Способ гранулирования расплавов или концентрированных растворов

 

Изобретение относится к методу грануляции расплавов или концентрированных растворов, которые могут содержать твердые вещества с возможной добавкой соли, и позволяет повысить производительность. Расплав/раствор разбрызгивают при помощи центрифуги, имеющей по крайней мере один ряд отверстий, через которые выбрасываются наружу расплав или растворы, образуя капли, которые падают вниз в башню грануляции и превращаются в твердые частицы или гранулы. Применяются по крайней мере две центрифуги и температура расплава/раствора поддерживается существенно такой же для каждой центрифуги. Расстояние между центрами центрифуг такое, что струи частиц из верхнего отверстия одной центрифуги проходят ниже нижнего края соседней центрифуги (центрифуг). Во время грануляции расплава/раствора при добавлении твердых веществ, таких как соли, для каждой центрифуги может применяться отдельное смешивающее устройство. Производительность грануляционной башни может быть существенно увеличена при использовании более одной центрифуги и без понижения качества продукта. 1 з.п. ф-лы, 4 ил.

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК

„„SU„„1547696 (51) 5 В 01 .Т 2/04

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н ПАТЕНТV

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) . 4356131/23-26 (2?) 06,07,88 (31) 872822 (32) 07,07,87 (33) NO (46) 28,02.90, Бюл, 11 - 8 (71) Норск Хюдро А.С, (NQ) (72) Петтер Корнберг, Зйвинд Скаули и Исак Андреас Фриестад (NO) (53) 66,099.2(088,8) (56) Патент Норвегии Р 142285, кл, В Ol J 2/02, 1980. (54) СПОСОБ ГРАНУЛИРОВАНИЯ РАСПЛАВОВ

ИЛИ КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ РАСТВОРОВ (57) Изобретение относится к методу грануляции расплавов или концентрированных растворов, которые могут содер,жать твердые вещества с возможной добавкой соли, и позволяет повысить производительность, Расплав/раствор разбрызгивают при помощи центрифуги, имеющей по крайней мере один ряд отверИзобретение относится к методу грануляции расплавов или концентрированных растворов при помощи центрифуг, имеющих по крайней мере один ряд отверстий, через которые расплав/ раствор выбрасывается наружу и образует капли, которые падают вниз грануляционной башни и отвердевают, превращаясь в твердые частицы или.гранулы, получение частиц путем грануляции используется при производстве удобрений, а также для гранулирования других материалов, например хлорида магния, 2 стий, через которые выбрасываются наружу расплав или растворы, образуя капли, которые падают вниз в башню грануляции и превращаются,в твердые частицы или гранулы. Применяются по крайней мере две центрифуги и температура расплава/раствора подцерживается существенно такой же для каждой центрифуги, Расстояние между центрами центрифуг такое, что струи частиц из верхнего отверстия одной центрифуги проходят ниже края соседней центрифуги (центрифуг). Во время грануляции расплава/раствора при добавлении твердых веществ, таких как соли, для каждой центрифуги может приме-

Щ няться отдельно смешивающее устроист во. Производительность грануляционной башни может быть существенно увеличена при использовании более одной С, центрифуги и без понижения качества продукта, 1 з.п. ф-лы, 4 ил. 2

Целью изобретения является повыше- ©» ние производительности без повышения Ж затрат по грануляционной башне и теку- 1иФ4 щих эксплуатационных расходов при сохранении качества продукции.

На фиг,l схематично показаны грануляционная башня, включающая две центрифуги со средствами подачи и сме- сителями, и струи частиц, идущие от Q4 двух центрифуг; на фиг,2 — грануляционная башня,, включающая две центрифуги, вид сверху; на фиг,3 — грануляционная башня, имеющая круглое сечение и три центрифуги, вид сверху, 1547696

4 на фиг,4 — критическое расстояние между двумя центрифугами.

В центре верхней части башни 1 установлены две или три центрифуги ?, 3 и 4 для распыления расплава или кон5 центрированного раствора. Линии пока= зывают схематически струи 5 и 6 расплава/раствора, которые выбрасываются .соответствующими центрифугами 2 и 3.

