Способ управления процессом получения хлористого калия

Иллюстрации

Показать все

Изобретение может быть использовано при получении хлористого калия галургическим методом. Способ управления указанным процессом включает регулировку расхода воды в поступающий на кристаллизацию раствор в зависимости от концентрации в нем хлористого калия и его температуры. Измеряют расход раствора и содержание в нем кристаллического хлористого натрия и хлористого магния. По полученным параметрам рассчитывают расход воды в поступающий на кристаллизацию раствор. Вычисленные значения подают в качестве задания в систему управления расходом воды. Изобретение позволяет упростить процесс за счет подачи в приемный бак вакуум-кристаллизационной установки (ВКУ) только раствора циклонной пыли для растворения кристаллического хлористого натрия, содержащегося в горячем осветленном насыщенном растворе, перераспределения расхода воды на ВКУ, учета примесей, входящих в состав раствора, и повышения надежности расчетов. 8 табл., 4 пр.

Реферат

Изобретение относится к технике управления процессом получения хлористого калия галургическим методом и может быть использовано на стадии его вакуум-кристаллизации из осветленного горячего раствора.

Известен способ управления процессом получения хлористого калия, стабилизирующий содержание хлористого калия в продукте путем изменения расхода слабого раствора солей в глинистый шлам и горячий насыщенный щелок - см. авт. св. СССР №463633, кл. C01D 3/04, опубл. 1973.

Способ отличается сложностью, так как его реализация невозможна без осуществления полного химического анализа входных потоков для определения состава твердых и жидких фаз. Аналитический контроль является длительным процессом, так как включает в себя отбор проб, их подготовку к анализу и определение содержания компонентов в системе KCl-NaCl-H2O в присутствии MgCl2 и других примесей.

Результаты анализа поступают на производство с задержкой 3-4 часа, и в крупнотоннажном производстве хлористого калия они существенного влияния на ход процесса не оказывают.

Известен способ управления процессом получения хлористого калия путем изменения расходов входных потоков - см. авт. св. №948884, кл. C01D 3/04, G05D 27/00, опубл. 07.08.82, Бюл. №20.

Способ предусматривает стабилизацию содержания хлористого калия путем регулирования расхода воды в поступающий на кристаллизацию раствор в зависимости от температуры этого раствора и концентрации в нем хлористого калия.

Известный способ отличается сложностью, так как не учитывает содержания в осветленном насыщенном растворе, поступающем со стадии растворения сильвинитовых руд в запиточный стакан вакуум-кристаллизационной установки (ВКУ) хлористого натрия в виде твердой фазы и хлористого магния.

Известен способ управления процессом получения хлористого калия путем изменения входного потока воды, включающий регулировку расхода воды в поступающий на кристаллизацию раствор в зависимости от концентрации в нем хлористого калия и его температуры, измерение расхода раствора и содержания в нем кристаллического хлористого натрия и хлористого магния, расчет расхода воды в поступающий на кристаллизацию раствор с подачей вычисленных значений в качестве задания в систему управления расходом воды. Расход воды в приемный бак ВКУ может быть заменен частично расходом раствора циклонной пыли из отделения сушки химфабрики - см. патент РФ №2406695, кл. C01D 3/04, G05D 27/00, опубл. 20.12.2010, Бюл. №35. Известный способ отличается сложностью, так как предусматривает формирование раствора, поступающего на кристаллизацию, в приемном баке ВКУ. Кроме того, расход воды в приемный бак ВКУ рассчитывают по известному способу, исходя из степени насыщения осветленного раствора по хлористому калию, в то время как воды достаточно дать только на растворение кристаллического хлористого натрия, а оставшуюся воду, рассчитанную по аналогу, лучше распределить по корпусам ВКУ, что позволит стабилизировать гранулометрический состав кристаллизата за счет управления зародышеобразованием кристаллов (растворения пылевидных классов KCl). Это техническое решение представляет интерес особенно для регулируемых ВКУ. Опыт использования аналога также показал, что в поправочные коэффициенты для степени насыщения раствора по KCl - αKCl - следует внести коррективы за счет расширения границ содержания MgCl2 в растворе.

