CN102381721B - 一种处理一水硬铝石矿生产氧化铝的方法 - Google Patents

一种处理一水硬铝石矿生产氧化铝的方法 Download PDF

Info

Publication number
CN102381721B
CN102381721B CN201010270097XA CN201010270097A CN102381721B CN 102381721 B CN102381721 B CN 102381721B CN 201010270097X A CN201010270097X A CN 201010270097XA CN 201010270097 A CN201010270097 A CN 201010270097A CN 102381721 B CN102381721 B CN 102381721B
Authority
CN
China
Prior art keywords
aluminium hydroxide
decomposition
mother liquor
deep decomposition
dissolving
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201010270097XA
Other languages
English (en)
Other versions
CN102381721A (zh
Inventor
郭沈
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Shenyang Aluminum and Magnesium Engineering and Research Institute Co Ltd
Original Assignee
Shenyang Aluminum and Magnesium Engineering and Research Institute Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Shenyang Aluminum and Magnesium Engineering and Research Institute Co Ltd filed Critical Shenyang Aluminum and Magnesium Engineering and Research Institute Co Ltd
Priority to CN201010270097XA priority Critical patent/CN102381721B/zh
Publication of CN102381721A publication Critical patent/CN102381721A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN102381721B publication Critical patent/CN102381721B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P20/00Technologies relating to chemical industry
    • Y02P20/10Process efficiency
    • Y02P20/129Energy recovery, e.g. by cogeneration, H2recovery or pressure recovery turbines

Landscapes

  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
  • Compounds Of Alkaline-Earth Elements, Aluminum Or Rare-Earth Metals (AREA)

Abstract

本发明涉及一种处理一水硬铝石矿生产氧化铝的方法,种子分解后的浆液进入氢氧化铝分离设备分离,所得母液送入深度分解槽进行深度分解,并在深度分解槽中添加晶种,深度分解所得氢氧化铝部分作为深度分解晶种循环使用,剩余部分送至溶出系统末端再次溶解,深度分解后的母液经蒸发浓缩后返回前端配料。本发明深度分解可使母液的苛性分子比由2.8~3.2提高到3.0~3.4,此母液经蒸发浓缩返回配料,增加了溶出的生产能力;经溶出系统末端闪蒸槽再次溶解氢氧化铝,溶出液的分子比由1.4~1.6降低到1.28~1.32,有利于提高产品质量,缩短种子分解时间。与传统的工艺流程相比,可使整个系统的生产能力提高约15%。

