×
25.08.2017
217.015.b5c9

Результат интеллектуальной деятельности: КАРБОНИЗАТОР

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002614717
Дата охранного документа
28.03.2017
Аннотация: Изобретение относится к оборудованию гидрохимических производств и может использоваться в производстве глинозема из нефелинов или низкосортных бокситов методом спекания. Карбонизатор состоит из цилиндрического корпуса (1) с коническим днищем (2) и крышкой (3), труб (5) для подачи газа в карбонизатор и вытяжной трубы (10) для удаления из него отработанного газа, эрлифта (4) для перемешивания образующейся в процессе разложения растворов суспензии гидроксида алюминия. Трубы (5) для подачи газа в карбонизатор расположены вертикально внутри корпуса (1), при этом нижние их части закреплены коаксиально в цилиндрических обечайках (6), жестко соединенных между собой и стенками корпуса (1). Изобретение позволяет снизить энергетические затраты. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к оборудованию гидрохимических производств, в частности к производству глинозема из нефелинов либо низкосортных бокситов методом спекания, где разложение алюминатных растворов, с целью выделения из них гидроксида алюминия осуществляется путем карбонизации газами, содержащими CO2. Устройство может использоваться также в других областях промышленности, где требуется обработка растворов различными газами.

Известен аппарат для карбонизации алюминатных растворов, состоящий из цилиндрического корпуса с плоским днищем и крышкой, на которой расположен привод механического перемешивающего устройства. Собственно перемешивание раствора или суспензии осуществляется низкооборотной цепной мешалкой. Газ, содержащий CO2, подается в карбонизатор через барботеры, врезанные в нижнюю часть корпуса (И.Н. Китлер, Ю.А. Лайнер. Нефелины - комплексное сырье алюминиевой промышленности. М.: Научно-техническое издательство цветной металлургии, 1962 г., стр. 162). К недостаткам этой конструкции карбонизатора следует отнести низкую степень использования газа, поскольку тихоходная цепная мешалка не обеспечивает требуемой скорости жидкости для диспергации пузырей газа. Поэтому в объеме перерабатываемого раствора образуются крупные газовые включения, что снижает поверхность контакта газ-жидкость и, как следствие, приводит к низким показателям по степени использования CO2. Последнее для достижения необходимых технологических результатов предопределяет необходимость увеличивать расход газа, что неизбежно приводит к высоким энергетическим затратам на осуществление процесса.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому эффекту к заявляемому решению является карбонизатор коническо-цилиндрической формы, в котором перемешивание суспензии осуществляется с помощью эрлифта (М.Я. Минцис, И.В. Николаев, Г.А. Сиразутдинов. Производство глинозема. Новосибирск, «Наука», 2012 г., стр. 190).

Аппарат состоит из цилиндрического корпуса с коническим днищем и крышкой. Перемешивание суспензии гидроксида алюминия, образующейся в процессе карбонизации алюминатного раствора, осуществляется эрлифтом. Газ, содержащий СО2, подается под уровень раствора на глубину примерно 5,0-6,0 м через врезанные в конусную часть корпуса трубы. Отработанный газ удаляется из аппарата через выхлопную трубу, размещенную на крышке аппарата.

К недостаткам данной конструкции следует отнести неудовлетворительные показатели по степени поглощения СО2, поскольку при подаче газа в весь объем раствора, находящегося в карбонизаторе, приведенная его скорость (расход, отнесенный к полному сечению аппарата, м32 сек) незначительна. Поэтому пузыри газа при всплытии коалесцинируют, образуя крупные газовые включения, что неизбежно приводит к снижению площади поверхности контакта фаз газ-раствор. Как следствие - низкие показатели по степени поглощения СО2 и необходимость увеличивать расход газа для достижения требуемых результатов по глубине разложения раствора. Повышение расхода газа однозначно приводит к увеличению энергетических затрат и повышенному выбросу в атмосферу щелочных аэрозолей, что помимо всего прочего ухудшает экологию.

В основу изобретения поставлена задача повышения степени использования СО2.

