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 включает дробление солевых отходов, выщелачивание концентрированным раствором хлорида калия после промывки твердой фазы, разделение маточного раствора и твердого хлорида калия и сушку хлорида калия, при этом маточный раствор обрабатывают раствором карбоната натрия с получением суспензии гидрокарбоната магния, суспензию разделяют на твердый гидрокарбонат магния и фильтрат, твердый гидрокарбонат магния дополнительно промывают и прокаливают с получением оксида магния, а фильтрат нагревают до образования насыщенного по хлориду натрия раствора, кристаллизуют и сушат с получением хлорида натрия. Твердый хлорид калия выщелачивают на второй ступени водой при температуре до 25°С. В качестве раствора карбоната натрия используют соду. Маточный раствор перед обработкой карбонатом натрия отстаивают, осветленную часть направляют на обработку, а суспензию возвращают на стадию выщелачивания. Гидрокарбонат магния промывают водой. Твердый хлорид калия сушат в печи КС. Хлорид натрия сушат в печи КС, обеспечивается получение соединений магния и натрия в качестве товарных продуктов. 6 з.п. ф-лы.

 

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.

Известен способ переработки солевых отходов магниевого производства (кн. Эйдензон М.А. - Металлургия магния и других легких металлов. - М.: Металлургия. - 1974, с.110-111), включающий извлечение отработанного электролита из электролизера и загрузка его в стальные короба, охлаждение электролита в коробах до твердого состояния, извлечение и измельчение сначала на виброрешетках, затем на дробилках. Измельченный электролит подвергают классификации на фракции, отбирают фракцию 1-3 мм, которая является товарным продуктом, используемым в качестве минерального удобрения.

Недостатком данного способа является неудовлетворительное качество и низкие потребительские свойства получаемого продукта. Это обусловлено образованием большого количества пылевидной фракции (до 60% крупностью менее 1 мм) и, как следствие, к значительной слеживаемости готового продукта. Кроме того, высокое содержание примесей в готовом продукте - хлорида магния - до 10% и хлорида натрия - до 20% - приводит к низкому качеству минерального удобрения на основе хлорида калия.

Известен способ переработки солевых отходов - отработанного электролита магниевого производства (а.с. СССР №358304, опубл.), включающий растворение электролита маточными щелоками производства хлорида калия. При этом отработанный электролит в расплавленном состоянии (690-720°С) вводят в маточный щелок производства хлорида калия до полного растворения с получением горячих (90-110°С) раствором с концентрацией хлорида калия более 90%.

Недостатком известного способа является повышенная опасность производства, поэтому данный способ не нашло применения в промышленности.

Известен способ переработки солевых отходов магниевого производства для получения хлорида калия (Пат. РФ №2120407, опубл. 20.10.98 г., бюл.29), по количеству общих признаков принятый за ближайший аналог-прототип и включающий дробление электролита, выщелачивание хлорида магния и хлорида натрия концентрированным раствором хлорида калия, при этом сначала вышелачивание ведут с получением твердой фазы, обогащенной по хлориду калия, с последующей промывкой ее, причем при промывке твердой фазы используют насыщенный по хлориду калия раствор, а на выщелачивание подают концентрированный раствор хлорида калия, полученный после промывки твердой фазы, сушку хлорида калия.

Недостатком способа-прототипа является то, он позволяет частично решить проблемы утилизации отходов магниевого производства - получения товарного хлорида калия в качестве минерального удобрения, но не решает утилизацию из отходов других ценных компонентов - соединений магния и натрия. Это приводит к потерям ценным компонентов и загрязнению окружающей среды.

Технический результат направлен на устранение недостатков прототипа и направлен на извлечение сопутствующих соединений магния и натрия из солевых отходов магниевого производства. Это позволяет дополнительно получать соединения магния и натрия в качестве товарных продуктов. Получаемый дополнительно из отходов оксид магния направляется в производство стали как раскислитель стали и в производство эмалей для посуды, а хлорид натрия используется в собственном производстве получения магния как добавка в электролит.

