RU2606920C2 - Способ получения комплексного удобрения - Google Patents

Способ получения комплексного удобрения Download PDF

Info

Publication number
RU2606920C2
RU2606920C2 RU2015105440A RU2015105440A RU2606920C2 RU 2606920 C2 RU2606920 C2 RU 2606920C2 RU 2015105440 A RU2015105440 A RU 2015105440A RU 2015105440 A RU2015105440 A RU 2015105440A RU 2606920 C2 RU2606920 C2 RU 2606920C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sodium chloride
mixture
polygalite
solution
ore
Prior art date
Application number
RU2015105440A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2015105440A (ru
Inventor
Юрий Степанович Сафрыгин
Галина Владимировна Осипова
Владимир Иванович Тимофеев
Евгений Борисович Панасюк
Original Assignee
Акционерное общество "ВНИИ Галургии" (АО "ВНИИ Галургии")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Акционерное общество "ВНИИ Галургии" (АО "ВНИИ Галургии") filed Critical Акционерное общество "ВНИИ Галургии" (АО "ВНИИ Галургии")
Priority to RU2015105440A priority Critical patent/RU2606920C2/ru
Publication of RU2015105440A publication Critical patent/RU2015105440A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2606920C2 publication Critical patent/RU2606920C2/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C05FERTILISERS; MANUFACTURE THEREOF
    • C05BPHOSPHATIC FERTILISERS
    • C05B11/00Fertilisers produced by wet-treating or leaching raw materials either with acids in such amounts and concentrations as to yield solutions followed by neutralisation, or with alkaline lyes
    • C05B11/04Fertilisers produced by wet-treating or leaching raw materials either with acids in such amounts and concentrations as to yield solutions followed by neutralisation, or with alkaline lyes using mineral acid
    • C05B11/10Fertilisers produced by wet-treating or leaching raw materials either with acids in such amounts and concentrations as to yield solutions followed by neutralisation, or with alkaline lyes using mineral acid using orthophosphoric acid
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C05FERTILISERS; MANUFACTURE THEREOF
    • C05DINORGANIC FERTILISERS NOT COVERED BY SUBCLASSES C05B, C05C; FERTILISERS PRODUCING CARBON DIOXIDE
    • C05D5/00Fertilisers containing magnesium

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Fertilizers (AREA)

Abstract

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Способ получения комплексного удобрения включает разложение сырья - размолотого мела или известняка неупаренной фосфорной кислотой, содержащей 22-32% общего Р2О5, сушку полученной смеси вместе с ретурным сухим продуктом и рассев, причем в полученную смесь добавляют отмытую холодной водой от хлористого натрия полигалитовую руду фракции менее 2 мм, смесь гомогенизируют, раствор, полученный от промывки полигалитовой руды, упаривают с выделением хлористого натрия, а полученные при охлаждении раствора сульфатнокалийномагниевые соли подают на гомогенизацию смеси перед сушкой. Изобретение позволяет упростить способ получения комплексного удобрения за счет добавления в смесь медленно растворимого минерала - полигалита, содержащего сульфаты калия, магния и кальция, отмытого от хлористого натрия и обладающего пролонгированными агрохимическими свойствами, с получением в продукте заданного соотношения P2O5:K2O. 3 табл., 2 пр.