При этом техническим результатом является снижение энергетических затрат на осуществление процесса разложения алюминатного раствора методом карбонизации.

Достижение технического результата обеспечивается тем, что карбонизатор для получения гидроксида алюминия разложением алюминатных растворов газами, содержащими CO2, содержит цилиндрический корпус с коническим днищем и крышкой, трубы для подачи газа в карбонизатор, вытяжную трубу для удаления из него отработанного газа, эрлифт для перемешивания образующейся в процессе разложения растворов суспензии гидроксида алюминия, согласно заявляемому изобретению трубы для подачи газа в карбонизатор расположены вертикально внутри корпуса, при этом нижние их части закреплены коаксиально в цилиндрических обечайках, жестко соединенных между собой и стенками корпуса.

Дополнительно способствует достижению заявленного технического результата то, что трубы и обечайки выполнены с образованием зазора между их нижними торцами, а верхние торцы обечаек расположены ниже уровня раствора в аппарате.

Размещение нижней части вертикальных труб в цилиндрические обечайки обеспечивает существенное увеличение в них приведенной скорости газа (расход газа на каждую обечайку, отнесенный к площади ее поперечного сечения, м32 сек). Кроме того, каждая цилиндрическая обечайка представляет собой своеобразный эрлифт, что обеспечивает высокую скорость восходящего движения газожидкостной смеси, т.е. создаются гидродинамические условия, при которых происходит интенсивное дробление крупных газовых включений, содержащихся в газожидкостной смеси. Таким образом, значительно повышается поверхность контакта фаз газ-алюминатный раствор и, как следствие, коэффициент использования CO2.

Размещение нижнего торца вертикальных труб выше нижних торцов цилиндрических обечаек необходимо для предотвращения возможного «выброса» некоторого количества газа за пределы объема, ограниченного поверхностью цилиндрических обечаек.

Сущность изобретения поясняется следующими чертежами.

На фиг. 1 показан общий вид карбонизатора;

На фиг. 2 - поперечный разрез аппарата.

Карбонизатор состоит из цилиндрического корпуса 1, конического днища 2 и крышки 3. Перемешивание суспензии, образующейся в процессе карбонизации алюминатного раствора, осуществляется эрлифтом 4. Газ в карбонизатор подается по вертикальным трубам 5, которые коаксиально размещены в цилиндрических обечайках 6. Положение труб 5 в цилиндрических обечайках 6 фиксируется распорками 7. Цилиндрические обечайки 6 жестко крепятся к стенкам корпуса 1 кронштейнами 8, а между собой соединены поясами жесткости 9. Отработанный газ удаляется из аппарата через вытяжную трубу 10. В нижней части (вершина конусного днища) имеется патрубок 11 для выгрузки остатков гидроксида алюминия.

Карбонизатор работает следующим образом. В заполненный алюминатным раствором аппарат через трубы 5, закрепленные в цилиндрических обечайках 6, подается газ, содержащий CO2. При смешении газа с раствором в объеме цилиндрических обечаек, образуется газо-жидкостная смесь, которая с большой скоростью движется вверх. Таким образом, каждая цилиндрическая обечайка по сути представляет собой своеобразный эрлифт, что обеспечивает интенсивную аксиальную циркуляцию раствора во всем объеме карбонизатора. Большая скорость движения восходящего потока газожидкостной смеси предотвращает возможность образования крупных газовых включений, поскольку создаются благоприятные гидродинамические условия для интенсивного их дробления с образованием мелких пузырей. Следствием является увеличение поверхности контакта газ-алюминатный раствор и высокая степень поглощения CO2.

Высокая степень поглощения газа в зоне реакции предопределяет уменьшение его количества, поступающего в верхнюю зону карбонизатора, в так называемую сепарационную зону, т.е. уменьшается скорость газа в этой зоне. Это обеспечивает снижение выбросов в атмосферу щелочных аэрозолей, содержащих твердую фазу гидроксида алюминия и, как следствие, снижает или исключает вообще зарастание твердыми отложениями поверхности стенок карбонизатора, расположенной над уровнем раствора в аппарате. Отработанный газ удаляется из карбонизатора через вытяжную трубу 10. При остановке аппарата на ремонт остатки находящегося в нем гидроксида алюминия выгружаются через патрубок 11.


