Изобретение относится к области производства вторичных алюминиевых сплавов, в частности к разработке способов извлечения металлического алюминия из образующихся отвальных солевых шлаков.
Известен способ извлечения металлических корольков из твердых (латунных) шлаков магнитно-гидродинамической сепарацией в водном растворе хлористых солей. Однако этот способ не обеспечивает высокого извлечения в концентрат алюминиевых сплавов.
Описываемый снособ отличается от известного тем, что обрабатываемые исходные шлаки предварительно выщелачивают водой и лишь после этого производят сепарацию образовавшейся пульпы при скорости движення 0,4- 0,8 м/сек, плотности тока (1,2-2,4) -10 а/м, магнитной индукции 1,0-2,0 тл. и соотношении концентраций хлористых калия и натрия в растворе от 0,5 : 1 до 2 : 1.
Это позволяет получать концентрат, содержащий до 92% алюминиевых корольков и повышает полезное их извлечение на 10%, доводя его до 85-90%.
ряясь в воде, образует раствор, в котором содержатся хлористый калий, хлористый натрий и небольшое количество хлоридов кальция и магния.
В результате растворения солей корольки алюминия, находившиеся в исходном шлаке в виде конгломерата с плавленными хлористыми солями, частично освобождаются от покрывающей их солевой корки, что способствует их лучшему селективному выделению при последующей магнитно-гидродинамической сепарации и получению копцентрата с более высоким содержанием металла.
Образовавщнйся при выщелачивании раствор вместе со взвешенными в нем частицами нерастворившегося осадка образует пульпу, которую подают в расположенный между полюсами электромагнита канал магнито-гидроди11амического сепаратора. В этом канале через движущуюся пульпу при помощи погруженных в нее электродов пропускают постоянный электрический ток, в результате чего образуются скрещенные магнитное и электрическое поля, под действием которых происходит быстрое и полное выделение металлических част1щ из пульпы. Для этого необходимо, однако, чтобы электрический ток был бы введен в пульпу таким образом, чтобы его направле3ние соответствовало бы необходимому для создания объемной электро-магнитной силы, совиадающей по нанравлению с силой тяжести. Для получения богатого концентрата и для5 высокого извлечения из него металлического алюминия пульпа перемещается в канале сепаратора со скоростью 0,4-0,8 м/сек, а сепарация ведется при магнитной индукции в зазоре электромагнита, равной 1,0-2,0 тл. плот-ю ности постоянного тока в струе обрабатываемой пульпы от 1,2-104 до 2,4-104 а/ж2 и соотнощении концентраций хлористых калия и натрия в растворе, составляющем от 0,5 : 1 до 2:1.15 4 Предмет изобретения Способ извлечения алюминиевых корольков из твердых солевых шлаков магнитно-гидродинамической сепарацией в водном растворе хлористых солей, отличающийся тем, что, с целью обогащения получаемого концентрата и повыщения извлечения в пего металла, шлаки предварительно выщелачивают водой, а сепарацию образующейся пульпы ведут при скорости ее движения 0,4-0,8 м/сек, плотности тока (1,2-2,4) -10 а/м, магнитной индукции 1,0- 2,0 тл и соотнощении концентраций в растворе хлористых калия и натрия от 0,5 : 1 до 2,0: 1.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ УТИЛИЗАЦИИ ОТРАБОТАННЫХ ХИМИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ ТОКА | 1999 |
|
RU2164955C1 |
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА | 2010 |
|
RU2418080C1 |
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ АЛЮМИНИЕВОГО ШЛАКА | 2013 |
|
RU2540317C2 |
СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО АЛЮМИНИЯ ИЗ РАСПЛАВЛЕННЫХ СОЛЕВЫХ ШЛАКОВ | 1972 |
|
SU353990A1 |
СПОСОБ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ КРАСНЫХ ШЛАМОВ | 2022 |
|
RU2782894C1 |
Способ переработки красных шламов глиноземного производства | 2023 |
|
RU2803472C1 |
СПОСОБ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ СЕРПЕНТИНИТА | 2007 |
|
RU2356836C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО РУТИЛА ИЗ ИЛЬМЕНИТОВЫХ КОНЦЕНТРАТОВ | 2018 |
|
RU2687363C1 |
Способ обогащения калийных руд | 1987 |
|
SU1697887A1 |
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ СУЛЬФИДНЫХ КОНЦЕНТРАТОВ (ВАРИАНТЫ) | 2010 |
|
RU2434953C1 |
Даты
1972-01-01—Публикация