RU2742656C1 - Способ кондиционирования калийных удобрений - Google Patents

Способ кондиционирования калийных удобрений Download PDF

Info

Publication number
RU2742656C1
RU2742656C1 RU2020125748A RU2020125748A RU2742656C1 RU 2742656 C1 RU2742656 C1 RU 2742656C1 RU 2020125748 A RU2020125748 A RU 2020125748A RU 2020125748 A RU2020125748 A RU 2020125748A RU 2742656 C1 RU2742656 C1 RU 2742656C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
conditioning
granules
amine
oil
potassium
Prior art date
Application number
RU2020125748A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Зотович Пойлов
Светлана Николаевна Алиферова
Игорь Сергеевич Потапов
Константин Геннадьевич Кузьминых
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Пермский национальный исследовательский политехнический 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 "Пермский национальный исследовательский политехнический университет" filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет"
Priority to RU2020125748A priority Critical patent/RU2742656C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2742656C1 publication Critical patent/RU2742656C1/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C05FERTILISERS; MANUFACTURE THEREOF
    • C05DINORGANIC FERTILISERS NOT COVERED BY SUBCLASSES C05B, C05C; FERTILISERS PRODUCING CARBON DIOXIDE
    • C05D1/00Fertilisers containing potassium
    • C05D1/02Manufacture from potassium chloride or sulfate or double or mixed salts thereof
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C05FERTILISERS; MANUFACTURE THEREOF
    • C05GMIXTURES OF FERTILISERS COVERED INDIVIDUALLY BY DIFFERENT SUBCLASSES OF CLASS C05; MIXTURES OF ONE OR MORE FERTILISERS WITH MATERIALS NOT HAVING A SPECIFIC FERTILISING ACTIVITY, e.g. PESTICIDES, SOIL-CONDITIONERS, WETTING AGENTS; FERTILISERS CHARACTERISED BY THEIR FORM
    • C05G3/00Mixtures of one or more fertilisers with additives not having a specially fertilising activity

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Pest Control & Pesticides (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Fertilizers (AREA)

Abstract

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Способ кондиционирования калийных удобрений включает обработку гранул или порошка калийных удобрений кондиционирующим реагентом, причем в качестве реагента используют эмульсию амина в масле, содержащую преимущественно дистиллированные амины C18, индустриальное масло с концентрацией амина не менее 8 мас.%, при этом перед обработкой гранул или порошка калийных удобрений амино-масляной эмульсией ее нагревают и подвергают ультразвуковой обработке. Изобретение позволяет равномерно распределять органические кондиционирующие реагенты на гранулированном хлористом калии, повысить эффективность кондиционирующих реагентов, улучшить товарные характеристики хлористого калия. 3 з.п. ф-лы, 2 табл., 10 пр.

