СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КРИОЛИТА ИЗ РАСТВОРА ГАЗООЧИСТКИ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА Российский патент 1997 года по МПК C01F7/54 

Описание патента на изобретение RU2091308C1

Изобретение относится к способам регенерации фторсолей из растворов, в частности к получению криолита из растворов газоочистки алюминиевого производства, и может быть использовано в металлургической промышленности.

Известен способ получения криолита из растворов газоочистки алюминиевого производства путем воздействия соли алюминия с фтористым натрием [1]
Однако этот способ не позволяет полностью извлечь фтор из растворов, сложен в использовании и трудно контролируем.

Наиболее близким к заявляемому решению является способ получения криолита, включающий обработку газоочистного фторсодобикарбонатного раствора карбонатсодержащим соединением и алюминатным раствором до массового отношения карбоната натрия к бикарбонату натрия 0,1 0,9 с последующим отделением выделенного продукта [2]
Недостатками данного способа являются низкий выход продукта, сложность процесса, повышенная температура процесса, отложение осадка в баках и трубопроводах.

Задача изобретения повышение выхода продукта, упрощение процесса, снижение температуры процесса и уменьшение отложения осадка в баках и трубопроводах.

Поставленная задача достигается тем, что криолит получают путем введения в раствор моющих веществ и обработки его активированной окисью алюминия с последующим разделением жидкой и твердой фаз.

Вводимые в раствор газоочистки алюминиевого производства моющие вещества содержат карбоновые кислоты.

Сопоставительный анализ с прототипом позволил установить соответствие заявляемого способа критерию изобретения "новизна". Других технических решений со сходными признаками не выявлено. Таким образом, заявляемое техническое решение соответствует критерию "изобретательский уровень".

Способ осуществляется следующим образом.

В отработанный раствор газоочистки, содержащий в различных количествах NaF, NaHCO3, Na2CO3, Na2SO4, pH среды 8,5 - 10,0 при температуре 5 30oC в присутствии моющих веществ, содержащих карбоновые кислоты от 20 50 мг/л, вводят адсорбент активированную гидроокись алюминия, расход которой зависит от содержания NaF в растворе газоочистки. Введение активированной гидроокиси алюминия осуществляется при перемешивании, а после введения адсорбента перемешивание осуществляют еще в течение 4 8 мин. Затем содержимое емкости направляется на сгущение, фильтрацию и сушку осадка, в результате получают готовый продукт, пригодный для использования при электролизе алюминия.

Пример. Опыты по получению криолита из растворов газоочистки алюминиевого производства проводились в лабораторных условиях на промышленных растворах газоочистки алюминиевого завода. Количество очищаемого раствора составляло 10 50 мл. Активированную гидроокись алюминия вводили в раствор газоочистки в сухом виде в количестве от 0,5 до 1,2 г. Время контакта адсорбента с раствором составляло 5 20 мин. В качестве моющих веществ использовали отходы очистки дизельного топлива Ярославского НПЗ им. Д.И.Менделеева. Концентрация фтор-иона в растворе газоочистки в пересчете на NaF составляла 17,73 г/л. Кроме того, в растворе присутствовали следующие соли натрия, г/л: Na2CO3 19,96; NaHCO3 24,78; Na2SO4 39,76. Опыты проводились при комнатной температуре. Перемешивание содержимого сосудов осуществлялось механической мешалкой. Адсорбционная емкость активированной гидроокиси алюминия к фтору рассчитывалась отношением содержания NaF до очистки и после нее, а также отношением веса осадка активированной гидроокиси алюминия до очистки раствора и после очистки. В результате был получен продукт с содержанием, F- 0,56; Na 2,35; Al 37,80; SO2-4

0,46.

Этот продукт может быть использован при электролизе алюминия, так как содержание вредных примесей (железа и кремния) не превышает 0,05% а содержание сульфатов (SO2-4

) по данным лабораторных исследований составляет 0,4 - 0,5% что на 3,3 5,5% ниже аналогичных решений.

Параллельно проводились опыты по прототипу. Опыты проводились в идентичных условиях. Результаты опытов сведены в таблицу. Отсюда следует, что способ позволяет увеличить извлечение фтора в раствор на 3 4% исключить ряд сложных операций по извлечению фтора из растворов газоочистки и снизить количество отложений осадка с учетом содержания полученного продукта по сравнению с прототипом. Кроме того, следует отметить, что процесс получения криолита по прототипу осуществляется при повышенных температурах (40 - 90oC), что способствует выделению вредных примесей в окружающую атмосферу, тогда как предлагаемый способ осуществляется при пониженных температурах, т. е. является экологически более благоприятным.

