×
27.01.2020
220.017.fa85

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ГАЛЛАТНОГО РАСТВОРА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области металлургии редких металлов, а именно к способам извлечения галлия из щелочных галлийсодержащих растворов, в том числе оборотных растворов глиноземного производства. Галлатный раствор получают из щелочного галлийсодержащего раствора. Проводят сорбцию галлия из оборотного раствора на ионите на основе дивинилбензольного полимера, десорбцию галлия раствором серной кислоты с получением галлийсодержащего элюата, последующее концентрирование галлия путем перевода его в твердую фазу нейтрализацией элюата каустическим раствором с осаждением осадка гидроксида галлия при заданной температуре. Проводят сгущение и фильтрование осадка с дальнейшим его растворением в каустическом растворе до получения заданной концентрации галлия в растворе. Способ позволяет увеличить концентрацию галлия путем перевода его в твердую фазу при нейтрализации кислых элюатов щелочным раствором, что позволяет упростить процесс концентрирования и уменьшить количество технологических операций и, как следствие, удешевить производство галлия. 2 н. и 12 з.п. ф-лы, 1 ил., 3 пр.

Область техники

Изобретение относится к области металлургии редких металлов, а именно, к способам извлечения галлия из щелочных галлийсодержащих растворов, в том числе, оборотных растворов глиноземного производства.

Уровень техники

Известен способ извлечения галлия из алюминатных растворов (патент РФ 2157421, С22В 58/00, С22В 3/24, опубл. 10.10.2000 г.), В галлий содержащий раствор добавляют реагент - сополимер винилхлоридный и малеиново ангидридный сополимер, на скелете из оксида кремния. Полученный раствор охлаждают до (-4)-(-8)°С и перемешивают при этой температуре в течение 25-30 мин. Сгущают полученную пульпу, после чего декантируют раствор и отфильтровывают осадок, содержащий галлий. Способ исключает применение кислот, позволяет увеличить степень извлечения галлия из раствора и сократить время процесса, но охлаждение промышленных алюминатных растворов, обычная температура которых составляет 80-100°С, до отрицательных температур потребует столь значительных затрат энергии и времени, что значительно снижает эффект от применения данного способа.

Известен способ извлечения галлия из щелочно-карбонатных алюминийсодержащих растворов (патент РФ 2586168, С22В 58/00, С22В 3/26, опубл. 10.06.2016 г.). Способ включает экстракцию галлия раствором азотсодержащего экстрагента N-(2-гидрокси-5-нонилбензил)-β,β-дигидроксиэтиламина в смеси разбавителей, содержащей октан с добавкой 25 об. % октанола. Далее проводят отделение галлия от алюминия реэкстракцией раствором NaOH с концентрацией 4 моль/л. В данном способе используются жидкие органические соединения и растворители, имеющие высокую пожаро и взрывоопасность, что накладывает дополнительные расходы на создание условий в рамках действующего глиноземного производства.

Известен способ извлечения галлия из щелочно-карбонатных алюминийсодержащих растворов (патент РФ 2118391, С22В 58/00, опубл. 27 08.1998 г.). Способ получения галлия включает в себя две стадии карбонизации алюминатного раствора. На первой стадии карбонизируют до содержания каустической щелочи не более 1-2 г/л и отделяют осадок гидроксида алюминия от содощелочного раствора. На второй стадии карбонизируют до содержания бикарбонатной щелочи 20-50 г/л, отделяют осадок, обогащенный галлием, и выделяют из осадка галлий. При этом первую стадию ведут в присутствии кальцийсодержащих соединений при соотношении CaO/Ga, равно (1-5)/1. Для организации карбонизации галлий содержащего раствора необходим большой источник углекислого газа, газация раствора баллонным газом экономически не целесообразна.

