×
13.01.2017
217.015.785d

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ РАЗЛОЖЕНИЯ АЛЮМИНАТНЫХ РАСТВОРОВ ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ НЕФЕЛИНОВОГО СЫРЬЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области химии и цветной металлургии и может быть использовано при переработке низкокачественного алюминийсодержащего сырья, в том числе нефелинов, методом спекания. Предложенный способ включает деление раствора после первой стадии обескремнивания на содощелочную и содовую ветви, при этом раствор в содощелочной ветви подвергают декомпозиции и карбонизации, а в содовой ветви раствор после глубокого обескремнивания подвергают карбонизации. Согласно изобретению разложение алюминатного раствора в содощелочной и содовой ветви выполняется путем декомпозиции, с последующей карбонизацией растворов газами содержащими СО, обеспечивающими снижение концентрации каустической щелочи в растворе со скоростью на уровне 10 г/л·ч, до достижения требуемой концентрации углекислой щелочи и степени разложения алюминатного раствора. Техническим результатом изобретения является увеличение среднего диаметра частиц продукционного гидроксида алюминия и снижение выхода фракции менее 45 мкм при комплексной переработке нефелинового концентрата, а также формирование механически устойчивой структуры осадка, исключающей повышенное измельчение частиц глинозема в процессе кальцинирующего обжига. 1 ил., 12 пр.

Изобретение относится к области химии и цветной металлургии и может быть использовано при переработке низкокачественного алюминийсодержащего сырья, в том числе нефелинов методом спекания.

Известен способ извлечения металлов из металлсодержащих отработанных катализаторов на основе оксидов алюминия и/или кремния (патент RU 2075526, опубл. 20.03.1997 г.), включающий выделение гидроксида алюминия из алюминатного раствора в присутствии затравочного гидроксида алюминия последовательно карбонизацией и декомпозицией, фильтрацию, промывку гидроксида алюминия и его последующую кальцинацию, отличающийся тем, что на стадию карбонизации вводят затравочный гидроксид алюминия с содержанием класса минус 45 мкм в количестве 80-100%, и затравочное отношение поддерживают в пределах 0,02-0,25 ед., кроме того, при карбонизации вводят модификатор роста кристаллов. К недостаткам данного способа относится повышенное содержание пылящей фракции глинозема минус 45 мкм после кальцинации осадка гидроксида алюминия вследствие формирования относительно непрочной радиально-лучистой структуры кристаллических агрегатов гидроксида алюминия.

Недостаток способа связан с необходимостью приготовления и введения кальций содержащего модификатора, с которым в конечный продукт вносится нежелательное для процесса электролитического получения алюминия количество оксида кальция.

Известен способ переработки глиноземсодержащего сырья (патент RU №2361815, опубл. 27.08.2007 г.), включающий выщелачивание сырья, содержащего глинозем, с получением алюминатного раствора, отделение его от красного шлама и направление алюминатного раствора на декомпозицию в присутствии затравки с получением маточного раствора и осадка, содержащего гидроксид алюминия и его направление на кальцинацию с получением глинозема, отличающийся тем, что в качестве затравки используется глинозем, полученный после операции кальцинации, причем количество затравочного алюминия в глиноземе, направляемом в качестве затравки, составляет 35-425 г/дм3.

Недостатком является недостаточно высокая полнота разложения алюминатных растворов, невозможность получения растворов, пригодных для производства содопродуктов, а также получения гидроксида алюминия и глинозема с пониженным содержанием пылящей фракции минус 45 мкм.

Известен способ разложения алюминатных растворов карбонизацией (патент RU №2305101, опубл. 27.08.2007 г.), включающий смешение их с газами, содержащими СО2 в присутствии затравки гидроксида алюминия, отделение жидкости от частиц образовавшегося в процессе кристаллизации гидроксида алюминия и последующую переработку его на глинозем, отличающийся тем, что в качестве затравки в процесс вводится гидроксид алюминия, содержащий не менее 75% частиц размером более 40 мкм при затравочном отношении от 0,05 до 0,4 ед.

Недостатком является то, что в процессе интенсивной карбонизации происходит формирование осадка гидроксида алюминия относительно непрочной радиально-лучистой структуры, которая в процессе кальцинирующего обжига подвергается разрушению с образованием значительного количества пылящей фракции минус 45 мкм, а также невозможность использования этого процесса для регенерации каустической щелочи и ее возврата на стадию выщелачивания алюминатного спека.

