×
10.02.2015
216.013.22a0

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ АЛЮМИНИЕВОГО ШЛАКА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к вторичной металлургии, в частности, к способу переработки алюминиевого шлака. Способ включает измельчение алюминиевого шлака, выделение металлического алюминия, смешивание остатка после выделения металлического алюминия с компонентом, содержащим окислы железа, спекание, разделение оксидной и солевой составляющей спека для выделения солевой составляющей оксида алюминия, которое ведут с использованием восходящего потока с переменным гидродинамическим режимом в пульсационной колонне, работающей в замкнутом цикле с коническим отстойником, при этом осветленный раствор отстойника возвращают в колонну для создания восходящего потока, а твердую фазу нижней разгрузки пульсационной колонны подвергают магнитной сепарации. В качестве компонента, содержащего окислы железа, используют отходы производства глинозема в виде красных шламов, при этом соотношение шлак алюминиевый - красный шлам выдерживают в пределах 1:1-5, а спекание ведут при температуре 800-900°С. Обеспечивается снижение энергозатрат и утилизация одновременно алюминиевого шлака и красного шлама. 1 з.п. ф-лы, 1 ил., 3 табл.

Изобретение относится к области металлургии, а более конкретно к переработке шлаков вторичного производства алюминия, и может быть использовано на предприятиях цветной металлургии.

Известен способ переработки алюминиевых шлаков (пат. РФ № 13018613, 12.11.85., С22В 7/00), включающий их дробление и рассев, причем металлическая часть шлаков попадает в плюсовую фракцию и используется в производстве алюминиевых сплавов. Разделение оксидной и солевой частей шлака осуществляется растворением последней в воде и последующим упариванием рассола.

Известен так же способ переработки алюминиевого шлака, включающий измельчение в размольном барабане, отделение металлического алюминия, после чего производят разделение оксидной и солевой части шлака. Далее осуществляют помол солевого шлака в барабанной мельнице с водой и после фильтрации рассол упаривают, а шлак повторно направляют на помол. Измельчение солевого шлака производят по многостадиальной схеме и после его отмывки шлак складируют (см. п. ФРГ № 2825806 от 13.06.78, МКИ С22В 7/04).

К недостаткам представленных способов следует отнести высокие энергозатраты на упаривание рассола и наличие в оксидной составляющей шлака остаточного металлического алюминия.

Наиболее близким к заявляемому, принятым за прототип является способ (пат. РФ №2132398, 1999, МКИ С22В 7/04, С22В 1/16), включающий измельчение, отделение металлического алюминия, разделение оксидной и солевой частей, отличающийся тем, что измельченный шлак после отделения металлического алюминия подвергают гранулированию с топливом, после чего осуществляют разделение оксидной и солевой частей шлака путем испарения солей в процессе спекания гранулированного материала при температуре выше температуры кипения солей. При этом спекание осуществляют при температуре ниже температуры плавления оксидного компонента.

К недостаткам прототипа следует отнести высокие энергетические затраты, обусловленные высокой температурой испарения солевой составляющей.

Технической задачей изобретения является сокращение энергозатрат. Поставленная техническая задача достигается за счет того, что в способе переработки алюминиевого шлака, включающем его измельчение, выделение металлического алюминия, смешение со вторым компонентом, спекание, разделение оксидной и солевой составляющей, отличается тем, что второй компонент содержит окислы железа, а фракционирование оксидной, солевой и металлизированной составляющих осуществляют по плотности, крупности и магнитной восприимчивости.

В качестве второго компонента используют отходы производства глинозема - красные шламы, при этом соотношение компонентов шлак алюминиевый:второй компонент выдерживают в пределах 1:1-5, а спекание ведут при температуре 800-900°С.

Кроме того, предварительное фракционирование осуществляют в восходящем потоке с переменным гидродинамическим режимом, при скорости 20-50 м/час.

