×
18.05.2019
219.017.5565

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МАГНИЯ ИЗ КРЕМНИЙСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
02237111
Дата охранного документа
27.09.2004
Аннотация: Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к способам производства магния электролизом расплавленных солей. Предложен способ получения магния из кремнийсодержащих отходов, включающий измельчение отходов и разделение их на фракции, выщелачивание солянокислым раствором с получением хлормагниевой суспензии, разделение раствора и осадка, очистку и концентрирование раствора, многостадийное обезвоживание раствора с получением безводного хлормагниевого сырья для электролиза, электролиз с получением магния, хлора и электролита, конверсию хлора с получением хлорида водорода и направление его на стадии подготовки сырья для электролиза, возврат электролита на стадию подготовки сырья для электролиза, новым в способе является то, что осадок после отделения раствора промывают от хлор-иона и сушат с получением кремнеземистого концентрата, очистку раствора осуществляют в две стадии: сначала до рН 3,5-4,0, затем до рН 10,0-11,0, после этого суспензию фильтруют с получением раствора хлорида магния и железо-никель-кобальтового концентрата. В качестве кремнийсодержащих отходов используют крупнозернистую посыпку, и/или грузпотоки, и/или щебень, образующиеся при получении асбестового волокна из серпентинита, обеспечивается снижение количества отходов, образующихся при получении магния из кремнийсодержащих отходов, упрощение процесса и получение из отходов новых товарных продуктов. 11 з.п.ф-лы.

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности, к способам производства магния электролизом расплавленных солей.

Известен способ производства магния из оксидно-хлоридного сырья (пат. RU №2118406, опубл. БИ №24 27.08.98 г.), включающий выщелачивание магния из оксидного сырья с получением хлормагниевых растворов, их очистку и концентрирование, смешивание раствора или гидрата хлорида магния с безводным электролитом (с получением синтетического карналлита), обезвоживание смеси с использованием хлора, электролиз безводного хлорида магния с получением магния, хлора, электролита, возврат хлора и электролита в процесс подготовки сырья, конверсию хлора с получением хлорида водорода.

Недостатками данного способа являются:

- большое количество неиспользуемых отходов, так из 1000 кг кремнеземистых асбестовых отходов извлечено 208,4 кг магния, что составляет ~21%, остальное количество отходов - кремнеземистый осадок, содержащий, в основном, соединения кремния, магния, железа, никеля, кобальта, алюминия и др. - не утилизируется, т.е. направляется в хранилище твердых отходов, что загрязняет окружающую среду;

- использование отходов полидисперсного состава при наличии в них асбестового волокна приводит к ухудшению качества получаемых растворов хлорида магния, что приводит к усложнению процесса очистки раствора хлорида магния, т.к. при фильтрации ткань забивается асбестовыми волокнами.

Из известных аналогов наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является технология производства магния из кремнийсодержащих отходов фирмы Magnola (R.W. Stanley, M.Beube, C.Celik, Y.Oosaka, J.Avedesian. Magnola process for magnesium production. 53rd Annual International Magnesium Association Conference, June 2-4,1966, Ube, Japan, pp.58-64). Способ включает выщелачивание магния из оксидного сырья, содержащего кремний, например серпентинит (асбестовые отходы), соляной кислотой с получением хлормагниевых растворов, очистка и концентрирование раствора с получением гидратированного хлорида магния, смешение гидрата хлорида магния с безводным электролитом магниевых электролизеров, обезвоживание смеси с использованием хлорирующего агента с получением безводного плава солей, содержащих хлорид магния, электролиз безводного хлорида магния с получением магния, анодного хлора и электролита, возврат анодного хлора и электролита в процесс подготовки сырья, конверсия хлора с получением хлорида водорода, направляемого в голову процесса.

Основными недостатками данного способа являются:

- большое количество неиспользуемых отходов, так из 1000 кг кремнеземистых асбестовых отходов извлечено 208,4 кг магния, что составляет ~ 21%, остальное количество отходов - кремнеземистый осадок, содержащий, в основном, соединения кремния, магния, железа, никеля, кобальта, алюминия и др. - не утилизируется, т.е. направляется в хранилище твердых отходов, что загрязняет окружающую среду;

- использование отходов полидисперсного состава при наличии в них асбестового волокна приводит к ухудшению качества получаемых растворов хлорида магния, что приводит к усложнению процесса очистки раствора хлорида магния, т.к. при фильтрации ткань забивается асбестовыми волокнами.

Технический результат заключается в снижении количества отходов, образующихся при получении магния из кремнийсодержащих отходов, упрощение процесса, получении из отходов новых товарных продуктов.