Известен способ декомпозиции алюминатных растворов (патент RU №2231497, опубл. 27.06.2004 г.), включающий перемешивание алюминатного раствора при температуре 45-70°C в присутствии затравки гидроксида алюминия и модифицирующей добавки, отделение маточного раствора от гидроксида алюминия. При этом в качестве модифицирующей добавки используют карбонат лития, вводимый в количестве от 0,10 до 0,30% на массу получаемого осадка гидроксида алюминия.

Недостатком является сохранение относительно невысокой степени разложения алюминатных растворов, которая определяется равновесием в системе Na2O-Al2O3-H2O, а также незначительное укрупнение мелких фракций от 2,5 мкм до 7,1 мкм, что не позволяет получить осадки гидроксида алюминия с низким содержанием пылящих фракций минус 45 мкм.

Известен способ разложения алюминатных растворов карбонизацией путем обработки газами (Справочник металлурга по цветным металлам. Производство глинозема. М.: Металлургия, 1970. С. 163), содержащими CO2, в присутствии затравки гидроксида алюминия, разделения жидкой фазы и частиц образовавшегося в процессе разложения растворов осадка гидроксида алюминия с последующей фильтрацией и промывкой твердой фазы и ее переработкой на глинозем.

Недостатком данного способа является получение гидроксида алюминия с большим (до 40-45%) содержанием мелких частиц (фракция минус 45 мкм).

Известен способ декомпозиции алюминатных растворов (патент USA №3906084 от 21.09.1971 г.), включающий введение в пульпу модификатора роста кристаллов - тонкоизмельченного карбоната кальция. Данный способ позволяет повысить содержание фракций +45 мкм за счет укрупнения мелких фракций.

Недостатком является заметное снижение скорости разложения алюминатных растворов за счет пассивирующего воздействия соединений кальция при сохранении ограничений налагаемых на полноту разложения растворов равновесием в системе Na2O-Al2O3-H2O. Также нежелательным последствием введения модификатора роста является повышенное содержание соединений кальция в глиноземе, которое приводит к его накоплению в электролите алюминиевых электролизеров и необходимости соответствующей корректировки его состава, непредусмотренной применяемой в настоящее время технологией.

Известен способ получения гидроксида алюминия (авторское свидетельство СССР №1644452, опубл. 27.09.1998 г.), включающий введение в алюминатный раствор затравочного гидроксида алюминия, подачу полученной суспензии в батарею декомпозеров, выдержку суспензии при перемешивании с последующим выводом и разделением ее на затравочный и продукционный гидроксид алюминия, подачу затравочного гидроксида алюминия в виде суспензии в алюминатный раствор, фильтрацию продукционного гидроксида алюминия, разбавление промывной водой и классификацию. Мелкий гидроксид алюминия используют в виде затравки, а крупный отфильтрованный гидроксид алюминия промывают и выводят из процесса.

К недостаткам относится невысокая степень разложения растворов, ограниченная растворимостью оксида алюминия в системе Na2O-Al2O32О, повышенное содержание пылящих фракций минус 45 мкм и ограниченная применимость в условиях производства глинозема способом спекания из-за потребности этого способа в малощелочном содовом растворе, поступающем на приготовление шихты и выделение содопродуктов.

Известен способ разложения алюминатных растворов (Лайнер А.И. и др. Производство глинозема. Москва, Издательство Металлургия, 1978, с. 191-192), принятый за прототип, полученных при переработке нефелинового сырья, включающий деление раствора на содощелочную и содовую ветви, при этом раствор в содощелочной ветви подвергают карбонизации и декомпозиции, а в содовой ветви раствор после глубокого обескремнивания подвергают карбонизации, вводя в качестве затравки гидроксид алюминия, полученный в содощелочной ветви, затем полученный в содовой ветви гидроксид алюминия промывают, фильтруют и направляют на кальцинацию.

