример осуществления заявленного способа поясняется схемой, представленной на фиг. 1.
Исходный алюминатный раствор с концентрацией 141-146 г/л по Na2OКауст, 65-70 г/л по Al2O3; 20-25 г/л по Na2OКарб, каустический модуль 3,5-3,7 и температурой 60-62ºC, подают в баки слабого раствора 1, откуда с помощью центробежных насосов 2 и 10 направляют на одновременное упаривание. Указанные здесь и в дальнейшем, при описании примеров осуществления заявленного технического решения, интервалы значений технологических параметров работы были определены опытным путем. 50% потока алюминатного раствора направляют на упаривание в пятикорпусную выпарную установку, которая работает по схеме противотока 5-4-3-2-1, где нумерация корпусов показывает движение пара, указанная последовательность корпусов показывает движение раствора. Расход раствора составляет 300-330 м3/ч. Этот раствор подают в пятый вакуумный корпус выпарной установки 3. Частично упаренный раствор из пятого корпуса поступает в четвертый корпус выпарной установки 4. Из четвертого выпарного аппарата частично упаренный раствор поступает в третий корпус выпарной установки 5, затем последовательно частично упаренный раствор проходит второй 6 и первый 7 корпуса выпарной установки. Упаренный раствор из первого корпуса выпарной установки поступает на узел смешения 8, где смешивается с упаренным раствором со второй стадии и направляется в бак оборотного раствора 9. Движение пара противоположно движению раствора.
Одновременно 50% потока алюминатного раствора направляют на упаривание на вторую стадию в две трехкорпусные выпарные установки, которые работают по схеме противотока 3-2-1, где нумерация корпусов показывает движение пара, указанная последовательность корпусов показывает движение раствора. Расход раствора составляет 160-180 м3/ч. Его подают в третий (вакуумный) корпус выпарной установки 11. Далее раствор последовательно проходит через второй 12 и первый 13 корпус выпарной установки. Упаренный раствор из первого корпуса выпарной поступает на узел осаждения карбонатной соды в содоотстойник 14. Упаренный раствор с обеих стадий смешивают до получения раствора с концентрацией.
Выпарная установка проработала в непрерывном режиме без промывок 20 суток, тогда как в прототипе межпромывочный период работы составляет 10 суток, за счет чего происходит увеличение производительности выпарной установки, исключается необходимость упаривания промывных вод, что позволяет сократить количество пара на выпаривание и снизить энергозатраты.

Claims (1)

  1. Способ упаривания алюминатных растворов, включающий упаривание слабых растворов в две стадии с использованием для нагрева пара и подачу упаренного раствора на выделение карбонатной соды, отличающийся тем, что на упаривание одновременно направляют по схеме противотока два равных по объему потока слабых растворов, при этом упаривание алюминатного раствора на первой стадии осуществляют в 4-5-корпусных выпарных установках до концентрации средних щелоков 240-250 г/л по Na2OКауст, на второй стадии упаривание проводят в 3-4-корпусных выпарных установках до концентрации 310-320 г/л по Na2OКауст и направляют на выделение соды, после чего алюминатный раствор первой стадии смешивают с алюминатным раствором второй стадии, при этом на первой и второй стадиях упаривание алюминатного раствора осуществляют под вакуумом.
RU2014140864/05A 2014-10-09 2014-10-09 Способ упаривания алюминатных растворов RU2572143C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014140864/05A RU2572143C1 (ru) 2014-10-09 2014-10-09 Способ упаривания алюминатных растворов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014140864/05A RU2572143C1 (ru) 2014-10-09 2014-10-09 Способ упаривания алюминатных растворов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2572143C1 true RU2572143C1 (ru) 2015-12-27

