Способ абсорбции фтористых газов в производстве суперфосфата

 

Изобретение относится к производству фосфорных удобрений, в частности суперфосфата. Цель изобретения - повышение степени абсорбции фтористых газов водой. Способ абсорбции фтористых газов в производстве суперфосфата осуществляют водой, которую предварительно пропускают через магнитное поле с напряженностью 100-120 кА/м при скорости жидкости, равной 3-4 м/с. 1 табл.

1 99 А1

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) O! l (Д1) С 05 С 1/02

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н ABTOPCHQMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГННТ СССР (21) 4340975/23-26 (22) 27.08.87 (46) 07.12.90. Бюл. Р 45 (71) Производственное объединение

"Эстонфосфорит" (72) Г.Г.Березин, В.В.Березина, В.Я.Холмогоров, В.Г.Зерницкий, О.Т.Крылов и Н.Е.Пичугина (53) 631.855 (088.8) (56) Позин М.Е. Технология минеральных удобрений. — Л.: Химия, 1983, с. 149-165.

Изобретение относится к области производства фосфорных удобрений, в частности суперфосфата,и может быть использовано в других отраслях промьппленности — химической, металлургической, где необходимо проводить абсорбцию фторсодержащих газов водой.

Цель изобретения — повышение степеки абсорбции фтористых газов.

Пример. Исследуется в лабораторных условиях влияние параметров магнитной обработки растворов (напряженность магнитного поля и скорость подачи жидкости) на степень абсорбции фтора при сушке гранулированного суперфосфата. Берут 5 кг вызревшего суперфосфата и помещают его в лабораторную мельницу. Туда же подают порциями сланцевую золу для нейтрализации суперфосфата. После подачи каждой порции включают мельницу на

1 мин и после этого отбирают пробу для анализа суперфосфата на содержание свободного Р О . Нейтрализацию суперфосфата (подачу сланцевой золы) 2 (54) СПОСОБ АБСОРБЦИИ ФТОРИСТЦХ ГАЗОВ

В ПРОИЗВОДСТВЕ СУПЕРФОСФАТА (57) Изобретение относится к производству фосфорных удобрений, в частности суперфосфата. Цель изобретения — повышение степени абсорбции фтористых газов водой. Способ абсорбции фтористых газов в производстве суперфосфата осуществляют водой, которую предварительно пропускают через магнитное поле с напряженностью 100-120 кА/м при скорости жидкости, равной 3-4 м/с. 1 табл. прекращают, когда содержание свободного Р О в суперфосфате достигнет

2,5Z. Далее суперфосфат помещают в лабораторный гранулятор — горизонтальный вращающийся барабан диаметром

300 м и длиной 5000 м. В барабан с суперфосфатом вносят 0,3 кг ретура (мелкой фракции суперфосфата) и 0,8л воды. Гранулятор вращают со скоростью

35 об/мин в течение 10 мин. Образовавшиеся влажные гранулы суперфосфата помещают в лабораторную барабанную сушилку диаметром 500 мм и длиной

1400 мм, имеющую скорость вращения

22 об/мин. Через лабораторную барабанную сушилку пропускают воздух, нагретый до 96-98 С электрическим спиральным нагревателем. Далее воздух из сушилки направляют с помощью осевого вентилятора на абсорбцию газов в лабораторную колонну с керамической насадкой, орошаемую циркулирующей по контуру с помощью насоса водой. В опытах с магнитной обработкой устанавливают на линии циркуляции воды аппа1611899

Концентрация фтористых газов в воздухе, мг/м, в пересчете у на HF

Скорость раствора, м/с

Напряженность маг-, Опыт

Коэффициент абсорбции фториснитного поля, кА/м тых газов

СФ С2 до абсорбционной колонны после абсорбционной колонны

1 (из." вестйый)

3

0,403

0,412

0,470

0,493

0,504

35,4

34,2

35,8

3 3 7

34,7

21,1

20,8

19,0

17,1

17,,2

80 ,80

80 рат магнитной обработки, задают напряженность магнитного поля 100120 кА/м и скорость воды в межполюсном зазоре аппарата 3-4 м/с. Через 45 мин после начала сушки определяют в воз5 духе, выходящем из абсорбционной ко, лонны, концейтрацию фтористых газов фотоэлектроколориметрическим методом с использованием титандихлорхромот,ропного соединения. Также определяют ,.концентрацию фтористых газов в воздухе на входе в абсорбционную колонну.

Для получения сравнительных.данных параллельно проводят аналогичный опыт 15 по известному способу без магнитной обработки воды, подаваемой на орошение абсорбционной колонны. .Зффективность предлагаемого способа характеризуют коэффициентом абсорб20 (,ции фтористых газов (где С и С вЂ” концентрация фтористых газов на входе и выходе абсорбционной колонны соответственно.

Результаты опытов приведены в таблице. 30

Из приведенных в таблице данных следует, что магнитная обработка по-, . даваемой на абсорбцию фтористых газов, воды позволяет значительно повысить .коэффициент абсорбции. Наибольший положительный эффект наблюдается при напряженности магнитного ноля 100120 кА/м и при скорости жидкости

2-4 м/с. При этих значениях парамет:ров магнитной обработки коэффициент 40 абсорбции фтористых газов увеличивается с 0,40 (по известному способу) до 0,72-0,78, т.е. в 2 раза.