Description

一种处理一水硬铝石矿生产氧化铝的方法
技术领域
本发明涉及一种生产氧化铝的方法,尤其涉及一种处理一水硬铝石矿生产氧化铝的方法。
背景技术
在处理一水硬铝石的氧化铝生产工艺中,一般采用高浓度循环碱液在高温高压下溶出矿石中的有用成分——氧化铝,溶出后浆液液经稀释、分离、净化后称为精液。精液需在添加一定数量的晶种的条件下分解,分解所得氢氧化铝经分离、洗涤、焙烧等工序得到产品氧化铝,分解母液经蒸发浓缩后返回配料系统,至此完成了氧化铝生产过程的循环。
由于一水硬铝石的矿物特性所决定,在一定碱液浓度和溶出温度的条件下,其溶出液的苛性分子比([Na2O]/[AL2O3])约为1.4~1.6,溶出浆液经稀释、分离、净化所得精液苛性分子比还略有升高。将此溶液用于分解过程,为保证分解所得氢氧化铝的质量,分解母液的苛性分子比一般控制在2.8~3.2的范围,因而在整个生产过程的碱液循环效率不高。
发明内容
为了解决上述技术问题本发明提供一种处理一水硬铝石矿生产氧化铝的方法,目的是提高生产过程中碱液循环效率。
为达上述目的,本发明是通过下述技术方案实现的:
一种处理一水硬铝石矿生产氧化铝的方法,种子分解后的浆液进入氢氧化铝分离设备分离,所得母液送入深度分解槽进行深度分解,并在深度分解槽中添加晶种,深度分解所得氢氧化铝部分作为深度分解晶种循环使用,剩余部分送至溶出系统末端再次溶解,深度分解后的母液经蒸发浓缩后返回前端配料。
所述的种子分解在分解槽中进行。
所述的氢氧化铝分离设备分离得到产品氢氧化铝部分作为种子分解的晶种。
所述的在深度分解槽深度分解后的浆液进入到液固分离设备,液固分离设备分离出的母液经蒸发浓缩送至溶出系统的前端,与补充新碱和矿石组成溶出料浆;液固分离设备分离出的氢氧化铝部分作为深度分解晶种循环使用,剩余部分送至溶出系统末端再次溶解。
所述的剩余部分氢氧化铝送往溶出系统末端后经适当级闪蒸槽再次溶出。
所述的溶出系统末端是指适当级的闪蒸槽入口。
所述再次溶出是指在适当级闪蒸槽内用溶出后矿浆的余热将送入的氢氧化铝溶解,溶出液苛性比降低至1.28~1.32。
所述深度分解后母液苛性分子比达到3.0-3.4。
所述的适当级闪蒸槽溶出的矿浆经过稀释、液固分离溶液净化后的精液进入到分解槽进行分解。
本发明的优点和效果如下:
本发明在处理一水硬铝石矿的氧化铝生产工艺流程,对其中主要的两个生产工序——溶出和分解的工艺条件做了改变,通过增加深度分解工序并将分解产物返回溶出工序后端的办法,提高了系统碱液循环的效率。深度分解可使母液的苛性分子比由2.8~3.2提高到3.0~3.4,此母液经蒸发浓缩返回配料,增加了溶出的生产能力;经溶出系统末端闪蒸槽再次溶解氢氧化铝,溶出液的分子比由1.4~1.6降低到1.28~1.32,所得精液更易于分解,有利于提高产品质量,缩短种子分解时间。与传统的工艺流程相比,可使整个系统的生产能力提高约15%。
附图说明
图1是本发明的工艺流程图。
图中:1、预热装置;2、溶出器;3、闪蒸槽;4、分解槽;5、氢氧化铝分离设备;6、深度分解槽;7、液固分离设备。
具体实施方式
下面结合附图对本发明作进一步说明。
如图所示一种处理一水硬铝石矿生产氧化铝的方法,种子分解后的浆液进入氢氧化铝分离设备5分离,所得母液送入深度分解槽6并在深度分解槽6中添加适宜晶种,降低分解温度等条件进行深度分解,深度分解所得氢氧化铝部分作为深度分解晶种循环使用,剩余部分送至溶出系统末端再次溶解,深度分解后的母液经蒸发浓缩后返回前端配料;种子分解在分解槽4中进行,氢氧化铝分离设备5分离得到产品氢氧化铝部分作为种子分解的晶种,在深度分解槽6深度分解后的浆液进入到液固分离设备7,液固分离设备7分离出的母液经蒸发浓缩送至溶出系统的前端,与补充新碱和矿石组成溶出料浆;液固分离设备7分离出的氢氧化铝部分作为深度分解晶种循环使用,剩余部分送至溶出系统末端再次溶解,剩余部分氢氧化铝送往溶出系统末端后经适当级闪蒸槽3再次溶出,溶出系统末端是指适当级的闪蒸槽3入口,再次溶出是指在适当级闪蒸槽3内用溶出后矿浆的余热将送入的氢氧化铝溶解,溶出液苛性比降低至1.28~1.32;深度分解后母液苛性分子比达到3.0-3.4,适当级闪蒸槽3溶出的矿浆经过稀释、液固分离溶液净化后的精液进入到分解槽4进行分解。液固分离设备7分离出的母液经蒸发浓缩送至溶出系统的前端,与补充新碱和矿石组成溶出料浆,组成的溶出料浆在溶出系统前端的预热装置1中通过新蒸汽和闪蒸槽3产生闪蒸乏汽预热后进入到溶出器2中进行溶出,溶出的浆液进入闪蒸槽3中。由于蒸发浓缩的母液苛性分子比更高,因而增强了溶出反应的推动力,使系统的溶出能力大大提高。
本发明不局限于处理一水硬铝石型矿物的氧化铝生产过程,也涵盖了处理其他类型矿物的氧化铝生产过程。

Claims (1)

