RU2592533C1 - Способ обработки золы рисовой шелухи, автоматическая установка для его осуществления и аморфизованный продукт, полученный согласно способу - Google Patents

Способ обработки золы рисовой шелухи, автоматическая установка для его осуществления и аморфизованный продукт, полученный согласно способу Download PDF

Info

Publication number
RU2592533C1
RU2592533C1 RU2015147526/05A RU2015147526A RU2592533C1 RU 2592533 C1 RU2592533 C1 RU 2592533C1 RU 2015147526/05 A RU2015147526/05 A RU 2015147526/05A RU 2015147526 A RU2015147526 A RU 2015147526A RU 2592533 C1 RU2592533 C1 RU 2592533C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
acid
ash
processing
reactors
separator
Prior art date
Application number
RU2015147526/05A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Вячеславович Савилов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Рисовые высокие технологии"
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 "Рисовые высокие технологии" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Рисовые высокие технологии"
Priority to RU2015147526/05A priority Critical patent/RU2592533C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2592533C1 publication Critical patent/RU2592533C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Processing Of Solid Wastes (AREA)
  • Silicon Compounds (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способам переработки отходов рисового производства в автоматических установках для получения высокочистого аморфизованного продукта, являющегося сырьем для применения в резиновых изделиях и шинной промышленности. Способ обработки золы рисовой шелухи включает следующие последовательные стадии: вибросепарацию путем просеивания через набор сит с просечкой размером 1,0-5,0 мм; отделение механических металлсодержащих примесей в магнитном сепараторе; обработку соляной кислотой концентрацией 5,5-11,5% в закрытых реакторах в течение времени, пропорционального концентрации кислоты и скорости перемешивания, но не менее 20 мин и не более 35 мин; по меньшей мере, трехкратное фильтрование и промывку очищенной водой на фильтре; центрифугирование до влажности не более 30%; сушку горячим воздухом до влажности не более 5%; измельчение в размольном модуле до заданного размера; упаковку в герметичную тару заданного объема. После стадии сепарации может быть осуществлен дожиг золы рисовой шелухи в реакторе кипящего слоя при температуре ниже 730°С. Способ осуществляют в автоматической установке, содержащей последовательно соединенные друг с другом модули, включающие вибросепаратор 1, магнитный сепаратор 2, систему закрытых кислотных реакторов с мешалками 4, фильтр 5, центрифугу 6, калорифер 7, размольный модуль 8 и упаковочное устройство 9. Между сепаратором 2 и системой кислотных реакторов 4 может быть установлен реактор кипящего слоя 3. Аморфизованный продукт, полученный согласно способу, представляет собой аморфный кремнезем в виде пластинчатых образований, сросшихся общей гранью, и содержащий углерод, K2O, Al2O3, P2O5, MgO и Cl, а также водорастворимые примеси. 3 н. и 2 з.п. ф-лы, 1 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к способам переработки отходов рисового производства в автоматических установках для получения высокочистого аморфизованного продукта, являющегося сырьем для применения в резиновых изделиях и шинной промышленности.
Экологически безопасные возобновляемые природные материалы в настоящее время привлекают все большее внимание с целью последующей переработки и получения продуктов, важных для промышленного применения.
Рисовая шелуха, сама по себе (РШ), и продукт ее сжигания - зола (ЗРШ) - ввиду наличия аморфного диоксида кремния, применяются в металлургической и строительной промышленности, а также, пока лишь потенциально, рассматриваются как источники для выработки металлургического кремния и ряда важных органических веществ: фурфурола, ксилита, рисового масла, фитина и др. Тем не менее, высокочистый аморфный диоксид кремния возможно также использовать как компонент, входящий в состав резино-технических изделий (РТИ), эффективный сорбент для фармацевтической, лакокрасочной, химической промышленности, водоподготовки, энтеросорбент в фармакологии или как добавку в косметической индустрии.
Необходимым условием для широкого распространения продуктов переработки ЗРШ является универсальная малоотходная технология ее отделения от механических примесей, остатков углеродной составляющей, минеральных солей, оксидов и гидроксидов металлов, а также вариации поверхностных свойств. Исходным сырьем является ЗРШ естественной влажности, полученная обработкой РШ в реакторах различного типа в кислородно/воздушно-водной смеси различного состава при разных температурах, в т.ч. для получения топочного газификата. Критерием пригодности используемой золы является отсутствие ярко выраженных рефлексов кристаллического кремнезема на дифракторамме ЗРШ.
