Способ получения тринатрийфосфата

 

Изобретение относится к способу получения тринатрийфосфата (ТНФ), который находит применение в качестве смягчителя воды, ингибитора солеотложения, компонента моющих средств. Сущность изобретения заключается в способе, который ведут путем нейтрализации 30-47%-ных растворов гидроксида натрия экстракционной фосфорной кислотой с массовой долей P2O5 37-56% в присутствии маточного раствора тринатрийфосфата с массовой долей ТНФ 6-10% при температуре 85-95°С до pH среды 11,5-12,5 с фильтрацией реакционной смеси от примесей при температуре 70-80°С, с последующим охлаждением маточного раствора до температуры 0-20°С, кристаллизацией тринатрийфосфата, отделением продукта фильтрацией или центрифугированием и возвратом маточного раствора ТНФ на стадию синтеза. По данному изобретению получают тринатрийфофат, содержащий минимальное количество примесей.

Изобретение относится к технологии получения неорганических соединений фосфора, а именно к способу получения тринатрийфосфата (ТНФ) из экстракционной фосфорной кислоты (ЭФК), который находит применение в качестве умягчителя воды, ингибитора солеотложения, компонента моющих средств.

Известен способ получения фосфатов щелочных металлов, в частности тринатрийфосфата, заключающий в нейтрализации оксида, гидроксида или карбоната натрия фосфорной кислотой с массовой долей P2O5 20 - 56% с последующей сушкой реакционной массы в распыленном состоянии горячим воздухом или дымовыми газами при температурах 200 - 450oC [А.с. ЧССР N 191637, МКИ 23 K 1/175, 1982].

Недостатками способа являются высокие энергетические затраты, а также невозможность использования ЭФК для получения чистого целевого тринатрийфосфата, поскольку при распылительной сушке все примеси, содержащиеся в исходных реагентах, остаются в продукте.

Наиболее широко в промышленном масштабе используются способы получения ТНФ, основанные на ступенчатой или поэтапной нейтрализации ЭФК карбонатом или гидроксидом натрия до pH среды 4 - 9 с осаждением и отделением примесей железа, алюминия и кальция в виде их фосфатов [Заявка ФРГ N 2461064, кл. C 01 B 25/30, 1976; Заявка Японии N 54-103799, кл. 15 G 1, C 01 B 25/30, 1979] .

Основным недостатком этих способов является потеря фосфорной кислоты в виде фосфатов железа, алюминия и кальция.

Указанного недостатка лишен способ получения ТНФ, который отличается от предыдущих тем, что шлам, содержащий фосфаты железа и алюминия, смешивают со щелочью и водорастворимым стеклом, полученную смесь нагревают для перевода шламовых фосфатов в растворимые фосфаты натрия и осаждающиеся гидроокиси железа и алюминия [Патент ФРГ N 2035505, кл. 12 i 25/30, C 01 B 25/30, 1979].

К недостаткам этого способа можно отнести использование в процессе дополнительного реагента - водорастворимого стекла и наличие еще одной, дополнительной стадии фильтрации при отделении раствора фосфата натрия от осажденных примесей.

Наиболее близким по технической сущности является способ получения тринатрийфосфата из шламов, образующихся при нейтрализации неочищенной экстракционной фосфорной кислоты [Патент ФРГ N 1767631, кл. 12 i 25/30, C 01 B 25/30, 1973] . Шламы, содержащие фосфаты железа и алюминия, обрабатывают при нагревании щелочью и силикатами. Осаждающиеся при этом в виде гидроокисей примеси железа и алюминия отфильтровывают. К раствору добавляют раствор гидроксида натрия до мольного соотношения Na2O:P2O5 в пределах 4,0 - 4,5. Образовавшуюся суспензию нагревают при перемешивании до температуры выше 90oC, затем к смеси добавляют чистую фосфорную кислоту, снижая мольное соотношение Na2O: P2O5 до 2,5 - 3,5. После чего смесь охлаждают и осажденный тринатрийфосфат отделяют фильтрованием, промывают водой и сушат.