Известен способ управления процессом получения хлористого калия путем изменения входного потока воды, включающий регулировку расхода воды в поступающий на кристаллизацию раствор в зависимости от концентрации в нем хлористого натрия и хлористого магния, расхода воды для разбавления осветленного насыщенного раствора, расхода испаренной воды по корпусам ВКУ и температуры жидкой фазы в корпусах, расчет расхода воды в поступающий на кристаллизацию раствор в корпуса установки с подачей вычисленных значений в качестве задания в систему управления расходом воды по следующей зависимости:

, где

- расход воды в i корпус или группу корпусов ВКУ,

i=1, 2, 3, 4…n определяется числом корпусов, т;

- расход испаренной воды в i корпусе, т;

- расход воды в корпусах, которую необходимо удалить из раствора для получения в нем степени насыщения по хлористому калию αKCl и хлористому натрию αNaCl равной 1, т;

- расход испаренной воды в 1 корпусе до степени насыщения раствора по хлористому калию αKCl и хлористому натрию αNaCl равной 1, т.

В известном способе приведены зависимости для определения значений - см. патент РФ №2399587, кл. C01D 3/04, G05D 27/00, публ. 20.09. 2010, Бюл. №26 - прототип.

Способ отличается сложностью, так как не предусматривает подачи в приемный бак ВКУ только раствора циклонной пыли для растворения кристаллического хлористого натрия, содержащегося в горячем осветленном насыщенном растворе и перераспределение воды по корпусам установки вместо приемного бака, не учитывает расход хлористого калия и хлористого натрия с раствором циклонной пыли в первый корпус ВКУ, а также наличия в осветленном растворе сульфата кальция и хлористого кальция.

Задачей предпогаемого изобретения является упрощение управления процессом получения хлористого калия за счет подачи только раствора (суспензии) циклонной пыли в приемный бак ВКУ для растворения кристаллического хлористого натрия с получением раствора со степенью насыщения по хлористому натрию αNaCl равной 1 и учетом расхода воды, поступающей с раствором циклонной пыли, наличия в растворе циклонной пыли хлористого калия и натрия, а в осветленном растворе - сульфата и хлористого кальция и повышенного содержания в нем хлористого магния.

Поставленная задача достигается тем, что в отличие от известного способа управления процессом получения хлористого калия путем изменения входного потока воды, включающего регулировку расхода воды в поступающий на кристаллизацию раствор в зависимости от концентрации в нем хлористого калия и его температуры, измерение расхода раствора и содержания в нем кристаллического хлористого натрия и хлористого магния, расхода воды для разбавления осветленного насыщенного раствора, расхода воды по корпусам вакуум-кристаллизационной установки (ВКУ) и температуры жидкой фазы в корпусах, расчет по полученным параметрам расхода воды в поступающий на кристаллизацию раствор в корпуса установки осуществляется по следующим зависимостям с подачей вычисленных значений в качестве задания в систему управления расходом воды:

, где

- разница в расходе воды в корпусах, которую необходимо удалить из раствора в i корпусе для получения в нем степени насыщения по хлористому калию αKCl и хлористому натрию αNaCl равной 1, где i=2, 3…n - номер корпуса, т;

и - расход воды, которую необходимо удалить в i и i-1 корпусах, для получения в растворе степени насыщения по хлористому калию αKCl и хлористому натрию αNaCl равной 1, т/1000 т H2O;

Gi-1 - расход раствора из i-1 корпуса, т;

- содержание воды в растворе i-1 корпуса, %;

, где

ti, ti-1 - температуры растворов в i, i-1 корпусах ВКУ, °C;

- концентрация хлористого магния в i, i-1 корпусе ВКУ, т/1000 т H2O;

концентрацию хлористого натрия в осветленном растворе т/1000 т H2O, определяют:

, где

αKCl - степень насыщения осветленного раствора по хлористому калию;

tосв. р-р - температура осветленного раствора, °С;

концентрацию хлористого калия в любом корпусе ВКУ при степени насыщения раствора по хлористому калию - αKCl равной 1 и хлористому натрию - αNaCl равной 1, т/1000 т H2O, определяют:

для первого корпуса количество воды, которую необходимо удалить для получения раствора, насыщенного по KCl и NaCl, определяют:

, где

- концентрация хлористого натрия в растворе 1 корпуса ВКУ, т/1000 т H2O;

- содержание хлористого натрия и воды в разбавленном растворе, т/1000 т H2O, и его расход, т;

расход воды, подаваемой в раствор в любой корпус ВКУ, определяют:

, где

- расход воды в i корпус или группу корпусов ВКУ,

i=1, 2, 3, 4…n определяется числом корпусов, т;

- расход испаренной воды в i корпусах, т, при этом расход испаренной воды по корпусам ВКУ определяют расчетно по уравнениям теплового баланса;

по предлагаемому способу степень насыщения осветленного раствора по хлористому калию определяют:

концентрацию хлористого натрия в растворе в корпусах со степенью насыщения по KCl-αKCl=1 и по NaCl-αNaCl=1, CNaCl i, 4 т/1000 т Н2О, определяют:

на разбавление осветленного раствора Gосв.p-p подают раствор (суспензию) циклонной пыли с получением разбавленного раствора Gp.p-p, т:

, где

Gp.p-p - расход разбавленного раствора, т

Gосв.p-p - расход осветленного раствора, т,

Gц.п. - расход раствора циклонной пыли, т;

содержание хлористого натрия в осветленном растворе, %, определяют:

, где

- сумма солей, входящих в состав осветленного раствора, %. содержание воды в осветленном растворе, %, , определяют:

содержание кристаллического хлористого натрия в осветленном растворе, т/1000 т H2O, определяют:

, где

tc.p. и tocв.p-p - температуры слива растворителя и осветленного раствора, °С;

- содержание воды в осветленном растворе, %;

, где

- содержание хлористого натрия в растворе циклонной пыли, %.

Концентрацию хлористого магния в растворе i корпуса, , т/1000 т H2O, определяют:

и - концентрация MgCl2 и NaCl в осветленном растворе, включая содержание в осветленном растворе кристаллического NaCl и с учетом хлористого натрия циклонной пыли, т/1000 т H2O;

концентрацию хлористого натрия в осветленном растворе с учетом содержания в нем кристаллического хлористого натрия и NaCl и хлористого натрия, содержащегося в растворе циклонной пыли, т/1000 т Н2О, определяют:

концентрацию хлористого натрия в разбавленном растворе , т/1000 Н2О, определяют:

концентрацию хлористого калия в разбавленном растворе , т/1000 т H2O, определяют:

, где

- концентрация хлористого калия в растворе циклонной пыли, %;

- содержание воды в растворе циклонной пыли, %;

при наличии в осветленном насыщенном растворе хлористого кальция выполняют пересчет суммарной концентрации хлоридов щелочноземельных металлов на их условную концентрацию по MgCl2 по эмпирической формуле:

, где

- условная концентрация хлористого магния в жидкой фазе, %;

- концентрация хлористого магния и хлористого кальция в жидкой фазе, %;

t - температура жидкой фазы, °С, при этом во всех расчетах по уравнениям, в которые входит коэффициент , принимают при наличии в растворе CaCl2;

расход раствора, поступающего из любого корпуса ВКУ, кроме первого, Gi, определяют:

содержание воды в жидкой фазе i корпуса ВКУ определяют:

или при наличии в растворе CaCl2

приведенные уравнения справедливы при получении 98% хлористого калия, который кристаллизуется при αKCl=1 и αNaCl=1, а при производстве хлористого калия с содержанием не менее 95,5% KCl распределение воды по корпусам осуществляют с понижающим коэффициентом 1,1.

Сущность способа как технического решения заключается в следующем.