Из уровня техники известен способ получения аморфного диоксида кремния из рисовой шелухи, включающий обугливание рисовой шелухи и окислительный обжиг, причем перед стадией обугливания рисовую шелуху промывают водой и/или минеральной кислотой, затем осуществляют обугливание при 120-500°C, после чего полученную золу измельчают и подвергают окислительному обжигу в условиях "кипящего слоя" при 500-800°C (см. RU 2061656, кл. C01B 33/12, опубл. 10.06.1996). Недостатками известного способа являются недостаточная степень очистки получаемого кремнезема и отсутствие единой автоматической установки, реализующей способ, что ограничивает возможность его эффективного использования в промышленности.
Задачей изобретения является устранение указанных недостатков. Технический результат заключается в повышении чистоты получаемого продукта.
В части способа поставленная задача решается, а технический результат достигается тем, что способ обработки золы рисовой шелухи включает следующие последовательные стадии: вибросепарацию путем просеивания через набор сит с просечкой размером 1,0-5,0 мм; отделение механических металлсодержащих примесей в магнитном сепараторе; обработку соляной кислотой концентрацией 5,5-11,5% в закрытых реакторах в течение времени, пропорционального концентрации кислоты и скорости перемешивания, но не менее 20 мин и не более 35 мин; по меньшей мере, трехкратное фильтрование и промывка очищенной водой на фильтре; центрифугирование до влажности не более 30%; сушку горячим воздухом до влажности не более 5%; измельчение в размольном модуле до заданного размера и упаковку в герметичную тару заданного объема. После стадии сепарации в случае необходимости осуществляют дожиг золы рисовой шелухи в реакторе кипящего слоя при температуре ниже 730°C.
В части устройства поставленная задача решается, а технический результат достигается тем, что автоматическая установка для обработки золы рисовой шелухи содержит последовательно соединенные друг с другом модули, включающие вибросепаратор, магнитный сепаратор, систему закрытых кислотных реакторов с мешалками, фильтр, центрифугу, калорифер, размольный модуль и упаковочное устройство и выполненные с возможностью осуществления стадий указанного выше способа. В случае необходимости между сепаратором и системой кислотных реакторов может быть установлен реактор кипящего слоя.
В части продукта поставленная задача решается, а технический результат достигается тем, что аморфизованный продукт, полученный согласно указанному выше способу представляет собой аморфный кремнезем в виде пластинчатых образований, сросшихся общей гранью, и содержащий 1-2 мас.% углерода, 0,5-1,5 мас.% K2O, по 0,001-1 мас.% Al2O3, P2O5, MgO и Cl, а также не более 1 мас.% водорастворимых примесей и является сырьем для применения в резиновых изделиях и шинной промышленности.
На чертеже приведена схема предлагаемой автоматической установки для обработки золы рисовой шелухи.
Обработку золы рисовой шелухи производят следующим образом.
На первой стадии ЗРШ подвергается очистке от механических примесей и габаритных агломератов путем просеивания в вибросепараторе 1 через набор сит с различной просечкой размером 1,0-5,0 мм по ГОСТ 6613-86, выбираемой в зависимости от требований к конечному продукту. После этого шнековой подачей направляют продукт в магнитный сепаратор 2, где отделяют механические металлсодержащие примеси.
На следующей стадии происходит удаление остатков углеродной составляющей дожитом ЗРШ в реакторе 3 кипящего слоя, куда сепарированный продукт также направляют шнековой подачей. Реактор 3 нагревают ниже температуры фазового перехода аморфной модификации оксида кремня в кристаллическую (730°C). Для получения продуктов, применяемых в фармацевтической и косметической промышленности эту стадию можно исключить.
На следующей стадии продукт в автоматическом режиме шнековой подачей загружают в станцию 4 кислотной очистки, представляющую собой систему закрытых кислотных реакторов с мешалками в виде емкостей из инертного к минеральной кислоте материала. Как минимум две пары емкостей предназначены для залива и перелива кислоты и воды питьевого качества, а оставшиеся играют роль закрытых реакторов для обработки ЗРШ. Емкости соединены герметично инертными к кислоте трубами. Перекачка жидкой фазы осуществляется химически стойкими насосами. Производительность насосов, высота подъема жидкости, диаметр трубок, объем сыпучего продукта, размер емкостей и станции в целом коррелируют между собой. На станции 4 осуществляют обработку соляной кислотой концентрацией 5,5-11,5% в закрытых реакторах в течение расчетного времени. Расчет кинетических параметров времени обработки проводят исходя из состава исходной золы. При этом учитывают, что на каждый процент примеси (кроме углерода) необходим 10-кратный избыток эквимолярного количества соляной кислоты. Перемешивание осуществляется в емкостях с ламинарным течением раствора, при пропорции ЗРШ к раствору соляной кислоты 1:10 в течение расчетного времени. В расчетах исходят из того, что время перемешивания для мешалки мощностью 300 Вт в цилиндрической емкости объема 50 литров со скоростью 60 оборотов в минуту составляет не менее 20 мин и не более 35 мин. При увеличении объема необходимо линейное увеличение мощности мешалки или большее время перемешивания. При изменении конфигурации емкости с цилиндрической необходимо сделать перерасчет для сохранения ламинарности потока.
