Способ получения гранулированного мелиоранта из отвальных мелов

Иллюстрации

Показать все

Реферат

 

Применение: в области получения комплексных меловых гранулированных удобрений из отвальных мелов для химического мелиорирования кислых почв и; попутного внесения фосфоросодержащего удобрения. Сущность: для удешевления производства и получения прочного продукта, отвальный дробленый мел гранулируют с добавлением в качестве связующего и упрочняющего жидких комплексных удобрений на основе полифосфата аммония с расходом 3% от массы готового продукта (30 кг на 1 тонну готового продукта), влажный гранулят классифицируют перед сушкой, которую проводят до достижения гранулами температуры 110-150°С. 4 табл. (/} С

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)5 С 05 D 3/02

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Q0 с) (гд

С) К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4927207/26 (22) 18,03.91 (46) 23.04,93.6юл.¹ 15 (71) Белгородский филиал научно-исследовательского и проектного института по обогащению и агломерации руд черных металлов "Механобрчермет" (72) С.M.×åðêàøèí, Н,С.Иванов, С,А.Требуков, Ю.И,Гладюк, Г.А,Богачев, А.А,Балес, В.А.Величко и М,А.Кузьмич (56) Авторское свидетельство СССР ¹

833933, кл. С 05 D 3/02, опубл. 1981.

Производство гранулированного известняка из известьсодержащих мелиорантов (по материалам фирмы GUstav Elrtch), Экспресс информация, Зарубежный опыт, вып. 13, стр,3-7. 1987. (54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНУЛИРОВАННОГО МЕЛИОРАНТА ИЗ ОТВАЛЬНЫХ

МЕЛОВ

Техническое решение относится к технике получения комплексных меловых гранулированных удобрений из отвальных мелов для химического мелиорирования кислых почв и попутного внесения фосфоросодержащее удобрение.

Целью изобретения является повышение прочности, водостойкости и агрохимической эффективности гранулированных сложных меловых удобрений обеспечивающих перегрузочные и перевалочные операции при внесении в почву, способность стойко переносить атмосферные изменения за счет ввода в качестве связующего жидкие комплексные удобрения, при одновремен(..БЫ 1810320 А1

2 (57) Применение: в области получения комплексных меловых гранулированных удобрений из отвальных мелов для химического мелиорирования кислых почв и попутного внесения фосфоросодержащего удобрения, Сущность: для удешевления производства и получения прочного продукта, отвальный дробленый мел гранулируют с добавлением в качестве связующего и упрочняющего жидких комплексных удобрений на основе полифосфата аммония с расходом 3; от массы готового продукта (30 кг на 1 тонну готового продукта), влажный гранулят классифицируют перед сушкой, которую проводят до достижения гранулами температуры

110-150 С, 4 табл,. ном удешевлении процесса производства, т.е, снижения расхода топлива.

Поставленная цель достигается тем, что в предлагаемом способе, включающем дробление мела, гранулирование с жидким связующим, грохочение и сушку продукта, отвальный дробленый мел гранулируют с добавлением жидких комплексных удобрений с расходом 3 от перерабатываемого . мела. Влажный гранулят проходит сушку при температуре 110-150 С. Сопоставительный анализ заявленного решения с прототипом показывает, что заявляемый способ отличается от известного тем, что отвальный мел с большей влажностью 16-207 . дробят в две стадии и гранулируют с

1810320 добавлением в качестве упрочняющей добавки жидкими комплексными удобрениями (ЖКУ), влажный гранулят отделяют от неоднородного материала на роликовых грохотах перед сушкой, которую проводят до достижения гранулами температуры 110150 С.

Известны технологические решения, в которых в качестве связующего в процессе гранулирования используют: водный раствор извести, глину, бентонит, крахмал.