В отличие от известного способа управления процессом получения хлористого калия путем изменения входного потока воды, включающего регулировку расхода воды в поступающий на кристаллизацию раствор в зависимости от концентрации в нем хлористого калия и его температуры, измерение расхода раствора и содержания в нем кристаллического хлористого натрия и хлористого магния, расхода воды для разбавления осветленного насыщенного раствора, расхода воды по корпусам вакуум-кристаллизационной установки (ВКУ) и температуры жидкой фазы в корпусах, расчет по полученным параметрам расхода воды в поступающий на кристаллизацию раствор в корпуса установки по следующим зависимостям с подачей вычисленных значений в качестве задания в систему управления расходом воды:

, где

- разница в расходе воды в корпусах, которую необходимо удалить из раствора в i корпусе для получения в нем степени насыщения по хлористому калию αKCl и хлористому натрию αNaCl равной 1, где i=2, 3…n - номер корпуса, т;

и - расход воды, которую необходимо удалить в i и i-1 корпусах, для получения в растворе степени насыщения по хлористому калию αKCl и хлористому натрию αNaCl равной 1, т/1000 т H2O;

Gi-1 - расход раствора из i-1 корпуса или из приемного бака для первого корпуса, т;

- содержание воды в растворе i-1 корпуса, %;

, где

ti, ti-1 - температуры растворов в i, i-1 корпусах ВКУ, °C;

- концентрация хлористого магния в i, i-1 корпусе ВКУ, т/1000 т H2O;

концентрацию хлористого натрия в осветленном растворе , т/1000 т H2O, определяют:

, где

αKCl - степень насыщения осветленного раствора по хлористому калию;

tocв.p-p - температура осветленного раствора, °С;

концентрацию хлористого калия в любом корпусе ВКУ при степени насыщения раствора по хлористому калию - αKCl равной 1 и хлористому натрию - αNaCl равной 1, т/1000 т H2O, определяют:

для первого корпуса количество воды, которую необходимо удалить для получения раствора, насыщенного по KCl и NaCl, определяют:

, где

CNaCl 1 - концентрация хлористого натрия в растворе 1 корпуса ВКУ, т/1000 т H2O;

- содержание хлористого натрия и воды в разбавленном растворе, т/1000 т H2O, и его расход, т;

расход воды, подаваемой в раствор в любой корпус ВКУ, определяют:

, где

- расход воды в i корпус или группу корпусов ВКУ,

i=1, 2, 3, 4…n определяется числом корпусов, т;

- расход испаренной воды в i корпусах, т, при этом расход испаренной воды по корпусам ВКУ определяют расчетно по уравнениям теплового баланса;

по предлагаемому способу степень насыщения осветленного раствора по хлористому калию определяют:

концентрацию хлористого натрия в растворе в корпусах со степенью насыщения по KCl-αKCl=1 и по NaCl-αNaCl=1, CNaCl i, т/1000 т H2O, определяют:

на разбавление осветленного раствора Gосв.р-р подают раствор (суспензию) циклонной пыли с получением разбавленного раствора Gp.р-р, т:

содержание хлористого натрия в осветленном растворе, %, определяют:

, где

- сумма солей, входящих в состав осветленного раствора, %; содержание воды в осветленном растворе, %, , определяют:

содержание кристаллического хлористого натрия в осветленном растворе, т/1000 т H2O, определяют:

, где

tc.p. и tocв.p-p - температуры слива растворителя и осветленного раствора, °С;

- содержание воды в осветленном растворе, %;

- содержание хлористого натрия в растворе циклонной пыли, т, определяют:

, где

Gц.п. - расход раствора циклонной пыли, т;

- содержание хлористого натрия в растворе циклонной пыли, %;

концентрацию хлористого магния в растворе i корпуса, , т/1000 т H2O, определяют:

и - концентрация MgCl2 и NaCl в осветленном растворе, включая содержание в осветленном растворе кристаллического NaCl и с учетом хлористого натрия циклонной пыли, т/1000 т H2O;

