ПредишенСледващото

Изобретението се отнася до химическа промишленост, а именно до методи за пречистване на литиев карбонат от примеси и хардуера дизайн. Метод за пречистване на литиев карбонат химически примеси включва смесване литиев карбонат с дестилирана вода в съотношение 1: (3-5), последвано gidropomolom при 10-40 ° С Апаратът ротор, състоящ се от диск, засадени на вал, върху която са разположени концентрични кръгове пръстите и капака с пръсти, които са разположени между редовете на ротора пръсти, пръстите на ръцете и краката на единица ротор покритие образувани с форма на полумесец цилиндрични вдлъбнатини по цялата дължина на пръстите. В резултат на смачкване при 10-40 ° С, излужването и разтваряне на химически примеси на натриев и калиев от кристали на литиев карбонат. Този метод и апарат даде възможност в сравнение със съществуващите методи за намаляване на цикъл на почистване и помощни материали, по-евтини процеса на пречистване на литиев карбонат, и също така да подобри смилане ефективност. 2 SP е LY-3-ил.

Изобретението се отнася до областта на химическата промишленост, а именно до методи за пречистване на литиев карбонат от примеси и хардуера дизайн.

Използването на литиев карбонат в оптично стъкло, в процеса на електролиза алуминиеви и други области на промишлеността аванси разумен изискване за намаляване на химически добавки в него.

Литиев карбонат е основна за други литиеви съединения.

Известен пречистване метод литиев карбонат чрез пропускане на въглероден диоксид чрез водна суспензия на литиев карбонат за образуване на литиев бикарбонат и литиев бикарбонат и след това нагряване на разтвора до утаяване на пречистения литиев карбонат. (Ю I.Ostroushko, P.I.Buchihin. Литиев, неговата химия и технология. М. Atomizdat, 1960 стр. 54-55).

Недостатъците са, сложността на метода на многостепенен и ниската производителност.

Най-близко по техническа същност и постигнат резултат - прототип - метод за пречистване на 96% от литиев карбонат в гореща дестилирана вода и регулиране на рН до 9-10, и третиране с амониев оксалат (COONH4) 2 и бариев хидроксид Ва (ОН) 2 Испански патент 375 338, 1973 D. Получаване на разтвор се подкислява и се загрява до 90-100 ° с и 20% разтвор на амониев карбонат (NH4) CO3 а. и след това се центрофугира, промива се с гореща вода и се суши при 100 ° С

Недостатъците на известния метод почистване карбонат са дълги почистващ цикъл и използването на големи количества от спомагателни материали, които водят до по-скъпи технологичния процес на пречистване.

Известните устройства за gidroizmelcheniya материали, състоящи се от корпус, статор и ротор, характеризиращ статор и ротор са насочени към повърхността по протежение на оста на канала. Материал се смила в суспензия влиза в пръстеновидната хлабина между статора и ротора. При въртене на частиците на ротор материал се движат далеч от жлеба на ротора към статора жлеб, осцилира високи честоти и по този начин са смачкани (P.M.Sidenko. Фрезоване в химическата промишленост. М. Chemistry, 1968, с. 248).

Най-близкото техническата същност и постигнатия резултат - прототипа - е чопър високоскоростна "реактор" Уилямс (PM Sidenko раздробяване в областта на химическата промишленост M Chemistry, 1968 до 248-250 ...).

Chopper състои от ротор, който е диск, засадени на вал и снабдена с два реда цилиндрични палци, разположени в концентрични кръгове и бъркалки разположени в центъра. На капака на концентрични кръгове разположени три реда цилиндрични пръсти. В тази поредица от цилиндрични пръстите обхващат разположен между редовете на цилиндрични пръста на ротора.

Материал се смила се подава директно да бие и ги капки в пространството между диска на ротора и капака премества чрез преместване на цилиндрични палци ротора. Поради високите скорости на цилиндричните пръстите на смилане зона има на смилане материал частици.

Основният недостатък на тази машина е, че тя не решава проблема на достатъчно смачкване кристали на литиев карбонат с минимален брой цикли за смилане, което позволява пречиства от вредни химически примеси в литиев карбонат.

Задачата на изобретението е да се увеличи ефикасността смилане и увеличаване на дълбочината на отстраняване на примеси.

Тази задача се решава с това, че в процеса на пречистване на литиев карбонат химически примеси, включващ разтваряне в дестилирана вода, литиев карбонат, съгласно изобретението, се смесва с дестилирана вода в съотношение 1: (3-5) и прахообразни gidropomolom при температура от 10-40 ° С

Задачата се решава дължи на факта, че методът се извършва в апарат, който е ротор, състоящ се от диск, засадени на вал, върху която са разположени в концентрични кръгове пръстите и капака с пръсти, които са разположени между редовете на пръстите на ротора, изобретението пръстите на ротора са под формата цилиндър с полумесец вдлъбнатина по цялата дължина на пръстите или трапецовидна форма и пръстите на капака оформен в цилиндрична форма, с две полумесец форма вдлъбнатини по цялата дължина на пръстите или трапецовидна форма.

