×
18.12.2019
219.017.ee51

Результат интеллектуальной деятельности: КОМПЛЕКС ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ БОКСИТОВОГО СЫРЬЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Техническое решение относится к области цветной металлургии, в частности к технологии производства глинозема из бокситов. Комплекс для переработки бокситового сырья содержит две линии, в первой из которых последовательно расположены дробилка для дробления высококачественного боксита, мельница для размола боксита в оборотном растворе, автоклав для высокотемпературного выщелачивания полученной пульпы, сгуститель, промыватель, декомпозер, выпарной аппарат, печь кальцинации, во второй линии последовательно расположены дробилка для дробления низкокачественного боксита, мельница для размола боксита в содовом растворе, коррекционный бассейн, печь спекания, дробилка для дробления спека. Комплекс отличается тем, что между первой и второй линиями установлен дополнительный транспортер, соединяющий дробилку для дробления спека и мельницу для размола боксита в оборотном растворе. Применение предлагаемого технического решения позволяет достичь технического результата, заключающегося в упрощении технологической схемы переработки бокситового сырья за счет отказа от наличия диффузорной батареи для выщелачивания спека, автоклава для обескремнивания алюминатного раствора и трубопровода для подачи обескремненного раствора в декомпозер первой линии.1 ил.

Изобретение относится к области цветной металлургии, в частности к технологии производства глинозема из бокситов различного качества.

Из уровня техники известны схемы аппаратурного оформления метода переработки бокситов по параллельной схеме Байер-спекание [1, с.571-572], применяемой на уральских алюминиевых заводах. В байеровской ветви перерабатывается малокремнистый боксит, а в спекательной ветви - высококремнистый. Практика работы глиноземных производств показала, что операция выщелачивания спека представляет собой определенные трудности в связи с громоздкостью оформления аппаратурно-технологической схемы и применяемым для этого оборудованием, что является недостатком известного технического решения.

Известны также способы переработки бокситов на глинозем, реализующие комбинированного методы параллельного варианта Байер-спекание с применением двух линий производственного оборудования, в одной из которых перерабатываются высококачественные бокситы, а в другой - низкокачественные [2-3]. Недостатком является сложность аппаратурного оформления выщелачивания спека.

Известен также способ переработки бокситов на глинозем по параллельной схеме Байер-спекание, описанный в патенте РФ № 2232716 [4].

Способ включает в ветви Байера размол боксита в оборотном растворе, выщелачивание, сгущение с получением алюминатного раствора и красного шлама, промывку красного шлама, декомпозицию алюминатного раствора с получением гидроокиси алюминия и маточного раствора, выпарку маточного раствора с получением оборотного раствора, кальцинацию гидроокиси алюминия с получением глинозема. В ветви спекания производят подготовку шихты, направление шихты на спекание, спекание шихты, выщелачивание полученного спека с получением алюминатного раствора, содержащего кремнезем, и красного шлама, обескремнивание алюминатного раствора с получением белого шлама и обескремненного алюминатного раствора, подачу его в ветвь Байера на декомпозицию, переработку белого шлама ветви спекания. Шихту, направляемую на спекание, готовят смешиванием красного шлама, боксита и оборотного раствора с дозировкой в оборотный раствор свободной щелочи для достижения молярного отношения Na2О/(Аl2О3+SiO2)=1-1,2 и достижения молярного отношения Аl2О3/Fe2О3=0,33-0,5, спекание осуществляют при температуре 350-450°С. Способ по аналогу позволяет обеспечить экономию боксита и снизить удельный расход топлива. Однако способ не предусматривает упрощение технологии переработки бокситового сырья.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому объекту является комплекс для переработки бокситового сырья по параллельной схеме Байер-спекание, описанный в книге [5, с.265].

По прототипу комплекс для переработки бокситового сырья содержит две линии, в первой из которых последовательно расположены дробилка для дробления высококачественного боксита, мельница для размола боксита в оборотном растворе, автоклав для выщелачивания полученной пульпы, сгуститель, промыватель, декомпозер, выпарной аппарат, трубчатая печь кальцинации, во второй линии расположены дробилка для дробления низкокачественного боксита, мельница для размола боксита в содовом растворе, коррекционный бассейн, печь спекания, дробилка для дробления спека, диффузорная батарея для выщелачивания спека, автоклав для обескремнивания алюминатного раствора, трубопровод для подачи обескремненного раствора в декомпозер первой линии.

