Способ получения крупнокристаллической поваренной соли

Номер патента: 1723035

Автор: Горшков

ZIP архив

Текст

(19) (1 1) 1)5 С 01 О 3/06 ПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕН К АВТОРСКО СВИДЕТЕЛЬСТ водственнленности ие высококав вакуум-кри М СЛОЕМ, /технологии и".М.: Недра,РУПНОКРОЙ СОЛИ анного способа является шого числа зародышей ОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИРИ ГКНТ СССР(56) Яроцкий В. Г, и др. Полученчественной поваренной солисталлизаторе со взвешенньТруды ВНИИсоль "Вопросыпроизводства поваренной солвып. 10, 1970, с, 102-106.(54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОВАРЕН Изобретение относится к способам получения крупнокристаллической поваренной соли и может быть использовано в соляной промышленности для производства хлорида натрия,Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности и достигаемому результату является способ получения крупнокристаллической соли в вакуум-кристаллизаторе со взвешенным слоем, согласно которому горячий раствор, циркулирующий по замкнутому контуру, последовательно проходит следующие операции: подогрев, испарение под вакуумом; образование зародышей кристаллов, рост кристаллов во взвешенном слое, отвод маточника. По этому способу можно получить кристаллы соли размером 0,8-1,2 мм, причем образующиеся кристаллы по форме близки к кубической. Качество этой соли соответствует сорту "Экстра".Недостатком добразование боль(57) Использование: в соляной промышленности для производства хлорида натрия. Сущность изобретения: способ включает циркуляцию рассола по замкнутому контуру, и последовательно проходящего операции очистки, подогрева рассола, испарения под вакуумом, образования зародышей кристаллов, роста кристаллов во взвешенном слое при повышенной температуре, отвода маточника, температуру нижней части взвешенного слоя поддерживают в диапазоне 30-40 С, а верхней части - 70-80 С, при этом скорость подачи рассола в нижнюю часть взвешенного слоя поддерживают 0,05-0,07 м/с, а в верхнюю - 0,01-0,02 м/с, 1 ил., 6 табл,вследствие быстрого испарения раствора из поверхностного слоя, что приводит к росту не отдельных крупных кристаллов, а их агломератов, состоящих из мелких кристаллов, а также отдельных кристаллов небольшого размера, ухудшающих товарный продукт,Целью изобретения является интенсифи- Ы кация процесса кристаллизации и повыше- (,) ние качества поваренной соли за счет (Д увеличения количества частиц соли с разме- (Л ром более 1,0 мм.Поставленная цель достигается тем, что согласно способу получения крупнокри- ф сталлической поваренной соли, включаю еаавй щему циркуляцию рассола по замкнутому контуру, последовательно проходящего операции очистки, подогрева рассола, испарения под вакуумом, образования зародышей кристаллов, роста кристаллов во взвешенном слое при повышенной температуре, отвода маточника, температуру55 нижней части взвешенного слоя поддерживают в диапазоне 30-40 С, а верхней части - 70-80"С, при этом скорость подачи рассола в нижнюю часть взвешенного слоя поддерживают 0,05-0,07 м/с, а в верхнюю часть - 0,01-0,02 м/с.На чертеже изображено устройство для осуществления предлагаемого способа.Исходный и очищенный рассол, подогретый в теплообменнике до 95-105 С, пропускается через вихревой парогенератор 1, При этом происходит испарение части воды, рассол переводится в метастабильное состояние и охлаждается на 5-10 С. Далее по внутренней трубе 2 рассол поступает в нижнюю часть кристаллорастителя 3, снабженного рубашкой 4, по которой протекает хладоноситель. В зависимости от его температуры рассол можно охлаждать до 20-60 С. В этот момент в нижней части идет как рост кристаллов, находящихся в ней, так и образование новых, Более тяжелые опускаются на дно и выводятся, а мелкие, не успевшие накопить массу, выносятся в верхнюю часть аппарата, которая имеет также рубашку 5 с прс-екающим теплоносителем, Поэтому расгвор в верхней части подогревается и выводится из