Наиболее близким к заявляемому техническому решению (прототипом) является способ извлечения галлия при переработке алюминиевых руд на глинозем (патент РФ 2051113, C02F 1/42, опубл. 27.12.1995 г.). Способ заключается в том, что после сорбции галлия на ионите проводят промывку насыщенного ионита раствором с содержанием оксида натрия 4-6 г/л в течение 0,5-2,0 ч и десорбируют галлий в две ступени с поддержанием на 1 ступени значения рН 1,0-2,5 при времени контакта ионита с раствором 0,4-0,6 частей от общего времени десорбции. Последующее концентрирование галлия из кислых элюатов осуществляют сорбцией на амфолите ВПК, а десорбцию ведут щелочным раствором в две ступени при времени контакта ионита с раствором на 1 ступени 0,4-0,5 частей от общего времени десорбции. В процессах десорбции как при сорбционном извлечении галлия, так и при его концентрировании, на первой ступени используют аппарат с воздушным перемешиванием и взвешенным слоем ионита, на второй ступени аппарат с плотным слоем ионита. Сущность способа состоит в последовательной двустадийной сорбции - десорбции с применением двух видов ионитов, что усложняет и удорожает производство.

Раскрытие изобретения

Задача изобретения - повышение степени извлечения галлия непосредственно из щелочно-алюминатных растворов, получаемых при переработке бокситов по способу Байера с последующей концентрацией соединений галлия в твердом осадке.

Техническим результатом является решение поставленной задачи, увеличение концентрации галлия путем перевода его в твердую фазу при нейтрализации кислых элюатов щелочным раствором, что позволяет упростить процесс концентрирования и уменьшить количество технологических операций и как следствие удешевить производство галлия.

Технический результат достигается за счет того, что способ получения галлатного раствора из раствора глиноземного производства включает сорбцию галлия из оборотного раствора на ионите на основе дивинилбензольного полимера, десорбцию галлия раствором серной кислоты с получением галлийсодержащего элюата, последующее концентрирование галлия путем перевода его в твердую фазу нейтрализацией элюата каустическим раствором до рН 6,8-7,2 с осаждением осадка гидроксида галлия при температуре 40-95°С, сгущение и фильтрование осадка с дальнейшим его растворением в каустическом растворе до получения концентрации галлия в растворе не менее 20 г/дм3.

Предпочтительно, чтобы концентрация раствора серной кислоты составляла 1-10 мас. % с целью минимизации химического разрушения ионита; концентрация каустического раствора составляла 50-500 г/дм3 Na2O, минимальная концентрация каустического раствора обусловлена ограничением объемов растворов возвращаемых после нейтрализации в глиноземное производство, а максимальная - предельным содержанием каустической щелочи в растворе; при этом приготовление галлатного раствора осуществляют при температуре 60-80°С - данный диапазон обусловлен скоростью растворения гидроксида галлия и вязкостью получаемого галлатного раствора.

Целесообразно также, чтобы способ включал стадию охлаждения до температуры ниже 20°С или перед сорбцией оборотного раствора или после приготовления галлатного раствора, при этом примесные компоненты отфильтровываются.

После стадии сгущения и фильтрования нейтральный раствор направляется в глиноземное производство, в том числе, возможно его объединение с нейтрализованными стоками со шламового поля при разомкнутом водообороте.

Осуществление изобретения

Сущность способа состоит в последовательной одностадийной сорбции-десорбции с применением ионита на основе дивинилбензольного полимера с последующим концентрированием галлия путем перевода его в твердую фазу при нейтрализации кислого элюата щелочным раствором до рН 6,8-7,2 с осаждением осадка гидроксида галлия при заданной температуре, предпочтительно, 40-95°С, сгущением и фильтрованием осадка с дальнейшим его растворением в каустическом растворе до получения заданной концентрации галлия в растворе, предпочтительно, не менее 20 г/дм3. В других диапазонах рН степень перевода галлия в твердый осадок значительно ниже, а более низкая и более высокая температура снижает скорость осветления раствора после нейтрализации. Следует отметить, что из апробированных в лаборатории ионитов сорбцию галлия напрямую из оборотных растворов положительный технологический результат показали только иониты на основе дивинилбензольного полимера.

После стадии сгущения и фильтрования нейтральный раствор направляется в глиноземное производство. В том числе, возможно, его объединение с нейтрализованными стоками со шламового поля при разомкнутом водообороте.

Для снижения негативного влияния примесных компонентов оборотного раствора на сорбцию галлия с применением ионита на основе дивинилбензольного полимера необходимо проводить предварительное охлаждение оборотного раствора до температуры ниже 20°С при этом из раствора кристаллизуется соли ванадия и органических соединений. Данное охлаждение рекомендуется проводить при содержании V2O5 в оборотном растворе выше 0,5 г/дм3.