Family

ID=55023507

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014140864/05A RU2572143C1 (ru) 2014-10-09 2014-10-09 Способ упаривания алюминатных растворов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2572143C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU179271A1 (ru) * Ш. Б. Райвич , П. В. Яшунин Способ упаривания щелочно-алюминатныхрастворов
RU2194559C2 (ru) * 2001-03-06 2002-12-20 Акционерное общество открытого типа "Всероссийский алюминиево-магниевый институт" Способ выпаривания алюминатных растворов и установка для его осуществления
RU28048U1 (ru) * 2001-07-23 2003-03-10 Открытое акционерное общество "Сибирско-Уральская алюминиевая компания" Многокорпусная выпарная батарея для концентрирования алюминатных растворов
RU2224572C2 (ru) * 2001-10-04 2004-02-27 Открытое акционерное общество "Сибирско-Уральская алюминиевая компания" Способ упаривания кристаллизующегося раствора
CN203483891U (zh) * 2013-10-09 2014-03-19 河南省九冶化工设备有限公司 浓缩铝酸钠溶液用八效二段错流蒸发器组
CN203852856U (zh) * 2014-05-06 2014-10-01 郑州海利化工装备有限公司 浓缩铝酸钠溶液用七效三段蒸发间接冷凝蒸发器组

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU179271A1 (ru) * Ш. Б. Райвич , П. В. Яшунин Способ упаривания щелочно-алюминатныхрастворов
RU2194559C2 (ru) * 2001-03-06 2002-12-20 Акционерное общество открытого типа "Всероссийский алюминиево-магниевый институт" Способ выпаривания алюминатных растворов и установка для его осуществления
RU28048U1 (ru) * 2001-07-23 2003-03-10 Открытое акционерное общество "Сибирско-Уральская алюминиевая компания" Многокорпусная выпарная батарея для концентрирования алюминатных растворов
RU2224572C2 (ru) * 2001-10-04 2004-02-27 Открытое акционерное общество "Сибирско-Уральская алюминиевая компания" Способ упаривания кристаллизующегося раствора
CN203483891U (zh) * 2013-10-09 2014-03-19 河南省九冶化工设备有限公司 浓缩铝酸钠溶液用八效二段错流蒸发器组
CN203852856U (zh) * 2014-05-06 2014-10-01 郑州海利化工装备有限公司 浓缩铝酸钠溶液用七效三段蒸发间接冷凝蒸发器组

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ВЕЛИЧУТИНА В.П., СТАРКОВ Е.Н., Схемы выпарных станций уральского алюминиевого завода и пути их усовершенствования, Совершенствование технологии и аппаратуры в процессе выпарки растворов глиноземного производства, Москва, Цветметинформация, 1971, сс. 16-21. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107008027B (zh) 一种含硫酸及其盐溶液的多效蒸发浓缩工艺、蒸发结晶工艺及装置
CN102642966B (zh) 一种高含盐废水的冷却结晶脱盐系统
CN110613951A (zh) 一种蒸发浓缩闪蒸冷却结晶设备及其工艺
CN103739025A (zh) 一种高效节能的多效蒸发器系统
CN104003422A (zh) 母液回收法新工艺
CN105060601A (zh) 一种专门针对火电厂零排放的综合处理系统
CN110028087B (zh) 一种用于氧化铝生产过程中降低系统碳碱浓度的方法
CN104014143A (zh) 多效蒸发系统蒸汽冷凝水热能再利用装置
RU2572143C1 (ru) Способ упаривания алюминатных растворов
CN110228888B (zh) 一种飞灰水洗液钾钠盐分质提纯系统和方法
CN1915827B (zh) 氧化铝生产工艺中铝酸钠溶液全闪蒸的蒸发方法及设备
CN114949893B (zh) 从盐湖卤水中生产氯化锂的蒸发结晶工艺及装置
CN203935631U (zh) 多效蒸发系统蒸汽冷凝水热能再利用装置
CN217051939U (zh) 一种钾碱淡盐水中硫酸根脱除系统
CN214781303U (zh) 一种溴盐回收系统
CN108203083A (zh) 一种生产电极箔时废硫酸及废硫酸铝的回收方法及回收装置
CN104014144A (zh) 多效蒸发系统蒸发冷凝水热能再利用装置
RU91530U1 (ru) Установка для получения каустической соды из электролитической щелочи
CN212417023U (zh) 一种改进型双效错流mvr系统
CN108383189B (zh) 高温盐水自热浓缩与淡水分离系统
CN111661859A (zh) 蒸发溶出一体化工艺设备及其工艺流程
CN209809543U (zh) 七效管式降膜蒸发器组
CN214360287U (zh) 一种用于氧化铝生产溶出蒸发一体化工艺装置
CN201906471U (zh) 稀酸真空浓缩装置
CN210397071U (zh) 氢氧化钾泵冷却水循环装置

Legal Events

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

Effective date: 20191010