Недостатком комплекса по прототипу является сложность технологической схемы переработки бокситового сырья.

Технический результат, на достижение которого направлен предлагаемый комплекс - упрощение технологической схемы переработки бокситового сырья.

Технический результат достигается за счет того, что комплекс для переработки бокситового сырья содержит две линии, в первой из которых последовательно расположены дробилка для дробления высококачественного боксита, мельница для размола боксита в оборотном растворе, автоклав для высокотемпературного выщелачивания полученной пульпы, сгуститель, промыватель, декомпозер, выпарной аппарат, трубчатая печь кальцинации, во второй линии расположены дробилка для дробления низкокачественного боксита, мельница для размола боксита в содовом растворе, коррекционный бассейн, печь спекания, дробилка для дробления спека.

Комплекс отличается тем, что между первой и второй линиями установлен дополнительный транспортер, соединяющий дробилку для дробления спека и мельницу для размола боксита в оборотном растворе. Наличие транспортера позволяет передавать в первую линию спек для дальнейшей его переработки вместо его выщелачивания во второй линии.

Такое аппаратурное оформление позволяет отказаться от наличия диффузорной батареи для выщелачивания спека, автоклава для обескремнивания алюминатного раствора и трубопровода для подачи обескремненного раствора в декомпозер первой линии, что в целом упрощает технологическую схему переработки бокситового сырья.

На фиг.1 приведена схема расположения устройств, входящих в комплекс.

Комплекс для переработки бокситового сырья (фиг.1) в первой линии (выделена штриховой линией) содержит последовательно соединенные дробилку для дробления высококачественного боксита 1, мельницу 2 для размола боксита в оборотном растворе, автоклав 3 для высокотемпературного выщелачивания полученной пульпы, сгуститель 4, промыватель 5, декомпозер 6, выпарной аппарат 7, печь кальцинации 8. Во второй линии (выделена штрихпунктирной линией) последовательно расположены дробилка для дробления низкокачественного боксита 9, мельница 10, коррекционный бассейн 11 для дозировки и смешения шихты в виде боксита, соды, известняка, белого шлама, печь спекания 12, дробилка 13 для дробления спека. Между первой и второй линиями установлен дополнительный транспортер 14, соединяющий дробилку для дробления спека и мельницу для размола боксита в оборотном растворе.

Предлагаемый комплекс работает следующим образом. В первой линии высококачественный боксит подвергают дроблению в дробилке 1, затем боксит поступает в мельницу 2 для размола в оборотном растворе. Полученную пульпу подают в автоклав 3 для высокотемпературного выщелачивания, затем пульпа после выщелачивания и разбавления поступает в сгуститель 4, где происходит отделение красного шлама от алюминатного раствора. Красный шлам направляют в промыватель 5 для отмывки его от щелочи с дальнейшей транспортировкой отмытого шлама на шламовое поле. Алюминатный раствор подается в декомпозер 6, где происходит получение гидроксида алюминия и маточного раствора. Маточный раствор подается в выпарной аппарат 7 с целью удаления привнесенной воды с получением оборотного раствора, подаваемого снова в мельницу 2 для измельчения боксита. Оборотная сода, полученная при выпарке, направляется во вторую линию в коррекционный бассейн 11. Гидроксид алюминия после отмывки его от щелочного раствора, подается в печь кальцинации 8 для получения глинозема. Во второй линии низкокачественный боксит подвергается дроблению в дробилке 9, измельчению в мельнице 10, корректировке шихты боксита, оборотной соды, известняка, белого шлама в коррекционном бассейне 11. Откорректированная шихта подается в печь спекания 12 для получения спека. Полученный спек подвергают операции дробления в дробилке 13 и транспортировке его с помощью транспортера 14 в мельницу 2 первой линии для совместного его измельчения с бокситом в оборотном растворе с целью дальнейшей совместной переработки в автоклаве.

