Изобретение относится к технологии алюминия по методу Байера, преимущественно к переработке красного (илама,
Цель изобретения - повышение степени концентрирования редкоземельных элементов.
Пример. 5,0 дм производственной пульпы красного шлама от переработки бокситов, имеющей отношение ,7:1,0 и состоящей из 4,7 дм слабощелочного с концентрацией 5- 10 г/дм () кет раствора и 1,0 кг твердой фазы, содержащей, мас.%: 41,0; 14,5; CaO 13,5; SiO-i 7,25; j 0,01 и 3 0,15, подвергают предварительной магнитной
сепарации на действующем макете полиградиентного фильтр-сепаратора при напряженности магнитного поля 640 кА/м. Немагнитный продукт является отвальным. Первичный магнитный продукт, выход которого составляет 20-30% ОТ-количества исходного крас- ного шлама, содержащий в среднем 25% шамозита, подвергают автоклавной обработке алюминатно-щелочным раствором (200 г/дм ()j,; 47-60 г/дм и ,5-7,0) в течение 2 ч при 230-260 0 при оти.шенин и в присутствии добавок в количестве 0,5-1,25 г/дм мольное отношение Cr OjtAljOj шамозита (0,10ел
о ел
СХ)
;о
с
0,25):1. Затем обработанную пульпу вновь подвергают магнитной сепарации при 11 80-120 кА/м. Конечный магнит- ный продукт, выход которого составля- 2 ет 7,0-8,5% от количества исходного красного шлама, является редкометаль- ным концентратом.
Пульпу немагнитной фракции от- фильтровьшают на вакуум-фильтре. По- ю лученный алюминатно-щелочной раствор, обогащенный глинозем (202-203 г/дм ( ; 55-65 г/дм 5- 6,5) возвращают в глиноземное произтивность отделения их от других составляющих шлама.
Формула изобретения
1. Способ переработки красного шлама глиноземного производства, вкдю чаю1ций магнитную сепарацию шламовой пульпы при напряженности магнитного поля не более 120 кА/м, отличающийся тем, что, с целью повышения степени концентрирования редкоземельных элементов, пульпу красного шлама предварительно подверводство, а твердая немагнитная фрак- 15 гают магнитной сепарации с напряженция, содержащая 47-49% и уменьшенное количество окислов кальция, алюминия и кремния, может рассматриваться как гематитовый концентрат для черной металлургии.
ностью магнитного поля 320-640 кА/м, полученный магнитный продукт подвергают автоклавной гидрохимической обработке в присутствии добавок оксида 20 хрома (III) с последующим отделением шлама от раствора и подачей пшама на магнитную сепарацию. .
ностью магнитного поля 320-640 кА/м, полученный магнитный продукт подвергают автоклавной гидрохимической обработке в присутствии добавок оксида 20 хрома (III) с последующим отделением шлама от раствора и подачей пшама на магнитную сепарацию. .
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что автоклавную обраУсловия проведения процесса и полученные результаты для конкретных примеров приведены в таблице.
Проведение предварительной магнит-25 ботку проводят с использованием алю- ной сепарации при высоких значениях напряженности магнитного поля и автоклавная обработка первичного магнитного продукта в присутствии соединений хрома (III) повышает степень извлечения ценных компонентов и эффек30
минатно-щелочного раствора с каустическим модулем 5,5+7,0 при 230-250 С в присутствии добавок оксида хрома в количестве 0,10-0,25 моль на 1 моль
оксида алюминия, содержащегося в шамозите красного шлама.
тивность отделения их от других составляющих шлама.
Формула изобретения
1. Способ переработки красного шлама глиноземного производства, вкдю- чаю1ций магнитную сепарацию шламовой пульпы при напряженности магнитного поля не более 120 кА/м, отличающийся тем, что, с целью повышения степени концентрирования редкоземельных элементов, пульпу красного шлама предварительно подвергают магнитной сепарации с напряженностью магнитного поля 320-640 кА/м, полученный магнитный продукт подвергают автоклавной гидрохимической обработке в присутствии добавок оксида хрома (III) с последующим отделением шлама от раствора и подачей пшама на магнитную сепарацию. .