Недостаток способа, заключается в получении осадка гидроксида алюминия с низким средним диаметром частиц, имеющих механически непрочную радиально-лучистую структуру и повышенное содержание фракции минус 45 мкм. При кальцинирующем обжиге гидроксида алюминия происходит разрушение радильно-лучистых агрегатов с образованием дополнительного количества частиц глинозема пылящей фракции минус 45 мкм, что хорошо известно из практики реализации этого способа при переработке нефелинового сырья.

Техническим результатом является увеличение среднего диаметра частиц продукционного гидроксида алюминия и снижение выхода фракции менее 45 мкм при комплексной переработке нефелинового концентрата, а также формирование механически устойчивой структуры осадка, исключающей повышенное измельчение частиц глинозема в процессе кальцинирующего обжига.

Технический результат достигается тем, что разложение алюминатного раствора в содощелочной и содовой ветви выполняется путем декомпозиции, длительность которой составляет от 3 до 4 часов при начальной концентрации затравки от 120 до 130 г/л и температуре процесса от 60 до 80°C с последующей карбонизацией растворов газами, содержащими CO2, обеспечивающими снижение концентрации каустической щелочи в растворе со скоростью на уровне 10 г/л·час, до достижения требуемой концентрации углекислой щелочи и степени разложения алюминатного раствора.

Способ поясняется следующей фигурой:

фиг. 1 - таблица результатов разложения алюминатных растворов.

Способ осуществляется следующим образом. Раствор, полученный после выщелачивания алюминатного спека при переработке нефелинового сырья, поступает на первую стадию обескремнивания с последующим делением потока алюминатного раствора на две части. Одна часть поступает в содощелочную ветвь, где алюминатный раствор смешивается с затравочным гидроксидом алюминия до достижения его концентрации от 120 до 130 г/л и полученная пульпа в режиме перемешивания выдерживается при температуре от 60 до 80°С в течение от 3 до 4 часов. Данный температурный режим и концентрация затравочного гидроксида алюминия обеспечивают разложение алюминатного раствора с образованием механически устойчивой крупноблочной структуры осадка, формирование которой осуществляется в условиях предельно допустимого для этого процесса пересыщения раствора по концентрации Al2O3 отнесенного к единице поверхности затравки. После декомпозиции раствор подвергается карбонизации газами, содержащими СО2. Скорость подачи газа должна обеспечивать изменение концентрации каустической щелочи в растворе на уровне 10 г/л·час. После достижения требуемого уровня концентрации углекислой щелочи и степени разложения алюминатного раствора, полученная пульпа поступает на дальнейшую переработку с отделением гидроксида алюминия от раствора, его промывку, фильтрацию и кальцинацию. Вторая часть раствора поступает в содовую ветвь после глубокого обескремнивания, где раствор перерабатывается с соблюдением требований аналогичных для содощелочной ветви, но процесс карбонизации осуществляется до достижения требуемого уровня концентрации углекислой щелочи, отвечающего задачам содовой ветви, связанным с последующим выделением содопродуктов.

Технический результат подтвержден серией опытов, выполненных по следующей методике:

- приготовление алюминатного раствора, максимально близкого по составу к производственному, который имеет каустический модуль не ниже 1,45 при концентрации Al2O3 на уровне 90 г/л и эквивалентной концентрации каустической щелочи по Na2Oк около 80 г/л, с кремниевым модулем на уровне 400 и 5000 единиц, что отвечает составам раствора после первой стадии обескремнивания и после глубокого обескремнивания;

- нагрев приготовленного алюминатного раствора до температуры 50÷80°С, ввод затравочного гидроксида алюминия до концентрации 75÷475 г/л и выдержка полученной пульпы в режиме перемешивания на протяжении от 3 до 5 часов, что обеспечивает режим их самопроизвольного разложения, т.е. декомпозиции;

- карбонизация полученного после декомпозиции раствора со скоростью снижения концентрации каустической щелочи на уровне 10 г/л·час в течение 6÷8 часов, а затем фильтрация полученной пульпы гидроксида алюминия, промывка осадка дистиллированной водой при температуре 60°С и сушка осадка гидроксида алюминия при температуре 60°С до постоянной массы.