Description

Изобретение относится к технике получения комплексных удобрений из полигалитовых руд и фосфорной кислоты.
Известен способ получения комплексного удобрения путем разложения сырья, содержащего сульфат калия, фосфорной кислотой с последующим отделением гипса, обработкой раствора аммиаком и сушкой продукта. При этом разложение фосфорной кислотой ведут в присутствии нитрата кальция, который берут в количестве, обеспечивающем связывание содержащихся в минеральном сырье сульфат-ионов в гипс - см. а.с. №1068406, кл. C05B 11/10, публ. 23.01.84. Бюл. №3.
Недостатком способа является его сложность, связанная с переработкой стекловидной массы нитратов калия и магния в целевой продукт, который обладает высокой гигроскопичностью, а также необходимость утилизации большого количества гипса, содержащего нитраты солей.
Известен способ получения комплексного удобрения из минерального сырья, например полигалитов, по которому полигалит разлагают фосфорной кислотой, образующийся при этом гипс отделяют, а фильтрат и промывные воды аммонируют с получением готового продукта - см. «Известия АН Казахской ССР», 1965, вып. 3, с. 3.
Недостатком способа является его сложность, связанная с необходимостью выделения гипса и его утилизации. Полученное удобрение является несбалансированным по питательным веществам. Неполнота разложения полигалита фосфорной кислотой приводит к потерям полезных компонентов - сульфатов калия и магния с выведенным из процесса гипсом.
Широко известны способы получения комплексных удобрений путем разложения сырья - размолотого мела или известняка неупаренной фосфорной кислотой, содержащей 22-32% общей P2O5, полученную смесь сушат вместе с ретурным сухим продуктом и рассеивают с получением товарной продукции с содержанием 45-47% усвояемой P2O5, в том числе около 35% в водорастворимой форме - см., например, М.Е. Позин. Технология минеральных солей. Часть II. Изд. «Химия», Л.О., 1970, с. 1001-1002 - прототип.
Недостатком известного способа является отсутствие в целевом продукте - комплексном фосфорно-кальциевом удобрении других питательных веществ и, в первую очередь, калийной составляющей, фосфаты кальция являются медленно растворимыми удобрениями пролонгированного действия, и добавление в них легкорастворимых бесхлорных калийных солей (сульфата или нитрата калия, калимагнезии), например на стадии гранулирования, приводит к их быстрому вымыванию грунтовыми водами после внесения удобрения в почву, а следовательно, к усложнению процесса получения агрохимически сбалансированного продукта с учетом подвижности калийной составляющей удобрения в грунтах.
Задачей предлагаемого изобретения является упрощение способа получения комплексного удобрения за счет добавления в смесь медленно растворимого минерала - полигалита, содержащего сульфаты калия, магния и кальция, отмытого от хлористого натрия и обладающего пролонгированными агрохимическими свойствами, с получением в продукте заданного соотношения P2O5:K2O. Упрощение способа также достигается путем комплексного использования исходного сырья без образования отходов производства.
Поставленная задача достигается тем, что в отличие от известного способа получения комплексного удобрения, включающего разложение сырья - размолотого мела или известняка неупаренной фосфорной кислотой, содержащей 22-32% общей P2O5, сушку полученной смеси вместе с ретурным сухим продуктом и рассев, по предлагаемому способу в полученную смесь добавляют отмытую холодной водой от хлористого натрия полигалитовую руду фракции менее 2 мм, взятую в количестве, обеспечивающем базовое соотношение P2O5:K2O, равное 1, смесь гомогенизируют, раствор, полученный от промывки полигалитовой руды, упаривают с выделением хлористого натрия, а полученные при охлаждении раствора сульфатнокалийномагниевые соли подают на гомогенизацию смеси перед сушкой, при этом соотношение P2O5:K2O может быть изменено путем уменьшения или увеличения расхода отмытой полигалитовой руды в соответствии с требованиями потребителей.