концентрацию хлористого натрия в осветленном растворе с учетом содержания в нем кристаллического хлористого натрия и хлористого натрия, содержащегося в растворе циклонной пыли, т/1000 т H2O, определяют:

концентрацию хлористого натрия в разбавленном растворе CNaCl p.p-p, т/1000 т H2O, определяют:

концентрацию хлористого калия в разбавленном растворе CKCl р.р-р, т/1000 т H2O, определяют:

, где

CKCl ц.п. - концентрация хлористого калия в растворе циклонной пыли, %;

CH2O ц.п. - содержание воды в растворе циклонной пыли, %;

при наличии в осветленном насыщенном растворе хлористого кальция выполняют пересчет суммарной концентрации хлоридов щелочноземельных металлов на их условную концентрацию по MgCl2 по эмпирической формуле:

, где

- условная концентрация хлористого магния в жидкой фазе, %;

- концентрация хлористого магния и хлористого кальция в жидкой фазе, %;

t - температура жидкой фазы, °C, при этом во всех расчетах по уравнениям, в которые входит коэффициент , принимают при наличии в растворе CaCl2;

расход раствора, поступающего из любого корпуса ВКУ, кроме первого, Gi, определяют:

содержание воды в жидкой фазе i корпуса ВКУ определяют:

или при наличии в растворе CaCl2

приведенные уравнения справедливы при получении 98% хлористого калия, который кристаллизуется при αKCl=l и αNaCl=1, а при производстве хлористого калия с содержанием не менее 95,5% KCl распределение воды по корпусам осуществляют с понижающим коэффициентом 1,1.

Из изложенного следует, что в отличие от известного способа концентрацию хлористого натрия в растворе в корпусах со степенью насыщения по KCl-αKCl=1 и по NaCl-αNaCl=1, CNaCl i, т/1000 т H2O, определяют по уравнению:

Необходимость уточнения уравнения, предложенного в известном способе, вызвана погрешностью в расчетах при граничных и повышенных концентрациях хлористого магния в осветленном растворе - до 20 т/1000 т H2O.

В соответствии с известным способом (патент РФ №2399587 С2) по предлагаемому способу расширили диапазон содержания MgCl2 в насыщенном растворе (см. таблицу 2 патента) до 20 т/1000 т H2O и вывели уравнение для указанного содержания MgCl2 для CNaCl по стандартной методике математического анализа с помощью программ EXCEL, где R2 - величина достоверности аппроксимации - см., например, Решение математических задач средствами EXCEL, В.Я. Гельман. Изд-во «Питер», 2003.

при R2=0,9959.

По полученным данным и в соответствии с известным способом в таблице 1 приведена зависимость коэффициентов для и свободного члена от содержания MgCl2 в насыщенном растворе при степени насыщения раствора по хлористому натрию αNaCl=1.

Числовые значения в таблице 1 по п. 1-3 взяты из патента РФ №2399587 С2. Обработав приведенные зависимости по известному способу по методикам математического анализа, получили математические уравнения изменения коэффициентов К при и свободного члена в общем виде при R2ln(t)=0,9996 и R2св.=1:

Подставив эти уравнения в зависимость для CNaCl i, получили уточненное математическое уравнение для определения содержания NaCl в насыщенном по хлористому калию растворе в интервале содержания MgCl2 от 0 до 20 т/1000 т H2O.

Учитывая, что полученное математическое уравнение носит линейный характер для коэффициентов и Ксв, можно считать, что уравнение для CNaCl i справедливо и при более высоком содержании MgCl2 в растворе.

В отличие от известного способа, степень насыщения осветленного раствора в зависимости от концентрации в нем хлористого калия, CKCl, %, концентрации в растворе хлористого магния, , т/1000 т H2O, и температуры t, °C, определяют по скорректированной зависимости:

Необходимость корректировки уравнения вызвана также погрешностью в расчете αKCl при граничных и повышенных концентрациях MgCl2 в растворе, которая приводит к завышенному расчетному значению для αKCl.