В грануляционной башне 1 каждая центрифуга 2 .и 3 имеет отдельную запитку расплавом/раствором. Расплав/раствор из испарителя (не показано) подается через трубопроводы 7 к соответствующим смесителям 8, куда добавляется соль, например хлористый калий, через трубопроводы 9. Готовый смешанный с оолью раствор, например NPK, подается. затем через трубопроводы 10 к соответствующим центрифугам 2 и 3.

Если гранулированию подлежит чис— тый расплав, то он подается по трубопроводам 11 из испарителя к центрифугам 2 и 3. 25

В каждой центрифуге есть несколько рядов отверстий, на фиг,4 показаны струи 5 и 6..расплава, выходящие иэ верхних рядов в центрифугах 2 и 3, а также показаны струи 12 и 13, выходящие из соответствующих нижних рядов, Расстояние между центрифугами

2 и 3 (фиг,4) составляет такую точную величину, что капли, выброшенные из верхнего ряда одной центрифуги, пролетают ниже нижней кромки соседней центрифуги, Соответственно„не произойдет какого-либо столкновения выброшенных капель со стенками этой центрифуги, 40

Экспериментально установлено, что можно повысить количество капель, которые охлаждаются для получения

I гранул, но вопрос в том, как этого добиться потому что производительность 45 центрифуги уже использовалась по максимуму, поскольку дальнейшее увеличение количества расплава/раствора приводит к плохому качеству, На основе изучений и исследований

50 существующей грануляционной башни и центрифуги пришли к выводу, что расстояние между отдельными струями капель, исходящих из центрифуги„ очень большое, Дальнейшие расчеты также по55 казали, что между частицами, образованными этими двумя струями, существует относительно большое расстояние.

Наблюдения и,расчеты подтвердили мысль, что есть возможность проводить грануляционныи процесс с использованием нескольких центрифуг одновременно и без особого риска снизить качество продукции.

Поэтому быпи разработаны различные модели для изучения возможности столкновений между частицами на основе теоретических исследований и практических модельных испытаний. Эти исследования показали, что лишь незначительное количество частиц сталкивается между собой. Возможно пренебречь этими частицами при проведении грануляционного процесса, На основании теоретических расчетов было предложено, чтобы центрифуги были установлены от центра и на расстоянии 2 м друг от друга °

Затем быпо решено установить несколько центрифуг, производительность которых быпа выше, чем у предыдущей одной центрифуги. Во время испытаний на заводе было определено безопасное расстояние 3 м от центра.

Путем испытаний на имеющейся грануляционной башне были определены условия, при которых производительность грануляции могла быть значительно увеличена путем применения по крайней мере двух центрифуг, Испытания показали, что необходимо строго соблюдать и регулировать условия эксплуатации например важно точно контролировать температуру расплава/раство-ра, подаваемого в центрифугу, Фактически раствор состоит из нескольких компонентов, т.е, расплава/раствора из испарителя, возвратных твердь х веществ и возможно соли. Например, расплав/раствор для азотно-фосфорнокалиевого удобрения состоит из азота и фосфора, содержащих расплав/раствор/расплав NP/ñîëü калия, например хлорид калия, и возвратных частиц (азотно-фосфорно-калиевых частиц) NPK.

Для того, чтобы добиться правильного размещения центрифуг, было установлено, что выгодно иметь отдельные средства подачи и меситель для каждой центрифуги в случае, когда гранулированию подлежит смесь, Однако расплав / раствор должны отбираться из одного общего испарителя, а натриевая соль из общей башни, Температура на выходе из испарителя должна быть постоянной для определенного типа азотно-фосфорного расплава/раствора, Температура

15476 соли также должна поддерживаться постоянной. Количество натриевой соли должно быть определено формулой NPK, которая должна. быть разработана, Температура смеси, которая подается в центрифугу, может соответственно регулироваться путем варьирования нескольких параметров, таких, как отношение расплава/раствора и количества частиц Ið повторного цикла, температура материала возврата или рециркуляции и/или натриевой соли, Было определено, что критическое расстояние между центрифугами составляет 1 5-2 мм для испытываемых грануляционных башен, Было также установлено, что расстояние между двумя центрифугами должно быть таким, чтобы струи капель из верхнего отверстия центрифуги 2 проходили по нижней кромке центрифуги 3. Расстояние между центрифугами и стенками оашни должно быть большим для того чтобы предотвратить касание капель о стенку. Это расстояние порядка 10 м для этой грануляционной башни. Корректировка условий работы центрифуг может быть осуществлена обычным путем.