КАРБОНИЗАТОР
КАРБОНИЗАТОР
КАРБОНИЗАТОР
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 141-150 из 232.
10.05.2018
№218.016.4eca

Режущий сегмент инструмента, инструмент для обработки обожженных углеродных анодов и способ обработки с помощью инструмента

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к процессу пиления пазов в обожженных углеродных анодах, используемых при электролитическом получении алюминия, а именно к устройству с режущими сегментами и способу обработки обожженных углеродных анодов. Режущие сегменты поочередно с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002652679
Дата охранного документа: 28.04.2018
16.06.2018
№218.016.6261

Катодный токоподводящий стержень алюминиевого электролизера

Изобретение относится к устройству катодного токоподводящего стержня для катодного устройства алюминиевого электролизера. Катодный токоподводящий стержень содержит металлическую основу с внутренней полостью и вкладыш, выполненный из материала с высокой удельной электропроводностью,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657682
Дата охранного документа: 14.06.2018
16.06.2018
№218.016.6277

Способ получения алюминиевого сплава, легированного кремнием

Изобретение относится к цветной металлургии, а именно к технологии производства алюминиевых сплавов. Способ получения алюминиевого сплава, легированного кремнием, включает введение в расплав алюминия кремния и тугоплавких металлов, при этом перед введением в расплав алюминия жидкий кремний...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657681
Дата охранного документа: 14.06.2018
16.06.2018
№218.016.62b9

Способ приготовления галогенидсодержащего флюса для обработки алюминия и его сплавов

Изобретение относится к способу приготовления галогенидсодержащих флюсов. Способ включает взвешивание компонентов флюса, порционную загрузку в печь и плавление галогенидов, составляющих основу флюса, с последующим введением в расплав остальных галогенидов металлов, перемешивание расплава флюса,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657680
Дата охранного документа: 14.06.2018
16.06.2018
№218.016.637a

Способ получения катанки из термостойкого сплава на основе алюминия

Изобретение относится к области металлургии, в частности к технологии получения алюминиевых сплавов, и может быть использовано для получения изделий электротехнического назначения, способных работать при повышенных температурах. Способ получения катанки из термостойкого сплава на основе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657678
Дата охранного документа: 14.06.2018
04.07.2018
№218.016.6a35

Кристаллизатор для литья алюминиевых слитков

Изобретение относится к литейному производству и может быть использовано при непрерывном литье алюминиевых слитков. Кристаллизатор содержит корпус (1) и крышку (2). Внутри крышки выполнено устройство подачи смазки, состоящее из проточки (5), выполненной со стороны внешнего контура крышки, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659548
Дата охранного документа: 02.07.2018
04.07.2018
№218.016.6a81

Литейный алюминиево-кремниевый сплав

Изобретение относится к области металлургии, конкретно к сплавам на основе алюминия, и может быть использовано при получении фасонных отливок различными методами литья, в частности дисков автомобильных колес методом литья под низким давлением. Литейный алюминиево-кремниевый сплав содержит, мас....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659514
Дата охранного документа: 02.07.2018
04.07.2018
№218.016.6abc

Термостойкий сплав на основе алюминия

Изобретение относится к технологии алюминиевых сплавов и может быть использовано при получении изделий, работающих при повышенных температурах. Алюминиевый сплав, содержащий цирконий и по меньшей мере один элемент, выбранный из группы, содержащей железо и никель, имеет структуру, представляющую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659546
Дата охранного документа: 02.07.2018
08.07.2018
№218.016.6dfe

Электрод алюминиевого электролизера (варианты)

Изобретение относится к вертикальным или наклонным электродам электролизера для электролитического получения алюминия из оксида алюминия. Электрод содержит основу электрода и поверхностное покрытие на основе тугоплавкой керамики. По первому варианту изобретения основа электрода выполнена из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660448
Дата охранного документа: 06.07.2018
28.08.2018
№218.016.800e