Предлагаемым способом предусматривается в качестве связующего и упрочняющего использовать жидкие комплексные удобрения (ЖКУ). ЖКУ представляют собой водные растворы или суспензии, содержащие два и более питательных элементов. Они не имеют в своем составе свободного аммиака и поэтому лишены существенного недостатка жидких азотных удобрений. В нашей стране широко используют марку ЖКУ 10:34:О, что выражает соотношение химических элементов соответственно й:Р О:40, Использование ЖКУ каic связующего позволяет улучшить количество готового гранулята.

Характеристики сложных меловых удобрений приведены в табл.3.

Из табл 1 видно, что расход ЖКУ как связующего влияет на физико-механические свойства гранул и гранулометрический состав. Анализируя полученные результаты табл,1, можно сделать-вывод, что наиболее эффективными являются полученные сложные меловые удобрения с расходом ЖКУ—

37 по отношению к мелу.

Расход ЖКУ менее 3 к мелу не позволяет получить удовлетворительные прочностные характеристики сложных меловых удобрейий, а расход более 3 ЖКУ не имеет смысла, т.к. величина прочностных показателей не увеличивается и к тому же уменьшается выход годного класса, Грохочение сырого гранулированного продукта в предлагаемом способе ведется на роликовом грохоте, в отличии от известных способов, используйиц@х виброгрохоты, что позволяет нам классифицировать гранулят с большей влажйостъю(18-26 ) и отделять класс более

5 мм предотвращая разрушение и слипание влажных гранул. Сушка сложных меловых удобрений осуществляется до достижения грануламй температуры 110-150 С. Зто объясняется тем, что ниже 110 С гранулят не обладает достаточными физико-механическими характеристиками, а выше 150 С— экойомически не выгодно и гранулы существенно не изменяют своих свойств (см.табл,2).

Из табл.2 видно, что существенных отличий при повышении температупы 150 С не наблюдается. Повышение температуры сушки отрицательно сказывается на агрохимические свойства сложных меловых удобрений и экологический фактор этого производства, так как наблюдается возгонка азота, Агрохимическая эффективность определялась в результате месячного компостирования сложных меловых удобрений (СМУ) с почвой и установлена нейтрализаци10 онная способность различных фракций этих удобрений (табл,3). В результате взаимодействия СМУ с почвой после месячного компостирования установлено, что наряду со снижением рН (НгО) и рН (КО) изменяет15 ся и величина гидролитической кислотности, Чем больше размер гранул, тем меньше сдвиг как рН, таки Н др, отдоз СаСОз. Если внесение в почву мела способствует снижению содержания подвижного фосфора по

20 Чирикову, то от внесения СМУ отмечено повышение содержания Pz0g в почве..В этой связи можно сделать следующий вывод: в первое время взаимодействия в реакцию нейтрализации вступает фракция до 3,0 мм.

25 Снижение кислотности было от мелкой фракции СМУ большим, чем от крупной.

Фосфор, входящий в состав СМУ взаимодействует с почвой и переходит в усвояемую форму.

30 Для сравнительного примера приводим некоторые физико-механические характеристики гранул, полученных нами в лабораторных условиях согласно технологии прототипа фирмы E )rich (см.табл.4).

35 Гранулят получен по технологической схеме производства сыромолотой муки с содержанием влаги в меле 11-12 . Оборудо- . вание: шаровая мельница, наклонный дисковый окомкаватель, сушильный шкаф и

40 вибрационный грохот. В качестве связующего использовали бентонитовую 10 суспензию с расходом бентонита 3,0 кг на тонну готового продукта. Стоит добавить, что измельчение мела с влажностью до 12

45 возможно в вентилируемой мельнице с подсушкой материала, а это дополнительные затраты. Грохочение высушенного гранулята ведет к переизмельчению и истиранию готового продукта, что нежелательно.

Из табл.4 видно, что гранулы, полученные по технологии фирмы Elrlch, значительно уступают гранулам, полученным по заявляемой технологии.

Предлагаемый способ гранулирования

55 отвальных мелов можно реализовать по разработанной нами технологической схеме.