Во время грануляции чистых расплавов/растворов беэ добавления возвратного материала или солей, например при грануляции мочевины, подача материала во все центрифуги может быть З5 осуществлена из одного испарителя.

Возможно также использовать один общий смеситель для приготовления смесей. В некоторых случаях бывает выгодно иметь различные количества матерна-40 ла на отдельных центрифугах с целью максимального использования площади грануляции башни.

Пример 1. В этом примере показаны результаты, полученные при 45 испытаниях на заводе по гранулированию раствора нитрофосфата (NP), концентрированного на иСпарителе, при использовании только одной центрифуги. Была проведена серия .испытаний с 5р применением одной центрифуги, к которой подавался расплав NP со скоростью

53 м /ч, Центрифуга была помещена в центр грануляционной башни и между каплями/частицами и стенкой башни 55 не происходило столкновений. Было испытано качество продукта, взятого непосредственно из башни и.просеянного продукта (величина фракции составила

96

2-4 мм), Вес фракции "недопустимых частиц, т, е, частиц, отличающихся от сферической формы для обеих категорий продукта, был порядка 107.. Эти частицы образуются в процессе столкновения двух частиц и при столкновении капли со стенкой башни, Пример 2, В этом примере показаны результаты гранулирования расплава NP при применении двух ценърифуг. Серия испытаний была проведена в той же грануляционной башне, которая использовалась во время испытаний, описанных в примере 1, Две центрифуги были установлены так, как это показано на фиг.2. Расстояние между центрифугами было определено на основании модельных испытаний, а затем отрегулировано во время начала грануляции аналогично расстоянию, показанному на фиг.4. Расстояние от центра центрифуг до центра башни составило

3 м, В среднем на две центрифуги было подано 71 м /ч расплава, но производительность могла быть повышена и до

83 мз/ч. Температура грануляции под-, держивалась существенно одинаковой в обеих центрифугах. Процент несферичес- . ких частиц в продукте из башни и в просеянном продукте был измерен и он составил порядкà IOX для продуктов обеих категорий.

Несмотря на то, что струи частиц из двух центрифуг частично перекрещи-, вались друг с другом (фиг.4) процент несферических частиц не возрос при применении двух центрифуг, Это указывает на то, что между частицами в перекрещивающихся струях происходило немного столкновений. На стенках башни не происходило отвердевания капель, Соответственно появляется возможность увеличить производительность грануляционной башни на 35Х при применении двух центрифуг и в то же время получать такой же продукт, что и при применении одной центрифуги.

Пример 3. В этом примере показаны результаты гранулирования NPK . в той же самой грануляционной башне, которая применялась в примере 1 и 2 и при применении одной центрифуги. Концентрированные расплав NP и твердая соль хлористого калия подавались в смеситель, а затем в центрифугу.

В смеситель подавалось 26 мз/ч концентрированного расплава NP и 35 т/ч хлористого калия.,1547696

Качество продукта определялось, как в примерах 1 и 2; и для обеих категорий продукта, процент несферическнх частиц составил порядка 87, Пример 4, Данный пример показывает процесс гранулирования NPK при применении двух центрифуг, Каждая центрифуга была соединена со своим смесителем, которые имели отдельное снабжение расплавом NP и соли,rBo время испытаний была проявлена большая гибкость в отношении регулирования количества твердых веществ расплава и их температуры для поддержания нуж- 15 ной температуры в смесях.

Расстояние между центрифугами био определено в соответствии с примером 2, Была проведена серия HcIIb1Ta H н 20 подача в две центрифуги составила в среднем 100 т/ч. Температура при смешивании поддерживалась существенно одинаковой в обоих смесителях, Качество продукта было определено в соответствии с предыдущими примерами. Количество несферических частиц составило 6-9%.