Для получения более высоких качественных показателей товарного продукта (галлия) необходимо проводить охлаждение готового галлатного раствора до температуры ниже 20°С, при этом из раствора кристаллизуются соли ванадия. Данное охлаждение рекомендуется проводить при содержании V2O5 в галлатном растворе выше 0,5 г/дм3.

Объем правовой охраны испрашивается для нового способа получения галлатного раствора из щелочного галлийсодержащего раствора, который отличается от прототипа тем, что включает сорбцию галлия из оборотного раствора на ионите на основе дивинилбензольного полимера, десорбцию галлия раствором серной кислоты с получением галлийсодержащего элюата, последующее концентрирование галлия путем перевода его в твердую фазу нейтрализацией элюата каустическим раствором с осаждением осадка гидроксида галлия при заданной температуре, сгущение и фильтрование осадка с дальнейшим его растворением в каустическом растворе до получения заданной концентрации галлия в растворе. Концентрация раствора серной кислоты предпочтительно составляет 1-10 мас. %, концентрация каустического раствора предпочтительно составляет 50-500 г/дм3 Na2O, приготовление галлатного раствора предпочтительно осуществляют при температуре 60-80°С. Также способ предпочтительно включает стадию охлаждения перед сорбцией оборотного раствора и/или после приготовления галлатного раствора. Охлаждение целесообразно проводить до температуры ниже 20°С. При охлаждении примесные компоненты отфильтровываются. После стадии сгущения и фильтрования нейтральный раствор направляется в глиноземное производство и/или после стадии сгущения и фильтрования нейтральный раствор объединяется с нейтрализованными стоками со шламового поля при разомкнутом водообороте и направляется в глиноземное производство. Осаждение осадка гидроксида галлия предпочтительно проводят при температуре 40-95°С, концентрация галлия в галлатном растворе предпочтительно составляет не менее 20 г/дм3. Перевод в твердую фазу нейтрализацией элюата каустическим раствором проводят до рН 6,8-7,2. В качестве щелочного галлийсодержащего раствора предпочтительно использовать раствор глиноземного производства. Соответственно, галлатный раствор, полученный указанным способом, имеет концентрацию галлия в растворе не менее 20 г/дм3.

Примеры конкретного выполнения способа.

Пример 1

20,4 м3 оборотного раствора с содержанием галлия 0,33 г/дм3 направляется на сорбцию на ионите на основе дивинилбензольного полимера. При проведении сорбции содержание галлия в растворе снижается до 0,16 г/дм3. Насыщенный ионит отправляется на десорбцию 5-ти мас. % раствором серной кислоты объемом 2,7 м3. При этом в элюате возрастает содержание галлия до 1 г/дм3. Полученный кислый элюат нейтрализуется 236 дм3 крепкого каустического раствора (450 г/дм3 Na2O) до рН 6,8-7,2 с осаждением осадка гидроксида галлия при температуре 40°С. Полученный осадок, содержащий в основном гидроксид галлия, сгущается и отфильтровывается. Полученные 5 кг осадка, из них 3,46 кг - гидроксид галлия, растворяются при температуре 60-80°С в крепком каустическом растворе до получения концентрации галлия в растворе 40 г/дм3. Полученный раствор охлаждается до температуры ниже 20°С, при этом происходит кристаллизация примесных компонентов, которые в дальнейшем отфильтровываются.

Пример 2.

20,4 м3 оборотного раствора с содержанием галлия 0,33 г/дм3 направляется на охлаждение до температуры ниже 20°С для выделения примесных солей ванадия. Оборотный раствор после охлаждения отфильтровывается и в количестве 19,4 м3 направляется на сорбцию на ионите на основе дивинилбензольного полимера. При проведении сорбции содержание галлия в растворе снижается до 0,16 г/дм3. Насыщенный ионит отправляется на десорбцию 10-ти мас. % раствором серной кислоты объемом 1,3 м3. При этом в элюате возрастает содержание галлия до 2 г/дм3. Полученный кислый элюат нейтрализуется 201,6 дм3 крепкого каустического раствора (500 г/дм3 Na2O) до рН 6,8-7,2 с осаждением осадка гидроксида галлия при температуре 95°С. Полученный осадок, содержащий в основном гидроксид галлия, сгущается и отфильтровывается. Полученные 4,75 кг осадка, из них 3,29 кг - гидроксид галлия, растворяются при температуре 60-80°С в крепком каустическом растворе до получения концентрации галлия в растворе 70 г/дм3.