Применение предлагаемого технического решения позволяет достичь технического результата, заключающегося в упрощении технологической схемы переработки бокситового сырья. Это происходит за счет отказа от использования диффузорных батарей для выщелачивания спека, а также автоклавов, используемых для обескремнивания алюминатного раствора и трубопровода для подачи обескремненного раствора в декомпозер первой линии. По данным сайта (https://www.equipnet.ru/news/other/other_571.html) цена изготовления автоклава на ОАО «Уралхиммаш» в ценах 2002 г. составляет 2 млн. руб. и примерно такую же величину составляет цена диффузора. Обычно в технологическом цикле используется до 10 автоклавов и 10 диффузорных батарей, в каждой из которых находится до 12 диффузоров. Итого из технологического цикла становится возможным исключить 10+120 единиц оборудования, стоимость каждой из которых составляет 2 млн. руб. Таким образом, экономический эффект от предлагаемого усовершенствования за счет капитальных затрат без учета дополнительных затрат на монтаж и обслуживание оборудования в соответствии с вышеприведенными данными составляет 260 млн руб.

Дополнение к описанию

Библиографические данные источников информации

1. Лайнер А.И. Производство глинозема. М.: Металлургиздат,1961. 620с.

2. Патент на изобретение RUS 2360865. Опубл. 03.12.2007. СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ БОКСИТОВ НА ГЛИНОЗЕМ / Логинова И.В., Логинов Ю.Н., Чайкин Л.И., Молочков А.А.

3. Патент на изобретение RUS 2245371. Опубл. 03.02.2003. СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ КРАСНОГО ШЛАМА ГЛИНОЗЕМНОГО ПРОИЗВОДСТВА / Коршунов Е.А., Буркин С.П., Логинов Ю.Н., Логинова И. В., Андрюкова Е.А., Третьяков В.С.

4. Патент РФ № 2232716. МПК C01F7/38. Опубл. 2004.07.20. СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ БОКСИТОВ НА ГЛИНОЗЕМ/ И.В. Логинова; Ю.Н. Логинов; С.Ф. Ордон; В.А. Лебедев

5. Лайнер А.И., Еремин Н.И., Лайнер Ю.А., Певзнер И.З. Производство глинозема М.: Металлургия, 1978. 344с.

Комплекс для переработки бокситового сырья, содержащий две линии, в первой из которых последовательно расположены дробилка для дробления высококачественного боксита, мельница для размола боксита в оборотном растворе, автоклав для высокотемпературного выщелачивания полученной пульпы, сгуститель, промыватель, декомпозер, выпарной аппарат, печь кальцинации, во второй линии последовательно расположены дробилка для дробления низкокачественного боксита, мельница для размола боксита в содовом растворе, коррекционный бассейн, печь спекания, дробилка для дробления спека, отличающийся тем, что между первой и второй линиями установлен дополнительный транспортер, соединяющий дробилку для дробления спека и мельницу для размола боксита в оборотном растворе.
КОМПЛЕКС ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ БОКСИТОВОГО СЫРЬЯ
КОМПЛЕКС ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ БОКСИТОВОГО СЫРЬЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 51-60 из 207.
26.08.2017
№217.015.d4d9

Рабочее вещество для термоэкзоэлектронной дозиметрии высокоэнергетического электронного излучения

Изобретение относится к термоэкзоэлектронной (ТЭЭ) дозиметрии электронного излучения и может быть пригодно для высокодозной дозиметрии электронного излучения высоких энергий (до 10 МэВ). Рабочее вещество для термоэкзоэлектронной дозиметрии электронного излучения высоких энергией на основе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622240
Дата охранного документа: 13.06.2017
26.08.2017
№217.015.defd

Автодинный приёмопередатчик системы радиозондирования атмосферы

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к радиолокации с активным ответом, и может быть использовано в аэрологических радиозондах систем радиозондирования атмосферы для измерения наклонной дальности до радиозонда импульсным методом, пеленгации по угловым координатам и передачи...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624993
Дата охранного документа: 11.07.2017
26.08.2017
№217.015.e347

Смеситель порошковых материалов гравитационного типа

Изобретение относится к устройствам для смешивания компонентов в виде порошков различных материалов для приготовления однородных смесей. Смеситель порошковых материалов включает камеру смешивания на подвижном колесе, ось которого закреплена в неподвижной станине и генератор движения,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626102
Дата охранного документа: 21.07.2017
26.08.2017
№217.015.e38d

Установка для отверждения жидких радиоактивных отходов

Изобретение относится к методам отверждения жидких радиоактивных отходов. Установка для отверждения жидких радиоактивных отходов содержит контейнер с перемешивающей мешалкой, узлы подачи ЖРО и наполнителя. Контейнер соединен с узлом подачи ЖРО трубопроводом, с узлом подачи наполнителя через...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626385
Дата охранного документа: 26.07.2017
26.08.2017
№217.015.e5df

