1
Изобретение относится к производству глинозема из высококремнистых и В1лсокожелезистых бокситов.
Известен способ получения глинозема методом Байер-Спекание, включающий выщелачивание боксита, отделение и промывку красного шлама, спекание его с содой и известняком и выщелачивание спека в две стадии. Раствор, полученный от выщелачивания сиека, смешивают с алюминатным раствором ветви Байера и перерабатывают далее но известным схемам с получением глинозема. Воду от промывки шлама спекательной ветви делят на два потока, один из которых наиравляют в ветвь Байера на промывку красного шлама, а другой - на первую стадию выщелачивания спека. Недостаток такого способа состоит в том, что промытая вода, поступающая в ветвь Байера с относительно невысоким каустическим модулем, способствует возникновению гидролиза в байеровской ветви, что обусловливает потери нродукта.
С целью интенсификации процесса и увеличения извлечения глинозема но предлагаемому способу раствор, полученный от промывки шлама и от второй стадии выщелачивания, смешивают с горячей водой, предназначенной для промывки шлама ветви Байера, и полученный раствор с каустическим модулем 8-9 подают на промывку красного шлама.
Способ заключается в следующем. Высокожелезистый шлам байеровской ветви спекают из расчета образования в спеке натрокальциевых силикатов, полученный спек
выщелачивают по двухстадийной схеме, проводя процесс выщелачивания на первой стадии в условиях, обеспечивающих максимальное извлечение АЬОз и недостаточное извлечение щелочей в связи со спецификой щламового спека, и таким образом получают алюминатный раствор с требуемым каустическим модулем (,6-1,8). Шлам после первой стадии выщелачивания (например, из трубчатого аппарата) поступает в мельницу, где
подвергается размолу, а затем направляется на доизвлечеиие щелочей в промывной системе, состоящей, например, из набора гидроциклонов, репульпаторов и сгустителей. В качестве промывной воды служит разбавленная
горячей водой часть алюминатного раствора
байеровской ветви или просто горячая вода.
Процесс промывки и регенерации щелочей
из шлама осуществляют из расчета подачи в
нее всей или части горячей воды, предназначелной для ветви Байера. Полученную таким образом промывную воду подают не в трубчатый аппарат, как это принято обычно, а на промывку в ветвь Байера, что обусловливает возможность ведения нроцесса выщелачиваПИЯ боксита в ней на более низкий каустический модуль в связи с наличием в подаваемой
промывной воде большого количества, свободной щелочи (,0). и отсутствие гидролиза в промывной системе. Такой способ также исключает необходимость возврата части маточного раствора на подщелачивание в трубчатый аппарат для выдержки требуемого каустического модуля алюминатного раствора.
Пример. 1 кг спека состава (в %): АЬОз 13,9; Na2O 20,4; SiO2 15,3; Ре2Оз 19,1; СаО 24,4 выщелачивают водой при ,5:1. Получают 1,5 л алюминатного раствора состава: 70 г/л АЬОз и 68 г/л Na20 (,58) и 0,7 кг щлама. Извлечение АЬОз 75%, Na2O 50%. Алюминатный раствор идет иа обескремнивание и. декомпозицию. Шлам довыщелачивают на второй стадии в мельнице водой при Ж : ,6 : 1 и затем выдерживают в мещалках .в течение 15 мии при Ж: Т 2,5 : 1 и температуре 80°С. Далее щлам отфильтровывают, промывают и полученные промывные воды, содержащие 10 г/л Na20 (,4), в количестве 3,6 м направляют на промывку красного щлама. Отфильтрованный щлам состава (в %): Si02 20,7; АЬОз 1,9; РезОз 25,5; СаО 32,5; Na2O 11,4-8,0 с целью доизвлечения щелочи подвергают регенерации с помощью собственного оборотного щелочного раствора при , температуре 90°С и коцентрации iNa2O 7,6,0-80 г/л, Концентрация получаемого раствора 100-105 г/л NasO. Таким образом, в оборотный раствор доизвлекается 20-15 г/л Na2O, т. е. балансовое количество, выводимое из процесса регеперации и направляемое после предварительного разбавления водой до концентрации Na20 5 г/л на промывку красного щлама байеровской ветви.
Подача в промывную систему байеровской ветви алюминатного раствора с каустическим модулем 3,5 и чисто щелочного раствора (5 г/л N820) позволяет снизить, расчетный каустический модуль алюмипатного раствора при выщелачивании боксита по способу Байера на 0,15 единицы, что уменьшает материальцые потоки и повышает извлечение (за счет снижения вторичных потерь) окиси алюминия.
Предмет изобретения
Способ получения глинозема методом Байер-Спекание, включающий выщелачивание
боксита с получением низкомодульного алюминатного раствора, отделение и промывку красного щлама, спекание его с известняком и содой из расчета образования в спеке натрокальцневого силиката, выщелачивание
спека в две стадии с последующей промывкой шлама, отличающийся тем, что, с целью интенсификации процесса и увеличения извлечения глинозема, раствор, полученный от промывки щлама и от второй стадии выщелачивания, смещивают с горячей водой, предназначенной для промывки щлама ветви Байера, и полученный раствор с каустическим модулем 8-9 подают на промывку красного шлама.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ БОКСИТОВ | 2004 |
|
RU2257347C1 |
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ БОКСИТОВ НА ГЛИНОЗЕМ | 2012 |
|
RU2494965C1 |
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ БОКСИТОВ НА ГЛИНОЗЕМ | 1999 |
|
RU2181695C2 |
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ БОКСИТОВ НА ГЛИНОЗЕМ | 2003 |
|
RU2232716C1 |
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ НА ГЛИНОЗЕМ НИЗКОКАЧЕСТВЕННОГО БОКСИТА ПО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ СХЕМЕ БАЙЕР-СПЕКАНИЕ | 1996 |
|
RU2113406C1 |
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ БОКСИТОВ НА ГЛИНОЗЕМ | 2007 |
|
RU2360865C1 |
Способ получения глинозема | 1973 |
|
SU460707A1 |
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ БОКСИТОВ НА ГЛИНОЗЕМ | 2019 |
|
RU2711198C1 |
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ БОКСИТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГЛИНОЗЁМА | 2022 |
|
RU2774385C1 |
Способ переработки бокситов | 1989 |
|
SU1699933A1 |
Даты
1974-06-05—Публикация
1972-04-05—Подача