Способ удаления сульфата из концентрированных растворов mgcl2
Авторы патента:
Использование: изобретение относится к способу удаления сульфата из концентрированных растворов MgCl2, которые используются в качестве электролита для получения металлического магния. Сущность: раствор подвергают нанофильтрации при высоком давлении с использованием пористых полимерных мембран, имеющих, главным образом, отрицательный поверхностный заряд. Способ позволяет исключить использование химических реагентов и снизить энергозатраты. 7 з.п. ф-лы, 6 ил.
Настоящее изобретение относится к способу удаления сульфата из рассола хлорида магния.
Электролит для получения металлического магния из хлорида магния содержит определенную смесь нескольких металлических солей. Для оптимального производства металлического магния путем электролиза очень важно обеспечить возможность регулирования содержания как необходимых компонентов, так и примесей. Основным сырьем для электролитического процесса является хлорид магния, не содержащий воду, но с максимальным содержанием других солей и примесей. Хлорид магния получают из рассола хлорида магния, который подвергают нескольким этапам очистки. В настоящее время эти известные этапы очистки не снижают в достаточной степени содержание сульфата, в особенности, в сырьевых материалах, имеющих более высокое содержание сульфата. Известно, что сульфат может быть удален из таких растворов путем добавления BaCl2, при этом сульфат может быть отделен в виде осадка сульфата бария. Однако этот способ не может быть принят в качестве промышленного способа вследствие аспектов, касающихся загрязнения окружающей среды. Также может быть добавлен CaCl2, и осажден сульфат кальция, но в этом случае необходимо вводить еще один технологический этап для удаления избытка кальция, поскольку содержание кальция также должно поддерживаться ниже определенного уровня, и кроме этого, CaCl2 не обеспечивает получения достаточно низкого содержания сульфата. Добавка CaCl2 после добавления BaCl2, а не применение только одного CaCl2, в принципе, должна снизить содержание сульфата до приемлемого уровня. Также известен способ, включающий осуществление быстрого нагрева рассола MgCl2 с образованием ядер кизерита и выдержку полученной суспензии при повышенных температурах порядка 100-140oC в течение периода времени, достаточного для отделения рассола от кристаллов кизерита. Этот способ характеризуется энергопотребляющим этапом нагрева и поддержания рассола при высоких температурах. Задачей настоящего изобретения является снижение содержания сульфата в концентрированных растворах (рассоле) хлорида магния приемлемым для окружающей среды способом без добавления химикалий или использования процесса с высоким энергопотреблением. Эта и другие задачи и признаки настоящего изобретения могут быть решены посредством нового способа, который становится очевидным из приложенной формулы изобретения. Далее изобретение описывается со ссылкой на приложенные чертежи 1-6, на которых: Фиг.1 является схематическим изображением опытной установки для мембранного отделения сульфата. Фиг. 2A, B и 3A, B являются графиками зависимостей потока через мембрану (плотности потока) от давления и отбрасывания сульфата от потока через мембрану (плотности потока) для различных типов мембран и различных рабочих условий. Фиг. 4 является графиком зависимости потока через мембрану (плотности потока) и отбрасывания сульфата от времени, сдвига промывки на определенные промежутки времени. Фиг. 5 является графиком зависимости потока через мембрану (плотности потока) от времени в процессе испытаний опытной мембранной установки (свернутые в спираль мембраны В006). Фиг. 6 изображает жизнеспособный вариант технологической схемы с полномасштабной мембранной установкой. Проблемами, связанными с удалением примесей из рассолов хлорида магния, являются высокая концентрация MgCl2 (250-550 г/л) в сочетании с повышенными температурами порядка 20-90oC. Следовательно, известная до настоящего времени (промышленная) мембранная фильтрация не является реальной жизнеспособной альтернативой удаления сульфата по нескольким причинам. Реальные растворы являются очень специфичными в отношении концентрации воды, которая должна быть очень низкой для снижения затрат на выпаривание в последующем процессе приготовления не содержащего воды электролита, с тем чтобы нормальная гидратация ионов была невозможной. Кроме того, специфической задачей в этом случае является удаление сульфата из концентрированного раствора, в котором в количестве растворенных твердых частиц преобладают другие ионы. На основе изучения нанофильтрационных мембран, изготовленных