Сущность способа как технического решения заключается в следующем. В отличие от известного способа получения комплексного удобрения, включающего разложение сырья - размолотого мела или известняка неупаренной фосфорной кислотой, содержащей 22-32% общей P2O5, сушку полученной смеси вместе с ретурным сухим продуктом и рассев, по предлагаемому способу в полученную смесь добавляют отмытую холодной водой от хлористого натрия полигалитовую руду фракции менее 2 мм, взятую в количестве, обеспечивающем базовое соотношение P2O5:K2O, равное 1, смесь гомогенизируют, раствор, полученный от промывки полигалитовой руды, упаривают с выделением хлористого натрия, а полученные при охлаждении раствора сульфатнокалийномагниевые соли подают на гомогенизацию смеси перед сушкой, при этом соотношение P2O5:K2O может быть изменено путем уменьшения или увеличения расхода отмытой полигалитовой руды в соответствии с требованиями потребителей.
Анализ применения бесхлорных калийных удобрений показывает, что с агрохимической точки зрения большой практический интерес представляет полигалитовая руда, запасы которой расположены в Калининградской области РФ, в Казахстане (Жилянское месторождение) и в других районах СНГ. Эти руды представлены полигалитом (K2SO4⋅MgSO4⋅2CaSO4⋅2H2O) и содержат в своем составе галит (NaCl), кизерит (MgSO4), нерастворимые и др. примеси. Чистый полигалит содержит в своем составе К+ - 12,97%, Mg2+ - 4,03%, Ca2+ - 13,29%, SO4 2- - 63,73%) или в пересчете на окислы: K2O - 15,62%, MgO - 6,68%, CaO - 18,6%, S - 21,27%.
Полигалит медленно растворяется в воде, образуя разбавленные растворы, хорошо усвояемые растениями, а наличие в полигалите активного гипса способствует структурообразованию почв и является источником питания растений серой. Следовательно, полигалит можно рассматривать как комплексное удобрение пролонгированного действия, содержащее в качестве питательных веществ калий, магний, кальций и серу.
Агрохимические свойства полигалита хорошо изучены – см., например, Мазаева М.М. Полигалит как удобрение. Удобрение и урожай. 1956, №10, с. 21-22; Лепешков И.П., Шапошникова А.Н. Природная полигалитовая соль как новый вид калийно-магниевого-борного удобрения. Удобрение и урожай. 1958, №11, с. 33-36; Пченкин В.У. Применение полигалита под сельскохозяйственные культуры. М.: Колос, 1960, с. 3-13.
Однако в современных условиях использовать полигалитовую руду для приготовления комплексных удобрений не представляется возможным из-за наличия в руде галита - хлористого натрия, содержание которого в руде может превысить 40%. В соответствии с нормативными требованиями содержание хлор-иона в бесхлорном РК-удобрении не должно превысить 1%, поэтому по предлагаемому способу предусмотрены противоточная отмывка дробленой руды фракции менее 2 мм холодной водой от хлористого натрия.
Эксперименты показали, что отмывка руды более крупных фракций, например менее 5 мм, позволяет получить полигалит с содержанием хлор-иона в соответствии с нормативной документацией, однако при гранулировании гомогенизированной смеси отмытого полигалита и фосфатов кальция усложняются условия получения гранул с заданным соотношением P2O5:K2O в каждой грануле из-за включения в них крупных частиц отмытого от хлористого натрия полигалита.
