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détruire une notable quantité de chlorure de magnésium. Pour un sel à 29 p. 100, la teneur s'abaisse à 22. Au bout de deux à quatre heures, on extrait la charge
par la porte de travail. Un four dont la sole a 6 mètres de long avec une largeur de 3m,50, peut calciner 10 tonnes de sel par jour. Le produit final est broyé par des meules et mis en sacs d'une contenance de 100 à 150 kilogrammes. Il est exporté sous cette forme dans le monde entier.
Kiésérite artificielle. Depuis longtemps on a cherché à extraire la kiesérite contenue (à la proportion de 20 à 30 p. 100) dans le premier résidu provenant du traitement du kalisalz par une quantité limitée d'eau. Ce problème fut résolu, en 1864, par le docteur Gruneberg ; il remarqua que, mise en con-
tact avec l'eau chaude, dans laquelle elle est très
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DES SELS DE STASSFURT.
NOTE SUR LE TRAITEMENT INDUSTRIEL
diffici-
lement soluble, la kiesérite tombe en une fine poussière,
tandis que les autres composés avec lesquels elle est mélangée dans les résidus se dissolvent. La matière fut donc traitée sur des cribles par un courant d'eau qui dissolvait les chlorures de potassium, de sodium, de calcium, la carnallite, etc., tandis que la kiesérite se délitait en restant insoluble, traversait les mailles du crible et tombait dans des caisses où on la laissait se déposer. Bientôt elle donnait une masse compacte, tandis qu'une
autre partie du sulfate de magnésie s'emparait de sept équivalents d'eau en donnant de l'epsomite ou bittersalz. D'autres expériences furent faites par les docteurs Lindemann, Muller et Leisler. Les appareils ont subi depuis quelques modifications de détail, et voici comment on procède aujourd'hui : Les résidus encore chauds sont traités immédiatement
afin d'éviter qu'au contact de l'air, la kiesérite s'hydrate et donne de l'epsomite facilement soluble. Voici leur composition Sulfate de magnésie. Chlorure de potassium Chlorure de sodium. Chlorure de magnésium Sulfate de chaux Partie insoluble Eau.
26,79
2,14 34,25 9,86 8,46 10,25 8,25
Les résidus sont placés dans des trémies dont le fond est formé par une grille. Chaque trémie À est placée au-dessus d'un tamis B placé lui-même au-dessus d'une rigole inclinée C (Pl. XI, 9.. 12). Une pomme d'arrosoir
d lance de l'eau sur les matières contenues dans la caisse. Bientôt il ne reste plus sur la grille que 0,2 à
0,3 p. 100 de la charge primitive, le résidu étant constitué exclusivement par des blocs de sel gemme trop gros pour pouvoir passer entre les barreaux. Le tamis B offre des trous d'environ 1 millimètre de diamètre. Il retient de petits cristaux d'anhydrite, de stassfurtite, de sel gemme et très peu de kiesérite. La majeure partie de celle-ci traverse le tamis, avec la solution renfermant des chlorures de potassium, de sodium, de magnésium, un peu de sulfate de chaux et de sulfate de magnésie. Tout cela tombe en même temps dans un réservoir en fer, ou dans une fosse rectangulaire maçonnée et cimentée. La kiesérite, qui possède un fort poids spécifique, se dépose presque aussitôt au fond, tandis que la solution et les corps légers qui restent en sus-
pension sont aussitôt entraînés par le jeu d'un siphon partant de la partie supérieure. Le sel gemme qui reste dans la caisse supérieure est séché et broyé; il sert pour l'alimentation des bestiaux. L'anhydrite et les autres corps arrêtés par le tamis