Технический результат достигается тем, что предложен способ получения магния из кремнийсодержащих отходов, включающий измельчение отходов и разделение их на фракции, выщелачивание солянокислым раствором с получением хлормагниевой суспензии, разделение раствора и осадка, очистку и концентрирование раствора, многостадийное обезвоживание раствора с получением безводного хлормагниевого сырья для электролиза, электролиз с получением магния, хлора и электролита, конверсию хлора с получением хлорида водорода и направление его на стадии подготовки сырья для электролиза, возврат электролита на стадию подготовки сырья для электролиза, новым является то, что осадок после отделения раствора промывают от хлор-иона и сушат с получением кремнеземистого концентрата, очистку раствора осуществляют в две стадии: сначала до рН 3,5-4,0, затем до рН 10,0-11,0, после этого суспензию фильтруют с получением раствора хлорида магния и железо-никель-кобальтового концентрата.

Кроме того, в качестве кремнийсодержащих отходов используют крупнозернистую посыпку, и/или грузпотоки, и/или щебень, образующиеся при получении асбестового волокна из серпентинита.

Кроме того, в качестве кремнийсодержащих отходов используют отходы с содержанием асбестового волокна не более 1 мас.%. Кроме того, измельчение отходов осуществляют до фракции менее 3 мм. Кроме того, отходы выщелачивают при температуре 60-105°С при соотношении Ж:Т=(2,8-1,1):1 в течение 2-12 часов.

Кроме того, отходы выщелачивают при непрерывном перемешивании во взвешенном слое.

Кроме того, кремнеземистый концентрат сушат при температуре 100-280°С.

Кроме того, кремнеземистый концентрат подвергают магнитной сепарации.

Кроме того, на первой стадии раствор очищают бруситом.

Кроме того, на первой стадии раствор очищают магнезитом.

Кроме того, на второй стадии раствор очищают гидроксидом натрия.

Кроме того, на второй стадии раствор очищают гидросульфидом натрия.

Осуществление процесса производства магния из кремнийсодержащих отходов в заявляемых условиях обеспечивает практически полную переработку кремнийсодержащих отходов на товарные продукты, упрощает процесс их получения.

Проведенный заявителем анализ уровня техники, включающий поиск по патентным и научно-техническим источникам информации и выявление источников, содержащих сведения об аналогах заявленного изобретения, позволяет установить, что заявитель не обнаружил источник, характеризующийся признаками, тождественными (идентичными) всем существенным признакам изобретения. Определение из перечня выявленных аналогов прототипа, как наиболее близкого по совокупности признаков аналога, позволил установить совокупность существенных по отношению к усматриваемому заявителем техническому результату отличительных признаков в заявленном способе производства магния из кремнийсодержащих отходов, изложенных в формуле изобретения.

Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию "новизна".

Для проверки соответствия заявленного изобретения условию "изобретательский уровень" заявитель провел дополнительный поиск известных решений, чтобы выявить признаки, совпадающие с отличительными от прототипа признаками заявленного способа. Результаты поиска показали, что заявленное изобретение не вытекает для специалиста явным образом из известного уровня техники, поскольку из уровня техники, определенного заявителем, не выявлено влияние предусматриваемых существенными признаками заявленного изобретения преобразования для достижения технического результата. Следовательно, заявленного изобретение соответствует условию "изобретательский уровень".

Пример осуществления способа.

Для производства магния берут 7038,6 кг/час кремнеземистых отходов, содержащих, мас.%: МgО 38,0, SiO2 38,0, FeO 5,5, Fe2O3 3,1, Н2O 13,5, Са 1,0, Mn 0,07, Ni 0,27, Со 0,05, Al 0,26, Cr 0,17, Ti 0,08, которые измельчают (крупнозернистая посыпка фракции 0,8 мм) с содержанием асбестового волокна 0,3 мас.%. Процесс выщелачивания проводят 22976 кг/час соляной кислотой с концентрацией 26 мас.%. Выщелачивание проводят при температуре 90°С, при Ж:Т = 6:1 в течение 4 часов при непрерывном перемешивании суспензии. В результате выщелачивания и фильтрации получают кислый (1,0 мас.% HCl) раствор хлорида магния (23,9 мас.%) в количестве 7882,4 кг/час с содержанием твердых 4729,4 кг/час, в том числе оксид кремния 2674,7 кг/час, вода 3153,0 кг/час и хлор-иона 982 кг/час. По способу-прототипу остаток после выщелачивания 42000 тонн в год выводится из процесса и направляется на хранилище твердых отходов.