Недостатками данного способа являются относительная сложность и многостадийность технологического процесса, связанная по крайней мере с двумя фильтрациями, использованием дополнительных реагентов - чистой фосфорной кислоты и силиката натрия, а также дополнительные энергозатраты, необходимые для нагрева суспензии выше 90oC.

При создании изобретения ставились следующие задачи: - упрощение и интенсификация процесса получения ТНФ за счет сокращения числа технологических стадий не менее чем на три; - снижение содержания примесей в готовом продукте и уменьшение потерь P2O5 со шламовыми осадками без использования дополнительных реагентов - силиката натрия и чистой фосфорной кислоты.

Поставленные цели достигаются тем, что процесс получения тринатрийфосфата ведут путем нейтрализации 30 - 47%-ного раствора гидроксида натрия экстракционной фосфорной кислотой с массовой долей P2O5 37 - 56% в присутствии маточного раствора тринатрийфосфата с массовой долей тринатрийфосфата 6 - 10% при температуре 85 - 95oC до pH среды 11,5 - 12,5 с фильтрацией реакционной смеси от осажденных примесей при 70 - 80oC, с последующим охлаждением маточного раствора до температуры 0 - 20oC, кристаллизацией тринатрийфосфата, отделением целевого продукта фильтрацией или центрифугированием и возвратом маточного раствора тринатрийфосфата в процесс.

Выбранный порядок смешения реагентов позволяет отделять примеси железа, алюминия и кальция сразу в виде их гидратированных окисей, а не в виде фосфатов, что сводит к минимуму потери P2O5 со шламовыми осадками.

Температурный интервал фильтрации от примесей обусловлен следующими факторами: во-первых, фильтрация при температуре ниже 70oC технически нецелесообразна, поскольку приводит к преждевременной частичной кристаллизации и потере целевого продукта на фильтре. Во-вторых, именно при 70 - 80oC наблюдается наиболее полное осаждение примесей железа и алюминия в виде их гидратированных окисей, что подтверждается нашими исследованиями и данными следующей работы [Chemische Technik, 1966, 18, N 7, s. 431 - 432]. Осуществлять фильтрацию при температурах выше 80oC технически и экономически нецелесообразно.

Преимуществами предлагаемого способа являются: - интенсификация и упрощение процесса получения за счет сокращения числа технологических стадий как минимум на три: выделение шламов, обработка их щелочью и/или силикатом натрия, нейтрализация щелочного раствора чистой фосфорной кислотой; - применение экстракционной фосфорной кислоты без использования чистой H3PO4 и дополнительных реагентов, в частности силиката натрия; - минимальные потери P2O5 со шламовыми осадками и высокий выход целевого продукта; - высокая степень очистки продукта от примесей железа, кальция, алюминия и сульфат-иона.

Суть предлагаемого изобретения демонстрируют следующие примеры.

Пример 1.

В реактор, снабженный мешалкой, обратным холодильником, термометром и капельной воронкой, помещают 94,05 г маточного раствора тринатрийфосфата с массовой долей ТНФ 6% и 66,06 г раствора гидроксида натрия с массовой долей NaOH 47%. К этой смеси при постоянном перемешивании прибавляют 47,12 г ЭФК с массовой долей P2O5 - 37,7%, Fe - 0,046%, SO42- - 0,012%, Al - 0,037%, Ca - 0,09% со скоростью, обеспечивающей подъем температуры не выше 95oC до pH раствора 11,5 - 12,5. По окончании дозировки реакционную смесь охлаждают до 70 - 80oC и фильтруют при этой температуре от осажденных примесей (шлама). Профильтрованный раствор охлаждают до температуры 0 - 20oC, выпавшие кристаллы тринатрийфосфата отделяют на центрифуге или на фильтре, а полученный маточный раствор возвращают в процесс. Выход тринатрийфосфата составляет 98,7% в пересчете на P2O5. Состав ТНФ (массовые доли, %): P2O5 - 18,56, Fe - 0,0019, SO42- - 0,0055, Al - 0,0038, Ca - отсутствие.

Пример 2.