Пример 3.

20,4 м3 оборотного раствора с содержанием галлия 0,33 г/дм3 направляется на сорбцию на ионите. При проведении сорбции содержание галлия в растворе снижается до 0,16 г/дм3. Насыщенный ионит на основе дивинилбензольного полимера отправляется на десорбцию 1 мас. % раствором серной кислоты объемом 13,5 м3. При этом в элюате возрастает содержание галлия до 0,4 г/дм3. Полученный кислый элюат нейтрализуется 2145 дм3 крепкого каустического раствора (50 г/дм3 Na2O) до рН 6,8-7,2 с осаждением осадка гидроксида галлия при температуре 95°С. Полученный осадок, содержащий в основном гидроксид галлия, сгущается и отфильтровывается. Полученные 5 кг осадка, из них 3,46 кг - гидроксид галлия, растворяются при температуре 60-80°С в крепком каустическом растворе до получения концентрации галлия в растворе 20 г/дм3. Полученный раствор охлаждается до температуры ниже 20°С, при этом происходит кристаллизация примесных компонентов, которые в дальнейшем отфильтровываются.


СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ГАЛЛАТНОГО РАСТВОРА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 181-190 из 230.
25.04.2019
№219.017.3ae9

Катодное устройство алюминиевого электролизера

Изобретение относится к конструкции катодного устройства электролизера для производства алюминия электролизом. Катодное устройство содержит металлический кожух, футерованный боковыми блоками, установленными на бровку, подовые углеграфитовые блоки с токоподводящими стержнями, цоколь из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685821
Дата охранного документа: 23.04.2019
01.05.2019
№219.017.4808

Способ неразрушающей дефектоскопии анода алюминиевого электролизера

Использование: для неразрушающей дефектоскопии анода алюминиевого электролизера. Сущность изобретения заключается в том, что выполняют построение расчетной модели анода (или использование заданной) с известными данными о геометрии и удельном сопротивлении анода, геометрии и координатах...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686570
Дата охранного документа: 29.04.2019
24.05.2019
№219.017.5f09

Машина для прорезки периферии анода алюминиевого электролизера

Изобретение относится к машинам для технологического обслуживания самообжигающихся анодов с верхним токоподводом электролизеров получения алюминия. Машина для прорезки периферии анода алюминиевого электролизера содержит самоходную тележку, манипулятор для прорезки периферии анода, щитки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688431
Дата охранного документа: 22.05.2019
24.05.2019
№219.017.5f38

Машина для замены обожженных анодов алюминиевого электролизера

Изобретение относится к машинам для технологического обслуживания электролизеров получения алюминия. Машина для замены обожженных анодов алюминиевого электролизера содержит самоходную колесную тележку, установленные на ней моторную установку, кабину и поворотный манипулятор с захватом и ключом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688798
Дата охранного документа: 22.05.2019
29.05.2019
№219.017.62ba

Сплав на основе алюминия и изделие из него

Изобретение относится к области цветной металлургии, в частности к термически неупрочняемым коррозионностойким алюминиевым сплавам, применяемым в качестве конструкционных материалов для элементов конструкций, в том числе сварных, работающих в контакте с агрессивными средами. Сплав на основе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688314
Дата охранного документа: 21.05.2019
30.05.2019
№219.017.6b93

Установка для непрерывного литья, прокатки, прессования и волочения сварочной проволоки и лигатурных прутков из цветных металлов и сплавов

Изобретение относится к литью металла, совмещенному с его прокаткой и волочением, и может быть использовано для получения сварочной проволоки и лигатурных прутков из цветных металлов. Установка содержит печь-миксер, кристаллизатор роторного типа, валковый узел с двумя водоохлаждаемыми валками,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689460
Дата охранного документа: 28.05.2019
04.06.2019
№219.017.73c4

Алюминиевый сплав

Изобретение относится к металлургии алюминиевых сплавов и может быть использовано для изготовления катанки электротехнического назначения, деформированных полуфабрикатов, используемых в строительстве, машиностроении и других областях народного хозяйства. Сплав содержит следующие компоненты,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002458151
Дата охранного документа: 10.08.2012
06.06.2019
№219.017.748d

