Изобретение относится к технологии неорганических веществ и может быть использовано при получении коагулянтов. Известен способ получения алюминийсодержащего коагулянта, включающий обработку нефелина 65-75%-ной серной кислотой LIJ . Наиболее близким к изобретению является способ получения алюминийсодер жащего коагулянта, включающий обработку алюмосиликата 10-40%-ной серной кислотой 21. i Однако известный способ характеризуется недостаточно осветляющим дей станем коагулянтов, что обусловливает необходимость их повышенного расхода или увеличение времени отстаивания обрабатываемых вод 1ши суспензий Цель изобретения - повьшение освет ляющего действия коагулянта и расширение сырьевой базы. Поставленная цель достигается тем что согласно способу получения алюминийсодержащего коагулянта, включаюп ему обработку алюмосиликата 1520%-ной серной кислотой, алюмосиликат обрабатывают смесью с;е;рной и фосфорной кислот при их весовом соотношении (97:3)(94:6) . По второму варианту обработке серной кислотой подвергают смесь, содержащую алюмосиликат 88-96%, и атшатит или фосфорит 4-12%. По третьему варианту в качестве алюмосиликата берут нефелиновые oi-xoды апатитового производства, содержащие 1,5-4,5% пятиокиси фосфора. Данньй вариант позволяет расширить сырьевую базу. Присутствие в коагулянте фосфатов алюминия позволяет усилить коагулирую щее и осветляющее действие сульфата алюминия, так как фосфат вы полняет роль высокомолекулярного соединения, способствующе го агрегации частиц гидроксида алюминия и взвешенных частиц в процессе применения полученного продукта при сгущении или водоподготовке. Присутствующие в коагулянте фосфаты выполняют ту же роль что и распространенные органические флокулянты, например полнакриламид широко применяемый в промышленности при сгущении и фильтрации пульп. В связи с тем, что фосфорная кислота является достаточно дорогой, более рациональным является получение коагулянта путем добавки к алюмосиликатному сырью фосфорсодержащих минералов (апатита или фосфорита), а также получение коагулянта непосредственно из фосфорсодержащих алюмосиликатных материалов, из отходов аппатитовой флотации при переработке апатито-нефелиновых руд. Такие отходы содержат в своем составе 20-24% А120з: /1,5-4,5% Р205 обработке последних серной кислотой разлагается как нефелин (Na, К)20-А120з 2Si02-i 4H2SO (Na , К), (504)3+251(011)4 , так и апатит (Р04)э+5Н 504+2,(Са504« 0,5H20)-t-3H:jPO +HF. Выделившаяся при разложении аппарата фосфорная кислота взаимодействует с нефелином 3(Ма,К)20«Л120з- 25i02 + 8H.(Na,K) Р04+6 A1P04- -65i(OH)M. Таким образом, полученный алюминиевый коагулянт представляет собой смесь сульфатов и фосфатов алюминия, калия и натрия. При использовании коагулянта в процессах сгущения пульп и водоподготовки наблюдается дополнительный эффект, связанный со снижением жесткости воды за счет образования, практически нерастворимых в нейтральной среде фосфатов кальция. П р и м е р 1. 1 кг нефелинового концентрата, имеющего состав, мас.%: ,72; 14,1; KjO 6,76; Fe20:53,6; Si 02 43,49, загружают при комнатной температуре и постоянном перемешивании в 6 л смеси серной (97%) и фосфорной (3%) кислоты (953,7 г Н2504 к 29,5 г , разбавленной до 15%-ной концентрации. В декантанте содержится, г/л: 37,48; 20,5; К20 7,8; F ,0; 5;o.j 51,23; PjO 3,7, 0,-88 мм декантата вводят в 1 л обрабатываемой оборотной воды апатитоврй флотации, содержащей 250 мг/л взвешенных частиц. Расход окиси алюминия при этом составляет 30 мг/л обрабатываемой воды. После 1,5 ч отстаивания содержание взвешенных частиц в воде составляет 145 мг/л, а концентрация кальция снижается с 14 до 12 мг/л, П р и м е р 2. Разлагают нефелиновьй концентрат по примеру 1 смесью серной и фосфорной кислоты (94 и 6% соответственно или 924 г Н2504 и 59 г
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
НЕФЕЛИНОВЫЙ КОАГУЛЯНТ | 2005 |
|
RU2283286C1 |
Способ закрепления поверхности хвостохранилищ | 1980 |
|
SU949205A1 |
Способ получения алюминийсодержащего коагулянта | 1986 |
|
SU1399268A2 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОАГУЛЯНТА | 1992 |
|
RU2039711C1 |
СПОСОБ ОБЕСФТОРИВАНИЯ ЭКСТРАКЦИОННОЙ ФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ | 2011 |
|
RU2467949C1 |
СПОСОБ ОЧИСТКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД | 1993 |
|
RU2049735C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ АЛЮМОКРЕМНИЕВОГО КОАГУЛЯНТА-ФЛОКУЛЯНТА | 2009 |
|
RU2421400C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ГИБРИДНОГО АЛЮМОКРЕМНИЕВОГО РЕАГЕНТА ДЛЯ ОЧИСТКИ ПРИРОДНЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД И СПОСОБ ОЧИСТКИ ПРИРОДНЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД ЭТИМ РЕАГЕНТОМ | 2017 |
|
RU2661584C1 |
Способ получения коагулянта на основе полиоксисульфата алюминия, коагулянт, полученный указанным способом | 2015 |
|
RU2617155C1 |
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ ПЕННОГО ПРОДУКТА ОБРАТНОЙ НЕФЕЛИНОВОЙ ФЛОТАЦИИ | 2004 |
|
RU2273524C2 |
1. Способ получения алюминийсодержащего коагулянта, включающий обработку алюмосиликата 15-20%-ной серной кислотой, отличающийся тем, что, с целью повышения осветляю 0. j.4i;r/ щего действия коагулянта, алюмосиликат обрабатывают смесью серной и фосфорной кислот при их весовом соотношении
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Технология коагулянтов | |||
УНИХИМ, Л., Химия, 1974, с | |||
Топка с несколькими решетками для твердого топлива | 1918 |
|
SU8A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Лайнер Ю.А | |||
Комплексная переработка алюминийсодержащего сырья кислотными способами | |||
М., 1982, с | |||
Счетная таблица | 1919 |
|
SU104A1 |
Авторы
Даты
1984-06-15—Публикация
1983-04-25—Подача