Далее, с помощью химически-стойких насосов смесь ЗРШ с кислотой переносится на фильтр 5 и ЗРШ отфильтровывается. Затем ЗРШ промывается очищенной водой расчетное количество раз (но не менее трех) на фильтре 5. Необходимое число промывок определяется исходя из начального состава ЗРШ: на каждый процент примесей (кроме углерода) необходима одна промывка объемом воды равном объему осадка на фильтре. При этом происходит контроль pH промывочных вод и при кислой реакции (pH<5.2-5.3) промывку продолжают и более расчетного числа раз.
После отмывки до нейтрального значения pH промывных вод фильтр с ЗРШ направляют на центрифугу 6 для снижения влажности до 30% и затем в калорифер 7, где осуществляют сушку горячим воздухом (от установки по сжиганию рисовой шелухи или теплогенератора) до влажности не более 5%.
После этого продукт проходит через размольный модуль 8, где измельчается в соответствии с требованиями, предъявляемыми к конечному продукту. В заключение продукт пересыпают в приемный бункер, откуда он подается в упаковочное устройство 9, где конечный аморфизованный продукт пакуется в герметичную тару заданного объема.
Основные компоненты автоматической установки (вибросепаратор 1, магнитный сепаратор 2, реактор 3 и станция 4) находятся в отдельном шкафу, процесс автоматизирован, а управление им осуществляется со специальной приборной панели. Центрифуга 6, калорифер 7 и размольный модуль 8 собраны на отдельной платформе.
Электропитание большинства модулей установки 220 В, максимальный ток 25 А, для калорифера 7, размольного модуля 8 - соответственно 380 В и 16 А. Все конструктивные элементы установки соединены между собой. Электрические схемы реализованы на трехфазном переменном электрическом токе путем соединения клавиш и переключателей приборной панели с электровводом и насосами кабелем двойной изоляции с сечением проводника 2,5 мм2. Все элементы обработки соединены между собой: накопительные и дренажные емкости станции 4 - полиэтиленовыми трубами с толщиной стенок не менее 1.5 мм, диаметр которых рассчитывается исходя из производительности насосов в химически стойком исполнении, объемом используемых емкостей и массой загрузки; основной бункер загрузки, вибросепаратор 1, магнитный сепаратор 2 и реактор 3, а также центрифуга 6, калорифер 7 и размольный модуль 8 - шнековой или с ленточной подачей.
Предлагаемая установка реализует технологическую схему отмывки золы рисовой шелухи от соединений металлов I-й, II-й и III-й группы соляной кислотой и дистиллированной водой, очистку от агломератов, углерода, сушку, измельчение и просеивание получаемого продукта в непрерывном цикле обработки.
Уникальность предлагаемых способа и устройства заключается в последовательности стадий переработки и оптимизированных условиях, определяющихся ячейкой сит, температурой дожига, скоростью подачи золы, временем затворения кислотой определенной концентрации, количеством циклов промывки и выбранным критерием окончания процесса по pH маточного раствора, которые обеспечивают легкость и технологичность переработки при минимальных энергозатратах. Технические решения универсальны, т.к. могут быть использованы для обработки золы рисовой шелухи, вне зависимости от района произрастания риса и метода получения РШ, и прошли апробацию на РШ Краснодарского края, Адыгеи, Индии, Китая.
В результате реализации предлагаемого способа на предлагаемой автоматической установке получается высокочистый продукт на 99.5% по массе состоящий из малогидроксилированного аморфного кремнезема, с высокоразвитой площадью поверхности и низким влагосодержанием, являющийся высококачественным исходным сырьем для получения линейки диоксидкремниевых аморфизованных продуктов, применяемых в резиновых изделиях и шинной промышленности.
Продукт представляет собой аморфный кремнезем в виде пластинчатых образований, сросшихся общей гранью, и содержащий 1-2 мас. % углерода, 0,5-1,5 мас. % K2O, по 0,001-1 мас. % Al2O3, P2O5, MgO и Cl, а также не более 1 мас. % водорастворимых примесей. Физико-химические свойства продукта приведены в табл. 1.
В частности, для последующего измерения функциональных характеристик получен порошок следующего состава:
1,2 мас. % углерода,
0,8 мас. % K2O,
0,005 мас. % Al2O3,
0,001 мас. % P2O5,
0,01 мас. % MgO,
0,001 мас. % Cl,
0,05 мас. % водорастворимых примесей.
Figure 00000001