По заявляемому способу осадок после отделения раствора отмывают водой от хлор-иона и сушат при температуре 230°С, при этом получают кремнеземистый концентрат с содержанием оксида кремния 85-94 маc.%, остальное - вода и примеси магния, кальция, железа, марганца, никеля, кобальта, меди, алюминия и др. в количестве ~ 0,8 мас.%. Насыпной вес концентрата ~0,55 г/см3, удельная поверхность 50-350 м2/г, радиус пор 15-20 А, что позволяет использовать его в качестве сорбента. Проведение магнитной сепарации увеличивает содержание оксида кремния к концентрате на ~ 2%.

Хлормагниевый раствор направляют на двухступенчатую очистку, сначала до рН 3,5-4,0 магнезитом или бруситом, а затем до рН 10-11 гидросульфидом натрия или гидроксидом натрия. В результате получают 21458 кг/час очищенного раствора концентрацией хлорида магния 27,1% и нерастворимый остаток (железо-никель-кобальтовый концентрат) в количестве 3253,7 кг/час, содержащий, мас.%: железо 17,0, никель 0,5, кобальт 1,0.

Очищенный хлормагниевый раствор направляют на многостадийное обезвоживание с получением безводного хлормагниевого сырья (9497,8 кг/час безводного по 50% хлормагниевому сырью). Безводный хлорид магния подвергают электролизу с получением 1141,6 кг/час хлора и 4749,0 кг/час электролита. Электролит и хлор возвращают на стадию подготовки сырья.

Таким образом, предлагаемый способ получения магния из кремнийсодержащих отходов позволяет значительно снизить отходы производства и, тем самым, уменьшить загрязнение окружающей среды, позволит получать дополнительно товарного вида продукты, которые применяются для переработки в других отраслях.

1.Способполучениямагнияизкремнийсодержащихотходов,включающийизмельчениеотходовиразделениеихнафракции,выщелачиваниесолянокислымрастворомсполучениемхлормагниевойсуспензии,разделениераствораиосадка,очисткуиконцентрированиераствора,многостадийноеобезвоживаниерастворасполучениембезводногохлормагниевогосырьядляэлектролиза,электролизсполучениеммагния,хлораиэлектролита,конверсиюхлорасполучениемхлоридаводородаинаправлениеегонастадииподготовкисырьядляэлектролиза,возвратэлектролитанастадиюподготовкисырьядляэлектролиза,отличающийсятем,чтоосадокпослеотделениярастворапромываютотхлор-ионаисушатсполучениемкремнеземистогоконцентрата,очисткураствораосуществляютвдвестадии:сначаладорН3,5-4,0,затемдорН10,0-11,0,послеэтогосуспензиюфильтруютсполучениемрастворахлоридамагнияижелезоникелькобальтовогоконцентрата.12.Способпоп.1,отличающийсятем,чтовкачествекремнийсодержащихотходовиспользуюткрупнозернистуюпосыпку,и/илигрузпотоки,и/илищебень,образующиесяприполученииасбестовоговолокнаизсерпентинита.23.Способпоп.1,отличающийсятем,чтовкачествекремнийсодержащихотходовиспользуютотходыссодержаниемасбестовоговолокнанеболее1мас.%.34.Способпоп.1,отличающийсятем,чтоизмельчениеотходовосуществляютдофракциименее3мм.45.Способпоп.1,отличающийсятем,чтоотходывыщелачиваютпритемпературе60-105°СприсоотношенииЖ:Т=(2,8-1,1):1втечение2-12ч.56.Способпоп.1,отличающийсятем,чтоотходывыщелачиваютпринепрерывномперемешиваниивовзвешенномслое.67.Способпоп.1,отличающийсятем,чтокремнеземистыйконцентратсушатпритемпературе100-280°С.78.Способпоп.1,отличающийсятем,чтокремнеземистыйконцентратподвергаютмагнитнойсепарации.89.Способпоп.1,отличающийсятем,чтонапервойстадиирастворочищаютбруситом.910.Способпоп.1,отличающийсятем,чтонапервойстадиирастворочищаютмагнезитом.1011.Способпоп.1,отличающийсятем,чтонавторойстадиирастворочищаютгидроксидомнатрия.1112.Способпоп.1,отличающийсятем,чтонавторойстадиирастворочищаютгидросульфидомнатрия.12
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-22 из 22.
29.06.2019
№219.017.9b8f

Способ подготовки карналлитового сырья к электролизу

Изобретение относится к области цветной металлургии и может быть использовано для подготовки карналлитового сырья к электролизу. В предложенном способе, включающем обезвоживание сырья в твердом виде с использованием хлороводорода, направление полученного глубокообезвоженного карналлита на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02229538
Дата охранного документа: 27.05.2004
10.07.2019
№219.017.b1f5