Description

Изобретение относится к технологии калийных удобрений с улучшенными товарными характеристиками и может использоваться в химической промышленности для снижения слеживаемости, повышения статической и динамической прочности гранул удобрений.
Известен способ получения непылящего мелкозернистого хлористого калия /RU №2085490 от 06.03.1995/ включающий сушку и кондиционирование продукта, с целью снижения пылимости и улучшения текучести готового продукта хлористый калий классифицируют по классу крупности +0,1-0,2 мм на мелкую и крупную фракции, раздельно кондиционируют крупную фракцию с реагентами пылеподавителем и антислеживателем, мелкую фракцию кондиционируют с пылеподавителем, а затем крупную и мелкую фракции перемешивают методом многократной пересылки. При этом с целью улучшения текучести готового продукта высушенный хлористый калий дополнительно обеспыливают в пневмоклассификаторе по классу крупности 0,1 мм.
Недостатком способа является неравномерность распределения пылеподавителя и антислеживателя на мелкозернистом хлористом калии, что приводит к снижению эффективности кондиционирующих реагентов.
Известен способ /RU №2157356 от 10.03.1999/ получения гранулированного хлористого калия, который включает обеспыливание его в кипящем слое, смачивание и сушку гранул продукта с последующим кондиционированием органическими веществами и охлаждением, при этом смачивание и сушку ведут одновременно в кипящем слое, используя для этого суспензию хлористого калия в его насыщенном растворе с Ж:Т = 0,7 - 2,5, а сушку ведут при температуре выше 100°С, при наличии в продукте хлоридов щелочноземельных металлов, дополнительно кондиционирование ведут минеральными веществами, связывающими ионы металла в негигроскопические продукты.
Недостатком способа является неравномерность распределения органических кондиционирующих реагентов на гранулированном хлористом калии, что приводит к снижению эффективности кондиционирующих реагентов.
Наиболее близким способом того же назначения к заявленному способу по совокупности признаков является способ пылеподавления мелкозернистого флотационного хлористого калия /RU №2095387 от 14.04.1995/ за счет кондиционирования специальными реагентами. Сущность изобретения состоит в том, что флотационный хлористый калий обрабатывают одновременно углеводородом, содержащим 0,5-2,0 вес. % нафтеновых кислот, и водным щелочным раствором. В качестве углеводорода используют минеральное масло, в которое добавляют 0,5-2,0 вес. % нафтеновых кислот или обезмасленный вакуумный газойль. В качестве щелочного раствора используют раствор едкого натра, едкого калия, кальцинированной соды при расходе не менее 0,1 кг/т. Данный способ принят за прототип.
Недостатком способа является неравномерность распределения органических кондиционирующих реагентов на гранулированном хлористом калии, что приводит к снижению эффективности кондиционирующих реагентов.
Задача, на решение которой направлено заявляемое изобретение, - разработка способа кондиционирования калийных удобрений, позволяющего равномерно распределять органические кондиционирующие реагенты на гранулированном хлористом калии, повысить эффективность кондиционирующих реагентов, улучшить товарные характеристики хлористого калия.
Поставленная задача была решена за счет того, что в способе кондиционирования калийных удобрений, включающем обработку гранул или порошка калийных удобрений кондиционирующим реагентом, согласно изобретению в качестве реагента используют эмульсию амина в масле, подвергнутую нагреванию и предварительной обработке ультразвуком.
При этом для приготовления амино-масляной эмульсии в качестве аминов используют преимущественно дистиллированные амины С18, а в качестве масла - индустриальное масло «И-40А», концентрация амина в амино-масляной эмульсии составляет не менее 8% (масс.), амино-масляную эмульсию выдерживают при температурах 70-80°С в течение 90-120 минут до полного растворения хлопьев, перед обработкой гранул или порошка калийных удобрений амино-масляной эмульсией ее подвергают ультразвуковой обработке предпочтительно с частотой не более 22 КГц, интенсивностью не менее 10 Вт/см2 в течение не менее 1 минуты. Причем, обработку гранул или порошка калийных удобрений амино-масляной эмульсией проводят непосредственно после ультразвуковой обработки предпочтительно при температуре не менее 75°С.
Примеры осуществления способа.
Пример 1.