Технический результат достигается тем, что предложен способ переработки отходов магниевого производства, включающий дробление солевых отходов, выщелачивание концентрированным раствором хлорида калия после промывки твердой фазы, разделение маточного раствора и твердого хлорида калия и сушку хлорида калия, новым является то, что маточный раствор обрабатывают раствором карбоната натрия с получением суспензии гидрокарбоната магния, суспензию разделяют на твердый гидрокарбонат магния и фильтрат, твердый гидрокарбонат магния дополнительно промывают и прокаливают с получением оксида магния, а фильтрат нагревают до образования насыщенного по хлориду натрия раствора, кристаллизуют и сушат с получением хлорида натрия.

Кроме того, твердый хлорид калия выщелачивают на второй ступени водой при температуре до 25°С.

Кроме того, в качестве раствора карбоната натрия используют соду.

Кроме того, маточный раствор перед обработкой карбонатом натрия отстаивают, осветленную часть направляют на обработку, а суспензию возвращают на стадию выщелачивания.

Кроме того, гидрокарбонат магния промывают водой.

Кроме того, твердый хлорид калия сушат в печи КС.

Кроме того, твердый хлорид натрия сушат в печи КС.

Предложенный способ переработки отходов магниевого производства позволяет дополнительно к товарному хлориду калия, используемому в качестве удобрения, получать в качестве товарных продуктов оксид магния и хлорид натрия.

Проведенный заявителем анализ уровня техники показал, что заявитель не обнаружил источник, характеризующийся признаками, тождественными (идентичными) отличительным признакам изобретения. Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию "новизна".

Для проверки соответствия заявленного изобретения условию "изобретательский уровень" заявитель дополнительно провел поиск известных решений для выявление признаков, совпадающих с отличительными от прототипа признаками. Результаты поиска показали, что заявленное изобретение не вытекает явным образом для специалиста. Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию "изобретательский уровень".

Пример осуществления способа.

Солевым отходом магниевого производства является отработанный электролит, получаемый в процессе электролиза хлормагниевого сырья в расплаве хлоридов щелочных металлов в количестве 4-4,5 т на 1 тонну получаемого магния. Состав отработанного электролита, мас.%: хлорид калия - 72,5, хлорид натрия - 21,0, хлорид магния - 5,0, хлорид кальция 1,0, оксид магния 0,5. Отработанный электролит извлекают вакуум-ковшом из электролизера в расплавленном виде, сливают в емкости, охлаждают до твердого состояния, извлекают из емкости, измельчают до крупности частиц 1-3 мм и загружают в емкость, в которую при постоянном перемешивании подают на выщелачивание 20%-ный раствор хлорида калия со стадии повторной промывки твердого хлорида калия. После выщелачивания и двух стадийной промывки получили хлорид калия, который сушат в печи кипящего слоя и получают готовый продукт 95%-ный хлорид калия - минеральное удобрение. Маточный раствор с содержанием хлорида магния - 3,5 мас.% и хлорида натрия 14,6 мас.% обрабатывают раствором карбоната натрия, например соды, с получением суспензии гидрокарбоната магния, по следующим химическим реакциям:

MgCl2+Na2СО3+3Н2О=MgCO3+3Н2O+2 NaCl

MgCO3+3Н2O=MgO+CO2+3Н2O

Полученный гидрокарбонат магния загружают в прокалочную печь с получением оксида магния. Фильтрат, содержащий хлорид натрия, нагревают (упаривают) с получением концентрированного раствора хлорида натрия, загружают в вакуум-кристаллизатор, затем в печь кипящего слоя с получением товарного продукта хлорида натрия (не более 3% воды). Товарный хлорид натрия можно использовать в качестве корректирующей добавки для снижения температуры электролита в процессе электролиза для получения металлического магния.

Таким образом, предложенный способ переработки солевых отходов магниевого производства позволяет получать помимо основного товарного продукта - 95% хлорида калия в качестве минерального удобрения, дополнительно в виде товарного продукта оксид магния, который используется в промышленности как наполнитель бумаги и раскислитель стали и хлорид натрия, используемый в собственном производстве как добавки в электролит для производстве магния.