Применение фармацевтической композиции 2-морфолино-5-фенил-6н-1,3,4-тиадиазина с аскорбиновой кислотой в качестве средства коррекции аллоксанового сахарного диабета

Изобретение относится к медицине, а именно к экспериментальной фармакологии, и касается применения композиции 2-морфолино-5-фенил-6H-1,3,4-тиадиазина с аскорбиновой кислотой для коррекции экспериментального аллоксанового сахарного диабета. Для этого экспериментальным животным (крысам) вводят...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626677
Дата охранного документа: 31.07.2017
29.12.2017
№217.015.f0ee

Способ получения дисперсного нитрида алюминия, установка и реакционная камера для его осуществления

Изобретение относится к получению полупроводниковых материалов для производства металлокерамики, керамики и композитов. Установка для получения дисперсного нитрида алюминия включает трёхсекционную реакционную камеру с цилиндрическим корпусом, выполненным из жаропрочного материала, внутренняя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638975
Дата охранного документа: 19.12.2017
29.12.2017
№217.015.f6d3

Способ получения лигатуры "алюминий - гадолиний"

Изобретение относится к металлургическим технологиям в области редких и цветных металлов и представляет собой способ получения лигатуры алюминий-гадолиний. Способ включает восстановление фторида гадолиния расплавленным алюминием из шихты, содержащей фторид гадолиния, хлорид калия, хлорид и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639165
Дата охранного документа: 20.12.2017
19.01.2018
№218.016.0630

Реакционная камера установки для получения дисперсного нитрида алюминия

Изобретение относится к составным частям устройств для получения полупроводниковых материалов, а именно дисперсного нитрида алюминия. Реакционная камера выполнена из жаропрочной стали, футерована нитридом алюминия, снабжена герметично соединенными с корпусом камеры средством для отвода газов и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631076
Дата охранного документа: 18.09.2017
20.01.2018
№218.016.1379

Автодинный датчик для бесконтактного измерения отклонений от номинального значения внутренних размеров металлических изделий

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: 0002634546
Дата охранного документа: 31.10.2017
20.01.2018
№218.016.1381

Инфракрасный световод с большим диаметром поля моды

Изобретение относится к фотонно-кристаллическим световодам для волоконной оптики среднего инфракрасного диапазона спектра, конкретно к медицинским СО лазерам. Инфракрасный световод с большим диаметром поля моды содержит сердцевину и оболочку, состоящую из стержней, расположенных в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634492
Дата охранного документа: 31.10.2017
Показаны записи 21-24 из 24.
17.01.2020
№220.017.f610

Способ переработки бокситов на глинозем

Изобретение относится к цветной металлургии. Способ переработки бокситов на глинозем по параллельной схеме Байер-спекание включает ветвь Байера и ветвь спекания. Ветвь Байера включает дробление и последующий размол боксита в оборотном растворе, автоклавное выщелачивание, сгущение пульпы с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711198
Дата охранного документа: 15.01.2020
24.01.2020
№220.017.f989

Имплантат для остеотомии

Изобретение относится к области медицины, а именно к травматологии и ортопедии. Имплантат для остеотомии выполнен из металла или сплава и имеет форму призмы с основанием в виде прямоугольного треугольника, содержащего длинный и короткий катеты и гипотенузу. При этом призма содержит совокупность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711753
Дата охранного документа: 21.01.2020
12.07.2020
№220.018.3210

Имплантат для замещения костных трабекулярных дефектов

Изобретение относится к области медицины, а именно к оперативной травматологии и ортопедии, и раскрывает имплантат для замещения костных трабекулярных дефектов, выполненный в виде тела вращения. Имплантат характеризуется тем, что тело вращения выполнено из пористого материала, выбранного из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726253
Дата охранного документа: 10.07.2020
12.04.2023
№223.018.4784

Комплекс для переработки золоотвалов

Изобретение относится к области переработки техногенных образований от сжигания углей и может быть использовано для получения соединений кремния и алюминия. Комплекс для переработки золоотвалов содержит последовательно соединенное между собой оборудование подготовки сырья, оборудование для его...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002744191
Дата охранного документа: 03.03.2021
+ добавить свой РИД