Способ переработки красного шлама

 

СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ КРАСНОГО ШПАМА, включающий вьацелачивание 20-30%-ым раствором серной кислоты и фильтрацию кислой пульпы, о т л ичающийся тем, что, с целью . повыиения скорости фильтрации и удешевления процесса, выщелачивание проводят с выделением .5-10 мас.% сульфата двухвалентного железа. ел

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК

3(5П С 01 Р 7 20

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЭОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 3427356/22-02 (22) 26 ° 04 ° 82 (46) 23.01.84. Бюл. М 3 (72) И.В.Николаев, В.И.Захарова, Т.Н .Мескина, Н.Е.Раимбеков, P.Т.Салакудинова, Р.Б.Гутнов, Л.Й,Разумов и З.Т.Лаврова (71) Московский ордена Октябрьской

Революции и ордена Трудового Красного Знамени институт стали и сплавов и Московский ордена Ленина и ордена

Трудового Красного Знамени металлургический .завод Серп и Колот . (53). 661 ° 862(088.8) (56) 1 ° Патент Великобритании

В 1538626, кл. С 1 А,1977.

2. Kernforschungsanlage I(filch

В 1363 (нем.) 1976 °.. ЯО.„,ДЩЯЩА (54):(57) СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ КРАСНОГО

ШПАИА, включающий вьацелачиванне

20-30%-ым раствором серной кислоты и фильтрацию кислой пульпы, о т л ич а ю шийся тем, что, с целью повышения скорости фильтрации и удешевления процесса, вьвцелччивание проводят с выделением 5- 0 мас.Ъ сульфата двухвалентного иелеза. с

1068386

Изобретение относится к цветной металлургии и может быть использовано при утилизации красного шлама от производства глинозема, а также отработанных стоков при травлении металлургических иэделий.

Известен способ переработки красного шлама, включанащй выщелачивание его серной кислотой с коицЕнтрациЕй бОЪ при

250 -308 "с и поаледующем выщелачиванием продук=e водой f1). 3Î

Недостатками указанного споаоба .Являются сложность процесса и его высокая Стоимость из-за использования концентрированной серной кислоты при высокой температуре и двойного выще- 35 лечив ани я

Наиболее близким к. предлагаемому цо текнической сущности и достигаеморезультату является способ переработки красного шлака, включакадй вышелачивание 20-ЗОВ-ным раствором серной киаяотой и фильтрацию кислой пульпы f 2).

Выщелачивание красного шлама проводят йри дозировке И ЯО 1403 от стехиометрии, в течеийе 3 ч при тем- 25 пературе кийенияе

Недостатком способа является его высокая атоимость и низкая скорость

Фильтрации.кисяиах пульп. Применитель-.

НО к исследуемому наж4 краенОму шла» му получаемые ИО данному способу пульпы Вообщ(е Бе Фильтруютсйе

Целью изОбретенпЯ являетОЯ новы шение скорцсти фильт,",мции и Qäæõè ление процесса

Поставленная цель достигается тем, что согласно способу переработки крас -ого илама вкхпочаы емч выщелачивание его 20-304-ной серной кисло-, той и фильтрацию. Кислотой пульпыР 49 вьщелачивание проводят с введением

5-10 мас. Ъ сульфата fj8$ NBQJEeB gHQx o железа

Предлагаемый способ позволяет получать хорошо .Фильтруемые кислые пульпы, уменьшить расход кислоты, кроме того, позволяет перерабатывать

6щаьы самого различного состава, в том числе и от более глубокого вскрытия па Байеру. Так, шлаж с содер жанием лишь 18 443 А820 (вместо

34 g 5Ъ ПО известному способу) у таee более «"лубокс эскрытые, могут бить переработаны ПО предлагаемОму спОсО бу, При более глубоком вскрытии бок- 55 сита fo Вайеру (и нашем случае кими» ческий вика Al,20 90%, в известном способе — .701.) крас вне шлаки более диспергированы, более полно-. рохо дят вторичные реакции, в частности 60 реакция обраэования гидроалюмосиликатов натрий, раэложейие которого разбавленной серной кислотой и приводит к замедлению Фильтруемости пульпы. 65

Укаэанный положительный эффект достигается лишь в случае добавки сульфата двухвалентного железа. Введение иона Fe например в виде клорида железа, не дает положительного эффекта: время Фильтрации увеличивается в 3,5 раза.