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что автоклавную обработку проводят с использованием алю-
минатно-щелочного раствора с каустическим модулем 5,5+7,0 при 230-250 С в присутствии добавок оксида хрома в количестве 0,10-0,25 моль на 1 моль
оксида алюминия, содержащегося в шамозите красного шлама.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
БЕЗОТХОДНАЯ ПЕРЕРАБОТКА БОКСИТОВ И КРАСНОГО ШЛАМА | 2021 |
|
RU2775011C1 |
СПОСОБ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ КРАСНЫХ ШЛАМОВ | 2013 |
|
RU2528918C1 |
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ КРАСНЫХ ШЛАМОВ ГЛИНОЗЕМНОГО ПРОИЗВОДСТВА | 2012 |
|
RU2480412C1 |
СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ ИЗ КРАСНОГО ШЛАМА | 2013 |
|
RU2561417C2 |
Смесь для изготовления литейных форм | 1983 |
|
SU1087245A1 |
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ ГЛИНОЗЕМСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ НА ГЛИНОЗЕМ | 2004 |
|
RU2326817C2 |
Способ переработки бокситов на глинозем | 1986 |
|
SU1423498A1 |
СПОСОБ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ МЕЛКОДИСПЕРСНЫХ МЕТАЛЛОСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ | 2019 |
|
RU2697539C1 |
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ БОКСИТОВ НА ГЛИНОЗЕМ | 2012 |
|
RU2494965C1 |
Способ извлечения оксида алюминия из отходов глиноземного производства | 2018 |
|
RU2687470C1 |
Изобретение относится к технологии алюминия по методу Байера, преимущественно к переработке красного шлама. Цель изобретения - повышение степени концентрирования редкоземельных элементов. Это достигается магнитной сепарацией шлаковой пульпы при напряженности магнитного поля 320-640 кА/м автоклавной гидрохимической обработке промежуточного продукта в присутствии добавок оксида хрома (Ш) с последующим отделением шлаковой пульпы и повторной ее магнитной сепарацией при напряженности магнитного поля не более 120 кА/м. Автоплавную обработку проводят алюминатно-щелочным раствором с каустическим модулем 5,5-7,0 при 230-250°С, а добавки оксида хрома (Ш) составляют 0,10-0,25 моль/моль AL2O3, содержащегося в шамозите красного шлама. По сравнению с известным способом - это позволяет увеличить степень концентрирования редкоземельных элементов в 1,70-1,95 раза. 1 з.п. ф-лы, 1 табл.
Исхолный красныЛ шлам
По протатмпу
130НетНет
По преш1Ягвенону способу 3200,172«5
480
640
«ВО 480 480 4 ВО 480 4ВЭ 480 480 320 640
0,17
0,17
0,10 0,15 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,10 0,25
245
245
245 245 230 260 245 243 245 245 230 260
Нет
6,25
6,25
6,25
6,25 6,25 6,25 6,25 5,50 7,00 6,25 6,25 5,50 7,00
Пет 100 100
100
100 100
too
100 100 100
80 120
80 120
13,35
20,00
26,20
30,00
26,20 26,20 26,20 26,20 26,20 26,20 26,20 26,20 20,00 30,00
В условиях, проведенных за предепани П7 ;у1згаеьмх интероалов 2400,17 245 6,25 100 15,00
720
480 480 480 480 480 480 480 480
0,17
0,05 0,35 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17
245
245 245 210 280 245 245 245 245
6,25
6,25 6,25 6,25 6,25 5,00 8,00 6,25 6,25
100
100 100 100 100 100 100 60 160
35,15
26,20 26,20 26,20 26,20 26,20 26,20 26,20 26,20
41,00 0,010 34,75
0,150
3,35
0,007,26
6,207,75
57,00 0,024 20,30 0,185
0,00
6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 0,00 0,00
тероалов 15,00
5,15
6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20
8,30
7,28 7,60 7,45
8,:о
7,05 7,32 7,60 8,00 7,15 8,50
5,40
9,05
6,25
7,70 6,05 8,40 6,85 7,50 6,00 8,65
30,00 70,05 48jJO 68,05 46,90 6lto 69,15 65,73 66,84 67,00 65,85 69,80 69,04 66,50 70,05 65,8S
54,80 44,35 85755 66,17 64,00 68,90 61,30 65,70 69,00 69,53 62,4S
0,047 0,018 ОТШ
2x211
0,040
0,041
0,046
0,040
0,040
0,042
0,043
0,044
0,043
0,045
0,042
0,048 0.015
5То55
0,033 0,042 0,032 0,030 0,037 0,034 0,045 0,034
TiteS
Т7,50 30.00
fotSs
)S,65
20,85 15,75 19,90 19,00 16,30 15,75 20,40 14,33 20,07
i2.Q
Titre
29,80 15,60 22,65 17,00 24,05 21,25 19,10 16,00 19,60
1,0 1,23 2,13 2,33
2,13
2,07 2,20 2,09 2,27 2,13 2,00 2,00 2,33 2,00 2,40
1,67
1,77
1,60 2,04 1,73
2,07 2,03 1,90 1,60 1,97
Патент США № 4272029, кл | |||
Одноколейная подвесная к козлам дорога | 1919 |
|
SU241A1 |
Авторы
Даты
1989-09-07—Публикация
1987-03-04—Подача