Способ получения карбида кальция

Изобретение относится к способам получения карбида кальция, который может быть использован в качестве регулятора роста растений. Способ включает приготовление шихты из кокса и горючих сланцев следующего состава, мас.%: СаО 37-41, Сорг 19-21, SiO2 7,1-9,8, MgO 1,2-1,7, Fe2O3 1,6-1,9, Al2O3 1,7-1,9, S 1,1-1,4, СО2 23,8-25,6, Н2О 0,9-1,2, плавление ее в печи, охлаждение расплава и его измельчение. Перед приготовлением шихты горючие сланцы измельчают до крупности 5-6 мм, кокс - до крупности 10-25 мм, приготовление шихты ведут при массовом соотношении кокса к горючим сланцам 1:(11-12), плавление проводят в течение порядка 20 минут при температуре 1900-2000°С, а измельчение плава ведут до крупности 6-20 мм. Изобретение позволяет получить влагоустойчивый карбид кальция с высоким выходом, который можно использовать в качестве регулятора роста растений пролонгированного действия, обеспечивающего выделение ацетилена в почву в течение длительного времени.

 

Изобретение относится к способам получения карбида кальция, который может быть использован в качестве регулятора роста растений.

Известен способ получения карбида кальция (описание патента РФ № 2129093, 1999) путем электротермической плавки извести и углеродистого восстановителя с периодической подачей корректирующего материала, в качестве которого используют коксозольный остаток термической переработки карбонатсодержащих горючих сланцев в количестве до 10% от веса шихты, при этом коксозольный остаток является источником оксидов кальция (24,0-31,0%), кремния (14-20%), железа (2,3-3,5%) и углеродистого восстановителя (16-18%). Это снижает себестоимость карбида кальция, повышает содержание основного вещества в продукте и позволяет использовать отходы производства (коксозольный остаток).

Недостатком известного способа является расход дорогостоящих продуктов (электродного графита, обожженной извести) в основной части шихты (90-99%).

Известен также способ получения карбида кальция (авторское свидетельство СССР № 1168508, кл. С01В 31/32, 1985), включающий плавление шихты, состоящей из извести и углерода, охлаждение плава и разделение продуктов реакции - карбида кальция и ферросилиция, при этом плавление шихты ведут в присутствии известняка или сланцевого кокса зольного в количестве 12,9-28,3% от массы шихты. Для корректировки соотношения кремния к железу в шихте вводят недостающее количество железа в виде стружки, обеспечивающее весовое соотношение кремния к железу 1: 2, получая при этом карбид кальция со знаком качества (литраж ацетилена - до 300 л/кг карбида).

Недостатком известного способа является использование дорогостоящих продуктов в основном составе шихты /извести и углеродистого материала/.

Наиболее близким аналогом является способ получения карбида кальция, включающий приготовление шихты из кокса и горючих сланцев следующего состава, мас.%: СаО 37-41; Cорг 19-21; SiO2 7,1-9,8; MgO 1,2-1,7; Fe2O3 1,6-1,9; Al2O3 1,7-1,9; S 1,1-1,4; CO2 23,8-25,6; H2O 0,9-1,2, плавление ее в печи, охлаждение расплава и его измельчение (патент РФ № 1822106, 1995).

Недостатком способа является недостаточно высокий выход получаемого карбида кальция и высокий расход углеродистого восстановителя - кокса.

Задачей настоящего изобретения является повышение выхода карбида кальция и снижение расхода углеродистого восстановителя.

Это достигается тем, что перед приготовлением шихты горючие сланцы измельчают до крупности 5-6 мм, кокса - до 10-25 мм, приготовление шихты ведут при массовом соотношении кокса к горючим сланцам 1:(11-12), плавку проводят в течение 20 минут при температуре 1900-2000°С, а измельчение плава ведут до крупности 6-20 мм.

Горючие сланцы имеют следующий состав, мас.%: СаО 37,0-41,0; Сорг 19-21; SiO2 7,1-9,8; MgO 1,2-1,7; Fe2O3 1,6-1,9; Al2O3 1,7-1,9; S 1,1-1,4; CO2 23,8-25,6; H2O 0,9-1,2.

