RU2680686C1 - Способ гранулирования минеральных удобрений - Google Patents

Способ гранулирования минеральных удобрений Download PDF

Info

Publication number
RU2680686C1
RU2680686C1 RU2018117138A RU2018117138A RU2680686C1 RU 2680686 C1 RU2680686 C1 RU 2680686C1 RU 2018117138 A RU2018117138 A RU 2018117138A RU 2018117138 A RU2018117138 A RU 2018117138A RU 2680686 C1 RU2680686 C1 RU 2680686C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
granulation
air
cooling
melt
flow
Prior art date
Application number
RU2018117138A
Other languages
English (en)
Inventor
Юлия Александровна Таран
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "МИРЭА - Российский технологический университет"
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "МИРЭА - Российский технологический университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "МИРЭА - Российский технологический университет"
Priority to RU2018117138A priority Critical patent/RU2680686C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2680686C1 publication Critical patent/RU2680686C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J2/00Processes or devices for granulating materials, e.g. fertilisers in general; Rendering particulate materials free flowing in general, e.g. making them hydrophobic
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C05FERTILISERS; MANUFACTURE THEREOF
    • C05CNITROGENOUS FERTILISERS
    • C05C1/00Ammonium nitrate fertilisers

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Fertilizers (AREA)

Abstract

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Способ гранулирования минеральных удобрений из расплава с замкнутым по хладагенту циклом включает кристаллизацию капель расплава при их свободном падении в противотоке охлаждающего воздуха в грануляционной башне, который засасывается из зоны кристаллизации через окна для засасывания и подается в промывочную гидродутьевую полость, примыкающую к стенке грануляционной башни, на стадию очистки и охлаждения орошением в прямотоке воздуха с компримирующем его за счет спутного течения факелом распыла потока охлаждающей промывочной жидкости, возвращение охлажденного промытого воздуха в нижнюю часть зоны кристаллизации грануляционной башни под давлением, создаваемым спутным прямоточным течением потока падающих капель охлажденной промывочной жидкости, необходимым для преодоления сопротивления, возникающего в грануляционной башне при падении капель расплава, причем для регулирования движения потока охлаждающего воздуха в верхней части промывочной гидродутьевой полости, выше форсунок на уровне окон для засасывания устанавливаются вентиляторы, обеспечивающие дополнительную тягу воздуха. Изобретение позволяет снизить энерго- и ресурсозатраты на организацию процесса гранулирования. 1 з.п. ф-лы, 2 ил., 1 табл., 3 пр.