Claims (5)

1. Способ обработки золы рисовой шелухи, включающий следующие последовательные стадии:
- вибросепарацию путем просеивания через набор сит с просечкой размером 1,0-5,0 мм;
- отделение механических металлсодержащих примесей в магнитном сепараторе;
- обработку соляной кислотой концентрацией 5,5-11,5% в закрытых реакторах в течение времени, пропорционального концентрации кислоты и скорости перемешивания, но не менее 20 мин и не более 35 мин;
- по меньшей мере, трехкратное фильтрование и промывку очищенной водой на фильтре;
- центрифугирование до влажности не более 30%;
- сушку горячим воздухом до влажности не более 5%;
- измельчение в размольном модуле до заданного размера;
- упаковку в герметичную тару заданного объема.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что после стадии сепарации осуществляют дожиг золы рисовой шелухи в реакторе кипящего слоя при температуре ниже 730°С.
3. Автоматическая установка для обработки золы рисовой шелухи, содержащая последовательно соединенные друг с другом модули, включающие вибросепаратор, магнитный сепаратор, систему закрытых кислотных реакторов с мешалками, фильтр, центрифугу, калорифер, размольный модуль и упаковочное устройство, выполненные с возможностью осуществления стадий способа по п. 1.
4. Автоматическая установка по п. 3, отличающаяся тем, что между сепаратором и системой кислотных реакторов установлен реактор кипящего слоя.
5. Аморфизованный продукт, полученный согласно способу по п. 1, представляющий собой аморфный кремнезем в виде пластинчатых образований, сросшихся общей гранью, и содержащий углерод, K2O, Al2O3, P2O5, MgO и Cl, а также водорастворимые примеси, являющийся сырьем для применения в резиновых изделиях и шинной промышленности.
RU2015147526/05A 2015-11-05 2015-11-05 Способ обработки золы рисовой шелухи, автоматическая установка для его осуществления и аморфизованный продукт, полученный согласно способу RU2592533C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015147526/05A RU2592533C1 (ru) 2015-11-05 2015-11-05 Способ обработки золы рисовой шелухи, автоматическая установка для его осуществления и аморфизованный продукт, полученный согласно способу

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015147526/05A RU2592533C1 (ru) 2015-11-05 2015-11-05 Способ обработки золы рисовой шелухи, автоматическая установка для его осуществления и аморфизованный продукт, полученный согласно способу

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2592533C1 true RU2592533C1 (ru) 2016-07-20