Получение кондиционирующего агента проводили следующим образом. В термостатируемый реактор с рубашкой вносили заданный объем индустриального масла «И-40А». При помощи программируемого термостата масло нагревали до температуры 70°С, после чего в масло вносили дистиллированные амины C18 марки «Лютамин ТН 95». Концентрация амина в смеси составляла 8% (масс.). Аминомасляную смесь (АМС) выдерживали при температуре 75°С в течение 120 минут до полного растворения хлопьев амина. Далее АМС обрабатывали ультразвуком с использованием погружного излучателя ультразвука частотой 22 кГц при интенсивности 30 Вт/см2 в течение 60 секунд с последующим измерением размеров получаемых флокул амина.
Измерение размеров флокул аминов осуществляли с помощью системы регистрации наночастиц на приборе «Zetasizer Nano ZS», позволяющем проводить оценку размеров частиц в интервале от 0,3 нм до 10 мкм. Анализ проводится по методу динамического рассеяния света (ДРС) с использованием технологии неинвазивного обратного рассеяния. Для определения размеров флокул аминов проводили отбор 1,2-1,7 мл АМС. Пробу помещали в специальную чистую кювету, установленную в ячейку прибора и прогретую до температуры 75°С. Затем при заданных параметрах раствора (вязкость, индекс преломления, температура) проводили измерение. Прибор проводит последовательно не менее 12 измерений размеров частиц в объеме образца, затем усредняет их и заносит данные в протокол измерения. Размер флокул аминов приведен в таблице 1 и находится в диапазоне 59-190 нм.
Пример 2. Получение кондиционирующего агента проводили по примеру 1 с тем отличием, что АМС не обрабатывали ультразвуком. Размер флокул аминов приведен в таблице 1 и находится в диапазоне 150-825 нм. Товарные характеристики гранулированного KCl, полученного при указанных условиях кондиционирования приведены в таблице 2, пример 2.
Пример 3. Получение кондиционирующего агента проводили по примеру 1 с тем отличием, что АМС обрабатывали ультразвуком при интенсивности 20 Вт/см2 в течение 60 секунд. Размер флокул аминов приведен в таблице 1 и находится в диапазоне 80-295 нм. Товарные характеристики гранулированного KCl, полученного при указанных условиях кондиционирования приведены в таблице 2, пример 4.
Пример 4. Получение кондиционирующего агента проводили по примеру 1 с тем отличием, что АМС обрабатывали ультразвуком при интенсивности 10 Вт/см2 в течение 60 секунд. Размер флокул аминов приведен в таблице 1 и находится в диапазоне 80-190 нм. Товарные характеристики гранулированного KCl, полученного при указанных условиях кондиционирования приведены в таблице 2, пример 3.
Пример 5. Получение кондиционирующего агента проводили по примеру 1 с тем отличием, что АМС готовили при температуре 60°С и не обрабатывали ультразвуком. Размер флокул аминов приведен в таблице 1 и находится в диапазоне 295-1281 нм. Товарные характеристики гранулированного KCl, полученного при указанных условиях кондиционирования приведены в таблице 2, пример 5.
Пример 6. Получение кондиционирующего агента проводили по примеру 1 с тем отличием, что АМС готовили при температуре 60°С и обрабатывали ультразвуком при интенсивности 10 Вт/см2 в течение 20 секунд. Размер флокул аминов приведен в таблице 1 и находится в диапазоне 190-530 нм.
Пример 7. Получение кондиционирующего агента проводили по примеру 1 с тем отличием, что АМС готовили при температуре 60°С и обрабатывали ультразвуком при интенсивности 10 Вт/см2 в течение 60 секунд. Размер флокул аминов приведен в таблице 1 и находится в диапазоне 120-400 нм. Товарные характеристики гранулированного KCl, полученного при указанных условиях кондиционирования приведены в таблице 2, пример 6.
Пример 8. Получение кондиционирующего агента проводили по примеру 1 с тем отличием, что АМС готовили при температуре 60°С и обрабатывали ультразвуком при интенсивности 10 Вт/см2 в течение 80 секунд. Размер флокул аминов приведен в таблице 1 и находится в диапазоне 80-165 нм.
Пример 9. Получение кондиционирующего агента проводили по примеру 1 с тем отличием, что АМС готовили при температуре 60°С и обрабатывали ультразвуком при интенсивности 20 Вт/см2 в течение 60 секунд. Размер флокул аминов приведен в таблице 1 и находится в диапазоне 18-396 нм.
Пример 10. Получение кондиционирующего агента проводили по примеру 1 с тем отличием, что АМС готовили при температуре 60°С и обрабатывали ультразвуком при интенсивности 30 Вт/см2 в течение 80 секунд. Размер флокул аминов приведен в таблице 1 и находится в диапазоне 24-142 нм.
Figure 00000001