Description

Изобретение относится к способам производства крупнотоннажных гранулированных продуктов, например, карбамида, нитрата аммония и серы из расплава.
Из уровня техники [авторское свидетельство №822871, опубл. 23.04.1981] известно, что при гранулировании минеральных удобрений (аммиачной селитры, карбамида и др.) изначально расплав удобрения диспергируют на капли, которые кристаллизуются в виде гранул при их свободном падении в среде охлаждающегося воздуха. Данный процесс регулируют смешением холодного воздуха из атмосферы, который вводится при кристаллизации капель из расплава с частью нагретого воздуха, выводимого из зоны кристаллизации и повторно используемого при гранулировании.
При таком гранулировании мелкие частицы гранулируемого вещества уносятся с потоком воздуха и выбрасываются в атмосферу, что является недостатком экологическим, экономическим.
Также из уровня техники известен способ гранулирования минеральных удобрений [патент DE 1230402 В, опубл. 15.12.1966], включающий дробление расплава удобрения на капли и кристаллизацию капель при их свободном падении в среде охлаждающего воздуха, который последовательно пропускают через зону кристаллизации капель расплава, выводят из зоны кристаллизации, вводят в зону очистки и охлаждения воздуха, где его очищают от частиц продукта, содержащихся в воздухе, и летучих компонентов, охлаждают, компримируют путем сжатия в вентиляторе и возвращают в зону кристаллизации расплава удобрения.
Недостатком данного способа являются значительные энергетические затраты при циркуляции воздуха на преодоление суммарного сопротивления при движении через зоны кристаллизации, охлаждения и очистки воздуха, вентиляторы и запорную арматуру.
Наиболее близким к данному изобретению по технической сущности и достигаемому результату является способ гранулирования минеральных удобрений из расплава [авторское свидетельство №1137631, опубл. 23.11.1990], включающий дробление расплава на капли, кристаллизацию капель при их свободном падении в потоке воздуха, который выводят из зоны кристаллизации, подачу его на стадию очистки и охлаждения орошением в противотоке промывочной жидкости и возращение воздуха в зону кристаллизации расплава под давлением, создаваемым гидродутьем.
Однако, если расход промывочного гидродутьевого раствора не создает достаточный перепад давления воздуха в колонне для преодоления сопротивления газоходов и падающих гранул, внутри аппарата предлагается установить побудитель расхода, основанный на ином принципе, позволяющий регулировать перепад давления.
Техническая задача, на решение которой направлено предлагаемое изобретение, состоит в регулировке тяги воздушного потока, циркулирующего в грануляционной башне через зону кристаллизации и совмещенные зоны очистки, охлаждения и компримирования по безвыбросной схеме.
Данная техническая задача решается способом гранулирования минеральных удобрений из расплава с замкнутым по хладагенту циклом, включающим кристаллизацию капель расплава при их свободном падении в противотоке охлаждающего воздуха в грануляционной башне, который засасывается из зоны кристаллизации через окна для засасывания и подается в промывочную гидродутьевую полость, примыкающую к стенке грануляционной башни, на стадию очистки и охлаждения орошением в прямотоке воздуха с компримирующем его за счет спутного течения факелом распыла потока охлаждающей промывочной жидкости, возвращение охлажденного промытого воздуха в нижнюю часть зоны кристаллизации грануляционной башни под давлением, создаваемым спутным прямоточным течением потока падающих капель охлажденной промывочной жидкости, необходимым для преодоления сопротивления, возникающего в грануляционной башне при падении капель расплава, при этом для регулирования движения потока охлаждающего воздуха в верхней части промывочной гидродутьевой полости, отделенной стенкой от зоны гранулирования в грануляционной башне, выше форсунок на уровне окон для засасывания устанавливаются вентиляторы, обеспечивающие дополнительную тягу воздуха.
В одном из вариантов осуществления настоящего изобретения для предотвращения попадания капель жидкости в зону кристаллизации в окнах для нагнетания промывочной гидродутьевой полости устанавливаются волоконные мокрые фильтры, улавливающие аэрозоли.
Преимущество данного изобретения по сравнению с известными из уровня техники решениями, то есть достигаемый технический результат, состоит в увеличении эффективности работы режима гидродутья за счет дополнительного управления, что позволяет снизить энерго- и ресурсозатраты на организацию процесса гранулирования.
Сущность предлагаемого изобретения иллюстрируется следующими примерами.
Пример 1
На фиг. 1 показана показана схема безвыбросной грануляционной башни.
Схема содержит башню приллирования (7) для кристаллизации капель расплава и промывочные гидродутьевые полости (2), имеющие окна для засасывания (3) и для нагнетания (4) циркулирующего воздуха, оснащенные разбрызгивающими расплав устройствами - форсунками (5) для охлаждения, очистки и компримирования воздушного потока. Теплообменные устройства (б) снимают выделившуюся в процессе гранулирования теплоту на стадиях кристаллизации капель расплава и охлаждения гранул. Ее утилизация осуществляется в тепловом насосе (7). Аппарат (8) может быть выполнен в виде 2-х или 3-х ступенчатого охладителя гранул с псевдоожиженным слоем [Олевский В.М. Технология аммиачной селитры. - М.: Химия, 1978. - 315 с]. Перфорированные решетки (9), установленные в зонах гранулирования и гидродутья, располагаются на высоте 6 м.
Количество вентиляторов (10), которое определяется в зависимости от общего объема используемого воздуха, варьируется от 1-го до 2-х. Фильтр (11) изготавливается из волоконных материалов и крепится на опорной решетке для повышения его механических свойств [Олевский В.М. Технология аммиачной селитры. - М.: Химия, 1978. - 315 с].
Пример 2
Для определения оптимального напора, создаваемого вентилятором, был проведен эксперимент, результаты которого приведены в таблице 1.
Figure 00000001
Из таблицы видно, что при постоянном гидродутьевом напоре установка вентилятора позволяет регулировать напор, а, следовательно, производительность грануляционной башни.
Полученные данные хорошо поясняются следующими выражениями.
Давление, необходимое для преодоления сопротивления, возникающего в грануляционной башне при падении в ней капель расплава, определяется по соотношению:
Figure 00000002
где ΔР - напор воздуха,
Figure 00000003
;
Figure 00000004
, ΔРг - напор, создаваемый вентилятором и гидродутьем соответственно,
Figure 00000003
.
Напор воздуха, создаваемый гидродутьем определяется по выражению:
Figure 00000005
где ΔPг - напор воздуха, создаваемый гидродутьем,
Figure 00000006
; q - среднее значение плотности орошения промывочной жидкости в зоне очистки и охлаждения воздуха,
Figure 00000007
; ρж, ρв - плотности воздуха и промывочной жидкости соответственно,
Figure 00000008
; H h - протяженность зоны очистки, охлаждения, компримирования воздуха и ее текущий размер соответственно, м; rp - радиус капель промывочного раствора, м; ƒ(rp) - плотность распределения капель по радиусу,
Figure 00000009
;
Figure 00000010
, ωp - скорости обтекания витания капель и встречного потока воздуха в компримирующей башне соответственно,
Figure 00000011
; ξ - коэффициент лобового сопротивления капель промывочной жидкости; d - знак дифференциала.
Соотношение между расходами промывочного охлаждающего раствора и гранулируемого расплава в зависимости от условий диспергирования потоков и габаритных размеров грануляционной башни и промывочной колонны определяется соотношением:
Figure 00000012
где Gж„ Gp - расходы расплава и компримирующего промывочного агента соответственно,
Figure 00000013
; dж, dp - размеры капель расплава и компримирующей, промывочной жидкости, мм;
Figure 00000014
,
Figure 00000015
- скорости витания капель расплава и встречного потока воздуха соответственно в башне гранулирования,
Figure 00000016
; Sб, Sк - площади сечения башни и промывочной колонны соответственно, м2; hб, hк - высота башни и высота колонны соответственно, м.
Из опыта определено, что требуемый напор воздуха находится в интервале от 50 до 300
Figure 00000017
, и достигается при плотности орошения промывочной жидкостью Gр/Gж от 3 до 40.
При этом напор, создаваемый вентилятором, должен составлять 10-20% от напора, создаваемого гидродутьем. При уменьшении напора вентилятора ниже 10% от гидродутьевого напора не наблюдается значительного изменения напора и скорости воздуха в рабочем объеме башни, следовательно, возможности управления ими. При напоре вентилятора более 20% от гидродутьевого вклад гидродутья уменьшается, что приводит к возрастанию дополнительных энергетических затрат на гранулирование.
Пример 3
Для предотвращения попадания капель жидкости в область кристаллизации в окнах для нагнетания (4) устанавливается мокрый фильтр, его схема приведена на фиг. 2. Фильтр (11) изготавливается из волоконных материалов и крепится на армирующую подложку (12) в виде решетки, повышающей его механические свойства. Величина ячеек решетки зависит от толщины фильтра (11).

