Технологическая линия для регенерации осадительной ванны

 

Использование: в технологии вискозных волокон при регенерации осадительной ванны. Изобретение позволяет повысить надежность линии в работе выделением избыточного количества сульфата натрия и уменьшить энергозатраты на кристаллизацию глауберовой соли с 4800 до 172-516 кДж/кг. Сущность изобретения: технологическая линия включает дегазатор, предохладитель с воздушной системой охлаждения при атмосферном давлении, кристаллизатор с воздушной системой охлаждения при атмосферном давлении, сгуститель кристаллов глауберовой соли, центрифугу для отделения кристаллов глауберовой соли, расплавитель, выпарной аппарат с теплообменником , сгуститель кристаллов безводного сульфата натрия, шаговую центрифугу для отделения кристаллов безводного сульфата натрия, сушилку, шнек, транспортер, бункер и холодильный агрегат, испаритель которого помещен в газоход, а конденсатор - в бак с водой в совокупности с вентилятором, соединенным газоходом с предохладителем и кристаллизатором, и с циркуляционным контуром,образованным баком с водой,насосом , теплообменником и соединяющими их трубопроводами. 1 з.п. ф-лы, 1 ил. Ё

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (st)s 0 01 F 13/02

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4897210/05 (22) 27.12.90 (46) 23.09.92, Бюл, N 35 (71) Научно-производственное объединение

"Химволокно" (72) А.Н.Селин, В.М.Ярошенко, Г.P.Ñèäíåâà, В.И.Коэленко, В,П. Ким, М,А.Титов, А.И.Литвин, А.П.Лукашик, А.Д.Глушко и Н,Н.Горбачева (56) Серков А.Т. Производство вискоэных штапельных воЛокон. М.: Химия, 1986, с.

194-197. (54) ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦИИ ОСАДИТЕЛЪНОЙ ВАННЫ (57) Использование; втехнологии вискозных волокон при регенерации осадительной ванны. Изобретение позволяет повысить надежность линии в работе выделением избыточного количества сульфата натрия и уменьшить энергозатраты на кристаллизацию глауберовой соли с 4800 до 172-516

Изобретение относится к технологии вискоэных волокон.

Известна технологическая. линия для регенерации осадительной ванны в производстве вискозных волокон выделением из ванны избыточного количества сульфата натрия (Серков А.Т. Производство вискозных штапельных волокон. М.; Химия, 1986, с.

194-197), содержащая последовательно по ходу движения суьфата натрия аппараты: предохладитель, кристаллизатор сгуститель кристаллов глауберовой соли, центрифугу для отделения кристаллов глауберовой соли, расплавитель, вь парной аппарат с теплообменником, сгуститель кристаллов безводного сульфата натрия, шаговую центрифугу, су Ы,, 1763531 А1 кДж/кг. Сущность изобретения: технологическая линия включаетдегазатор, предохладитель с воздушной системой охлаждения при атмосферном давлении, кристаллизатор с воздушной системой охлаждения при атмосферном давлении, сгуститель кристаллов глауберовой соли, центрифугу для отделения кристаллов глауберовой соли, расплавитель, выпарной аппарат с теплообменником, сгуститель кристаллов безводного сульфата натрия. шаговую центрифугу для отделения кристаллов безводного сульфата натрия, сушилку, шнек, транспортер, бункер и холодильный агрегат, испаритель которого помещен в гаэоход, а конденсатор- е бак с водой в совокупности с вентилятором, соединенным газоходом с предохладителем и кристаллизатором, и с циркуляционным контуром, образованным баком с водой, насосом, теплообменником и соединяющими их трубопроводами. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

0 шилку, шнек транспортер, бункер, а также 1 пароэжекторные вакуум-насосы.

Из общего контура циркуляции часть осадительной ванны подают на технологическую линию регенерации ванны выделением из нее избыточного количества сульфата натрия и частично воды.

В предохладителе осадительная ванна а предварительно охлаждается с 44-48 до 2327 С путем испарения воды с зеркала ванны под глубоким ваккумом. Далее ванна поступает в кристаллизатор, где она продолжает охлаждаться до 8-10 С также путем испарения воды с зеркала ванны под еще более глубоким вакуумом. При этом в ней образуются кристаллы глауберовой соли.

1763531

Вакуум в предохладителе и кристаллизаторе создают с помощью 10-12 мощнь х пароэжекторных вакуум-насосов, которые, в конечном счете, служат источником холода для охлаждения осадительной ванны при ее регенерации.

