祝甲旺
(青海鹽湖工業(yè)股份有限公司,青海格爾木 816099)
察爾汗鹽湖是世界罕見的具有工業(yè)價值的大型內陸鹽湖之一,它是一個以液體鉀礦為主,固、液并存,并伴有硼、鋰、鎂、溴等有用元素的綜合型礦床。
察爾汗鹽湖總面積為5 856 km2,察爾汗鹽湖具有極為豐富的氯化鉀、氯化鎂和氯化鈉等鹽類礦物資源。我國的氯化鉀資源大多都集中在察爾汗鹽湖,因此,察爾汗鹽湖資源的開發(fā)對于促進我國的農(nóng)業(yè)發(fā)展具有十分重要的意義。目前,察爾汗鹽湖資源氯化鉀生產(chǎn)工藝主要有反浮選—冷結晶工藝、冷結晶—正浮選工藝、冷分解—正浮選工藝、熱熔工藝和兌鹵工藝?!袄浣Y晶—正浮選”生產(chǎn)具有工藝流程簡單,投資省等優(yōu)點,察爾汗除青海鹽湖股份有限公司外,其余中、小鉀肥生產(chǎn)企業(yè)均采用此工藝。
以含鈉光鹵石加水制取KCl,文章以對Car(組成見表1)加水完全分解結晶為例來進行相圖分析。
表1 原料含鈉光鹵石的組成Tab.1 Composition of raw carnallite with sodium %
用“冷結晶—正浮選”生產(chǎn)氯化鉀可分為:冷結晶、浮選及分離、帶機過濾、洗滌、離心分離、干燥及產(chǎn)品包裝等六個工序。
水鹽體系相圖在鹽化工生產(chǎn)當中有著舉足輕重的指導生產(chǎn)作用。通過水鹽體系相圖分析,可以利用含鈉光鹵石為原料制取氯化鉀的工藝流程,對生產(chǎn)中存在的問題運用水鹽體系相圖分析即可得以解決。文章通過水鹽體系相圖知識對“冷結晶—正浮選”制取氯化鉀的生產(chǎn)過程進行分析。
如圖1,將原料含鈉光鹵石系統(tǒng)組成點標繪在圖中為M(M0),從相圖中可以看出原料M(M0)是由大量的純光鹵石和氯化鈉組成的含鈉光鹵石R(R′)固相與其共飽的母液F(F′)所組成,整個生產(chǎn)工藝流程可用相圖分為六個階段進行。
第一階段,原料M(M0)加水恰好完全分解結晶(簡稱“冷結晶”)。若對原料M(M0)加水使其中的Car恰好完全分解結晶,則在干基圖上,先是固相點從R運行到Q點,與之相對應的液相點從F運行到E點,系統(tǒng)點在M點不變;繼而固相點從Q運行到H點,而液相點在E點不變,系統(tǒng)點在M點不動。在水圖上,先是固相點由R′運行到Q′,液相點由F′運行到E,系統(tǒng)點由M0運行到M1點;繼而固相點由Q′運行到H′,而液相點在E′不動,系統(tǒng)點由M1運行到M2點。
此階段為第一次加水過程,加水量為恰好使原料M(M0)中的Car完全分解結晶。
圖1 以含鈉光鹵石用“冷結晶—正浮選法”生產(chǎn)氯化鉀的四元水鹽相圖分析(15 ℃)Fig.1 Analysis on four-elements water and salt system of KCl produced by carnallite with sodium using cold crystallization-direct flotation process