Тази комбинация от характеристики, е ново и изобретението, като чрез използване на цилиндрични пръстите вдлъбнатини по цялата дължина на смилане зона увеличава износването и разкъсване усилие увеличава кавитация ефект в зоната на пресичане на острите ръбове на пръстите, в резултат на смилане на частиците на материала, по-малки, намаляване на броя на циклите за смилане и подпомага разтварянето на вредни химически замърсители.

съотношение S на: L 1: (3-5) смесване литиев карбонат с дестилирана вода е оптимална като намаление в съотношение 1: 2, води до вискозна суспензия, която рязко намалява ефективността на смилане и химически разтваряне на примеси.

Чрез увеличаване на съотношението T: L 1: 6 суспензия на литиев карбонат става течност, което води до обработка на големи обеми от кашата, минаваща през устройството, раздробяване кристалите на литиев карбонат.

Gidropomol литиев карбонат кристали се провежда при температура от 10 до 40 ° С при температура под 10 о С gidropomola увеличава продължителността на процеса на смилане. За провеждане на процеса при температура от 40 ° С нецелесъобразно, тъй като това е необходимо за предварително нагряване на разтвора, докато ефективността на почистване от замърсявания не се подобрява.

Фиг. 1 е изглед в перспектива на апарата, Фиг. 2 - пръстите цилиндрична форма с вдлъбнатини.

Процесът се провежда както следва.

Получената литиев карбонат в суспензия в реактора чрез смесване в продължение на 20-30 минути литиев карбонат и се загрява до 90 ° С дестилирана вода в съотношение 1: (3: 5) се подава в машината за смилане gidropomolom преди Охлажда се до 10-40 ° С Суспензията пречистен от натриеви и калиеви примеси чрез разтваряне.

След два циркулация реактор система - устройството неразтворими кристали от литиев карбонат се отделя от разтвора в центрофуга от изтласкване на кристали на филтърната тъкан до остатъчно съдържание на влага 10%. Матерната луга се изпраща на отпадъци обработка литий, литиев и получените кристали се промиват с кондензат и се суши при температура 100-120 ° С

Устройство за пречистване на литиев карбонат се състои от ротор 1 с форма на диск, снабден с два реда зъбци 2 и 3 бъркалки засадени на вала 4 корпус 5, капак 6 с множество пръсти 7.

Устройство за пречистване на литиев карбонат работи както следва.

пулпа на машината се подава от реактора. Роторът 1 се задвижва. Той пристига в такт 3 се поставя в центъра на ротора 1. Бил 3, пулпата се изхвърля в пространството премества от две цилиндрични пръстите сърповидно кухини до цялата дължина на ротора 1 и пръстите 7 капак 6. Поради високите скорости на цилиндричната форма с пръст вдлъбнатини в областта на полумесец раздробяване настъпи износване и разкъсване сили. След поставяне на пулп се подава в реактора.

Примери за метода.

Използването на предлагания метод за пречистване на литиев карбонат и хардуер дизайн ще позволи, в сравнение с предшестващото състояние на техниката, за да се намали почистване цикъл и да спести спомагателни материали и следователно по-евтин метод. Изобретението ще реши техническия проблем на смилане ефективност на литиев карбонат кристали и увеличаване на производителността на машината.

1. Метод за пречистване на литиев карбонат химически примеси, включващ разтваряне в дестилирана вода, характеризиращ се с това, че литиев карбонат се смесва с дестилирана вода в съотношение 1: (3-5) и прахообразни gidropomolom при 10-40 ° С

2. Апаратът, който се ротор, състоящ се от диск, засадени на вал, върху която са разположени в концентрични кръгове и пръстите капачка с пръсти, които са разположени между редовете на пръстите ротор, характеризиращ се с това, че пръстите на ротора са във формата на цилиндър с вдлъбнатина на полумесец по цялата дължина на пръстите капачка са във формата на цилиндър с две сърповидни вдлъбнатини по цялата дължина на пръстите.

Изобретението се отнася до устройства за разтваряне, емулгатори и диспергиращи различни материали, комбинирани системи течности отопление и могат да бъдат използвани за фино смилане на твърди материали в различни отрасли, смесване или диспергиране на различни течности, ускоряването на процесите на трансфер на маса и физико-химични и за затопляне на вода доставка на топла вода и отоплителни системи

Изобретението се отнася до устройство за непрекъснато получаване на смеси на насипни материали и може да се използва в хранително-вкусовата, химическата и други индустрии

Изобретението се отнася до апаратура за провеждане на процесите на смесване и разпръскване, топлина и маса, химични реакции в хомогенни и хетерогенни системи, основният компонент от които е течни и могат да бъдат използвани във фармацевтичната промишленост, за производство на козметика, храна, боя, химическата промишленост и други отрасли

Изобретението се отнася до апаратура за провеждане на процесите на смесване и разпръскване, топлина и маса, химични реакции в хомогенни и хетерогенни системи, основният компонент от които е течни и могат да бъдат използвани във фармацевтичната промишленост, за производство на козметика, храна, боя, химическата промишленост и други отрасли

Изобретението се отнася до получаването на взривни вещества и може да се прилага в индустрията за смесване на взривни състави, включително експлозиви и горива, и формиране на техните продукти

Свързани статии

Подкрепете проекта - споделете линка, благодаря!