для высокого отвода мультивалентных анионов, была разработана и испытана в масштабе лабораторной и опытной заводской установки новая версия этого типа мембран, разрешающая проблемы, связанные с высокой концентрацией рассола и высокими температурами, путем адаптации мембран и оптимальных рабочих условий процесса нанофильтрации. Эффект отталкивания анионов отрицательно заряженными мембранами в очень концентрированных растворах, как правило, обычно будет снижаться. Однако в реальных растворах этот эффект является благоприятным для удерживания сульфата. В растворах с различным уровнем суммарно растворенных ионов самые лучшие мембраны для удаления сульфата также различны. Различные потоки через мембрану (или плотность потока) будут создавать изменяющиеся условия заряда на и вблизи поверхности мембраны, которые будут оказывать влияние на величину удерживания и, следовательно, селективность сульфата и осмотическое обратное давление. В лабораторной фильтрационной установке с установленной поперек потока мембраной, изготовленной для проведения испытаний обратного осмоса, нанофильтрации и ультрафильтрации, допускающих любые мембраны в виде плоского листа, были испытаны различные типы мембран. Установка может действовать при давлениях вплоть до 69 бар и при разнообразных объемных расходах и гидродинамических сетках течения (сетках фильтрации). Полезная площадь мембраны составляет 0,0155 м2. Площадь поперечного сечения испытательной ячейки составляет 95,2


Температура - 70oC
Расход - 108 кг/час (линейная скорость 0,24 м/с)
Давление - 38-60 бар
На фиг. 3A и B приведены результаты в виде значений потока через мембрану (плотности потока) в зависимости от приложенного давления и отбрасывания сульфата в зависимости от потока через мембрану (плотности потока). Пример 3. Для поддержания плотности потока через мембрану в течение всего времени может оказаться необходимым промывать мембрану через определенные промежутки времени. Это зависит от фактического типа, используемой мембраны, концентрации и примесей. Как показано в последующем примере, можно работать с мембранным блоком при установившемся среднем значении плотности потока через мембрану и постоянном отбрасывании сульфата за счет соответствующей процедуры промывки. Тип мембраны - В006
Концентрация MgCl2 (реальный рассол) - 340 г/л
Концентрация сульфата (сырье) (измеренного как S) - 35 мг S/кг
Температура - 70oC
Расход - 53 кг/час (линейная скорость 0,12 м/с)
Давление - 50 бар
На фиг. 4 приведены результаты (плотность потока через мембрану и отбрасывание сульфата в зависимости от времени) испытаний в течение нескольких часов со сдвигом промывки на определенные интервалы времени. Пример 4. В дополнение к лабораторным испытаниям были проведены испытания опытной заводской установки с использованием рассола хлорида магния. Тип мембраны - В006, два 2,5 дюймовых (6,35 см) свернутых в спираль модуля в одном сосуде высокого давления
Концентрация MgCl2 - 314+13 г/кг
Концентрация сульфата (измеренного как S) - 16

Температура - 70oC
Расход - 850 кг/час
Давление - 50 бар
На фиг. 5 показан график зависимости плотности потока через мембрану в зависимости от времени для одного из циклов испытаний. Как показали лабораторные испытания, плотность потока через мембрану со временем уменьшается, но как видно из фиг. 5, также можно проводить мембранный процесс таким образом (путем выбора типа мембраны, рабочих условий), что плотность потока через мембрану будет иметь довольно постоянную величину (9

Концентрация MgCl2 - 450 г/кг
Концентрация сульфата (сырье) (измеренного как S) - 60 мг S/кг
Температура - 70oC
Давление - 55 - 60 бар
Продуктовый поток - 35200 кг/час (6700 часов в год)
Концентрация MgCl2 - 450 г/кг
Концентрация сульфата (измеренного как S) - 20 мг S/кг
Поток концентрата - 300 кг/час (6700 часов в год)
Концентрация MgCl2 - 450 г/кг
Концентрация сульфата (измеренного как S) - 4,75 мг S/кг (шлам)
Как показали примеры, можно применять специально изготовленные или обработанные мембраны, которые способны отделять компонент (ы) сульфата от концентрированного рассола хлорида магния при относительно высоких температурах. В зависимости от концентрации сульфата и степени удаления можно объединить несколько комплектов мембранных модулей для достижения определенного уровня концентрации сульфата в продукте при относительно небольших потерях хлорида магния. Результаты также показали, что таким же способом, как и для удаления сульфатов, могут быть удалены и другие анионы, например, фосфаты, при этом он будет создавать огромное преимущество для последующего процесса, например, электролитического получения металлического магния.
Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6
Похожие патенты:
Способ получения искусственного карналлита // 2132302
Изобретение относится к способу получения карналлита и может быть использовано в производстве металлического магния
Способ получения обогащенного карналлита // 2078040
Изобретение относится к технологии производства обогащенного карналлита и может быть использовано для повышения эффективности переработки карналлитовых руд или других видов горномеханического карналлитсодержащего сырья
Способ получения хлористого магния // 2052382
Способ получения бишофита // 2051865
Способ получения карналлита // 1834247
Способ переработки карналлитовых руд // 1791387
Способ получения каинита и карналлита из растворов переработки полиминеральных калийных руд // 1721014
Изобретение относится к технологии комплексного использования растворов переработки полиминеральных калийных руд
Способ получения синтетического карналлита // 1699921
Изобретение относится к технологии получения синтетического карналлита и способствует созданию возможности использования хлормагниевых растворов, содержащих бор, при сохранении качества продукта
Способ получения магния // 2158787
Изобретение относится к получению магния электролитическим способом
Многокамерная печь кипящего слоя // 2188994
Изобретение относится к оборудованию для термической обработки сыпучих материалов в кипящем слое, используемому в цветной металлургии и производстве стройматериалов
Изобретение относится к технологии получения металлического магния из расплавов хлоридов магния, калия и натрия, входящих в состав магниевого электролита, перерабатываемого путем электролиза расплава солей в металлический магний
Способ переработки магнийсодержащих отходов // 2230703
Изобретение относится к способу переработки магнийсодержащих отходов и может быть использовано в химической, металлургической и строительной промышленности
Способ приготовления раствора хлорида магния // 2233898
Изобретение относится к способу извлечения магния из содержащих магний материалов, как-то магнезит, доломит и силикаты типа серпентиновых остатков, продуктов амфиболитной и пироксеновой групп
Способ переработки серпентинита // 2241670
Изобретение относится к области металлургии и химической технологии неорганических веществ, в частности к переработке серпентинита с получением магния и аэросила
Способ переработки руды, содержащей магний // 2259320
Изобретение относится к технологии переработки руды, содержащей магний
Способ получения карналлита // 2291838
Изобретение относится к технологии получения синтетического карналлита из борсодержащих хлормагниевых растворов с использованием хлоркалиевого сырья, компонентами которого являются хлористый калий либо смесь хлористого калия и электролита магниевых заводов
Способ получения карналлита // 2294895
Изобретение относится к технике получения синтетического карналлита из хлормагниевых растворов с использованием хлоргалиевого сырья, компонентами которого являются хлористый калий либо смесь хлористого калия и электролита магниевых производств
Способ получения синтетического карналлита // 2299855
Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к способам получения синтетического карналлита для электролитического производства магния и хлора