Для степени насыщения раствора по хлористому калию, αKCl, при условии насыщения раствора по хлористому натрию при содержании MgCl2 в растворе 20 т/1000 т H2O в таблице приведена зависимость αKCl от концентрации хлористого калия в растворе, CKCl, %, при температурах 93-97°C, полученная экспериментально.

Обработав полученные зависимости известным способом по стандартным методикам математического анализа, получили математические уравнения для определения αKCl в зависимости от температуры, концентрации KCl при содержании MgCl2 20 т/1000 т H2O:

В соответствии с известным способом - см. патент №2399587 - и по полученным уравнениям в таблице 3 для αKCl приведены значения коэффициентов при CKCl и свободного члена в интервале температур 93-97°С при содержании в растворе MgCl2 в интервале 0-20 т/1000 т H2O.

В отличие от известного способа, составим уравнение для определения αKCl с использованием известного метода планирования эксперимента - см., например, Саутин С.Н. Планирование эксперимента в химии и химической технологии. Изд-во «Химия», Л., 1975.

В таблице 4 приведены уровни факторов и интервалы их варьирования; в таблице 5 - матрица планирования трехфакторного эксперимента. В таблице 6 приведены результаты расчета степени насыщения раствора по хлористому калию, αKCl, в зависимости от концентрации хлористого калия в растворе, CKCl, %, и хлористого магния, , т/1000 т H2O, и результаты расчета коэффициентов регрессионного уравнения, В (0, 1, 2, 3, 12, 13, 23, 123).

Общий вид уравнения регрессии в кодированном виде:

Значения кодированных переменных составят:

Подставив значения кодированных переменных в уравнение общего вида для αKCl и исключив тройное взаимодействие (X1·Х2·Х3) как незначимое (определяется по критериям Стьюдента, Кохрена и Фишера с учетом погрешностей измерений верхнего и нижнего уровня известным методом), получили уравнение для αKC1 в натуральном выражении:

Размерность коэффициентов при CKCl, MgCl2, tосв.p-p уравновешивает размерность определяемых величин, при этом αKCl является безразмерной.

В отличие от известного способа на разбавление осветленного раствора Gосв.p-p подают только раствор (суспензию) циклонной пыли Gц.п. с получением разбавленного раствора Gp.р-р, т:

Отказ от подачи в приемный бак ВКУ воды позволяет перераспределить подачу воды по корпусам ВКУ, повысить ее расход на промывку оборудования (насосов, брызгоотбойников, датчиков КИП и др.) и уменьшить число зародышей кристаллов KCl за счет растворения пылевидных фракций кристаллизата. При этом количество воды, подаваемой с раствором циклонной пыли, достаточно для растворения кристаллического хлористого натрия, образующегося в сгустителях за счет парообразования из осветленного раствора.

Практика показала, что образование кристаллического хлористого натрия в осветленном растворе при эффективной работе отделения сгущения происходит за счет самоиспарения воды с поверхности сгустителей, при этом на 1°C охлаждения раствора испаряется около 0,002 вес. ч. воды, содержащейся в осветленном растворе, следовательно, по перепаду температур между сливом растворителя и сливом сгустителей можно определить количество образующегося мелкокристаллического хлористого натрия за счет испарения воды из раствора, насыщенного по хлористому натрию и ненасыщенного по хлористому калию, который поступает в слив сгустителей практически полностью.

Содержание кристаллического хлористого натрия, , в осветленном растворе, т/1000 т H2O, определяют:

, где

tc.p. и tосв.р-р - температуры слива растворителя и осветленного раствора, °C;

- содержание воды в осветленном растворе, %;

Gосв. р-р - расход осветленного раствора, т;

- концентрация хлористого натрия в осветленном растворе, т/1000 т H2O, которую определяют по уравнению прототипа:

, где

αKCl - степень насыщения осветленного раствора по хлористому калию;

tосв. р-р - температура осветленного раствора, °C.

