1
Изобретение относится к технологии переработки бокситов по методу Байер - Спекание, в частности к способам получения крупного осадка гидрата окиси алюминия декомпозицией алюмииатных растворов.
Известен способ получения гидроокиси алюминия при переработке бокситов методом Байер - Спекание декомпозицией алюминатных растворов ветви Байера и Спекания, включающий классификацию полученного гидрата окиси алюминия на мелкую и крупную фракцию и возвращение мелкой фракции в качестве затравки на декомпозицию.
Крупная фракция является продукционной. Повышение крупности продукционной гидроокиси алюминия за счет сепарации крупных частиц допустимо в известных пределах. Вывод крупных частиц в большем количестве, чем образуется их в процессе декомпозиции алюминатного раствора, приводит к повышению дисперсности всего осадка на переделе декомпозиции и к снижению крупности и подукционной части осадка.
С целью укрупнения продукционной гидроокиси алюминия по предлагаемому способу декомпозицию алюминатных растворов ветви Байера и Спекания осуществляют раздельно, и крупную фракцию гидрата, выделенного в ветви Байера, направляют в качестве заправки на декомпозицию раствора ветви Спекания.
Алюминатные растворы, полученные в ветви Байера и Спекания, подвергают декомпозиции в двух параллельных ветвях, причем затравкой в ветви Спекания служит крупная фракция гидрата, выделенного в ветви Байера. Затравку вводят в спектральный раствор при 70-90°С и затравочном отношении 2-3, к концу декомпозиции температура составляет 50-60°С.
Содержание фракций, %
15
20
25
В ветви Байера декомпозицию осуществляют с оборотной затравкой, как в известном способе. Продукцией является гидроокись, вы30 деления в спекательной ветви.
Пример 1. Спекательный раствор, г/л: 142,3 Na2O общ., 2,8 NagO уг.; 139,5 NasO к.; 141,8 а ,б2 подвергают декомпозиции в .присутствии затравки из крупной фракции гидрата, выделенного в ветви Байера в течение 72 час, и при снижении температуры от 90 до 55°С. Затравочное отношение 2-3.
Гранулометрический состав затравки и продукционного гидрата представлены в таблице.
Разложение раствора 51 %.
Приведенные данные показывают значительное укрупнение затравочного осадка. Содержание частиц меньше 25 мкм с 23,5% снижается до 4,5%. Количество частиц размером от 35 до 63 мкм увеличивается от 45,2% до 63,2%.
Применение для композиции спектрального раствора в качестве затравки промытой гидроокиси алюминия также дает возможность снизить в ней содержание неотмываемой щелочи
на 0,015-0,02% NaaO в расчете на окись алюминия.
Предмет изобретения
Способ получения гидроокиси алюминия при переработке бокситов методом Байер - Спекание декомпозицией алюминатных растворов ветви Байера и Спекания, включающий классификацию полученного гидрата окиси алюминия на мелкую и крупную фракцию и возвращение мелкой фракции в качестве затравки на декомпозицию, отличающийся тем, что, с целью укрупнения продукционной гидроокиси алюминия, декомпозицию алюминатных растворов ветви Байера и Спекания осуществляют раздельно, и крупную фракцию гидрата, выделенного в ветви Байера, направляют в качестве затравки на декомпозицию раствора ветви Спекания.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕСЧАНОГО ГЛИНОЗЕМА ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ ГЛИНОЗЕМСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ СПОСОБОМ СПЕКАНИЯ | 2005 |
|
RU2381992C2 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ГИДРОКСИДА АЛЮМИНИЯ | 2016 |
|
RU2638847C1 |
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ НА ГЛИНОЗЕМ НИЗКОКАЧЕСТВЕННОГО БОКСИТА | 2000 |
|
RU2183193C2 |
СПОСОБ РАЗЛОЖЕНИЯ АЛЮМИНАТНЫХ РАСТВОРОВ ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ НЕФЕЛИНОВОГО СЫРЬЯ | 2014 |
|
RU2599295C2 |
СПОСОБ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ БОКСИТОВ | 2004 |
|
RU2257347C1 |
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ БОКСИТОВ НА ГЛИНОЗЕМ | 1999 |
|
RU2181695C2 |
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ НА ГЛИНОЗЕМ НИЗКОКАЧЕСТВЕННОГО БОКСИТА ПО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ СХЕМЕ БАЙЕР-СПЕКАНИЕ | 1996 |
|
RU2113406C1 |
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ ГЛИНОЗЕМСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ | 2011 |
|
RU2483025C1 |
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ ГЛИНОЗЕМСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ | 2011 |
|
RU2490208C1 |
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ ГЛИНОЗЕМСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ | 2007 |
|
RU2361815C1 |
Авторы
Даты
1975-04-15—Публикация
1973-06-12—Подача