Применение при отмывке полигалита холодной воды, например, с температурой окружающей среды позволяет свести к минимуму растворение полигалита и получить раствор хлористого натрия с минимальным содержанием в нем сульфатов калия, магния и кальция. В результате при упарке раствора выделяется максимальное количество хлористого натрия до начала кристаллизации сульфатнокалийномагниевых солей, а после выделения из горячей упаренной суспензии продукционного хлористого натрия и охлаждения раствора получили максимальное количество сульфатов, которые доставляются в смесь вместе с отмытым полигалитом для получения РК-удобрения.
Анализ полигалитовых руд различных месторождений показал, что содержание в них галита колеблется в пределах 10-40%, в связи с чем операция по их отмывке является важной стадией для получения бесхлорного фосфорно-калийного удобрения.
Эксперименты показали, что во всех случаях отмывки полигалитовой руды максимальное содержание CaSO4 в растворе при установившемся режиме составляло 0,06%.
При измельчении руды до крупности менее 2 мм галит практически полностью растворяется за 7-10 минут, поэтому для определения степени разложения полигалита в водной среде в зависимости от температуры использовали руду указанного гранулометрического состава, а процесс растворения хлористого натрия проводили при избытке воды и интенсивном перемешивании суспензии.
В таблице 1 приведена зависимость степени разложения полигалита в разбавленном растворе хлористого натрия в зависимости от температуры.
Figure 00000001
Из приведенных данных видно, что с целью минимизации степени разложения полигалита в водной среде необходимо осуществлять процесс отмывки при низкой температуре, например температуре окружающей среды. Для сокращения затрат на упаривание раствора необходимо снизить расход воды на отмывку полигалитовой руды от хлористого натрия, что достигается путем противоточной промывки при 20°C измельченной по классу - 2 мм руды, например, в аппаратах колонного типа.
В таблице 2 приведены составы жидких и твердых фаз в зависимости от расхода воды на таком оборудовании.
Figure 00000002
Полученный по п. 1 таблицы 2 раствор хлористого натрия упаривают известным способом - см., например, О.Д. Кашкаров, И.Д. Соколов. Технология калийных удобрений. Л.: Химия, 1978, с. 106-113, до его насыщения сульфатными калийными солями с выделением в твердую фазу хлористого натрия, который отделяют от горячего раствора, после чего раствор охлаждают с выделением в твердую фазу сульфатнокалийномагниевых солей. Соли выделяют сгущением и фильтрацией, а раствор возвращают на упаривание совместно с исходным раствором хлористого натрия. В таблице 3 приведены составы хлористого натрия и сульфатнокалийномагниевых солей, полученных при переработке раствора хлористого натрия по п. 1 таблицы 2.
Figure 00000003
При выпарке раствора хлористого натрия выход сульфатнокалийномагниевых солей составил 0,0137 т/т отмытого полигалита, при этом содержание в них K2O составило 30,41%.
Отмытый от галита полигалит объединяют с сульфатнокалийномагниевыми солями, определяют в них общее содержание K2O, например радиометрическим методом, и добавляют смесь, полученную известным способом, в количестве, необходимом для обеспечения базового соотношения P2O5:K2O, равного 1, смесь гомогенизируют, сушат и рассеивают по классу 1-4 мм. Продукт с частицами менее 1 мм возвращают на смешение, а крупные фракции измельчают до требований к грануляту.
При необходимости получения соотношения P2O5:K2O, отличного от базового, расход отмытого полигалита увеличивают или уменьшают до требований потребителей к соотношению питательных веществ в удобрении. Например, в случае необходимости получения соотношения P2O5:K2O, равного 1,5, расход отмытого полигалита уменьшают пропорционально в 1,5 раза.