Массу кокса и массу горючих сланцев берут в отношении 1: (11-12).

Пример. Готовят шихту из горной массы горючих сланцев (Ленинградская область) следующего состава, маc.%: СаО 37,0; Сорг 21,9; SiO2 9,7; MgO 1,8; Fe2O3 1,6; Al2O3 1,9; S 1,4; CO2 23.8; H2O 0,9, измельченных до 5,5 мм и кокса, измельченного до 18 мм, взятых в пропорции 11:1. Плавят ее в карбидной печи типа РКО 16,5 при температуре 2000°С 20 минут. Полученный расплав сливают в изложницы и охлаждают, охлажденный карбид измельчают до крупности карбида кальция - порядка 17 мм; содержание CaC2 составляет 66,3-68,5%; выход карбида кальция увеличивается на 10-15% по отношению к ближайшему аналогу.

Полученный карбид кальция имеет время полного разложения, сут: на воздухе 1-10; в воде 0,83-0,94; в почве влажностью 10% 6,25-6,5. Количество выделившегося ацетилена в сутки составляет: на воздухе 15-18; в воде 100; в почве влажностью 10% 50-50.

Изобретение позволяет получить влагоустойчивый карбид кальция с высоким выходом, который можно использовать в качестве регулятора роста растений пролонгированного действия, обеспечивающего выделение ацетилена в почву в течение длительного времени.

Способ получения карбида кальция, включающий приготовление шихты из кокса и горючих сланцев следующего состава, мас.%: СаО 37-41; Сорг 19-21; SiO2 7,1-9,8; MgO 1,2-1,7; Fe2O3 1,6-1,9; Al2O3 1,7-1,9; S 1,1-1,4; CO2 23,8-25,6; Н2О 0,9-1,2, плавление ее в печи, охлаждение расплава и измельчение плава, отличающийся тем, что перед приготовлением шихты горючие сланцы измельчают до крупности 5-6 мм, а кокс - до крупности 10-25 мм, приготовление шихты ведут при массовом соотношении кокса к горючим сланцам 1:(11-12), плавку проводят в течение порядка 20 мин при температуре 1900-2000°С, а измельчение плава ведут до крупности 6-20 мм.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способам автоматического регулирования, а именно - к системам дозированной подачи в газопровод жидкого одоранта. .
Изобретение относится к способу и грунтовке для обработки неполярных подложек. .
Изобретение относится к области утилизации компонентов жидких ракетных топлив, в частности переработке специальных нитросмесей, являющихся окислителем ракетного топлива, на удобрения и соли.

Изобретение относится к способам получения сложных удобрений типа аммофоса, содержащих в своем составе физиологически активные вещества на основе аммофосной пульпы и соединение меди, используемых под культуры с длительным вегетатианым периодом, а также пригодных в качестве носителей инсектофунгицидов .

Изобретение относится к установкам для переработки углекарбонатного минерального сырья и может быть использовано при его глубокой переработке с получением карбида кальция и/или ацетилена, а также широкого спектра иных продуктов.
Изобретение относится к химической технологии, в частности к получению карбида кальция. .

Изобретение относится к способам переработки углекарбонатного минерального сырья и может быть использовано при его глубокой переработке с получением карбида кальция и /или ацетилена.

Изобретение относится к химической промышленности и может быть использовано при получении ацетилена. .

Изобретение относится к инженерной защите окружающей среды и касается переработки промышленных отходов (преимущественно производства ацетилена), содержащих карбид кальция, в сорбент для связывания экологически вредных веществ.
Изобретение относится к химической технологии, в частности к получению карбида кальция. .

Изобретение относится к химической промышленности, в частности к производству карбида кальция, и может применяться для электротермического получения карбида кальция, используемого при получении ацетилена.