Из анализа данных таблицы 1 видно, что при использовании ультразвуковой обработки АМС происходит снижение размера флокул аминов или диспергация. После УЗ-обработки средний размер флокул аминов уменьшается в несколько раз по сравнению с исходной эмульсией. Эффективность воздействия ультразвука на диспергацию флокул аминов возрастает с увеличением интенсивности и длительности воздействия ультразвука. Так при температуре 60°С при интенсивности ультразвуковой обработки 30 Вт/см2 и длительности обработки АМС 80 секунд (пример 10) размер флокул снижается до 24-142 нм по сравнению с размерами флокул 295-1281 нм без воздействия ультразвука (пример 5). Аналогичный эффект диспергации флокул аминов в АМС наблюдается и при температуре 75°С (сравните примеры 1, 3, 4 с ультразвуковой обработкой и пример 2 без ультразвуковой обработки).
Диспергация флокул аминов в АМС после ультразвуковой обработки способствует повышению эффективности кондиционирующего действия аминов и улучшению товарных характеристик хлористого калия за счет лучшего распределения кондиционирующего агента на поверхности частиц продукта KCl.
Нанесение эмульсии приготовленной АМС, обработанной или не обработанной ультразвуком, на гранулы хлористого калия осуществляли следующим образом.
Взвешенную на весах порцию гранулированного KCl массой 500,0±0,1 г. помещали в фарфоровую чашку объемом 850 мл и наносили на нее при перемешивании распылением свежеприготовленную аминомасляную смесь после УЗ-обработки с расходом 2,6 л/т при постоянном перемешивании. Полученную пробу помещали в герметичную тару для исключения попадания влаги воздуха и выдерживали в течение суток для выравнивания температуры пробы и окружающего воздуха. Затем у каждой пробы оценивают товарные характеристики по методикам, описанным ниже.
Слеживаемость - свойство удобрений терять сыпучесть при длительном хранении - определяли при помощи стандартного анализатора «АСАР EASY». Для этого из гранул хлористого калия, обработанного АМС, прессовали брикет удобрения в форме цилиндра в течение 10 минут с усилием 3000 Н. Далее этот брикет подвергали сжатию. Усилие, при котором происходило разрушение брикета, и являлось характеристикой слеживаемости гранул хлористого калия.
Динамическая прочность - это прочность гранул минерального удобрения, определяемая степенью его разрушения при ударе о твердую поверхность с определенной силой. Динамическую прочность гранул определяли по степени их разрушения (в процентах) при воздействии ударных нагрузок на стандартном приборе ПКПГ. Принцип измерения динамической прочности и истираемости заключается в том, что испытываемые образцы подвергают одновременно ударным нагрузкам и силам трения. Испытания осуществляли во вращающемся барабане с металлическими шариками прибора ПКПГ. Для исследования отбирали фракцию гранул кондиционированного хлористого калия -4+2 мм массой ~250 г., делили ее на две равные части, после чего загружали в отсеки прибора ПКПГ вместе с массой стальных шариков, равной массе пробы. Испытания проводили при скорости вращения барабана 60-80 об/мин. в течение 10 мин. После проведения испытаний определяли содержание фракции -2 мм (в процентах) просеиванием через сито на виброгрохоте в течение 10 мин. Содержание фракции +2 мм (в процентах) соответствует динамической прочности гранул, содержание фракции -2 мм (в процентах) соответствует истираемости гранул.
Для исследования статической прочности кондиционированного продукта отбирали гранулы крупностью -5,0…+2,5 мм. Отобранные гранулы анализировали на прочность при помощи измерителя прочности гранул «ИПГ-1». При этом испытуемая гранула помещается на матрицу, включается двигатель, происходит перемещение пуансона сверху вниз до разрушения гранулы. Результат измерения фиксируется на цифровом индикаторе. Для усреднения получаемых значений прочности от каждой пробы отбирают по 30 гранул продукта KCl.
Показатели товарных характеристик хлористого калия, кондиционированного АМС, обработанной ультразвуком в течение 60 секунд при указанных условиях, приведены в таблице 2.
Figure 00000002
Из приведенных в таблице 2 результатов измерений характеристик до и после кондиционирования при температуре 75°С следует, что операция кондиционирования по заявляемому способу позволяет по сравнению с прототипом снизить слеживаемость KCl в несколько раз, повысить динамическую и статическую прочности гранул. При этом обработка ультразвуком аминомаслянной смеси при интенсивности 20 Вт/см2 в течение не менее 60 секунд повышает эффективность кондиционирующего воздействия на слеживаемость, динамическую и статическую прочности гранул. Проведение кондиционирования хлористого калия при температуре 60°С обеспечивает худшие товарные характеристики KCl, чем при температуре 75°С.
Таким образом, использование предлагаемого способа позволяет повысить эффективность кондиционирующих реагентов на слеживаемость, динамическую и статическую прочности гранул удобрений за счет равномерного распределения органических кондиционирующих реагентов на хлористом калии.