Таким образом, решается задача предлагаемого изобретения - упрощение способа получения комплексного удобрения за счет добавления в смесь медленно растворимого минерала - полигалита, отмытого от хлористого натрия, с получением заданного соотношения P2O5:K2O, а также комплексного использования сырья без образования отходов производства.
Способ осуществляли следующим образом. Размолотый мел или известняк разлагали неупаренной фосфорной кислотой, содержащей 22-32% общего P2O5:K2O. В полученную смесь добавляли ретурный сухой продукт и отмытую холодной водой от хлористого натрия полигалитовую руду, а также сульфатно-калийномагниевые соли, полученные при переработке раствора хлористого натрия после отмывки от галита полигалитовой руды. Для обеспечения базового соотношения P2O5:K2O, равного 1, на 1 масс.ч. P2O5, содержащейся в смеси, добавляли 1 масс. ч. K2O, содержащейся в отмытой полигалитовой руде (в пересчете на сухое вещество) и сульфатнокалийномагниевых солях. По требованиям потребителей соотношение P2O5:K2O изменяли путем уменьшения или увеличения расхода отмытой полигалитовой руды. Раствор, полученный от отмывки полигалитовой руды от галита, упаривали до его насыщения по сульфатнокалийномагниевым солям, из горячего раствора выделяли хлористый натрий, который являлся побочным продуктом, затем раствор охлаждали, образующиеся при охлаждении раствора сульфатнокалийномагниевые соли выделяли и направляли на смешение с основным продуктом, а жидкую фазу направляли на упаривание совместно с раствором хлористого натрия, полученным в результате отмывки полигалитовой руды от галита водой.
Примеры осуществления способа
Пример 1
Размолотый мел в количестве 100 масс. ч. фракции менее 1 мм с содержанием CaCO3 98% разложили фосфорной кислотой с содержанием общей P2O5 - 29,8% и 24,3% свободной P2O5. При этом расход мела составил 120% от стехиометрического расхода, рассчитанного на нейтрализацию свободной P2O5 до монокальцийдифосфата, то есть 476,5 масс. ч. кислоты. Общий расход P2O5 с фосфорной кислотой составил 142,0 масс. ч.
Полигалитовую руду в количестве 1242,8 масс. ч. отмыли водой с температурой 20°C от галита и получили 1171,3 масс. ч. полигалита с содержанием K2O 11,71%, воды 7,76%, хлор-иона в виде хлористого натрия 0,89% и раствор хлористого натрия в количестве 692,9 масс. ч. с содержанием NaCl 19,4%, сульфатнокалийномагниевых солей 2,4%, вода - остальное. Раствор упарили до насыщения его по сульфатнокалийномагниевым солям, из горячего упаренного раствора выделяли хлористый натрий осаждением, фильтрацией и промывкой осадка, горячий раствор и фильтра охлаждали до 20°C с выделением в твердую фазу сульфатнокалийномагниевых солей, а жидкую фазу и промводы объединяли с раствором хлористого натрия, поступающего на упаривание. Получили 144,5 масс. ч. хлористого натрия с содержанием 99,2% NaCl в пересчете на сухое вещество и 16,0 масс. ч. сульфатнокалийномагниевых солей с содержанием K2O 30,43% в пересчете на сухое вещество. Для получения комплексного удобрения с базовым соотношением Р2О52O, равным 1, расход калийной составляющей (смеси отмытого полигалита и сульфатнокалийномагниевых солей) составил: 1171,3 масс. ч. + 16,0 масс. ч. =1187,3 масс. ч. Расход К2O в смеси составил: (1171,3×11,71):100+(16,0×30,43):100=142,0 масс. ч.
Полученную смесь вместе с ретурным продуктом сушили и подвергли рассеву по классу 1-4 мм. Фракции более 4 мм дробили, а менее 1 мм в качестве ретура возвращали на смешение. Получили продукт в количестве 1339,4 масс. ч. с содержанием Σ(Р2О52O) 21,2% и соотношением P2O52O=1,0.
Пример 2
Способ осуществляли в соответствии с примером 1. Для получения продукта с соотношением P2O52O=1,5 расход смеси отмытого полигалита составил 780,9 масс. ч. и расход сульфатнокалийномагниевых солей - 10,6 масс. ч.