Family

ID=56413107

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015147526/05A RU2592533C1 (ru) 2015-11-05 2015-11-05 Способ обработки золы рисовой шелухи, автоматическая установка для его осуществления и аморфизованный продукт, полученный согласно способу

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2592533C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113321529A (zh) * 2021-05-12 2021-08-31 中国地质大学(武汉) 一种海洋硅藻化石的提纯方法及筛分提纯装置

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1699918A1 (ru) * 1989-10-19 1991-12-23 Кубанский государственный университет Способ получени карбонизированного диоксида кремни из рисовой шелухи
RU2061656C1 (ru) * 1994-08-29 1996-06-10 Институт химии Дальневосточного отделения РАН Способ получения аморфного диоксида кремния из рисовой шелухи
CN101973554B (zh) * 2010-09-16 2012-10-31 昆明理工大学 一种制备介孔二氧化硅材料的方法
RU2488558C2 (ru) * 2011-09-01 2013-07-27 Общество С Ограниченной Ответственностью "Рисилика" Способ получения аморфного микрокремнезема высокой чистоты из рисовой шелухи

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1699918A1 (ru) * 1989-10-19 1991-12-23 Кубанский государственный университет Способ получени карбонизированного диоксида кремни из рисовой шелухи
RU2061656C1 (ru) * 1994-08-29 1996-06-10 Институт химии Дальневосточного отделения РАН Способ получения аморфного диоксида кремния из рисовой шелухи
CN101973554B (zh) * 2010-09-16 2012-10-31 昆明理工大学 一种制备介孔二氧化硅材料的方法
RU2488558C2 (ru) * 2011-09-01 2013-07-27 Общество С Ограниченной Ответственностью "Рисилика" Способ получения аморфного микрокремнезема высокой чистоты из рисовой шелухи

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113321529A (zh) * 2021-05-12 2021-08-31 中国地质大学(武汉) 一种海洋硅藻化石的提纯方法及筛分提纯装置
CN113321529B (zh) * 2021-05-12 2022-03-29 中国地质大学(武汉) 一种海洋硅藻化石的提纯方法及筛分提纯装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103241737B (zh) 一种污泥甘蔗渣活性炭及其制备方法
JP5032223B2 (ja) ポリシリコン破砕物を清浄化する方法
CN102951641B (zh) 节水环保型硅晶片线切割用碳化硅微粉的制备方法
JP6522796B2 (ja) メタンガスを生成するための装置及び該装置の使用
RU2592533C1 (ru) Способ обработки золы рисовой шелухи, автоматическая установка для его осуществления и аморфизованный продукт, полученный согласно способу
CN204448019U (zh) 一种带有废气处理装置的环保型化工反应釜
CN102390832B (zh) 一种处理三氯氢硅合成过程产生的废弃硅粉的方法
CN107673365A (zh) 生产改性沸石的波裂解方法
CN102219770A (zh) 一种膜过滤制造高纯度脱氢乙酸钠的方法
CN105314645A (zh) 一种粉煤灰制备菱沸石的方法
CN101805663A (zh) 丙二醇体系的硅片切割加工砂浆资源化利用方法
CN203582808U (zh) 工厂化改性沥青加工设备
CN201825828U (zh) 含油泥砂处理装置
KR101382682B1 (ko) 실리콘 정련 장치 및 그 방법
CN101122553A (zh) 一种粉状陶瓷原料中机械铁屑的定量测试方法
CN1931710B (zh) 漂粉精的生产方法
CN103450249B (zh) 甲基环硅氧烷的精制方法
JP6003463B2 (ja) 固形燃料の製造方法
RU96038U1 (ru) Комплексная установка для обезвреживания нефтезагрязненных грунтов
CN104746108A (zh) 用石墨烯增强的电解锰阳极泥制备电池正极材料的方法
CN204866708U (zh) 电缆原材料清洗设备
CN103908810A (zh) 一种黄磷污水处理方法及其装置
CN202924746U (zh) 高纯度石英砂生产装置
CN202898045U (zh) 用于碳化硅回收的提纯装置
CN102181301A (zh) 一种老化油的处理方法

Legal Events

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

Effective date: 20171106