(54) СПОСОБ ОТДЕЛЕНИЯ КРАСНОГО ШЛАМА
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ сгущения красного шлама | 1989 |
|
SU1694479A1 |
Способ фильтрации | 1983 |
|
SU1087157A1 |
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ БОКСИТОВ | 2019 |
|
RU2706907C1 |
Способ комплексной переработки глиноземсодержащего сырья | 2022 |
|
RU2787546C1 |
Способ обработки красного шлама | 1982 |
|
SU1027139A1 |
Способ переработки красного шлама глиноземного производства | 1987 |
|
SU1505898A1 |
СПОСОБ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ КРАСНЫХ ШЛАМОВ | 2013 |
|
RU2528918C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ГЛИНОЗЕМА ИЗ ХРОМСОДЕРЖАЩИХ БОКСИТОВ | 2016 |
|
RU2613983C1 |
БЕЗОТХОДНАЯ ПЕРЕРАБОТКА БОКСИТОВ И КРАСНОГО ШЛАМА | 2021 |
|
RU2775011C1 |
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ БОКСИТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГЛИНОЗЁМА | 2022 |
|
RU2774385C1 |
Изобретение относится к глиноземт ному производству и моя(ет, бать использовано для отделения красного шлама от алюмйнатного -раствора. . Известен способ отделения красного шлама, включающий восстановительный обжиг шлама с последующей магнитной сепарацией фракций железа tl.
Недостатком известного способа явля{ется трудность отделения от раствора, многооперадионность процесса.
Наиболее, близким по технической сущности и дрстигаемому результату к предлагаемому является способ отделения красного шлама от алхмлинатного раствора, включгиощий обработку пульпы постоянным магнитным полем. При этом обработку проводят при напряженности магнитного поля 600-800 Э. Достаточно полное удаление железа достигается при его высоком содержании в шламе 2}.
Недостатком известного способа является низкая степень -коагуляции маложелезистого шлама, длительность разделения фаз, высокое содержание твердого в сливе.
Поставленная цель достигается тем, что согласно способу, вклю-тажадсжгу 66работку пульпы тюстоянвым магнитным полем, пульпу предварительно подвергают воздействию переменного магнитного поля, а обработку постоянным магнитным полем проводят при его напряженности 1000-5000 Э.
Сущность способа заключается в
10 том, что действие переменного магнитного Поля снимает заряд немагнитных частиц, а ферромагнитная взвесь интенсивно намагничивается. При последующем действии постоянного магнитп
15 ного поля на подготовленные частицы красного шлама скорость коакуляции частиц увеличивается. Нёшряженность менее 1000 Э не увеличивает скорость коагуляции вследствие низкого содер-
20 жания железа в красном шлгше, при напряженности 1магнитного поля более 5000 Э наблюдается значительное забивание насадки в коагуляторе, что затрудняет поступление пульпы в сгус25титель.
П р и м ер. Пульпу состава, г/л: NajOoffwlSO-lOO; Ыа-СЬ,„ 30-140; AlaOflsO; Ж: Т « при подвергают действию переменного маг30нитного поля 2-4 с, затем подают в
магнитный контактный коагулятор,где поддерживают напряженность 1000,Э 5-8 с. Затем пульпу подают в сгуститель . В сливе содержится 400500 мг/л твердого. Сгущеннь й шлам
С предварительной обработкой переменным маг,нитным полем. Таким образом, скорость коагуляции увеличивается в 1,6-4 раза, а сл1Й8 после магнитной коагуляции содержит 500 мг/л взвешенных частиц, что вдвое меньше, чем по известному способу. Эффективная коагуляция дос,тигается без применения органических флокулянтов. Формула изобретения Способ отделения красного шлама от алюминатного раствора, включагаций Обработку пульпы постоянным магнитнь йолем, oтличaющkйcя тем, что,с целью интенсификации пропромывают, алюминатный раствор подвергают контрольной фильтрации.
Результаты,полуценные по предлагаемому и известному способам, привведёны в таблице. цесса, повьваения полноты разделения фаз, пульпу предварительно подвергают воздействию переменного магнитного поля, а обработку постоянным магнитным полем проводят при его напряженности 1000-5000 Э. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1.патент США 3136621,кл. 75-5, опублик. 1962. 2.Хабаров О.С. Очистка сточных вод в металлургии. М., Металлургия 1976, с. 23.
Авторы
Даты
1983-01-15—Публикация
1981-06-18—Подача