По предлагаемому способу содержание хлористого натрия в осветленном растворе, %, определяют:

, где

- сумма солей, входящих в состав осветленного раствора, %. Содержание воды в осветленном растворе, %, , определяют:

Содержание хлористого натрия в растворе циклонной пыли, , т, определяют:

, где

Gц.п. - расход раствора циклонной пыли, т;

- содержание хлористого натрия в растворе циклонной пыли, %.

Общую концентрацию хлористого натрия в осветленном растворе с учетом содержания в нем кристаллического хлористого натрия и хлористого натрия, содержащегося в растворе циклонной пыли, т/1000 т H2O, определяют:

Концентрацию хлористого натрия в разбавленном растворе , т/1000 H2O, определяют:

Концентрацию хлористого калия в разбавленном растворе , т/1000 т H2O, определяют:

, где

- концентрация хлористого калия в растворе циклонной пыли, %;

- содержание воды в растворе циклонной пыли, %.

Концентрацию хлористого магния в растворе i корпуса, , т/1000 т H2O, определяют:

, где

и - концентрация MgCl2 и NaCl в осветленном растворе, включая содержание в осветленном растворе кристаллического NaCl и с учетом хлористого натрия циклонной пыли, т/1000 т H2O.

При наличии в осветленном насыщенном растворе хлористого кальция выполняют пересчет суммарной концентрации хлоридов щелочноземельных металлов на их условную концентрацию по MgCl2 по эмпирической формуле:

, где

- условная концентрация хлористого магния в жидкой фазе, %;

- концентрация хлористого магния и хлористого кальция в жидкой фазе, %;

t - температура жидкой фазы, °C; при этом во всех расчетах по уравнениям, в которые входит коэффициент , принимают при наличии в растворе CaCl2.

Предлагаемый способ также учитывает, что в осветленном насыщенном растворе всегда присутствует сульфат кальция, который при определении содержания воды расчетным методом суммируется к сумме солей в жидкой фазе ВКУ путем добавления в знаменатель уравнения для дополнительного коэффициента . Содержание CaSO4 в растворе для конкретного производства хлористого калия является практически постоянной величиной, однако его присутствие влияет на определение расчетным методом.

Концентрация CaSO4 в растворе в корпусах ВКУ также является постоянной величиной, которую определяют аналитически 1 раз в 10 суток или реже.

Содержание воды в жидкой фазе корпуса i определяют:

или при наличии в растворе CaCl2

Расход раствора, поступающего из любого корпуса ВКУ, кроме первого, Gi, определяют:

Для первого корпуса количество воды, которую необходимо удалить для получения раствора, насыщенного по KCl и NaCl, определяют:

, где

CNaCl 1 - концентрация хлористого натрия в растворе 1 корпуса ВКУ, т/1000 т H2O;

- содержание хлористого натрия и воды в разбавленном растворе, т/1000 т H2O, и его расход, т.

Расход воды, подаваемой в раствор в любой корпус ВКУ, определяют:

, где

- расход воды в i корпус или группу корпусов ВКУ,

i=1, 2, 3, 4…n определяется числом корпусов, т;

- расход испаренной воды в i корпусах, т;

, где

- разница в расходе воды в корпусах, которую необходимо удалить из раствора в i корпусе для получения в нем степени насыщения по хлористому калию αKCl и хлористому натрию αNaCl равной 1, где i=2, 3…n - номер корпуса, т;

и - расход воды, которую необходимо удалить в i и i-1 корпусах, для получения в растворе степени насыщения по хлористому калию αKCl и хлористому натрию αNaCl равной 1, т/1000 т H2O;

Gi-1 - расход раствора из i-1 корпуса, т;

- содержание воды в растворе i-1 корпуса, %;

, где

ti, ti-1 - температуры растворов в i, i-1 корпусах ВКУ, °C;

- концентрация хлористого магния в i, i-1 корпусе ВКУ, т/1000 т H2O.

Содержание хлористого натрия в осветленном ра