Отвальный мел поступает на склад. Со склада грейферным краном загружается в бункер, Из бункера мел поступает в зубчатую дробилку, которая работает в замкну1810320

Таблица1

Физико-механические свойства сложных меловых удобрений с

Расхо ЖКУ по отношению к мел, Показатели пп

Содержание класса, (, 5-3 мм

7,9

7,6

8,0

9,9

13,3

13,4

3-1 мм

1-0,25 мм

0,25 мм

56,3

21,8

3,5

51,0

58.50

65,1

23,3

3,6

62,6

60,6

31,3

27,0

23,6

9,8

5,7

3.9

3,7

Годный класс, 7, 3-0,25 мм

88,4

82,3

85,7

86,2

83,0

78,1

Статическая прочность, кгс/см

27,7

30,4

38,9

38,7

3Q,1

Динамическая прочность и истираемость, >

Во о стойчивость, 55,1

94,6

45,6

50,3

54,6

92,9

54,8

93,4

61,1

84,4

93,2

I том цикле с молотковой дробилкой или две молотковые дробилки, работающие последовательно, Дробленый мел от молотковой дробилки через ленточный конвейер поступает на стадию гранулирования в барабанный окомкователь.. Связующее, жидкие комплексные удобрения, подается в окомкователь поддавлением, которое создается компрессором и через распылитель разбрызгивается в грануляторе.

Полученный продукт грохотится на роликовом грохоте. Класс - 5 мм поступает через ленточный конвейер в сушильный барабан, а класс+5 мм возвращается в молотковую дробилку, которая работает в замкнутом цикле с грохотом. Из сушильного барабана готовый продукт поступает по конвейеру на склад готовой продукции. Режим термообработки осуществляется до достижения гранулами температуры

110-150 С (383-423 К). Расход связующего, жидких комплексных удобрений, 3 от массы готового продукта (30,0 кг на 1 тонну готового продукта). Технологическая схема производства сложных меловых удобрений показана на приведенной схеме, Предлагаемый способ гранулирования отвальных мелов с добавкой в качестве упрочняющего жидких комплексных удобрений реализован следующим образом;

Отвальный Стойленский мел, просеянный на сите 5 мм гранулируют в барабанном грануляторе в лабораторных условиях, Диаметр оарабанэ 0,6 м длиною 1.2 м, угол наклона 3-5, производительность 0,25-0,3 т/час, частота вращения 18-20 об/мин, Свя5 зующие (жидкое комплексное удобрение с . расходом 3 на массу готового продукта) подавали в гранулятор под давлением, которое создается компрессором и через распылитель разбрызгивалось. После гранулятора

10 гранулят влажностью 18-20 классифицировали на лабораторном роликовом грохоте: угол наклона плоскости 10-12, размер щелей по участкам регулировался от 1 до 5 мм, частота вращения роликов 15 об/мин, 15 Выход класса 1-5 мм составил 78-80 от общего продукта. Термическую обработку проводили в сушильном шкафу пробами по

1000 r при температуре 110-150 С, Формула изобретения

20 Способ получения гранулированного мелиоранта из отвальных мелов, включающий дробление мела, его гранулирование с жидким связующим, отделение влажного гранулята, классификацию и сушку, от л и ч а ю25 шийся тем, что, с целью повышения прочности, водостойкости и агрохимической эффективности гранул, в качестве связующего используют жидкие комплексные удобрения на основе полифосфатов аммо30. ния в количестве 3 от массы готового продукта, а сушку ведут при 110-150 С.

1810320

Таблица2

Зависимость водостойкости от термообработки сложных меловых удобрений с расходом

ЖКУ 3 от массы продукта

Температура сушки, 70

Во остойкость, 58,3

Таблица 3

Изменение агрохимических свойств почвы в зависимости от фракции сложных меловых удобрений с расходом ЖКУ вЂ” 3 от массы продукта

Таблица4

Физико-механические характеристики меловых гранул изготовленных по технологии

Составитель С.Черкашин

Техред M.Ìîðãåíòàë Корректор.О. Кравцова

Редактор

Заказ 1418 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

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

41,2

62,3

89,1

93,2

92,8

93,5

93,8