Сущность заявляемого технического решения состоит в том, что алюминиевые шлаки вторичной переработки неизбежно содержат, кроме Al2O3 - хлориды щелочных металлов и остаточные количества алюминия в металлической форме до 8%. Последнее крайне затрудняет их возврат в глиноземное производство в качестве исходного сырья из-за высокой вероятности выделения водорода. Металлический алюминий, содержащийся в шлаке для заявляемого способа играет роль восстановителя оксидов железа в магнетит или элементарное железо. Кроме того, этот процесс экзотермический по своей природе, что обеспечивает его экономичность и возможность реализации в режиме самораспространяющегося высокотемпературного синтеза. Спек, свободный от элементарного алюминия, может быть легко разделен на магнитную и немагнитную составляющие. Использование восходящего потока с переменным гидродинамическим режимом в качестве предварительной операции перед магнитной сепарацией преследует две цели: выделение солевой составляющей в раствор хлоридов щелочных металлов и отделение дисперсной составляющей оксида алюминия. Магнитный продукт концентрат с высоким содержанием железа - полноценный компонент сырья черной металлургии. Смесь обогащенная оксидом алюминия - возврат в глиноземное производство. Сумма хлоридов, выделенная из раствора - флюс для вторичной переработки алюминиевого лома.

Сущность заявляемого способа поясняется примерами.

Пример 1. Использована муфельная лабораторная печь сопротивления. 0,5 кг алюминиевого шлака состава: KCl - 22%, NaCl - 13%, Al2O3 - 34%, SiO2 - 3,5%, CaO - 1,9%, MgO - 4,8%, Zn - 0,6%, CuO - 0,4%, алюминий металлический - 11%, Fe2O3 - 2,6%, смешали в алундовом тигле с мелкодисперсным оксидом железа(III) в количестве 0,5 кг. Спекание вели в течение 0,5 часа. После охлаждения до комнатной температуры спек повергали магнитной сепарации. Продукты фракционирования исследовали на дифрактометре с высоким разрешением фирмы «Сименс». Результаты характерных режимов представлены в Таблице 1.

Таблица 1
Температура, °С Время, мин Фазы контроля процесса
1 700 30 Fe2O3, Al2O3, NaCl, KCl
2 800 30 Fe3O4, Fe, Fe2O3, Al2O3, NaCl, KCl

3 900 30 Fe3O4, Fe, Al2O3, NaCl, KCl
4 1000 30 Fe3O4, Fe, Al2O3, NaCl, KCl

Пример 2. Использована муфельная лабораторная печь сопротивления. В качестве второго компонента использовался красный шлам Богословского алюминиевого завода состава 40% Fe2O3, 10% SiO2, 14% CaO, 4% TiO2, 15% Al2O3, 4% Na2O. Магнитную сепарацию продуктов спекания осуществяляли с использованием барий-ферритовых магнитов. Результаты характерных опытов представлены в таблице 2.

Таблица 2
Соотношение компонентов Начальный разогрев, °С Выход магнитной фазы от теоретического, %
1 1: 1 600 35
2 1:2 700 41
3 1:3 800 75
4 1:4 900 75
5 1:5 900 77
6 1:6 1000 69

Пример 3. Для предварительного фракционирования спека использована пилотная лабораторная установка, представленная на фиг.1 Спек равномерными порциями загружался в пульсационную (1 - пульсатор) колонну (2), работающую в замкнутом цикле с коническим отстойником (3). Осветленный раствор отстойника возвращался в колонну для создания восходящего потока перистальтическим насосом (4). Твердая фаза нижней разгрузки пульсационной колонны подвергалась магнитной сепарации. Раствор, циркулирующий в системе колонна - отстойник, после насыщения выводился для упарки на кристалл. Результаты исследований представлены в таблице.4.

Таблица 4
Скорость, м/ч Содержание Fe Содержание Al Извлечение NaCl и KCl
1 17 51 43 83
2 20 55 47 85
3 50 56 49 86
4 55 49 48 83

Таким образом, реализация заявляемого технического решения приводит к снижению энергозатрат и обеспечивает утилизацию одновременно двух техногенных отходов: алюминиевого шлака вторичной переработки и красного шлама-отхода производства глинозема. Регенерированные продукты: металлизированный (железно-окисный) порошок-крупка, алюмосиликат возвратный и флюс (смесь хлоридов натрия и калия). Для реализации способа в промышленном масштабе на высокотемпературной стадии процесса могут быть использованы вращающиеся трубчатые печи.


СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ АЛЮМИНИЕВОГО ШЛАКА
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 91-100 of 119 items.
10.04.2016
№216.015.2e56

Способ бесконтактного измерения отклонений от номинального значения внутренних размеров металлических изделий и устройство для его осуществления

Изобретение относится к технике неразрушающего контроля изделий, а именно к устройствам для бесконтактного измерения отклонений от номинального значения внутренних размеров металлических изделий с использованием электромагнитного излучения СВЧ-диапазона, и может быть применено в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579644
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.2eb1

Способ получения изделий типа стакан из немерных концов труб

Изобретение относится к области металлургии, а точнее к методам утилизации немерных концов труб, предпочтительно из нержавеющей стали. Способ включает разделку исходной трубы на мерные и немерные отрезки. При этом немерные отрезки дополнительно нарезают на заготовки определенной длины....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580257
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.2f33

Оправка для калибрования внутреннего канала труб

Изобретение относится к обработке металлов давлением и используется в производстве труб при изготовлении особо точных труб по внутреннему диаметру. Оправка имеет рабочую часть и расположенную за ней калибрующую часть в виде цилиндрического участка. Уменьшение интенсивности внеконтактной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580262
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.31e9

Мобильная волновая электростанция

Изобретение относится к гидроэнергетике и может быть использовано для выработки электроэнергии от движения волн в больших водоемах, морях или океанах. Мобильная волновая электростанция содержит плавающую платформу с размещенной на ней волноприемной камерой, соединенной с воздуховодом и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580251
Дата охранного документа: 10.04.2016
20.04.2016
№216.015.3341

Способ и устройство определения плотности и/или поверхностного натяжения образца металлического сплава

Изобретение относится к технической физике, а именно к определению физико-химических параметров металлических сплавов методом геометрии «большой капли», т.е. путем измерения параметров неподвижно лежащей на подложке эллипсовидной капли образца сплава посредством фотометрической объемометрии....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582156
Дата охранного документа: 20.04.2016
10.05.2016
№216.015.3c99

Способ определения интенсивности структурной перестройки расплавов жаропрочных сплавов

Использование: для определения свойств многокомпонентных сложнолегированных жаропрочных расплавов, основанного на изучении крутильных колебаний цилиндрического тигля с расплавом. Сущность изобретения заключается в том, что определяют температурные зависимости свойств образца расплава с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583343
Дата охранного документа: 10.05.2016
20.05.2016
№216.015.3e9c

Материал для конверсии вакуумного ультрафиолетового излучения в излучение видимого диапазона в виде аморфной пленки оксида кремния sios на кремниевой подложке

Изобретение относится к люминесцентным материалам для конверсии вакуумного ультрафиолетового излучения в излучение видимого диапазона, предназначенным для создания функциональных элементов фотонных приборов нового поколения, а также для контроля жесткого ультрафиолетового излучения в вакуумных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002584205
Дата охранного документа: 20.05.2016
20.05.2016
№216.015.4194

Конструкция фотоэлектрического модуля космического базирования

Изобретение относится к области гелиоэнергетики и касается конструкции фотоэлектрического модуля космического базирования. Фотоэлектрический модуль включает в себя нижнее защитное покрытие, на котором с помощью полимерной пленки закреплены кремниевые солнечные элементы с антиотражающим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002584184
Дата охранного документа: 20.05.2016
27.05.2016
№216.015.42d0

Имплантированное ионами цинка кварцевое стекло

Изобретение относится к кварцевым стеклам, имплантированным ионами цинка, и может быть использовано при создании компонентов микро-(нано-) и оптоэлектронных устройств, в частности микроминиатюрных источников света для планарных тонкопленочных волноводных систем и оптических интегральных схем....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002585009
Дата охранного документа: 27.05.2016
10.06.2016
№216.015.4997