Claims (2)

1. Способ гранулирования минеральных удобрений из расплава с замкнутым по хладагенту циклом, включающий кристаллизацию капель расплава при их свободном падении в противотоке охлаждающего воздуха в грануляционной башне, который засасывается из зоны кристаллизации через окна для засасывания и подается в промывочную гидродутьевую полость, примыкающую к стенке грануляционной башни, на стадию очистки и охлаждения орошением в прямотоке воздуха с компримирующим его за счет спутного течения факелом распыла потока охлаждающей промывочной жидкости, возвращение охлажденного промытого воздуха в нижнюю часть зоны кристаллизации грануляционной башни под давлением, создаваемым спутным прямоточным течением потока падающих капель охлажденной промывочной жидкости, необходимым для преодоления сопротивления, возникающего в грануляционной башне при падении капель расплава, характеризующийся тем, что для регулирования движения потока охлаждающего воздуха в верхней части промывочной гидродутьевой полости, отделенной стенкой от зоны гранулирования в грануляционной башне, выше форсунок на уровне окон для засасывания устанавливаются вентиляторы, обеспечивающие дополнительную тягу воздуха.
2. Способ по п. 1, характеризующийся тем, что для предотвращения попадания капель жидкости в зону кристаллизации в окнах для нагнетания промывочной гидродутьевой полости устанавливаются волоконные мокрые фильтры, улавливающие аэрозоли.
RU2018117138A 2018-05-08 2018-05-08 Способ гранулирования минеральных удобрений RU2680686C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018117138A RU2680686C1 (ru) 2018-05-08 2018-05-08 Способ гранулирования минеральных удобрений