Способ литья алюминиевых плоских слитков

Изобретение относится к металлургии. Расплав алюминия подготавливают в миксере. Дегазируют и подают в расплав алюминия прутковую лигатуру состава AlTiB 5/1 в объеме не более 3 кг/т расплава, при этом температуру расплава алюминия в кристаллизаторе поддерживают 700-710°С. Осуществляют фильтрацию...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665026
Дата охранного документа: 24.08.2018
Показаны записи 131-138 из 138.
17.02.2018
№218.016.2a5c

Ошиновка для алюминиевых электролизеров большой мощности

Изобретение относится к ошиновке алюминиевого электролизера большой мощности при поперечном расположении электролизеров в корпусе электролиза. Ошиновка содержит сборные и обводные катодные шины и спуски, установленные вдоль входной и выходной сторон катодного кожуха предыдущего электролизера, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643005
Дата охранного документа: 29.01.2018
04.04.2018
№218.016.2f54

Способ и шихта для получения азотированного силикомарганца в дуговой руднотермической электропечи

Изобретение относится к области металлургии, а точнее к электротермическому получению металлов и сплавов в дуговых рудно-термических электропечах и может быть использовано в производстве марганцевых и хромистых ферросплавов. Способ включает подготовку и загрузку в печь марганцевой руды и/или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644637
Дата охранного документа: 13.02.2018
08.04.2019
№219.016.fea7

Способ рекультивации породных отвалов

Способ рекультивации породных отвалов включает укладку отходов в отвал, покрытие их слоем почвенного грунта и посев трав. Почвенный слой формируют путем внесения в голый грунт субстрата, приготовленного из смеси ила с городских очистных сооружений, ила со дна пруда-охладителя вод...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684236
Дата охранного документа: 04.04.2019
04.10.2019
№219.017.d1e8

Способ получения удобрения-мелиоранта силикатно-известнякового типа

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Способ получения удобрениямелиоранта силикатноизвестнякового типа путем смешения известкового материала с силикатным, при этом с целью повышения раскисляющей способности, эффективности мелиоранта и снижения затрат на его приготовление в качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701956
Дата охранного документа: 02.10.2019
12.10.2019
№219.017.d4ae

Способ переработки нефелиновых руд и концентратов

Изобретение может быть использовано в химической промышленности для получения глинозема и содопродуктов. Переработка нефелиновых руд и концентратов включает подготовку нефелиново-известняково-содовой шихты с введением в нее глиноземсодержащей добавки, спекание и выщелачивание подготовленной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702590
Дата охранного документа: 08.10.2019
22.12.2019
№219.017.f0ad

Способ формирования корнеобитаемого слоя поверхности отвалов, образованных отрытой разработкой полезных ископаемых

Изобретение относится к восстановлению нарушенных земель при открытой разработке месторождений полезных ископаемых. Для формирования корнеобитаемого слоя поверхности отвалов применяют субстрат толщиной слоя 50 см, состоящий из вскрышной породы карьера добычи песка из поймы реки и ила с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709713
Дата охранного документа: 19.12.2019
23.05.2020
№220.018.200e

Способ очистки отходящих газов от печей спекания глиноземного производства

Изобретение относится к способам очистки отходящих газов вращающихся печей глиноземного производства. Для очистки газов предложено применять многостадийную их очистку в пылевой камере, циклонах, электрофильтрах и последующую «мокрую» очистку от тонкодисперсной пыли в скруббер-электрофильтрах....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002721702
Дата охранного документа: 21.05.2020
31.07.2020
№220.018.39ad

Способ восстановления нарушенных земель при открытой разработке месторождений полезных ископаемых

Изобретение относится к области рекультивация отработанных карьеров. Способ включает перемещение и укладку почвенных групп. Перед укладкой субстрата почву предварительно подвергают обработке сульфатом аммония в количестве не менее 200 г на 1 м поверхности нарушенных земель. Применяют укладку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728223
Дата охранного документа: 28.07.2020
+ добавить свой РИД