經(jīng)過分解結晶段可以得到鉀石鹽H(H′)及與之對應的共飽液E(E′),若對料漿進行固液分離,理論上可以得到鉀石鹽H(H′),但是若對分離出來的鉀石鹽H(H′)在常溫下加水溶洗鉀石鹽中的NaCl,通過水鹽體系相圖分析可知,最終是得不到固相KCl,而得到的是NaCl固相。由相圖分析可知,若是對鉀石鹽在常溫下加水溶洗其中的NaCl而得到KCl固相,則該鉀石鹽固相點不能落在相圖線段BD之間,而只能落在相圖線段CD之間,為實現(xiàn)此目的,使用浮選手段就可以解決這個問題,浮選母液可以使用第一階段得到的高鎂母液E(E′),浮選藥劑可以是鹽酸十八胺及二號油。經(jīng)過加入藥劑浮選,固相鉀石鹽H(H′)則變成了粗鉀I(I′)及尾鹽J(J′)。粗鉀I(I′)及尾鹽J(J′)的確定通過浮選機的浮選效率進行確定。
此階段為第一次分離過程,使得粗鉀泡沫K(K′)與尾鹽料漿L(L′)予以分離。
第三階段,將粗鉀泡沫K(K′)中的固相粗鉀I(I′)與其對應的共飽液E(E′)選擇合適的分離設備進行固液分離,若是固液分離效率能達到100%,則對粗鉀泡沫K(K′)進行固液分離之后,固相為粗鉀I(I′),則液相為與之對應的共飽液E(E′),但實際生產(chǎn)中帶式過濾機的分離效率達不到100%,假設帶式過濾機的分離效率為80%時,則按夾帶母液可在相圖上找到粗鉀泡沫K(K′)分離后的濾餅點N(N0)及與之對應的共飽點E(E′),其中K(K′)為系統(tǒng)點。
第四階段,通過計算結果加水洗滌濾餅N(N0)中的NaCl。由相圖分析可知,濾餅N(N0)是由粗鉀I(I′)及與之對應的共飽液E(E′)所組成,當對其加適量水時,固相則由I(I′)運行至B(B′),而液相則由E(E′)運行至O(O′),在干基圖上系統(tǒng)點在N不變,在水圖上系統(tǒng)點則由N0運行至N1。此階段加水量恰好使I(I′)中的NaCl剛好完全溶解,得到洗滌料漿N(N1)。
第五階段,將洗滌料漿N(N1)中的固相KClC(C′)與其對應的共飽液O(O′)進行離心分離,離心分離后夾帶母液8%,則對N(N1)進行固液分離后,不夾帶母液時固相為純鉀C(C′),則液相為與之對應的共飽液O(O′),但實際生產(chǎn)中離心機夾帶母液8%,則依此效率可在相圖上找到對洗滌料漿N(N1)分離后的固相精鉀點P(P′)及與之對應的共飽液點O(O′),其中N(N1)為系統(tǒng)點。
此階段為第三次分離過程,使得精鉀P(P′)與其對應的共飽液O(O′)予以分離。
第六階段,精鉀P(P′)在干燥設備中除去所含水分,即得到成品KCl產(chǎn)品(簡稱“干燥”)。
由相圖分析可知:精鉀P(P′)是由純鉀C(C′)與其對應的共飽液O(O′)所組成。由于是15 ℃時的相圖,而干燥過程的溫度很高,加之干燥過程的相圖分析過程比較簡單,所以,在此對干燥階段的相圖分析過程略[9]。
經(jīng)過以上的相圖分析,可以得出由含鈉光鹵石生產(chǎn)氯化鉀的工藝流程,如圖2。
圖2 由含鈉光鹵石生產(chǎn)氯化鉀的工藝流程圖Fig.2 Process flow chart of producing KCl from carnallite with sodium
冷結晶技術應用于冷分解—正浮選裝置中,在國內氯化鉀生產(chǎn)行業(yè)屬首次應用,結束了長期以來正浮選生產(chǎn)工藝不使用冷結晶技術的觀點,同時解決了冷分解—正浮選工藝在實際生產(chǎn)應用中系統(tǒng)回收率較低,產(chǎn)品質量不易提高,產(chǎn)品粒度細,不易干燥的問題;降低了尾液中氯化鉀含量;降低了產(chǎn)品干燥能源的消耗。