Процесс получения тринатрийфосфата проводят по методике, описанной в примере 1, исходя из 96,2 г маточного раствора тринатрийфосфата с массовой долей ТНФ 10%, 66,06 г раствора гидроксида натрия с массовой долей NaOH 47% и 43,6 г ЭФК с массовой долей P2O5 - 41,2%, Fe - 0,035%, SO42- - 0,012%, Al - 0,03%, Ca - 0,12%. Выход ТНФ составляет 98,9%. Состав ТНФ (массовые доли, %): P2O5 - 18,40, Fe - 0,0009, SO42- - 0,005, Al - 0,006, Ca - отсутствие.

Пример 3.

Процесс получения тринатрийфосфата проводят по методике, описанной в примере 1, исходя из 96,2 г маточного раствора тринатрийфосфата с массовой долей ТНФ 6%, 77,65 г раствора гидроксида натрия с массовой долей NaOH 40% и 31,53 г ЭФК с массовой долей P2O5 - 56,3%, Fe - 0,14%, SO42- - 1,8%, Al - 0,6%, Ca - 0,96%. Выход ТНФ составляет 98,3%. Состав ТНФ (массовые доли, %): P2O5 - 18,45, Fe - 0,002, SO42- - 0,12, Al - 0,01, Ca - отсутствие.

Пример 4.

Процесс получения тринатрийфосфата проводят по методике, описанной в примере 1, исходя из 54,88 г маточного раствора тринатрийфосфата с массовой долей ТНФ 6%, 103,5 г раствора гидроксида натрия с массовой долей NaOH 30% и 47,12 г ЭФК с массовой долей P2O5 - 37,7%, Fe - 0,046%, SO42- - 0,012%, Al - 0,037%, Ca - 0,09%. Выход ТНФ составляет 98,5%. Состав ТНФ (массовые доли, %): P2O5 - 18,49, Fe - 0,0017, SO42- - 0,005, Al - 0,006, Ca - отсутствие.

Все полученные образцы тринатрийфосфата полностью соответствуют требованиям и нормам ГОСТ 201-76 Е и ТУ 2148 - 185 - 05763458 - 94.

Из приведенных примеров следует, что предлагаемый способ получения тринатрийфосфата включает в себя на три технологические стадии меньше, чем прототип, исключает использование дополнительных реагентов (силиката натрия и чистой фосфорной кислоты) и характеризуется следующими показателями: 1. степень очистки от железа - до 97%; 2. степень очистки от кальция - до 100%; 3. степень очистки от алюминия - до 96%;
4. степень очистки от сульфат-иона - до 93%;
5. выход целевого продукта - не менее 98,3%.

Таким образом, предлагаемое изобретение позволяет на основе экстракционной фосфорной кислоты и гидроксида натрия просто и с высоким выходом получать тринайтрийфосфат, содержащий минимальное количество примесей.


Формула изобретения

Способ получения тринатрийфосфата из гидроксида натрия и экстракционной фосфорной кислоты, отличающийся тем, что процесс получения ведут путем нейтрализации 30 - 47%-ных растворов гидроксида натрия экстракционной фосфорной кислотой с массовой долей P2O5 37 - 56% в присутствии маточного раствора тринатрийфосфата с массовой долей тринатрийфосфата 6 - 10% при температуре 85 - 95oC до pH среды 11,5 - 12,5 с фильтрацией реакционной смеси от осажденных примесей при 70 - 80oC, с последующим охлаждением маточного раствора до температуры 0 - 20oC, кристаллизацией тринатрийфосфата, отделением целевого продукта фильтрацией или центрифугированием и возвратом маточного раствора тринатрийфосфата в процесс.

NF4A Восстановление действия патента Российской Федерации на изобретение

Номер и год публикации бюллетеня: 8-2004

Извещение опубликовано: 20.03.2004        



 

Похожие патенты:
Изобретение относится к производству радиофармпрепаратов на основе радионуклида фосфора - 32, применяемого в ядерной медицине для лечения злокачественных новообразований различных локализаций

Изобретение относится к области технологии неорганических веществ, а именно к способам получения используемого в основном в процессах водоподготовки, для предупреждения образования и удаления накипи, для изготовления моющих средств тринатрийфосфата, сырьем для производства которого служат фосфорная кислота, а также кальцинированная и каустическая сода

