способ обезвоживания карналлита в кипящем слое

Классы МПК:C22B26/22 получение магния
C01F5/34 обезвоживание хлорида магния, содержащего кристаллизационную воду 
Автор(ы):, , , , , , , ,
Патентообладатель(и):Открытое акционерное общество "Соликамский магниевый завод"
Приоритеты:
подача заявки:
1999-07-28
публикация патента:

Изобретение относится к области цветной металлургии, в частности к технологии получения магния, к первому этапу этой технологии - подготовке солей для электролита магниевых электролизеров, и касается обезвоживания карналлита. Способ обезвоживания карналлита в кипящем слое осуществляют при перекрестном движении греющих газов, подаваемых в слой с определенной линейной скоростью, и карналлита, последовательно перемещаемого через ряд горизонтально расположенных камер с поступательной скоростью, поддерживаемой на уровне, соответствующем непрерывной его загрузке на 1 м2 суммарной площади газораспределительной решетки. Новым является то, что скорость поступательного движения обезвоженного карналлита поддерживают на уровне от 0,1 до 1,0 т/ч на 1 м2 суммарной площади, повышается качество обезвоженного карналлита. 2 з.п.ф-лы.

Формула изобретения

1. Способ обезвоживания карналлита в кипящем слое при перекрестном движении греющих газов, подаваемых в слой с определенной линейной скоростью, и карналлита, последовательно перемещаемого через ряд горизонтально расположенных камер с поступательной скоростью, поддерживаемой на уровне, соответствующей непрерывной его загрузке на 1 м2 суммарной площади газораспределительной решетки, отличающийся тем, что скорость поступательного движения обезвоженного карналлита поддерживают на уровне от 0,1 до 1,0 т/ч на 1 м2 суммарной площади.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что линейную скорость подачи греющих газов в слое поддерживают от 0,3 до 2 м/с.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что температуру греющих газов поддерживают в пределах 300 - 600oC.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области цветной металлургии, в частности к технологии получения магния, к первому этапу этой технологии - подготовке солей для электролита магниевых электролизеров, и касается обезвоживания карналлита.

Известен способ обезвоживания карналлита в многокамерном аппарате кипящего слоя с перекрестным током газов и материала при перетекании последнего из камеры в камеру через перетоки, выполненные в виде отверстия в перегородках, со скоростью 5способ обезвоживания карналлита в кипящем слое, патент № 2150526105...15способ обезвоживания карналлита в кипящем слое, патент № 2150526105 кг/(м2способ обезвоживания карналлита в кипящем слое, патент № 2150526ч) (А.с. СССР N 233224, опубл. 18.12.1968, БИ N 2, 1969 г.).

Недостатком известного способа (аналога) является то, что реализация всех его признаков - перекрестное движение греющих газов и материала, последовательно перемещающегося через ряд горизонтально расположенных камер многокамерной печи через перетоки в перегородках со скоростью от 2,5способ обезвоживания карналлита в кипящем слое, патент № 2150526105 до 15способ обезвоживания карналлита в кипящем слое, патент № 2150526105 кг/(м2способ обезвоживания карналлита в кипящем слое, патент № 2150526ч) недостаточна для получения продукта, соответствующего по качеству ТУ 48-10-14-87 "Карналлит обезвоженный". Контроль качества обезвоженного карналлита ведут по содержанию в нем оксида магния, так как аналитическое определение оксида магния значительно точнее, проще и быстрее, чем определение остаточной воды, а между двумя этими показателями существует статистическая зависимость (Эйдензон М.А. Магний - М.: Металлургия, 1969. - С. 150). В соответствии с ТУ-48-10-14-81 содержание оксида магния должно быть не менее 1,5 мас.%. Оптимальное содержание оксида магния 1,5 - 2,0 мас.%, остаточной воды 3,0 - 5,0 мас.% (Эйдензон М.А. Металлургия магния и других легких металлов - М.: Металлургия, 1974. - С. 31).