- определение показателей разложения алюминатных растворов по данным изменения концентрации Al2O3 в растворе и количеству полученного гидроксида алюминия. Эквивалентная концентрация каустической (Na2Oк) и углекислой (Na2Оугл) щелочи, а также концентрация Al2O3 в растворе определялись по результатам химического анализа с использованием известных отраслевых методик, применяемых в практике глиноземного производства. Фракционный состав осадка гидроксида алюминия, выход фракции минус 45 мкм и средний медианный диаметр частиц определялись по результатам лазерного анализа с использованием анализатора размера частиц HoribaLA-950.

Экспериментально полученные результаты разложения алюминатных растворов с использованием описанной методики представлены в таблице (фиг. 1). Для диапазона технологических параметров, соответствующих указанным в заявляемом способе выход частиц гидроксида алюминия крупностью менее 45 мкм находится в интервале от 13,4 до 2,4%, а средний диаметр частиц составляет от 67,06 до 76,20 мкм, не зависимо от величины кремниевого модуля раствора.

Заявляемый способ позволяет повысить качество получаемого гидроксида алюминия и глинозема за счет увеличения среднего диаметра частиц и снижения выхода пылящих фракций крупностью менее 45 мкм. При этом обеспечивается получение частиц гидроксида алюминия крупноблочной структуры, устойчивой к самоизмельчению в процессе кальцинирующего обжига, что с запасом обеспечивает при переработке нефелинового сырья возможность получения 100% глинозема марки ГК (глинозем крупнозернистый) по ГОСТ 30558-98 с содержанием частиц размером менее 45 мкм в количестве не более 25%.

Способ разложения алюминатных растворов при переработке нефелинового сырья, включающий деление раствора после первой стадии обескремнивания на содощелочную и содовую ветви, при этом раствор в содощелочной ветви подвергают декомпозиции и карбонизации, а в содовой ветви раствор после глубокого обескремнивания подвергают карбонизации, отличающийся тем, что разложение алюминатного раствора в содощелочной и содовой ветви выполняется путем декомпозиции, длительность которой составляет от 3 до 4 часов при начальной концентрации затравки от 120 до 130 г/л и температуре процесса от 60 до 80°С, с последующей карбонизацией растворов газами, содержащими СО, обеспечивающими снижение концентрации каустической щелочи в растворе со скоростью на уровне 10 г/л·ч до достижения требуемой концентрации углекислой щелочи и степени разложения алюминатного раствора.
СПОСОБ РАЗЛОЖЕНИЯ АЛЮМИНАТНЫХ РАСТВОРОВ ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ НЕФЕЛИНОВОГО СЫРЬЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 171-180 из 212.
13.12.2019
№219.017.ecb9

Гипсоцементно-пуццолановая композиция

Изобретение относится к строительным материалам и может быть использовано при производстве звукопоглощающих перегородочных плит и панелей, звукопоглощающих строительных растворов для внутренних частей здания. Гипсоцементно-пуццолановая композиция содержит полуводный гипс, портландцемент,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708779
Дата охранного документа: 11.12.2019
13.12.2019
№219.017.ed08

Звукопоглощающий бетон

Изобретение относится к составам бетона и может быть использовано в гражданском и промышленном строительстве для изготовления цементных композитов с высокими звукопоглощающими свойствами. Звукопоглощающий бетон получен из смеси, содержащей, мас. %: портландцемент 28,5-38,4, золу-уноса 6,4,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708776
Дата охранного документа: 11.12.2019
21.12.2019
№219.017.f024

Способ получения мезофазного пека

Изобретение относится к технологии получения сырья для производства изотропных плотных графитированных конструкционных материалов и может быть использовано в нефтеперерабатывающей промышленности. Для получения мезофазного пека проводят разогрев и последующую карбонизацию сырья с поднятием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709446
Дата охранного документа: 17.12.2019
24.01.2020
№220.017.f923

Установка для нанесения покрытий в среде легкоплавких материалов

Изобретение относится к установкам, предназначенным для создания диффузионных металлических покрытий на стальных изделиях химико-термической обработкой для улучшения физико-химических и механических свойств, и может использоваться в различных отраслях промышленности. Установка для нанесения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711701
Дата охранного документа: 21.01.2020
25.01.2020
№220.017.f9c8

Состав для рекультивации почв

Изобретение относится к сельскому хозяйству, к области рекультивации нарушенных земель с перспективой использования в целях благоустройства городских территорий. Состав для рекультивации почв содержит торф, песок, золу сжигания осадка сточных вод и семена многолетних морозостойких растений при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711925
Дата охранного документа: 23.01.2020
01.02.2020
№220.017.fce8