Разделение маточного раствора и кристаллов глауберовой соли осуществляется с помощь1о сгустителя и центрифуги, Маточный раствор, обьединенный сульфатом натрия и обогащенный серной кислотой, направляют в основной контур циркуляции осадительной ванны, а кристаллы глауберовой соли — в расплавитель, В расплавителе кристаллы глауберовой соли плавятся при 40-50 С, Полученный расплав содержит кристаллы безводного сульфата натрия. Расплав глауберовой соли передают в вакуум-выпарной аппарат, где происходит выпарка воды с осуществлением циркуляции через теплообменник, в котором расплав подогревается паром, Суспензию безводного сульфата натрия направляют из выпарного аппарата в сгуститель и далее в шаговую центрифугу для разделения. на маточный раствор и кристаллы безводного сульфата натрия. Горячий маточный раствор подают в расплавитель, где за счет тепла маточного раствора плавится глауберова соль. Кристаллы безводного сульфата натрия поступают в шахтную сушилку. Высушенный сульфат натрия охлаждается в шнеке и ленточным транспортером передается в накопительный бункер, откуда затаривается в мешки, Недостатком известной технологической линии являются низкая надежность ее работы и сравнительно Bblc0KL1p, энергозатраты. Низкая надежность линии связана с работой предохранителя и кристаллизатора под глубоким вакуумом. Высокие энергозатраты обусловлены использованием для создания вакуума пароэжекторных вакуум-насосов и использованием пара для подогрева расплава, Цель изоб ретени я — по вы шен ие надежности технологической линии в работе и снижение энергозатрат, Поставленная цель достигается тем, что для охлаждения осадительной ванны использована система из вентилятора, газохода и помещенного в газоход испарителя холодильного агрегата; для подогрева расплава глауберовой соли использован контур, включающий в себя бак с водой, в которую помещен конденсатор холодильного агрегата, насос, жидкостный теплообменник и соединяющие их трубопроводы; в .качестве предохладителя использован распылительный предохладитель с воздушной

10 ке в виде пленки и последующего контакта

40 ее с холодным воздухом с.температурой (-16)-(+12) С при практически атмосферном

35 системой охлаждения при атмосферном давлении, а в качестве кристаллизаторакристаллизатор с воздушной системой охлаждения при атмосферном давлении; для предотвращения образования серы при окислении содержащегося в ванне сероводорода кислородом воздуха, которая осаждается на стенках оборудования, в трубопроводах и загрязняет сульфат натрия, технологическая линия дополнительно содержитаппаратдля удаления сероводорода (дегазатор).

На чертеже показана предлагаемая технологическая линия, !

1иния содержит последовательно расположенные по ходу движения сульфата натрия дегазатор 1, предохладитель 2, кристаллизатор 3, сгуститель 4 кристаллов глауберовой соли, центрифугу 5, расплавитель 6, выпарной аппарат7степлообменником 8, сгуститель 9 кристаллов безводного сульфа а натрия, шаговую центрифугу 10 для отделения кристаллов безводного сульфата натрия, сушилку 11, шнек 12, транспортер 13, бункер 14, а также холодильный агрегат 15 с испарителем 16 и конденсатоp0l 17. помегценным в бак с водой 18, в совокупности с вентилятором 19,.соединенным с предохладителел1 и кристаллйзаторомл, и с циркуляционным контуром, образованным баком с водой, насосом 20, теплообменникол и соединяющими их трубопроводами, и газоход 21.

В предохладителе осадительная ванна охлаждается с 44-48 до 22-26 С путем распыления или диспергирования ванны на струи центробежными форсунками 22 и (или) капли или распределения ее по насаддавлении, Далее ванна поступает в кристаллизатор, в котором она охлаждается до 5о

6 С также путем контакта с холодным воздухом при атмосферном давлении. При этом образуются кристаллы глауберовой соли, Воздух всасывается вентилятором из атмосферы, охлаждается в газоходе испарителем холодильного агрегата до (-16)-(+14) C и подается в предохранитель и кристаллизатор.

Разделение маточного раствора и кристаллов глауберовой соли и плавление последних происходит так же, как и в известной технологической линии, Расплав глауберовой соли передают в вакуум-выпарной аппарат, где происходит выпарка воды с осуществлением циркуляции через теплообменник, Б теплообменнике

1763531 расплав подогревается водой с температурой 50-70 С, которая циркулирует bio контуру: бак с водой (в которую погружен конденсатор холодильного агрегата) — насос — теплообменник-бак с водой, Циркулирующая вода нагреваетсл конденсатором;

Отделение кристаллов безводного сульфата натрия, их сушка, охлаждение, накопление в бункере и затаривание осуществляются так же, как на известной технологической линии.

Работа технологической линии осуществляется следующим образом.

Осадительная ванна производства вискозного волокна, содержащая 140 г/л серной кислоты, 308 г/л сульфата натрия и 16 г/л сульфата цинка(плотность 1300 кг/м ), поступает на регенерацию в обьеме 20 мз/ч с температурой 44 С. В приемной барке она охлаждается до 40 С. Из приемной барки осадительная ванна подается центробежным насосом в дегазатор 1 и далее в распылительный предохладитель 2 с воздушной системой охлаждения при атмосферном давлении, где она распыляется 12 центробе>кными форсунками. В нижнюю часть предохладителя подается вентилятором 19 мощностью 30 кВт атмосферный воздух по газоходу, в котором находится испаритель

16 холодильного агрегата 15 с холодопроизводительностыо 420 кВт. Холодильный агрегат снабжен двигателем мощностью 165 кВт.