Способ подготовки хлормагниевого сырья к электролизу и устройство для его осуществления

Изобретение относится к цветной металлургии и может быть использовано при подготовке хлормагниевого сырья к электролизу. Предложенный способ включает стадии плавления, хлорирования, отстоя, слива расплава и отвода отходящих газов, осуществляемые в раздельно стоящих агрегатах, на стадии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02186878
Дата охранного документа: 10.08.2002
Показаны записи 21-30 из 31.
09.06.2019
№219.017.7838

Способ переработки солевых отходов магниевого производства

Изобретение относится к цветной металлургии, а именно к переработке твердых солевых отходов, получаемых при производстве магния электролизом хлормагниевого сырья, на товарные продукты, в частности к получению минеральных удобрений. Предложенный способ переработки отходов магниевого производства...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002258753
Дата охранного документа: 20.08.2005
09.06.2019
№219.017.807d

Способ получения магниевого сплава высокой чистоты

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к способам получения сплавов магния высокой чистоты методом литья. Предлагается способ, включающий загрузку твердого алюминия, заливку жидкого магния после прогрева металла, введение титансодержащего плава при постоянном перемешивании,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02157422
Дата охранного документа: 10.10.2000
09.06.2019
№219.017.808f

Способ обезвоживания карналлита в кипящем слое

Изобретение относится к области цветной металлургии, в частности к технологии получения магния, к первому этапу этой технологии - подготовке солей для электролита магниевых электролизеров, и касается обезвоживания карналлита. Способ обезвоживания карналлита в кипящем слое осуществляют при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02150526
Дата охранного документа: 10.06.2000
19.06.2019
№219.017.8508

Способ изготовления и монтажа футеровки подины электролизера

Изобретение относится к цветной металлургии и может быть использовано при получении магния электролизом. Техническим результатом изобретения является повышение срока службы электролизера. Способ изготовления и монтажа футеровки подины электролизера, состоящей из теплоизоляционного и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02202003
Дата охранного документа: 10.04.2003
19.06.2019
№219.017.8515

Способ получения губчатого титана

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к способам получения титана магниетермическим восстановлением тетрахлорида титана. Способ позволяет достигнуть снижения затрат на изготовление оборудования и трудоемкости и повышения производительности процесса. Для этого способ получения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02201984
Дата охранного документа: 10.04.2003
19.06.2019
№219.017.8c28

Способ получения безводного карналлита и устройство для его осуществления

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к способам подготовки сырья к процессу получения магния. Технический результат изобретения - повышение производительности и качества безводного карналлита. Для этого способ получения безводного карналлита включает стадию плавления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02165887
Дата охранного документа: 27.04.2001
29.06.2019
№219.017.99e0

Способ обезвоживания хлормагниевого сырья и устройство для его осуществления

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к подготовке хлормагниевого сырья к процессу электролиза для получения металлического магния и хлора. Способ обезвоживания хлормагниевого сырья включает последовательное обезвоживание хлормагниевого сырья в многокамерных печах кипящего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002260562
Дата охранного документа: 20.09.2005
29.06.2019
№219.017.9b8f

Способ подготовки карналлитового сырья к электролизу

Изобретение относится к области цветной металлургии и может быть использовано для подготовки карналлитового сырья к электролизу. В предложенном способе, включающем обезвоживание сырья в твердом виде с использованием хлороводорода, направление полученного глубокообезвоженного карналлита на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02229538
Дата охранного документа: 27.05.2004
29.06.2019
№219.017.a1fb

Сплав на основе титана и способ термической обработки крупногабаритных полуфабрикатов из этого сплава

Сплав может быть использован для изготовления крупногабаритных поковок, штамповок, массивных плит, биллетов, деталей крепежа и других деталей авиационной техники. Сплав содержит следующие компоненты, мас.%: алюминий 4,0-6,3, ванадий 4,5-5,9, молибден 4,5-5,9, хром 2,0-3,6, железо 0,2-0,5 и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02169204
Дата охранного документа: 20.06.2001
29.06.2019
№219.017.a1fc

Сплав на основе титана и способ термической обработки крупногабаритных полуфабрикатов из этого сплава

Сплав согласно изобретению может быть использован для изготовления крупногабаритных поковок, штамповок, деталей крепежа и других деталей авиационной техники. Сплав содержит следующие компоненты, мас.%: алюминий 4,0-6,0, ванадий 4,5-6,0, молибден 4,5-6,0, хром 2,0-3,6, железо 0,2-0,5, цирконий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02169782
Дата охранного документа: 27.06.2001
+ добавить свой РИД