Способ очистки почв от тяжелых металлов

Изобретение относится к области защиты окружающей среды и может быть использовано для биологической очистки почв, загрязненных тяжелыми металлами. Способ заключается в высадке травосмеси состава: 30% тимофеевка луговая, 10% райграс высокий, 20% донник желтый, 30% овсяница луговая, 10% люцерна...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712542
Дата охранного документа: 29.01.2020
09.02.2020
№220.018.00ee

Способ прямой селективной флотации свинцово-цинковых руд

Изобретение относится к флотационному обогащению свинцово-цинковых руд, в частности к регулированию процесса селективной флотации свинцово-цинковых руд, включающему разделение минералов с использованием реагентов модификаторов флотации, дозировка которых корректируется по электрохимическому...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713829
Дата охранного документа: 07.02.2020
09.02.2020
№220.018.0132

Способ отделения иттрия и иттербия от примесей титана

Изобретение относится к гидрометаллургии редких металлов и может быть использовано для получения экстрактов РЗМ с пониженным содержанием титана при переработке экстракционной фосфорной кислоты в процессе производства фосфорных удобрений, а также при переработке сернокислых растворов, содержащих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713766
Дата охранного документа: 07.02.2020
20.02.2020
№220.018.0466

Термонагружатель к стенду для испытания образцов материалов

Изобретение относится к средствам испытаний образцов материалов при сложном нагружении и может быть использовано совместно со стендами для физического моделирования геомеханических процессов на образцах горных пород и эквивалентных материалах. Термонагружатель содержит платформу, размещенные на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714516
Дата охранного документа: 18.02.2020
13.03.2020
№220.018.0b93

Способ отбора проб сжиженного природного газа (спг)

Изобретение относится к области получения и подготовки образцов сжиженного природного газа (СПГ) для анализа, в частности к обеспечению закачки пробы СПГ в пробоотборник, и может быть использовано в криогенной газовой промышленности. Способ включает отбор пробы СПГ, ее регазификацию,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716442
Дата охранного документа: 11.03.2020
Показаны записи 91-95 из 95.
23.03.2019
№219.016.ec98

Способ изготовления катодного блока для алюминиевого электролизера

Изобретение относится к изготовлению катодного блока для алюминиевого электролизера. Способ включает подготовку исходных материалов, формование заготовки, ее карбонизацию, графитацию и охлаждение с получением катодного блока. Подготовка исходных материалов включает прокалку антрацита и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682732
Дата охранного документа: 21.03.2019
29.03.2019
№219.016.ed95

Способ получения кальцийалюмосиликатного неорганического коагулянта

Изобретение относится к технологии получения неорганического коагулянта, используемого для очистки сточных вод. Способ получения кальцийалюмосиликатного неорганического коагулянта включает смешение кальцийсодержащего материала с кремнеземсодержащим минералом и последующую термообработку....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683082
Дата охранного документа: 26.03.2019
10.04.2019
№219.016.ff1b

Способ получения порошка диборида титана

Изобретение может быть использовано в химической промышленности и металлургии. Способ получения порошка диборида титана включает приготовление мокрой реакционной смеси путем гидролиза тетрахлорида титана в дистиллированной воде при постоянном перемешивании, с получением гидратированного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684381
Дата охранного документа: 08.04.2019
14.08.2019
№219.017.bf66

Способ получения лигатуры магний-неодим

Изобретение относится к области металлургии цветных металлов, в частности к получению магниевых лигатур с неодимом, которые могут быть использованы в качестве легирующих и модифицирующих добавок в производстве сплавов на основе магния и алюминия, а также в качестве легирующих добавок при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697127
Дата охранного документа: 12.08.2019
18.07.2020
№220.018.3495

Тампонажная смесь

Изобретение относится к области строительства и обслуживания скважин, в частности к тампонажным смесям для цементирования обсадных колонн, газоконденсатных и нефтяных скважин, осложненных наличием слабосвязанных, склонных к гидроразрыву многолетних мерзлых пород. Тампонажная смесь содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726695
Дата охранного документа: 15.07.2020
+ добавить свой РИД