Способ получения гранулированного сульфата алюминия

 

Изобретение относится к технологии неорганических веществ и может использоваться в производстве сульфата алюминия. Цель изобретения - сокращение расхода воздуха и снижение высоты башни. Для этого плав сульфата алюминия распыляют в башне. Охлаждение распыленного плава до 90°С со скоростью 30-50°С/с, а до 60°С - со скоростью 10-19°С/с. Данный способ позволяет снизить высоту башни в 3-4 раза, расход охлаждающего воздуха на 20-30%, а также получить неслеживающийся продукт.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (511 е С О1 1" 7/?4

E .;;.:(ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н ABTGPCHGMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4186616/23-02 (22) 26.01.87 (46) 07.11.89. Бюл. М 41

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (72) Г.Д.Мотовилова, В.Л.Закутинский, Ю.К.Кисиль, Л.А.Трифонова, Д.И.Мильман, Е.В.Третьяк, И.А.Гелета, А.В.Малоштан, И.Ю.Иванова и K.Â.Òêà÷åâ (53) 661,862(088,8) (56) Исследование и разработка малоотходных производств минеральных солей: Труды Уральского научно-исследовательского химического института с опытным заводом УНИХИМ с ОПЗ. Свердловск, 1984, вып. 57, с.125-128 °

Изобретение относится к производству сульфата алюминия, Цель изобретения — сокращение расхода воздуха и снижение высоты башни, Пример 1. 1680 кг/ч плава сульфата алюминия с содержанием

19,1Х А1 0 и температурой 134 С диспергируется в верхней части башни до частиц неправильной формы со средним эквивалентным диаметром 1,5 мм. Навстречу падающим частицам подается в среднем 25160 кг/ч воздуха (15 кг воздуха на 1 кг плава). Скорость охлаждения частиц за счет регулирования расхода воздуха по высоте башни и его температуры поддерживается 30 град./с до 90 С и 10 град./с до 60 С.

На расстоянии 25 м от форсунки частицы имеют температуру 53 С, < структура — аморфная.

„„Я0„„1520009 А 1

2 (54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНУЛИРОВАННОГО СУЛЬФАТА АЛЮМИНИЯ (57) Изобретение относится к технологии неорганических веществ и может использоваться в производстве сульфата алюминия. Цель изобретения— сокращение расхода воздуха и сниже ние высоты башни. Дпя этого плав сульфата алюминия распыляют в башне.

Охлаждение распыленного плана до

90 С ведут со скоростью 30-50 C/с, а до 60 С вЂ” со скоростью 10-19 С/с.

Данный способ позволяет снизить высоту башни в 3-4 раза, Расход охлаждающего воздуха на 20-30Х а также получить неслеживающийся проф дукт.

Пример 2. 1800 кг/ч плава сульфата алюминия с содержанием 19,6Х

Al,zOq и температурой 135 С диспергиру- (Д ется в верхней части башни до частиц Я неправильной формы со средним эквивалентным диаметром 1,2 мм. Навстречу р падающим частицам подается в среднем

16200 кг/ч воздуха (9 кг воздуха на

1 кг плава). Скорость охлаждения частиц за счет регулирования расхода воздуха по высоте башни и его температуры поддерживается 33 град./с до

90 С и 12 град./с до 60 С., Ha расстоянии 15 м от форсунки, частицы имеют температуру 58 С, структура — аморфная. р и м е р 3. 1950 кг/ч плава сульфата алюминия с содержанием 19,8Х

А1 0 > и температурой !37 С диспергируется в верхней части башни до час1520009 формула и э о б р е т е н и я

Составитель Н.Целикова

Техред JI.Îëèéíûê . Корректор Т.Палий

Редактор Н,Рогулич

Заказ 6714/24 Тираж 435 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Проиэводственно-издательский комбинат "Патент", г.ужгород, ул. Гагарина,101 тиц неправильной формы со средним эквивалентным диаметром 1,5 мм. Навстречу падающим частицам подается в среднем 19900 кг/ч воздуха (10 кг воздуха на 1 кг плава). Скорость охлаждения частиц за счет регулирования расхода воздуха по высоте башни и его температуры поддерживается

30 град,/с до 90 С и 10 град./с до

° 60 С.

На расстоянии 20 м от форсунки частицы имеют температуру 60 С, структура — аморфная. 15

Пример 4. 1900 кг/ч плава сульфата алюминия с содержанием 19,5%

А1 0 и температурой 135 С диспергируется в верхней части башни до частиц неправильной формы со средним 20 эквивалентным диаметром 1,4 мм. Навстречу падающим частицам подается в . среднем 27000 кг/ч воздуха (13,1 кг воздуха на 1 кг плава).Скорость охлаждения частиц эа счет регу- 25 лирования расхода воздуха по высоте башни и его температуры поддерживается 50 град,/с до 90 С и 19 град,/с до 60 С.

На расстоянии 15 м от форсунки о частицы имеют температуру 56 С, структура — аморфная.

Способ позволяет снизить высоту башни в 3-4 раза, а расход охлаждающего воздуха " на 20-30%, а также получить неслеживающийся продукт.

Способ получения гранулированного сульфата алюминия путем распыления его плава в башне и последующего охлаждения распыленного плава восходящим потоком воздуха, о т л и ч а ю— шийся тем, что, с целью сокращения расхода воздуха и снижения высоты башни, плав берут концентрацией

Al<0q = 19,1-19,8 мас.% и охлаждение о, распыленного плава до 90 С ведут со скоростью 30-50 С/с, а до 60 С вЂ” со скоростью 10-19 С/с.

Способ получения гранулированного сульфата алюминия Способ получения гранулированного сульфата алюминия 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технологии неорганических веществ, может быть, использовано при получении коагулянтов и является усовершенствованием одного из вариантов по авт

Изобретение относится к производству стеклообразного сульфата алюминия

Изобретение относится к химической промышленности и может быть использовано в производстве гидратированного сульфата алюминия повышенной чистоты

Изобретение относится к технологии неорганических веществ и может быть использовано в производстве сульфатных солей алюминия
Изобретение относится к очистке сточных вод, в частности к способам получения коагулянтов на основе солей алюминия путем утилизации отходов цветной металлургии, и позволяет обеспечить возможность получения коагулянта из шлаков плавки алюминиевых сплавов
Изобретение относится к химической технологии, в частности к технологии переработки алюмосиликатного сырья с получением коагулянтов на основе сульфата алюминия

Изобретение относится к области приготовления коагулянтов для очистки природных и сточных вод на основе сульфата алюминия

Изобретение относится к способам получения железоалюминийсодержащих коагулянтов путем растворения окислов железа и алюминия из глины или золы серной кислотой

Изобретение относится к реагентной обработке промышленных стоков с последующей регенерацией алюминийсодержащего коагулянта

Изобретение относится к химической технологии, а именно к способам получения используемого в основном в качестве коагулянта для очистки питьевой воды кристаллогидрата сульфата алюминия

Изобретение относится к химической промышленности и цветной металлургии, может быть применено при получении коагулянта - сульфата алюминия в гранулированном виде с целью использования его в народном хозяйстве при очистке питьевых и сточных вод от загрязнений

Изобретение относится к способам получения гранулированного сульфата алюминия
Наверх