Таким образом, испытания показали, что во время грануляции расплава/раст-30 . вора, содержащего соль, можно повысить производительность путем применения двух центрифуг и без ухудшения качества продукта, Во время испытаний достигалось увеличение производительности -З почти на 437, Путем пористых изменений и небольших капвложений при применении предлаrаемого способа достигается .существенное увеличение производительности 40 грануляционной башни при применении по крайней мере двух .центрифуг. Далее следует отметить, что использование предлагаемого способа дает большую гибкость, большую степень регулирования, поскольку здесь возможно отключе" ние одной центрифуги и продолженйе грануляции оставшейся центрифугой (центрифугами), В некоторых случаях площадь грануляции башни может использоваться с большей оптимальностью путем неравномерной подачи материала на различные центрифуги. формулаизобретения

1. Способ гранулирования расплавов

Ъ или концентрированных растворов при помощи центрифуги, имеющей по крайней мере один ряд отверстий, через которые расплав или растворы выбрасываются наружу и образуют капли, которые падают в грануляционную башню и отвердевают, превращаясь в твердые частицы или гранулы, о т л и ч а ю— шийся тем, что, с целью повышения производительности, используют по крайней мере две центрифуги и температуру расплава/раствора поддерживают одинаковой для каждой цежгрифуги, а расстояние между центрами центрифуг поддерживают так, что струи частиц иэ верхнего ряда отверстий одной центрифуги проходят ниже нижнего края соседней центрифуги (центрифуг), 2, Способ по п, 1, о т л и ч а юшийся тем, что во время процесса грануляции расплава/раствора, содержащих твердые вещества, такие, как соль, для каждой центрифуги используют отдельный смеситель, 7 И. 1547696 иг. 1

1547696

0 дар

Составитель Р,Горяинова

Редактор lO,Ñåðåäà Техред M.Äèäûê

Заказ 87 Тираж 417 Подписное

BHHHIIH Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул. Гагарина, 101

Способ гранулирования расплавов или концентрированных растворов Способ гранулирования расплавов или концентрированных растворов Способ гранулирования расплавов или концентрированных растворов Способ гранулирования расплавов или концентрированных растворов Способ гранулирования расплавов или концентрированных растворов Способ гранулирования расплавов или концентрированных растворов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к химической промышленности, предназначено для гранулирования химической продукции и позволяет интенсифицировать процесс гранулообразования, подавить пылеунос и снизить материалоемкость производства

Изобретение относится к производству гранулированных материалов

Изобретение относится к получению продуктов в гранулированном виде

Изобретение относится к теплотехнике и м.б

Изобретение относится к технике гранулирования , охлаждения веществ, преимущественно в каплеобразном виде, и может быть использовано в химической, пищевой и металлургической отрасли промышленности для получения гранулированных материалов, минеральных и других высококачественных веществ, например гранул карбамида, нитроаммофоски и др
Изобретение относится к технологии гранулирования башенным методом минеральных удобрений из их расплавов, содержащих твердые частицы

Изобретение относится к установке с псевдоожиженным слоем с комплексной распылительной сушкой и к способу получения порошкообразных материалов, высушиваемых с помощью распылительной сушки, чьи свойства могут варьироваться целенаправленно в зависимости от дальнейшего применения

Изобретение относится к (а) фенотиазину или аналогу фенотиазина или производному (материалу фенотиазина) в форме гранул в основном сферической формы, содержащему очень низкое количество высокодисперсных частиц, а также к (b) способу получения материала фенотиазина в форме гранул, имеющих в основном сферическую форму

Изобретение относится к производству удобрений, а именно к способам и аппаратуре для получения гранулированного карбамида, и может быть использовано при промышленном производстве карбамида и других удобрений

Изобретение относится к устройству и способу для получения очень мелких частиц химических соединений при осаждении текучего антирастворителя

Изобретение относится к способам и оборудованию для получения порошков и может применяться в фармацевтической, пищевой и химической промышленности

Изобретение относится к устройствам для гранулирования веществ, находящихся в жидком или полужидком состоянии, например, для расплавов

Изобретение относится к способу и устройству для получения гранулированного карбамида
Наверх