Создавать более высокую напряжен.

Мость магнитного поля и более высокую скорость с технической и экономичес1 кой точек зрения не целесообразно, тем более, что дальнейшее увеличение этих параметров не приводит к существенному увеличению положительного эффекта.

Иагнитная обработка циркулирующей воды, содержащей нерастворимые коллоидные примеси двуокиси кремния, приводит к коагуляции этих примесей, их укрупнению и выведению из раствора за счет отложения в аппаратуре в виде шлама. При этом концентрация Si0 в воде уменьшается, что согласно принципу Ле Нателье вызывает смещение равновесия гетерогенной реакции вправо, т ° е. в сторону более полного взаимодействия фторичных соединений с водой.

Использование предлагаемого способа на стадии производства суперфосфата по сравнению с известным обеспечивает следующие преимущества: уменьшение ущерба, наносимого окружающей среде выбросами фтористых газов; улучшение использования сырья за счет снижения потерь фтора в атмосферу и возможности использовать его, например, извлекая из орошающей воды в виде фтористых солей.

Формула изобретения

Способ абсорбции фтористых газов в производстве суперфосфата путем поглощения газов водой,о т л и ч а ющ и " c я тем, что, с целью повышения степени абсорбции фтористых газов, воду предварительно пропускают со скоростью 3-4 м/с через магнитное поле с напряженностью 100-120 кА/м.

1611899

Продолже ние таблицы

Опыт

Концентрация фтористых газов в воздухе, мг/м, в пересчете

У на HF

Скорость раствора, м!с

Напряженность магнитного поля, кА/м после абсорбционной колонны до абсорбцнонной колонны

32,4

33,8

1?,9

17,8

0,448

0,473

Составитель P.Ãåðàñèìîâ

Техред Л.Олийнык Корректор О.Ципле

Редактор Н.Бобкова

Заказ 3811 Тираж 383 Подписное

ВНИИПИ Гбсударственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", г.Ужгород, ул. Гагарина,101

7

9

11

12

14

16

1.00

140

3

5

3

35,1

32,5

32,4

32,8

35,0

33,3

33,4

32,2

21,0

11,0

9 1

13,8

20,7

8,2

7,4

12,8

Коэффициент абсорбции фтористых газов

С вЂ” С

К

»

С, 0,401

0,662

0,719

0,579

0,410

0,754

0,784

0,602

Способ абсорбции фтористых газов в производстве суперфосфата Способ абсорбции фтористых газов в производстве суперфосфата Способ абсорбции фтористых газов в производстве суперфосфата 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технологии получения неслеживающихся минеральных удобрений и может быть использовано на калийных предприятиях для уменьшения слеживаемости калийного удобрения

Изобретение относится к производству минеральных удобрений, в частности аммиачной селитры

Изобретение относится к производству минеральных удобрений и может быть использовано для уменьшения слеживаемости сульфата аммония

Изобретение относится к технологии изготовления минеральных удобрений и может быть использовано для получения удобрений с пониженной скоростью растворения

Изобретение относится к области сельского и лесного хозяйства и может быть использовано при применении минеральных удобрений в случаях, когда надо повысить урожайность растений, улучшить качественную структуру урожая, в частности повысить содержание белка в зерне озимой пшеницы, обеспечить экономию средств, трудовых затрат и защиту грунтовых и русловых вод от химстоков

Изобретение относится к технологии получения гранулированных удобрений пролонгированного действия и может быть использовано при получении удобрений с контролируемым выделением азота

Изобретение относится к технологии получения неслеживающегося хлористого калия обработкой его специальными реагентами-антислеживателями и способствует повышению антислеживающего действия и снижению пылимости продукта

Изобретение относится к способу приготовления добавок, применяемых для кондиционирования минеральных удобрений, в частности аммиачной селитры

Изобретение относится к способу кондиционирования сложных удобрений, применяемых в сельском хозяйстве

Изобретение относится к технологии получения минеральных удобрений
Изобретение относится к технологии неорганических веществ, в частности, к производству пористой гранулированной аммиачной селитры основной составляющей для производства простейших взрывчатых веществ

Изобретение относится к способу производства гранул мочевины

Изобретение относится к составу азотных удобрений, получаемых на основе нитрата аммония
Изобретение относится к технологии получения гранулированных азотных удобрений, которые являются композицией двух и более различных веществ, таких как нитрат аммония, карбамид или нитроаммофос, а также нитрат магния, нитрат кальция, сульфат аммония, хлорид калия, карбонаты кальция и магния, оксиды металлов, алюмосиликаты

Изобретение относится к производству минеральных удобрений, пригодных для бестарных перевозок и хранения насыпью

Изобретение относится к технологии получения неорганических веществ, используемых в производстве простейших взрывчатых материалов

Изобретение относится к технологии производства аммиачной селитры с магнезиальной добавкой

Изобретение относится к производству минеральных удобрений и может быть использовано в химической промышленности для получения гранулированной аммиачной селитры
Изобретение относится к технологии получения минерального удобрения улучшенного качества, способного сохранять исходную рассыпчатость в процессе длительного хранения и любого способа транспортировки
Наверх