Кроме того, коагулирующий эффект оказывает хлорид трехвалентного желЕза. С этой целью все Fe переводят+2 ся в Ге .Следовательно, добавка сульфата двухвалентного железа при выщелачиваиии серной кислотой не мо>кет дать очевидного, ожидаемого эфФекта.

Дозировка FeSO обусловлена тем, что введение добавки FeSOq в количестве ниже 5% не дает заметного эффекта, ca@me 10% приводит к снижению извлечения из-за снижения растворимости сульфатов.

Способ осуществляют следующим образом.

Пример 1. Отвальный красный шлак состава, Ъ: A120з 18,44, Fe20J

44,77, S102 7,18, Т1027,08, Са0

11уззю яа20 6il5 Обрабатывают 20 ной Н280, при 95 С в течение 1 ч с добавкой 10% FeSO> . Извлечение в раствор cîñòàâëÿåò, Ъ: Fe20 65,5, А120158, Т10 55,0, Пульпу фйльтруют, раствор подвергают злектролитическому окислению нри катодной плотности

5 A/дм, выходе по току 86%. Концентрация целевого раствора, г/л: Fe2 03

93,1 А3. 0 14,2, Т1025,1.. удельная произвсдительность по

Фильтрату составляет 0,13 м /м ч.

Дозировка H@SOy 1055 QT стехнометрически необходимого.

П р и и е р 2. Отвальный красный шлак того же состава обрабатывают

30%-ной H2$0< с добавкой 5% FeSOö при 95 С в течение 1 ч. Извлечение в раствор составляет, %: Fe20В 96, 1, А120 57,5, Т10®45 l. Раствор после

Фильтрации подвергают злектролитическОму Окислению при катОднОЙ плот ности 5 A/äì, выходе по току 86%.

9.

Концентрация целевого раствора составляет, г/л: Fe O> 95,0, А1 0 13,8, T1.O 2 4,8, !

Удельная производительность по, фильтрату составляет 0,14 м /м2. ч, Дозировка И280„ 105Â от стехиометрии.

Предлагаемый способ позволяет повысить скорость фильтрации кислых пульп (применительно х исследуемому

«красному шламу полученные по известному способу кислые пульпы вообще не

Фильтруются и не отстаиваются)и снизить стоимость процесса как за счет уменьшения расхода кислоты,так и за счет снижения энергозатрат вследствие уменьшения времени Фильтрации. Кроме " îãî,,для обработки красного шла10б8386 ет решйть экологическую проблему и получить дешевый продукт -. алвйоиелезный коагулянт. ма могут использоваться отработанные травильные стоки. Утилизация травильных стоков и красного шлама позвсляЗаказ 11378/17 Тираи- 468 Подписное

ВНИИПИ ГосударственноГо комитета -СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, З-35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП Патент, r.ужгород, ул.Проектная, 4

Составитель Р.Симакова

Редактор С.Патрушева Техред А.Бабинец Корректор Б,Бутяга

Способ переработки красного шлама Способ переработки красного шлама Способ переработки красного шлама 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к кремнийорганической химии и может быть использовано для разделения азеотропной фракции четыреххлористый кремний - триметилхлорсилан (1) в промышленной технологии прямого синтеза метилхлорсиланов, широко использующихся для получения силиконовых каучуков, кремнийорганических смол, эмалей, аппретирующих композиций, смазок и гидравлических жидкостей
Изобретение относится к области химии и может быть использовано при получении глинозема из растворов, образующихся при обработке алюмосиликатного сырья карбоновыми кислотами

Изобретение относится к области химии и может быть использовано для обескремнивания кислых растворов
Изобретение относится к способу кислотной переработки красных шламов, получаемых в процессе производства глинозема, и может применяться в технологиях утилизации отходов шламовых полей глиноземных заводов. Способ включает выщелачивание с использованием в качестве выщелачивающего реагента водорастворимых карбоновых кислот жирного ряда с числом атомов углерода в молекуле менее 3. Из полученного раствора проводят разделение извлекаемых целевых продуктов. При этом выщелачивание проводят при порционном добавлении красного шлама с контролем значений pH, при достижении значения pH, равного 2,3-3,8, добавление красного шлама прекращают. По завершению выщелачивания раствор выдерживают при заданной температуре выщелачивания не менее одного часа. Техническим результатом является обеспечение высокой степени извлечения ценных компонентов и увеличение производительности процесса за счет исключения выпадения высокодисперсного гидроксида алюминия. 1 табл.