аппарата. Требуемая температура рассола в верхней части поддерживается теплоносителем, имеющим температуру 60-90 С. В конкретном случае охлаждение производилось охлажденным раствором хлористого натрия с температурой 3-27 С, а в верхней части - паром с температурой 120 С,Температура нижней части взвешенного слоя 30-40 С обусловлена тем, что при ней обеспечивается более быстрое выделение кристаллов поваренной соли и, следовательно, увеличивается их масса, Так при т = 100 С концентрация поваренной соли составляет 28,25, а при 30-40 С - 26,5% Поэтому при понижении температуры рассола из него выделяется поваренная соль. Она выделяется первоначально в виде зародышей, а при наличии зародышей дальнейшая кристаллизация происходит уже на их поверхности, При температуре более 40 С снижается количество выделяемой твердой фазы, а при температурах менее 30 С увеличиваются затраты энергии на последующий нагрев рассола,Температура верхней части взвешенного слоя 70-80 С обусловлена необходимостью растворения мелких частиц соли(зародышей), поднятых потоком в верхнюю часть. Это позволяет при. последующем цикле уменьшить количество зародышей, поступающих в нижнюю часть взвешенного слоя, а также потери соли с маточником. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 При меньшей температуре не все мелкие частицы растворяются, а при большой температуре увеличиваются. Скорость движения рассола в нижней части взвешенного слоя определяется необходимостью выноса мелких частиц. При меньших скоростях в нижней части увеличивается количество мелких частиц, а при больших выносится большая часть частиц соли.Скорость движения рассола в верхней части обусловлена временем, необходимым для растворения выносимых мелких частиц. При большей скорости мелкие частицы не успевают раствориться или требуют увеличения размеров аппарата, а при меньших увеличивается количество мелких частиц в готовом продукте.П р и м е р, Способ получения крупно- кристаллической поваренной соли в лабораторных условиях осуществляли следующим образом. Очищенный от катионов кальция,2+ магния и сульфатов до концентрации Са 0,01 7 о, МЯ0,005%50 -4 0,1%, исходный раствор нагревали в теплообменнике до 95-105 С и пропускали через вихревой парогенератор, В результате испарения части воды раствор концентрировался, т.е. создавалось метастабильное состояние. В таком виде раствор (рассол) поступал в нижнюю часть кристаллорастителя, снабженного в нижней части холодильником, а в верхней - нагревателем, При снижении температуры из раствора начинала кристаллизоваться поваренная соль на образовавшихся ранее зародышах взвешенного слоя. По достижении размера 1-2 мм частицы опускались вниз аппарата и выводились, Зародыш и мелкие частицы выносились потоком в верхнюю часть аппарата и в результате увеличения температуры рассола частицы растворялись.Из аппарата выведенный рассол смешивался с частью исходного и поступал в теплообменник на подогрев, т.е, установка работала в замкнутом режиме. Для поддержания требуемого качества соли часть рассола (маточник) выводили из цикла получения соли.Результаты опытов получения поваренной соли при различных режимах обработки приведены в табл. 1 и 2. Время нахождения рассола в кристаллорастителе во всех опытах было одинаково. Общий расход исходного рассола составлял 3 л/ч.Результаты табл. 1 показывают, что с понижением температуры насыщенного раствора количество выделившейся соли возрастает, Однако при последующем нагреве раствора затраты энергии на его догрев также возрастают.1723035 Таким образом, при использовании предлагаемого способа интенсифицируется процесс кристаллизации и повышается качество поваренной соли,Формула изобретения5 Та бл и ца 1 Зависимость количества выделенной соли ( г) от температуры нижней части взвешенного слоя (цС) и затраты энергии (Вт) на последующий нагрев рассола в верхней частиВ табл. 3 и 4 приведены результаты исследований по влиянию скорости движения потока рассола на количество мелких частиц в готовом продукте, % (за мелкие частицы принимались частицы со средним диаметром менее 1 мм), и маточнике (г).