Машина для загрузки, транспортировки и боковой раздачи сыпучего сырья в электролизеры для получения алюминия

Изобретение относится к машине для загрузки, внутрицеховой транспортировки сыпучего сырья в виде, например, криолит-глиноземной шихты, загруженной из центральных цеховых бункеров в барабан, и боковой раздачи сырья из барабана по уровню анод/корка, на аноды электролизеров для получения алюминия,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690554
Дата охранного документа: 04.06.2019
08.06.2019
№219.017.75a0

Машина для перетяжки анодных рам алюминиевого электролизера

Изобретение относится к самоходной машине для перетяжки анодных рам электролизеров получения алюминия. Машина содержит самоходную колесную тележку с рамой, расположенные на ней кабину, моторную установку и манипулятор с гидравлическим ключом для открытия и закрытия замков анодных штырей при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690903
Дата охранного документа: 06.06.2019
09.06.2019
№219.017.7dc4

Алюминиевый сплав

Изобретение относится к области металлургии, в частности к алюминиевым сплавам, предназначенным для производства электротехнической катанки, применения в качестве проводов электрического тока, работающих при повышенных температурах. Алюминиевый сплав содержит следующие компоненты, мас.%: по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002458170
Дата охранного документа: 10.08.2012
Показаны записи 1-7 из 7.
10.12.2015
№216.013.9639

Способ получения глинозема

Изобретение может быть использовано в металлургической области. Способ получения глинозема включает обработку алюминийсодержащего сырья соляной кислотой, кристаллизацию гексагидрата хлорида алюминия путем выпаривания осветленного хлоридного раствора и термическое разложение гексагидрата хлорида...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570077
Дата охранного документа: 10.12.2015
27.12.2015
№216.013.9e29

Способ переработки алюминийсодержащего сырья

Изобретение относится к способу переработки алюминийсодержащего сырья и может быть использовано при получении глинозема. Способ включает обжиг алюминийсодержащего сырья, обработку обожженного материала соляной кислотой, разделение полученной пульпы на осветленный хлоридный раствор и сиштоф,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572119
Дата охранного документа: 27.12.2015
25.08.2017
№217.015.beca

Способ переработки фторуглеродсодержащих отходов электролитического производства алюминия

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к технологии электролитического производства алюминия и защите окружающей среды от воздействия вредных примесей, содержащихся в отходах, а именно к способу переработки фторуглеродсодержащих отходов электролитического производства...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002616753
Дата охранного документа: 18.04.2017
10.05.2018
№218.016.3b53

Получение скандийсодержащего концентрата и последующее извлечение из него оксида скандия повышенной чистоты

Изобретение относится к способу переработки красного шлама при получении скандийсодержащего концентрата и оксида скандия, в котором ведут карбонизационное выщелачивание, сорбцию скандия на фосфорсодержащем ионите, десорбцию скандия и осаждение скандиевого концентрата. При этом содержание в нем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647398
Дата охранного документа: 15.03.2018
16.10.2018
№218.016.92c3

Способ получения оксида скандия из скандийсодержащих концентратов

Изобретение относится к способу получения оксида скандия из скандийсодержащих концентратов. Способ включает растворение скандийсодержащего концентрата в минеральной кислоте, очистку скандиевого раствора от примесей, отделение осадка от скандиевого раствора, его обработку щелочным агентом,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669737
Дата охранного документа: 15.10.2018
28.06.2019
№219.017.9948

Способ извлечения скандия из красного шлама глиноземного производства

Изобретение относится к способу извлечения скандия из красных шламов - отходов глиноземного производства. Извлечение скандия включает стадии распульповки красного шлама, сорбционного ступенчатого выщелачивания скандия из пульпы с использованием ионообменного сорбента с получением насыщенного по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692709
Дата охранного документа: 26.06.2019
16.06.2023
№223.018.7c3a

Способ обесфторивания и выделения безводного сульфата натрия из оборотных растворов газоочистки алюминиевых электролизеров

Изобретение относится к способу обесфторивания и выделения безводного сульфата натрия из оборотных растворов мокрой газоочистки алюминиевых электролизеров. Способ включает каустификацию содосульфатного оборотного раствора газоочистки, которую ведут известковым молоком, приготовленным на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002742987
Дата охранного документа: 12.02.2021
+ добавить свой РИД