Изобретение относится к способу переработки углекарбонатного минерального сырья, включающему обжиг известняка в реакторе с получением окиси кальция, производство карбида кальция реакцией части окиси кальция, полученной при обжиге известняка, с углеродом, контактирование части объема полученного карбида кальция с водой с получением ацетилена и едкого кальция, контактирование газообразных отходов процесса обжига известняка с водой для получения угольной кислоты, при этом для обжига известняка используют тепло, получаемое сжиганием части объема ацетилена, получаемого из части объема карбида кальция

Изобретение относится к способу получения карбида кальция. Способ включает термическую обработку дробленых известняка и угля с отводом газообразных продуктов, которые используют для производства углекислоты. Термическую обработку ведут в одном реакторе. На первом этапе в процессе ввода сырья в реактор его подвергают нагреву до 1000°-1200°С теплопередачей от конструктивных элементов загрузочного канала и воздействием на сырье плазменного луча в зоне свободного перемещения частиц сырья. Термическую обработку сырья осуществляют в атмосфере диоксида углерода. Последующий синтез карбида кальция осуществляют при температуре как минимум 1700-1800° индукционным нагревом реакционной массы. Полученный расплав карбида кальция отводят. Из верхней части реактора отводят газообразные продукты, из которых выделяют окись углерода и диоксид углерода, причем как минимум часть отводимого диоксида углерода используют для заполнения загрузочного канала. Для производства углекислоты используют объем диоксида углерода, оставшийся после заполнения загрузочного канала, и весь объем окиси углерода. Техническим результатом является повышение выхода целевого продукта и снижение энергоемкости процесса. 1 ил.

Изобретение может быть использовано в химической промышленности. Установка для получения карбида кальция включает реактор с корпусом в виде герметичной цилиндрической вертикальной емкости, верхний торец которой снабжен соосным с ней загрузочным каналом (3). Донная часть (2) корпуса выполнена конической и снабжена выпускным патрубком (12). Верхний торец загрузочного канала (3) снабжен герметичной крышкой, на которой установлен плазмотрон (18), формирующий плазменный шнур (21), ориентированный вниз в зазор между кромками (22) пересыпных полок (7). Полость загрузочного канала (3) сообщена с источником диоксида углерода (6) и источником сырьевой смеси (4), который сообщен с источником угля (15) и известняка (16). Источник угля (15) посредством дополнительного канала подачи угля (29) сообщен с загрузочным каналом (3). Ниже нижней кромки загрузочного канала (3) соосно с корпусом реактора и вдоль него на разной высоте установлены верхняя (10) и нижняя (11) электромагнитные катушки. Верхняя (10) электромагнитная катушка закреплена на поверхности поворотной платформы (13) и снабжена приводом (14) ее поворота относительно основания (27), а нижняя (11) электромагнитная катушка установлена вблизи донной части (2) корпуса реактора. Пространство верхней части (1) корпуса реактора сообщено газоотводящими каналами (23, 24) с газоразделительным блоком (25), выходы которого газопроводами подачи диоксида углерода и оксида углерода сообщены соответственно с источником диоксида углерода (6) и реактором синтеза углекислоты (26). Изобретение обеспечивает повышение выхода целевого продукта и снижение энергоемкости производства карбида кальция. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к замкнутому способу и системе производства поливинилхлорида ПВХ. Способ включает получение карбида кальция, обогащенного кислородом, и монооксида углерода CO в высокотемпературной плавильной печи, где вступают в реакцию известняк и углеродные материалы, как каменный уголь. Далее ацетилен и дихлорэтан получаются из карбида кальция и CO (с этиленом и пр. через метанол или этанол). Оба из конечных продуктов комбинируются с формированием замкнутого контура. Ацетилен и дихлорэтан вступают в реакцию с получением мономера винилхлорида, который полимеризуется с получением ПВХ. Система включает устройство измельчения и перемешивания и транспортировки твердых сырьевых материалов, плавильную печи карбида кальция, насыщаемую кислородом, нагнетатель, кожухотрубный термостатический реактор, трубный реактор с неподвижным слоем, реактор с псевдоожиженным слоем, ацетиленовый генератор с теплообменником, реактор с неподвижным слоем и полимеризатор. Технический результат – эффект защиты окружающей среды, сбережения энергии и высокой эффективности. 2 н. и 8 з.п. ф-лы, 8 ил.
Изобретение относится к области сельскохозяйственного производства
Наверх