Для сравнения предлагаемого способа с прототипом были проведены эксперименты в одинаковых условиях, при которых расход рассола составлял 3 л/ч. Сравнительная характеристика готового продукта по предлагаемому и известному способам представлена в табл,5,Результаты табл. 1-5 показывают, что по предлагаемому способу качество поваренной соли выше (количество мелких частиц в готовом продукте 7% против 20% по прототипу). Кроме того, общее количество соли при одних и тех же энергетических затратах больше на 13 о . Это осуществляется в результате использования для кристаллизации не только выпаривания воды из рассола, но и в результате снижения растворимости,В табл, 6 отражено влияние параметров на интенсификацию процесса (количество) и качество поваренной соли (размер частиц более 1,0 мм),Способ получения крупнокристаллической поваренной соли, включающий циркуляцию рассола по замкнутому контуру, 10 последовательно проходящего операцииочистки, подогрева рассола, испарения под вакуумом, образования зародышей кристаллов, роста кристаллов во взвешенном слое при повышенной температуре, отвода 15 маточника, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что, сцелью интенсификации процесса кристаллизации и повышения качества поваренной соли за счет увеличения количества частиц соли с размером более 1,0 мм, тем пературу нижней части взвешенного слояподдерживают в диапазоне 30-40 С, а верхней части 70-80 С, при этом скорость подачи рассола в нижнюю часть взвешенного слоя 25 поддерживают 0,05-0,07, а в верхнюю часть -0,01-0,02 м/с.1723035 Таблица 2 Зависимость количества соли в маточнике (г/л) от температуры верхней части взвешенного слоя (оС)Табл и ца 3 Количество мелких частиц в готовом продукте,(о ), при различной скорости потока в нижней части взвешенного слоя.а рассола в нижней части римечани авной 35 С. мпе енного слоя поддерживалась блица оличество поваренной соли в маточнике (г) при различной скорости потока рассола в верхней части взвешенного слоя, и е . Температ хней части взвешенного слоя поддержива Примлась равно сола1723035 10 Таблица 5 При 10%. г/чв ни Количество солипри температуреней части, С атраты энергии, ккари температуре в нией части,С личество соли эмером частиц Скоростьтока, и/с емператуа рассола верхней асти крис аллорасти еля,С болеенм,Ф притемпературе в нижней части, С в ни ней в верхнейчасти 20 30 40 20 30 4 ас 20 30 40 97 71 5 368 362 361 355 353 348 340 337 354 346 349 342 337 333 0,64 0,05 0,06 0,07 0,04 о,о 5 о,о 6 о,о 7 344 337 323 334 329 6 83 86 8 о 13 7 о Зг 219 193 18 о 5061 г 00 98,07 264 9 75 7 716 68 ч а н и е. Количество ма мический состав соли в 356 351 342 зза 340 34 о 329 322 317 3.1 4 341 336 329 338 331 325 327 324 321 35 309 303 315 309 302 3 О 303 297 306 301 294 298 290 983 чника от общего обьема рассола составлябоих случаях был одинаков.таблица 6 83 84 84 81 86 85 ео 85 Е 5 76 79 79 85 86 86 85 91 91 Ег 9 о 88 80 85 84 86 88 87 86 92 92 82 93 93 79 82 82 82 84 84 77 88 8 75 87 8 7 о 751723035 Ь Редактор А,Лежнина каз 1038 Тираж ПодписноеВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открыт113035, Москва, Ж, Раушская наб., 4/5 м при ГКНТ СССР ственно-издательский комбина Гагарйна,1 Прои Патент",г,ужгород,уд Составител Техред М.М

Смотреть

Заявка

4770600, 19.12.1989

ВСЕСОЮЗНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СОЛЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ГОРШКОВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ

МПК / Метки

МПК: C01D 3/06

Метки: крупнокристаллической, поваренной, соли

Опубликовано: 30.03.1992

Код ссылки

<a href="https://patents.su/6-1723035-sposob-polucheniya-krupnokristallicheskojj-povarennojj-soli.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентов СССР">Способ получения крупнокристаллической поваренной соли</a>

Похожие патенты