Из известных аналогов наиболее близким к заявляемому способу - по совокупности признаков является известный способ обезвоживания карналлита в кипящем слое - прототип (А.с. СССР N 267608, опубл. 02.04.1970, БИ N 13).

Способ по прототипу заключается в следующем.

Обезвоживание карналлита производят в кипящем слое при перекрестном движении греющих газов (350-500oC) и обрабатываемого материала, последовательно перемещающегося через ряд горизонтально расположенных камер со скоростью поступательного движения обезвоживаемого карналлита, соответствующей непрерывной его загрузке от 6 до 60 т/ч на 1 м2 газораспределительной решетки при линейной скорости греющих газов в 0,6-2,0 м/с (приведено к нормальным условиям). При этом пыль, улавливаемую из газов, отходящих из камер, расположенных ближе к месту загрузки обрабатываемого материала, подают на обезвоживание в камеры, более удаленные от места загрузки.

Недостатками известного способа (по прототипу) являются следующие:

- низкое качество получаемого обезвоженного карналлита даже при минимальной (6 т/ч на 1 м2 решетки печи) скорости загрузки шестиводного карналлита и максимальном количестве тепла подводимого в слой (температура греющих газов 500oC, скорости греющих газов 2,0 м/с, приведенных к нормальным условиям).

Полученный продукт не соответствует ТУ 48-10-14-87 "Карналлит обезвоженный".

Заявляемое техническое решение направлено на решение задачи, заключающейся в повышении качества получаемого обезвоженного карналлита.

Данная задача решается предлагаемым "Способом обезвоживания карналлита в кипящем слое", сущность которого выражается следующей совокупностью существенных признаков:

- проведение процесса обезвоживания карналлита в многокамерной печи кипящего слоя при перекрестном движении греющих газов, подаваемых в слой с линейной скоростью 0,3-2,0 м/с (норм.усл.) при температуре 300 - 600oC, и карналлита со скоростью, поддерживаемой на уровне поступательного движения, соответствующего его непрерывной загрузке на 1 м2 суммарной площади газораспределительной решетки.

Существенными отличительными признаками заявленного способа является то, что:

- скорость поступательного движения обезвоживаемого карналлита в печи поддерживают на уровне, соответствующем непрерывной его загрузке от 0,1 до 1 т/ч на 1 м2 газораспределительной решетки. Как показали опытно-промышленные испытания, вышеуказанные условия осуществления заявляемого способа обеспечивают при прочих равных условиях достижение технического результата, заключающегося в следующем:

- повышение качества целевого продукта - обезвоженного карналлита.

Анализ совокупности признаков заявляемого изобретения и достигаемого при этом технического результата показывает, что между ними существует вполне определенная причинно-следственная связь, выражающаяся в следующем.

Экспериментально установлено, что при организации скорости поступательного движения обезвоживаемого карналлита, соответствующей непрерывной загрузке его от 0,1 до 1,0 т/ч на 1 м2 газораспределительной решетки значительно повышает качество обезвоженного карналлита за счет получения продукта с оптимальным содержанием в нем оксида магния и остаточного содержания воды. Получаемый продукт соответствует ТУ 48-10-14-87. При скорости поступательного движения карналлита, соответствующего непрерывной загрузке его менее 0,1 т/ч на 1 м2 газораспределительной решетки (даже при температуре греющих газов 300oC и скорости 0,3 м/с получится продукт с содержанием оксида магния более 2,0 мас.%, что выходит за оптимальные пределы.

При скорости поступательного движения карналлита, соответствующего непрерывной загрузке его более 1,0 т/ч на 1 м2 горизонтальной решетки, даже при температуре греющих газов 600oC и скорости 0,6 м/с получится продукт с содержанием оксида магния менее 1,5 мас.%, что выходит за пределы ТУ 48-10-14-87 "Карналлит обезвоженный".

Пример осуществления способа.