С помощью испарителя воздух охлаждается с 16 до 4 С. В предохладителе воздух дви>кется противотоком падающим каплям со скоростью 1,6 м/с;

Охлажденная до 26 С осадительная ванна самотеком поступает в горизонтальный четырехсекционный кристаллизатор 3 с воздушной системой охлаждения при атмосферном давлении, Одновременно вентилятором 19 в кристаллизатор подается охлажденный с помощью испарителя 16 атмосферный воздух в обьеме 4200 м /ч.

В кристаллизаторе осадительная ванна охлаждается до 8 С, и в ней образуются кристаллы глауберовой соли.

На выходе из предохранителя и кристаллизаторэ воздух имеет температуру

16 С и влажность 100%.

Образовавшаяся суспензия разделяет-. ся на маточный раствор и кристаллы глауберовой соли с помощью сгустителя 4 и центрифуги 5. Маточный раствор, объединенный сульфатом натрия и обогащенный серной кислотой, направляется в основной контур циркуляции осадительной ванны, а кристаллы глауберовой соли — в расплавитель 6.

10 теплообменник 8 и бак с водой 18, в котором находится конденсатор 17 холодильного агрегата 15. Циркулирующая вода подогревается в баке с помощью конденсатора до

15 70 С и охлаждается при нагревании расплава до 50 С.

Из выпарного аппарата суспензия направляется на разделение, которое осуществляется с помощью сгустителя 9 и

20 шаговой центрифуги 10. Горячий маточный раствор подают в расплавитель 6, а кристаллы безводного сульфата натррйя — в шахтную сушилку 11.

Высушенный сульфат натрия охлажда25 ется в шнеке 12 и ленточным транспортером

13 передается в накопительный бункер 14, 30 газоходах. Полностью исключено использование лара и охлаждающей воды при выде40

В рэсплавителе кристаллы глауберовой соли плавятся при температуре 42 С. Полученный расплав содержит кристаллы безводного сульфата натрия. Расплав глауберовой соли передается в вакуум-выпарной аппарат 7, где происходит выпарка воды с осуществлением циркуляции через жидкостный теплообменник 8. В теплообмен ни ке расплав подогревается водой, циркулирующей с помощью насоса 20 через откуда затаривается в мешки

Технологическая линия работает стабильно даже при наличии неплотностей в лении и обезвоживании кристаллов глауберовой соли.

Выход сульфата натрия составляет

407; от исходного содержания в осадительной ванне. Расход электроэнергии равен

180 кДж на 1 кг товарного сульфата натрия.

Предлагаемая технологическая линия в связи с пониженными требованиями к предохладителю и кристаллизатору имеет меньшую стоимость и удобней в монтаже

Формула изобретения

1. Технологическая линия для регенерации осадительной ванны производства вискозного волокна удалением из нее избыточного количества сульфата натрия, включающая предохладитель ванны, кристаллизатор, центрифугу для отделения кристаллов глауберовой соли, расплавитель, выпарной аппарат с теплообменником, шаговую центрифугу для отделения кристаллов безводного сульфата натрия, сушилку, шнек, транспортер, бункер, средство охлаждения ванны и средство подогрева расплава, отличающаяся тем, что, с целью повышения надежности технологической линии s работе и снижения энергозатрат, она дополнительно содержит аппарат для удаления из ванны сероводорода, установ1763531

НР4 цио

Составитель Н.Рудько

Редактор M,Kóçíåöoâà Техред M.Ìîðãåíòàë Корректор О.Густи

Заказ 3432 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб„4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101 ленный перед предохладителем, средство охлаждения ванны снабжено газоходом с встроенным в:него испарителем холодильного агрегата и вентилятором, а средство подогрева снабжено замкнутой системой, 5 состоящей из соединенных трубопроводами насоса, теплообменника и помещенного в бак с водой конденсатора холодильного агрегата.

2. Линия по и. t. отличающаяся тем, что предохладитель имеет распылитель, при этом предохладитель и кристаллизатор выполнены с воздушной системой охлаждения при атмосферном давлении.

Технологическая линия для регенерации осадительной ванны Технологическая линия для регенерации осадительной ванны Технологическая линия для регенерации осадительной ванны Технологическая линия для регенерации осадительной ванны 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технологии сульфата натрия и может быть использовано на предприятиях по производству вискозных волокон

Изобретение относится к технологии химических волокон, в частности к регенерации осадительной ванны вискозного производства

Изобретение относится к ехнологии производства искусственных химических волокон, в частности к регенерации осадителькой ванны вискозного производства

Изобретение относится к технологии вискозных волокон и может быть использовано при регенерации коагуля- 1щонной ванны

Изобретение относится к производству вискозных волокон, в частности к генерации осадительной ванны вискозного производства

Изобретение относится к технологии производства вискозных волокон, в частности к регенерации осадительной ванны, и позволяет упростить технологический процесс осадительной ванны, содержащей карбамид

Изобретение относится к способу изготовления изделий из регенерированной целлюлозы, в частности волокон и пленок, в особенности к усовершенствованию в очистке водных растворов третичных амин N-оксидов, использованных в качестве осадительных ванн

Изобретение относится к технологии получения формованных изделий из растворов целлюлозы, в частности волокон и элементарных нитей
Наверх