Для получения криолита из растворов газоочистки алюминиевого производства необходимо приобретение активированной гидроокиси алюминия, а процесс извлечения фтора в виде криолита осуществляют при комнатной температуре в обычных агрегатах, баках или реакторах.

Похожие патенты RU2091308C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ ФТОРА 1993
  • Жулин Н.В.
RU2068395C1
СПОСОБ УМЯГЧЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ 1997
  • Жулин Николай Васильевич
  • Жулина Нина Васильевна
RU2109693C1
СПОСОБ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ РАСТВОРОВ ГАЗООЧИСТКИ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА 2022
  • Николаев Михаил Дмитриевич
  • Сысоева Татьяна Игоревна
  • Кондратьев Виктор Викторович
  • Немаров Александр Алексеевич
  • Брюханова Наталья Николаевна
  • Тарасова Юлия Игоревна
  • Будяк Александр Евгеньевич
RU2805533C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИТИЙСОДЕРЖАЩИХ ФТОРИСТЫХ СОЛЕЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА АЛЮМИНИЯ 1998
  • Дорофеев В.В.
  • Ржечицкий Э.П.
  • Ковадло П.Г.
  • Беляев С.А.
  • Рагозин Л.В.
  • Боровик В.А.
RU2147557C1
Способ переработки натрий-фтор-углеродсодержащих отходов электролитического производства алюминия 2016
  • Куликов Борис Петрович
RU2624570C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ФТОРИДА КАЛЬЦИЯ 2012
  • Филиппов Сергей Викторович
  • Баранов Анатолий Никитич
  • Волянский Валерий Владимирович
  • Гавриленко Александр Александрович
  • Моренко Антон Владимирович
RU2487082C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ФТОРИДА КАЛЬЦИЯ ИЗ ФТОРУГЛЕРОДСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА 2016
  • Волянский Валерий Владимирович
  • Гавриленко Александр Александрович
  • Гавриленко Людмила Владимировна
  • Якушевич Павел Анатольевич
  • Аникин Вячеслав Викторович
RU2627431C1
Способ переработки натрий-фтор-углеродсодержащих отходов электролитического производства алюминия 2023
  • Куликов Борис Петрович
  • Васюнина Наталья Валерьевна
  • Дубова Ирина Владимировна
  • Самойло Александр Сергеевич
  • Кутовая Александра Сергеевна
  • Баланев Руслан Олегович
  • Сысоева Яна Сергеевна
  • Иванова Ирина Константиновна
  • Безруких Александр Иннокентьевич
RU2814124C1
Способ обработки внутренних поверхностей 1981
  • Жулин Николай Васильевич
  • Назаров Валентин Петрович
  • Безбородов Леонид Семенович
  • Фесюк Владимир Иванович
  • Ивачев Борис Александрович
SU1231011A1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ФТОРИДА КАЛЬЦИЯ ИЗ ФТОРСОДЕРЖАЩИХ РАСТВОРОВ 2014
  • Баранов Анатолий Никитич
  • Янченко Наталья Ивановна
  • Гусева Елена Александровна
  • Тимкина Екатерина Викторовна
RU2572988C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 091 308 C1

Реферат патента 1997 года СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КРИОЛИТА ИЗ РАСТВОРА ГАЗООЧИСТКИ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА

Использование: при получении криолита из раствора газоочистки алюминиевого производства. Сущность: в раствор газоочистки алюминиевого производства вводят моющие вещества и обрабатывают его активированной гидроокисью алюминия. Моющие вещества содержат карбоновые кислоты. 1 з.п. ф-лы, 1 табл.

Формула изобретения RU 2 091 308 C1

1. Способ получения криолита из раствора газоочистки алюминиевого производства, включающий обработку его алюминийсодержащим веществом с последующим разделением жидкой и твердой фаз, отличающийся тем, что в раствор газоочистки алюминиевого производства вводят моющие вещества, а в качестве алюминийсодержащего вещества используют активированную гидроокись алюминия. 2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что вводимые в раствор газоочистки алюминиевого производства моющие вещества содержат карбоновые кислоты.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1997 года RU2091308C1

Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1
Цветные металлы
- М.: Металлургия, N 7, 1972, с
Механический грохот 1922
  • Красин Г.Б.
SU41A1
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов 1917
  • Гордон И.Д.
SU2A1
Способ получения криолита 1983
  • Мокрецкий Николай Петрович
  • Дорофеев Виктор Васильевич
  • Азенко Григорий Григорьевич
  • Крамаренко Александр Семенович
  • Галибов Михаил Васильевич
SU1090661A1
Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1

RU 2 091 308 C1

Авторы

Жулин Николай Васильевич

Жулина Нина Васильевна

Даты

1997-09-27Публикация

1994-06-22Подача