Изобретение относится к технике производства фосфатов натрия, в частности тринатрийфосфата, используемого в процессах водоподготовки для предотвращения образования и удаления накипи
Изобретение относится к получению фосфатов калия, которые применяются в пищевой, медицинской промышленности, а также для получения жидких моющих и чистящих средств

Изобретение относится к получению смеси солей фосфатов натрия, используемых как в химической промышленности, так и в пищевой в качестве соли-плавителя при производстве плавленного сыра и колбасы (соль-плавитель)

Изобретение относится к химической технологии и может быть использовано для получения продукта, применяемого в пищевой промышленности и в качестве исходного сырья для получения композиций моющих средств

Изобретение относится к способу получения раствора мононатрийфосфата, используемого в производстве моющих средств

Изобретение относится к технологии соединений фосфора

Изобретение относится к производству фосфатов щелочных металлов, в частности тринатрийфосфата, используемого в качестве стабилизатора суспензии в производстве суспензионных полистиролов

Изобретение относится к производству фосфатов щелочных металлов, в частности натрия фосфата, используемого для умягчения воды, в фотографии, лабораторной практике, а также в пищевой, химической промышленности

Изобретение относится к производству фосфатов щелочных металлов, в частности динатрийфосфата, используемого в текстильной, стекольной, лакокрасочной промышленности, а также для культивирования дрожжей и умягчения воды в фотографии и производстве фармацевтических препаратов

Изобретение относится к производству фосфатов щелочных металлов, в частности натрия фосфорнокислого однозамещенного двухводного, используемого в пищевой промышленности, а также для пропитки тканей и дерева с целью придания им огнестойкости

Изобретение относится к способу получения монокалийфосфата, используемого в качестве удобрений, пищевых добавок, а также в медицине и микробиологии

Изобретение относится к получению раствора пентафосфациклопентадиениданатрия

Изобретение относится к производству фосфатов щелочных металлов, в частности калия фосфорно-кислого однозамещенного, используемого в пищевой, медицинской и микробиологической промышленности

Изобретение относится к производству пищевых фосфатов натрия, используемых в пищевой промышленности в качестве соли-плавителя при производстве плавленых сыров и колбасных изделий

Изобретение относится к производству калия фосфорно-кислого двузамещенного, используемого в химической промышленности для приготовления пирофосфатных электролитов пассивирования и меднения, а также в биохимии для приготовления буферных растворов, при выращивании микроорганизмов, при биосинтезе антибиотиков и ферментов

Изобретение относится к способу получения нитрата щелочного металла и фосфата щелочного металла в одном и том же технологическом процессе из фосфатного сырья и нитратного сырья, включающий следующие этапы: а) взаимодействие фосфатного сырья с нитратным сырьем с образованием водной нитрофосфатной реакционной смеси, с последующим необязательным отделением твердого материала, б) введение водной нитрофосфатной реакционной смеси на этап первого ионного обмена, осуществляемого при наличии насыщенной ионами щелочного металла катионообменной смолы, для обмена катионов, присутствующих в реакционной смеси, на ионы щелочного металла, присутствующие в этой смоле, с получением потока, обогащенного ионами щелочного металла, в) осуществление первой кристаллизации потока, получаемого на этапе (б), при условиях, обеспечивающих кристаллизацию нитрата щелочного металла, и отделение кристаллизованного нитрата щелочного металла от маточного раствора, г) введение маточного раствора, образующегося на этапе (в), на этап второго ионного обмена, осуществляемого при наличии насыщенной ионами щелочного металла катионообменной смолы, для обмена катионов, присутствующих в маточном растворе, на ионы щелочного металла, присутствующие в этой смоле, с получением потока, содержащего фосфат, обогащенного ионами щелочного металла, и д) осуществление второй кристаллизации потока, получаемого на этапе (г), при условиях, обеспечивающих кристаллизацию фосфата щелочного металла, и отделение кристаллизованного фосфата щелочного металла от маточного раствора
Изобретение относится к способу получения монокалийфосфата, используемого в качестве удобрений, пищевых добавок, а также в медицине и микробиологии
Наверх