Claims (4)

1. Способ кондиционирования калийных удобрений, включающий обработку гранул или порошка калийных удобрений кондиционирующим реагентом, отличающийся тем, что в качестве реагента используют эмульсию амина в масле, содержащую преимущественно дистиллированные амины C18, индустриальное масло с концентрацией амина не менее 8 мас.%, при этом перед обработкой гранул или порошка калийных удобрений амино-масляной эмульсией ее нагревают и подвергают ультразвуковой обработке.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что амино-масляную эмульсию выдерживают при температурах 70-80°С в течение 90-120 минут до полного растворения хлопьев.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что перед обработкой гранул или порошка калийных удобрений амино-масляной эмульсией ее подвергают ультразвуковой обработке с частотой не более 22 КГц, интенсивностью не менее 10 Вт/см2 в течение не менее 1 минуты.
4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что обработку гранул или порошка калийных удобрений амино-масляной эмульсией проводят непосредственно после ультразвуковой обработки при температуре не менее 75°С.
RU2020125748A 2020-07-28 2020-07-28 Способ кондиционирования калийных удобрений RU2742656C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020125748A RU2742656C1 (ru) 2020-07-28 2020-07-28 Способ кондиционирования калийных удобрений

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020125748A RU2742656C1 (ru) 2020-07-28 2020-07-28 Способ кондиционирования калийных удобрений

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2742656C1 true RU2742656C1 (ru) 2021-02-09

Family

ID=74554363

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020125748A RU2742656C1 (ru) 2020-07-28 2020-07-28 Способ кондиционирования калийных удобрений

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2742656C1 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2095387C1 (ru) * 1995-04-14 1997-11-10 Акционерное общество открытого типа "Сильвинит" Способ пылеподавления мелкозернистого флотационного хлористого калия
CN102066289A (zh) * 2008-06-13 2011-05-18 荷兰诺沃切姆有限公司 涂层组合物及其制备方法
CN107105643A (zh) * 2014-12-22 2017-08-29 奥罗农业股份有限公司 纳米颗粒递送系统

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2095387C1 (ru) * 1995-04-14 1997-11-10 Акционерное общество открытого типа "Сильвинит" Способ пылеподавления мелкозернистого флотационного хлористого калия
CN102066289A (zh) * 2008-06-13 2011-05-18 荷兰诺沃切姆有限公司 涂层组合物及其制备方法
CN107105643A (zh) * 2014-12-22 2017-08-29 奥罗农业股份有限公司 纳米颗粒递送系统

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Zhou et al. A further study on adsorption interaction of humic acid on natural magnetite, hematite and quartz in iron ore pelletizing process: Effect of the solution pH value
Schubert Food particle technology. Part I: Properties of particles and particulate food systems
Marx et al. Exploring the enzymatic landscape: distribution and kinetics of hydrolytic enzymes in soil particle-size fractions
Huang et al. Distribution characteristics of heavy metal (loid) s in aggregates of different size fractions along contaminated paddy soil profile
Borrok et al. The impact of ionic strength on the adsorption of protons, Pb, Cd, and Sr onto the surfaces of Gram negative bacteria: testing non-electrostatic, diffuse, and triple-layer models
Soukup et al. Preparing soils for mineralogical analyses
US11421531B2 (en) Non-caking mine rock dust for use in underground coal mines
Kawatra et al. Laboratory studies for improving green ball strength in bentonite-bonded magnetite concentrate pellets
Chi et al. Retention of soil organic matter by occlusion within soil minerals
Minkina et al. Effect of the particle-size distribution on the adsorption of copper, lead, and zinc by Chernozemic soils of Rostov oblast
Just et al. A simple approach to isolate slow and fast cycling organic carbon fractions in central European soils—Importance of dispersion method
RU2742656C1 (ru) Способ кондиционирования калийных удобрений
AU2014205485A1 (en) Treatment for non-caking mine rock dust
Forsmo et al. Studies on the influence of a flotation collector reagent on iron ore green pellet properties
Obiora-Okafo et al. Application of kinetics and mathematical modelling for the study of colour removal from aqueous solution using natural organic polymer
Hartmann et al. The action of cellulose-based and conventional flotation reagents under dry and wet conditions correlating inverse gas chromatography to microflotation studies
Li et al. Investigation on the effects of fluid intensification based preconditioning process on the decarburization enhancement of fly ash
CN1255484C (zh) 一种氧化铁颜料的制备方法
Emma et al. Feasibility study of a candidate reference material for ions in PM 2.5: does commutability matter also for inorganic matrices?
Kirchner et al. Discontinuous addition of small volumes of liquids in an intensive mixer to animal supplement feed with different particle size distributions
Paramasivam et al. Effect of fatty acid additives on the material flow properties of dry grinding
RU2390756C1 (ru) Способ определения текучести гидрофобизированной фракции перхлората аммония
Kirchner Liquid addition to feeding stuff powders as an aspect of feed quality and safety
RU2712682C2 (ru) Способ получения сорбента на растительной основе
RU2616931C1 (ru) Способ получения модифицированного диоксида кремния