Процесс обезвоживания осуществляют в многокамерной печи кипящего слоя при перекрестном движении греющих газов и карналлита. Для чего в печь кипящего слоя непрерывно загружается обогащенный (шестиводный) карналлит (ГОСТ 16109-70 "Карналлит обогащенный") в количестве от 0,1 до 1,0 т/ч на 1 м2 площади газораспределительной решетки.

В топках печи (одну на каждую камеру многокамерной печи) сжигают жидкое (мазут) или газообразное (природный газ) топливо при температуре в зоне горения 800 - 2000oC. Топочные газы разбавляют на выходе из топки воздухом с получением греющих газов, имеющих температуру 300 - 600oC. Греющие газы подают под решетку печи кипящего слоя. Линейную скорость греющих газов в слое поддерживают в пределах от 0,3 до 2,0 м/с (приведено к норм. условиям), т.е. газы - продукты горения жидкого (мазута) или газообразного топлива (природного газа) перед подачей в слой имеют температуру 300-600oC.

В печь непрерывно загружают обогащенный шестиводный карналлита (ГОСТ 16109-70 "Карналлит обогащенный") в количестве от 0,1 до 1,0 т/ч на 1 м2 площади газораспределительной решетки.

Таким образом, скорость поступательного движения карналлита поддерживают на уровне, соответствующем непрерывной его загрузке от 0,1 до 1 т/ч на 1 м2 площади газораспределительной решетки при линейной скорости движения греющих газов в 0,3-2,0 м/с. В печи происходит нагрев материала с температуры 20oС до температуры 200-300oC, при этом получают обезвоженный карналлит, соответствующий ТУ 48-10-14-87 ("Карналлит обезвоженный"), содержащий 1,5 - 2,0 мас.% MgO.

Класс C22B26/22 получение магния

способ переработки магнезитодоломитового сырья -  патент 2521543 (27.06.2014)
способ получения флюса для плавки и рафинирования магния или его сплавов -  патент 2492252 (10.09.2013)
способ силикотермического производства магния -  патент 2488639 (27.07.2013)
способ получения флюса для плавки и рафинирования магния или его сплавов -  патент 2407813 (27.12.2010)
печь непрерывного рафинирования магния -  патент 2400685 (27.09.2010)
способ извлечения магния из отходов литейного конвейера -  патент 2398035 (27.08.2010)
способ получения магния и хлора и технологическая линия для его осуществления -  патент 2389813 (20.05.2010)
способ получения хлорида магния и устройство для его осуществления -  патент 2388837 (10.05.2010)
способ получения оксида урана при переработке урановых твэлов -  патент 2363998 (10.08.2009)
печь с солевым обогревом для плавки магния -  патент 2350668 (27.03.2009)

Класс C01F5/34 обезвоживание хлорида магния, содержащего кристаллизационную воду 

печь кипящего слоя для обезвоживания хлормагниевого сырья -  патент 2503618 (10.01.2014)
способ получения синтетического карналлита -  патент 2473467 (27.01.2013)
способ подготовки хлормагниевого сырья к процессу электролитического получения магния и хлора -  патент 2400425 (27.09.2010)
способ подготовки карналлитового сырья к процессу электролитического получения магния и хлора -  патент 2399588 (20.09.2010)
способ переработки карналлитовой пыли из циклонов печи кипящего слоя -  патент 2395456 (27.07.2010)
способ получения хлорида магния и нитрата кальция в замкнутом цикле -  патент 2393118 (27.06.2010)
способ подготовки карналлитовой руды к процессу электролитического получения магния и хлора -  патент 2380317 (27.01.2010)
способ подготовки хлормагниевого сырья к процессу электролитического получения магния и хлора -  патент 2376393 (20.12.2009)
способ подготовки хлормагниевого сырья для производства магния электролизом расплавленных солей -  патент 2370441 (20.10.2009)
способ переработки карналлитовой пыли из циклонов печи кипящего слоя -  патент 2370440 (20.10.2009)
Наверх