1. Способ переработки отходов магниевого производства, включающий дробление солевых отходов, выщелачивание концентрированным раствором хлорида калия после промывки твердой фазы, разделение маточного раствора и твердого хлорида калия и сушку хлорида калия, отличающийся тем, что маточный раствор обрабатывают раствором карбоната натрия с получением суспензии гидрокарбоната магния, суспензию разделяют на твердый гидрокарбонат магния и фильтрат, твердый гидрокарбонат магния дополнительно промывают и прокаливают с получением товарного оксида магния, а фильтрат нагревают до образования насыщенного по хлориду натрия раствора, кристаллизуют и сушат с получением хлорида натрия.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что твердый хлорид калия выщелачивают на второй ступени водой при температуре до 25°С.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве раствора карбоната натрия используют соду.

4. Способ по п.1, отличающийся тем, что маточный раствор перед обработкой карбонатом натрия отстаивают, осветленную часть направляют на обработку, а суспензию возвращают на стадию выщелачивания.

5. Способ по п.1, отличающийся тем, что полученный гидрокарбонат магния промывают водой.

6. Способ по п.1, отличающийся тем, что твердый хлорид калия сушат в печи КС.

7. Способ по п.1, отличающийся тем, что твердый хлорид натрия сушат в печи КС.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области металлургии и, в частности, к применяемым в цветной металлургии гидрохимическим способам комплексной переработки многокомпонентных, полиметаллических отходов с извлечением ценных компонентов и получением различных товарных продуктов.

Изобретение относится к переработке техногенного сырья производства цветных металлов и может быть использовано для извлечения цветных металлов из отходов производства, а именно из кислотоупорной футеровки электролизных ванн производства меди.
Изобретение относится к области металлургии вторичных цветных металлов, в частности к способам извлечения серебра из отходов - отработанных катализаторов и зол. .

Изобретение относится к переработке стружки титановых сплавов металлургических и металлообрабатывающих производств. .
Изобретение относится к гидрохимии алюминия и галлия и может быть использовано для получения галлия. .
Изобретение относится к гидрометаллургии благородных металлов, в частности к прямым способам извлечения палладия из отходов электронной, химической, электрохимической и ювелирной промышленности.
Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано в химико-металлургических предприятиях при комплексной переработке отходов производства, в частности для избирательного извлечения железа и марганца из отходов производства.

Изобретение относится к области металлургии. .

Изобретение относится к извлечению и регенерации благородных металлов. .

Изобретение относится к переработке загрязненного тонкостенного скрапа цветных металлов, преимущественно алюминиевых сплавов. .
Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к технологии обеднения конверторных шлаков
Изобретение относится к гидрометаллургии благородных металлов, в частности к способам извлечения золота и серебра из различных видов полиметаллического сырья, в состав которого могут входить медь, никель, олово, свинец, нержавеющая сталь и другие металлы
Изобретение относится к области переработки содержащих никель и алюминий отходов для получения металлического никеля
Изобретение относится к области металлургии, преимущественно цветных металлов

Изобретение относится к способам извлечения платины и рения из дезактивированных отработанных платино-рениевых катализаторов и может быть использовано при переработке вторичного сырья нефтехимической промышленности

Изобретение относится к металлургической промышленности и может быть использовано для очистки отходов горячего цинкования стальных полос (цинкового дросса) от оксидов примесных металлов с получением цинка, который может быть использован для горячего цинкования стальных полос, получения сухих цинковых белил, получения различных сплавов на основе цинка
Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к получению магния электролизом расплавленных солей и переработке солевых отходов, образующихся в процессе получения магния

Изобретение относится к области черной металлургии и может быть использовано для подготовки проб металлургических шлаков к химическому анализу
Изобретение относится к металлургической промышленности, преимущественно к металлургии меди, никеля и кобальта
Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к получению порошков из отходов твердых сплавов
Наверх