Изобретение относится к кислотным способам получения глинозема и может быть использовано при переработке низкосортного алюминийсодержащего сырья. Способ получения глинозема включает обжиг сырья, обработку его соляной кислотой, высаливание хлорида алюминия путем насыщения осветленного хлоридного раствора газообразным хлористым водородом, кальцинацию хлорида алюминия для получения оксида алюминия и пирогидролиз маточного раствора с возвратом хлористого водорода на стадии кислотной обработки и высаливания. Осажденный в процессе высаливания хлорид алюминия обрабатывают водным аммиаком, полученный осадок направляют на кальцинацию, а раствор хлористого аммония смешивают с алюминийсодержащим сырьем перед его обжигом или в процессе обжига. Выделяемый при обжиге аммиак растворяют в воде, полученный при этом водный аммиак направляют на обработку хлорида алюминия. Раствор хлористого аммония перед смешиванием с алюминийсодержащим сырьем может быть подвергнут стадийному упариванию при многократном использовании греющего пара. Выделившийся при упаривании хлорид аммония может быть смешан с алюминийсодержащим сырьем. Изобретение обеспечивает повышение качества глинозема и снижение энергозатрат. 1 ил., 1 табл.

Изобретение относится к металлургии, в частности к кислотным способам получения глинозема, и может быть использовано при переработке низкосортного алюминийсодержащего сырья. Способ получения глинозема включает обработку алюминийсодержащего сырья соляной кислотой с образованием хлоридной пульпы, разделение пульпы с выделением хлоридного раствора, высаливание гексагидрата хлорида алюминия из хлоридного раствора хлоридом кальция, термическое разложение гексагидрата хлорида алюминия с образованием глинозема. Хлоридную пульпу нейтрализуют оксидом кальция до достижения pH, равного 1,6-2,2, маточный раствор после высаливания гексагидрата хлорида алюминия постадийно упаривают с селективной кристаллизацией хлоридов щелочных металлов и выделением хлорида кальция в виде кристаллов и/или концентрированного водного раствора, причем часть хлорида кальция возвращают на высаливание гексагидрата хлорида алюминия. Технический результат - повышение качества глинозема и снижение энергозатрат. 4 з.п. ф-лы, 1 ил., 1 табл.

Изобретение может быть использовано в химической промышленности. Способ очистки алюминийсодержащих хлоридных растворов от железа включает по крайней мере один этап электрохимической очистки алюминийсодержащих хлоридных растворов. Электрохимическую очистку проводят при рН 1,0-3,0, катодной плотности тока 0,001-0,150 А/см2 и анодной плотности тока 0,015-0,200 А/см2. При этом температура процесса составляет 20-97°С. Изобретение позволяет повысить степень очистки алюминийсодержащих хлоридных растворов от железа, повысить эффективность процесса и снизить расход электроэнергии. 3 з.п. ф-лы, 1 табл., 1 пр.

Группа изобретений относится к металлургии и может быть использована при переработке низкосортного высококремнистого алюминийсодержащего сырья. Осуществляют измельчение алюминий-содержащего сырья с последующим вскрытием соляной кислотой, представляющей собой кислый оборотный маточный раствор. Разделяют образовавшуюся хлоридную пульпу на отвальный кремнеземный осадок и осветленный хлоридный раствор. Производят кристаллизацию из осветленного хлоридного раствора гексагидрата хлорида алюминия. Осуществляют термическое разложение гексагидрата хлорида алюминия на оксид алюминия с последующей его кальцинацией с получением в качестве промежуточного продукта чернового глинозема. Выщелачивают черновой глинозем оборотным щелочным раствором с декомпозицией образующегося алюминатного раствора. Подвергают пирогидролизу 15% кислого маточного раствора. Поддерживают концентрацию хлорид-иона в черновом глиноземе на уровне 0,2-5,0%, концентрацию хлорид-иона в оборотном щелочном растворе - на уровне 40-90 г/л. Щелочной оборотный раствор после декомпозиции в количестве 10-40 масс. % от полного потока упаривают до выделения кристаллов хлорсодержащих соединений, которые выводят из процесса. Обеспечивается повышение качества глинозема и снижение энергозатрат при его получении. 2 н. и 14 з.п. ф-лы, 1 ил., 2 табл., 1 пр.
Наверх