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018117138A RU2680686C1 (ru) 2018-05-08 2018-05-08 Способ гранулирования минеральных удобрений

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2680686C1 true RU2680686C1 (ru) 2019-02-25

Family

ID=65479224

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018117138A RU2680686C1 (ru) 2018-05-08 2018-05-08 Способ гранулирования минеральных удобрений

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2680686C1 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU822871A1 (ru) * 1976-10-01 1981-04-23 Предприятие П/Я Р-6603 Установка дл гранулировани МиНЕРАльНыХ удОбРЕНий
SU1137631A1 (ru) * 1982-04-06 1990-11-23 Предприятие П/Я Р-6603 Способ гранулировани минеральных удобрений
CN203187596U (zh) * 2013-04-01 2013-09-11 山东天山丰耘生态肥业有限公司 一种生产硝硫基复混肥料的造粒塔

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU822871A1 (ru) * 1976-10-01 1981-04-23 Предприятие П/Я Р-6603 Установка дл гранулировани МиНЕРАльНыХ удОбРЕНий
SU1137631A1 (ru) * 1982-04-06 1990-11-23 Предприятие П/Я Р-6603 Способ гранулировани минеральных удобрений
CN203187596U (zh) * 2013-04-01 2013-09-11 山东天山丰耘生态肥业有限公司 一种生产硝硫基复混肥料的造粒塔

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ТАРАН Ю.А. "Разработка и анализ процессов гранулирования расплавов с использованием экологически безопасных энергосберегающих схем", Авто, М., 2011, 29.09.2011, стр. 20-21. *
ТАРАН Ю.А. "Разработка и анализ процессов гранулирования расплавов с использованием экологически безопасных энергосберегающих схем", Автореферат, М., 2011, 29.09.2011, стр. 20-21. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9039809B2 (en) System and method for reducing mineral buildup on drift eliminators of a cooling tower
CN110013717A (zh) 用于从气体流捕集颗粒的设备和方法以及从气体中去除可溶颗粒的方法
BR112016000017B1 (pt) Método para a remoção de poeira de ureia do efluente gasoso, equipamento de acabamento para uma planta de ureia e planta de ureia
JP2021001725A (ja) 一定の体積の液体を通して気体流を生成して処理するための装置並びに前記装置を実行するための設備及び方法
CA3033791C (en) Systems, methods, and devices for granularization of molten process material
RU2372979C2 (ru) Способ гранулирования в псевдоожиженном слое и гранулятор для его осуществления (варианты)
RU2680686C1 (ru) Способ гранулирования минеральных удобрений
CN105688610A (zh) 一种具有自动排污功能的动力波洗涤塔及其洗涤方法
CN208465826U (zh) 用于化肥生产的高塔造粒设备
US10544064B2 (en) Fluidized bed granulation
CN112704971B (zh) 一种造粒塔全污染治理系统
CN1261391C (zh) 尿素的造粒方法
CN109126633A (zh) 高成品率的尿素造粒塔
CN106823619B (zh) 一种穿透液膜吸收装置
RU2640336C2 (ru) Способ гранулирования минеральных удобрений
BR112019008413B1 (pt) Granulação de leito fluidizado
CN111704111A (zh) 一种硫磺水下造粒及废气处理系统
CN113546576A (zh) 一种造粒塔全污染强制循环式治理系统
CN212476112U (zh) 一种硫磺水下造粒及废气处理系统
CN213434304U (zh) 一种气流冷却滴落造粒系统
CN204017633U (zh) 一种脱氟吸收塔系统
CN205613383U (zh) 一种环形生物肥料造粒装置
KR100457738B1 (ko) 초미세 물입자 제조방법 및 그 장치
CA3069894A1 (en) Improved urea finishing processes comprising heated and/or thermally insulated conduits for minimizing clogging of off-gas pipes
CN209138576U (zh) 高成品率的尿素造粒塔