Способ получения медного купороса

Изобретение может быть использовано в химической промышленности. Для получения медного купороса из сернокислого раствора исходный раствор смешивают с предварительно нагретым маточным раствором. Смесь выпаривают под вакуумом. Проводят кристаллизацию при непрерывной циркуляции суспензии через...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002586413
Дата охранного документа: 10.06.2016
Showing 91-100 of 177 items.
10.12.2014
№216.013.0e08

Способ совместного определения ионов cu(ii), pb(ii), fe(iii) и bi(iii) методом капиллярного зонного электрофореза

Изобретение относится к области аналитической химии и может быть использовано для одновременного определения содержания ионов Cu(II), Pb(II), Fe(III) и Bi(III) в различных матрицах. Техническим результатом изобретения является расширение перечня определяемых компонентов, разработка простого,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002535009
Дата охранного документа: 10.12.2014
10.12.2014
№216.013.0ef3

Имплантированная ионами олова пленка оксида кремния на кремниевой подложке

Изобретение относится к материаловедению. Пленка оксида кремния на кремниевой подложке, имплантированная ионами олова, включает нанокластеры альфа-олова. Толщина пленки составляет 80÷350 нм, средняя концентрация олова находится в пределах от 2,16 до 7,1 атомных процентов, нанокластеры...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002535244
Дата охранного документа: 10.12.2014
10.12.2014
№216.013.100c

Способ определения удельного электросопротивления расплавов и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к технической физике, а именно - к анализу материалов путем бесконтактного определения методом вращающегося магнитного поля электросопротивления образца в зависимости от температуры, в частности - к определению относительной электропроводности металлов и сплавов в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002535525
Дата охранного документа: 10.12.2014
10.01.2015
№216.013.177b

Устройство для монтажа плит и балок

Изобретение относится к области строительства, а именно к монтажу плит перекрытия (покрытия) и балок зданий вне зоны действия монтажного крана. Задача изобретения - обеспечение возможности монтажа плит и балок в зданиях различного назначения вне зоны действия монтажного крана, без использования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002537439
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.01.2015
№216.013.1840

Устройство для получения гофрированных труб

Изобретение относится к области обработки металлов давлением, конкретно к трубопрофильному производству. Формующий узел содержит профилирующий элемент в виде мембраны и связанных с ней одного или нескольких профилирующих кольцевых выступов, причем мембрана установлена с возможностью изгибания...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002537636
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.01.2015
№216.013.1859

Аккумулятор тепловой энергии периодического действия

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано в аккумуляторах тепловой энергии, произведенной за счет использования электрической энергии в периоды ее наименьшей стоимости по ночным тарифам. Сущность изобретения: аккумулятор тепловой энергии периодического действия, содержащий в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002537661
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.01.2015
№216.013.1990

Способ передачи данных в полосе частот аналогового тв

Изобретение относится к технике связи и может использоваться для передачи данных в полосе частот аналогового ТВ. Технический результат состоит в обеспечении магнитной совместимости телевизионных операторов в одной полосе частот. Для этого способ основан на выборе в полосе ТВ частотных окон,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002537972
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.01.2015
№216.013.1a45

Электрохимический способ иммуноанализа для определения микроорганизмов

Изобретение относится к биотехнологии, в частности к определению содержания микроорганизмов в различных объектах и средах. Способ предусматривает конъюгацию бактерий с электрохимической меткой, в качестве которой используют Fe, MgFeO или FeO, осуществляемую в водной среде при заданных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002538153
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.01.2015
№216.013.1df8

Биогазовая установка

Изобретение относится к области переработки и утилизации органических отходов путем сбраживания биомассы для получения биогаза и удобрения, в том числе в зонах с холодным климатом. Биогазовая установка содержит теплоизолированный метантенк, состоящий из экструдера-смесителя, электрических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539100
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.01.2015
№216.013.1dfc

Способ изготовления безгистерезисного актюатора с линейной пьезоэлектрической характеристикой

Изобретение относится к области изготовления устройств точного позиционирования на основе пьезоэлектрических актюаторов, характеризующихся широким интервалом рабочих температур, в частности для изготовления прецизионных безгистерезисных сканеров сканирующих зондовых микроскопов и устройств...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539104
Дата охранного документа: 10.01.2015
+ добавить свой РИД