Claims (1)

  1. Способ получения комплексного удобрения, включающий разложение сырья - размолотого мела или известняка неупаренной фосфорной кислотой, содержащей 22-32% общего Р2О5, сушку полученной смеси вместе с ретурным сухим продуктом и рассев, отличающийся тем, что в полученную смесь добавляют отмытую холодной водой от хлористого натрия полигалитовую руду фракции менее 2 мм, смесь гомогенизируют, раствор, полученный от промывки полигалитовой руды, упаривают с выделением хлористого натрия, а полученные при охлаждении раствора сульфатнокалийномагниевые соли подают на гомогенизацию смеси перед сушкой.
RU2015105440A 2015-02-17 2015-02-17 Способ получения комплексного удобрения RU2606920C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015105440A RU2606920C2 (ru) 2015-02-17 2015-02-17 Способ получения комплексного удобрения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015105440A RU2606920C2 (ru) 2015-02-17 2015-02-17 Способ получения комплексного удобрения

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2015105440A RU2015105440A (ru) 2016-09-10
RU2606920C2 true RU2606920C2 (ru) 2017-01-10

Family

ID=56889382

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015105440A RU2606920C2 (ru) 2015-02-17 2015-02-17 Способ получения комплексного удобрения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2606920C2 (ru)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10894749B2 (en) * 2017-02-10 2021-01-19 Icl Europe Cooperatief U.A. Polyhalite granulation process

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU553212A1 (ru) * 1973-07-09 1977-04-05 Всесоюзный научно-исследовательский и проектный институт галургии Способ получени шенита и сульфата кали из полигалита
US6352569B1 (en) * 1999-01-22 2002-03-05 Lear, A.S. Liquid fertilizer based on bio-process organic residues
RU2219147C2 (ru) * 2002-03-14 2003-12-20 Ковалев Константин Евгеньевич Способ получения комплексного органоминерального удобрения

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU553212A1 (ru) * 1973-07-09 1977-04-05 Всесоюзный научно-исследовательский и проектный институт галургии Способ получени шенита и сульфата кали из полигалита
US6352569B1 (en) * 1999-01-22 2002-03-05 Lear, A.S. Liquid fertilizer based on bio-process organic residues
RU2219147C2 (ru) * 2002-03-14 2003-12-20 Ковалев Константин Евгеньевич Способ получения комплексного органоминерального удобрения

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ПОЗИН М.Е., Технология минеральных солей (удобрений, пестицидов, промышленных солей, окислов и кислот), Л., "Химия", 1974, стр. 1020-1021. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU2015105440A (ru) 2016-09-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2538493C (en) Improved process for the recovery of sulphate of potash (sop) from sulphate rich bittern
CN106008115A (zh) 一种含腐植酸磷酸二铵的制备方法
RU2629215C1 (ru) Удобрение и способ его получения
Athanase et al. Soil acidification and lime quality: sources of soil acidity, its effects on plant nutrients, efficiency of lime and liming requirements.
RU2606920C2 (ru) Способ получения комплексного удобрения
CN106187327A (zh) 中低品位磷矿制备高钙镁复合肥料的方法及复合肥料产品
US1881195A (en) Process of producing magnesium ammonium phosphate
EA201692457A1 (ru) Фосфор-калий-азотсодержащее npk-удобрение и способ получения гранулированного фосфор-калий-азотсодержащего npk-удобрения
Izewska et al. Yields of grain and straw, their content and ionic proportions of macroelements in maize fertilized with ash from municipal sewage sludge combustion
RU2672408C1 (ru) Гранулированное комплексное бесхлорное азотно-калийно-магниевое удобрение и способ его получения
US4013443A (en) Method of preparing liquid fertilizer
RU2551538C2 (ru) Усовершенствованные удобрения с полимерными вспомогательными веществами
Allamuratova et al. Combined Technology For Producing Compound Fertilizers From Lowgrade Phosphorites From Central Kyzylkum
Alimov et al. The insoluble part of phosphorus fertilizers, obtained by processing of phosphorites of central kyzylkum with partially ammoniated extraction phosphoric acid
RU2096393C1 (ru) Органоминеральное удобрение
RU2676710C1 (ru) Удобрение и способ его получения
RU2704828C1 (ru) Удобрение
Malinowski et al. Production of compound mineral fertilizers as a method of utilization of waste products in chemical company Alwernia SA
RU2687839C1 (ru) Способ получения сложного удобрения с бором
BR102018014121A2 (pt) processo de produção de fosfato de magnésio silicatado-potássico para uso como fertilizante
PL237364B1 (pl) Sposób równoczesnego odzyskiwania do celów nawozowych związków fosforu i mikroelementów z ekstraktów po ługowaniu popiołów uzyskanych ze spalenia osadów ściekowych
RU2577891C2 (ru) Способ получения гуминовых стимуляторов роста
Gorecki Ammonia and fertilizers
Krzywy et al. Effect of granular fertilisers produced from industrial and municipal wastes on the crop yield and their content of macroelements
RU2243195C1 (ru) Способ получения азотно-калийного удобрения

Legal Events

Date Code Title Description
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20170313