1.一种处理一水硬铝石矿生产氧化铝的方法,其特征在于种子分解后的浆液进入氢氧化铝分离设备分离,所得母液送入深度分解槽进行深度分解,并在深度分解槽中添加晶种,深度分解所得氢氧化铝部分作为深度分解晶种循环使用,剩余部分送至溶出系统末端再次溶解,深度分解后的母液经蒸发浓缩后返回前端配料;所述的种子分解在分解槽中进行;深度分解槽深度分解后的浆液进入到液固分离设备,液固分离设备分离出的母液经蒸发浓缩送至溶出系统的前端,与补充新碱和矿石组成溶出料浆;液固分离设备分离出的氢氧化铝部分作为深度分解晶种循环使用,剩余部分送至溶出系统末端再次溶解;溶出系统末端是指适当级的闪蒸槽入口;再次溶解是指在适当级闪蒸槽内用溶出后矿浆的余热将送入的氢氧化铝溶解,溶出液苛性比降低至1.28~1.32;深度分解后母液苛性分子比达到3.0-3.4。
2.根据权利要求1所述的一种处理一水硬铝石矿生产氧化铝的方法,其特征在于所述的氢氧化铝分离设备分离得到产品氢氧化铝部分作为种子分解的晶种。
3.根据权利要求1所述的一种处理一水硬铝石矿生产氧化铝的方法,其特征在于所述的适当级闪蒸槽溶出的矿浆经过稀释、液固分离溶液净化后的精液进入到分解槽进行分解。
CN201010270097XA 2010-09-02 2010-09-02 一种处理一水硬铝石矿生产氧化铝的方法 Active CN102381721B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201010270097XA CN102381721B (zh) 2010-09-02 2010-09-02 一种处理一水硬铝石矿生产氧化铝的方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201010270097XA CN102381721B (zh) 2010-09-02 2010-09-02 一种处理一水硬铝石矿生产氧化铝的方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN102381721A CN102381721A (zh) 2012-03-21
CN102381721B true CN102381721B (zh) 2013-10-09

Family

ID=45821622

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201010270097XA Active CN102381721B (zh) 2010-09-02 2010-09-02 一种处理一水硬铝石矿生产氧化铝的方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN102381721B (zh)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107915243A (zh) * 2017-12-30 2018-04-17 贵阳铝镁设计研究院有限公司 蒸发和双流法溶出组成的混合工艺设备及其工艺流程

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1169719C (zh) * 2002-07-23 2004-10-06 中国铝业股份有限公司 一种一水型铝土矿生产氧化铝的母液处理方法
CN100427396C (zh) * 2006-09-05 2008-10-22 中国铝业股份有限公司 一种拜耳法种分生产氧化铝的方法
CN100441708C (zh) * 2007-05-31 2008-12-10 中国铝业股份有限公司 一种一水硬铝石型铝土矿的溶出方法
CN101391789A (zh) * 2008-11-11 2009-03-25 中国铝业股份有限公司 一种拜耳法生产氧化铝后增浓溶出的方法
CN101691235B (zh) * 2009-10-16 2011-06-15 中国铝业股份有限公司 一种降低母液蒸发工艺能耗的方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN102381721A (zh) 2012-03-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108128826B (zh) 一种含硝酸废水处理装置及处理方法
RU2478574C2 (ru) Способ получения оксида алюминия из средне- и низкосортного боксита
CN106995398A (zh) L‑脯氨酸提取新工艺
CN106335889B (zh) 利用粗焦磷酸钠生产三聚磷酸钠的方法
CN101891158A (zh) 一种用于蒽醌法生产过氧化氢工作液连续再生的处理方法
CN103554995A (zh) 靛蓝生产回收混合碱液的方法
CN102381721B (zh) 一种处理一水硬铝石矿生产氧化铝的方法
CN101638240B (zh) 氧化铝厂化碱和补碱工艺
CN107934997A (zh) 一种利用核级二氧化锆生产排放废水生产硝酸钠的方法
CN105293796A (zh) 一种利用活性白土生产母液联产钠明矾、石膏的方法
CN108793208B (zh) 一种盐泥和废酸综合利用生产硫酸镁的工艺
CN203938477U (zh) 真空条件下具有蒸发、反应结晶的二氧化氯发生器
CN102786076B (zh) 利用含铜线路板废液制备高纯硫酸铜的方法
CN215975001U (zh) 一种硫酸法钛白粉煅烧晶种制备的水回用系统
CN113274882B (zh) 基于高温双极膜电渗析的己二酸铵废液回收方法及其装置
CN106865706A (zh) 一种甲苯氧化法制备苯甲醇工艺中含有机物盐水的处理及循环利用方法
CN205634920U (zh) 一种利用酸性蚀刻液和碱性蚀刻液制备氧氯化铜的装置
CN103991851A (zh) 一种水合肼绿色循环生产新工艺
CN103554952B (zh) 一种靛蓝产品回收混合碱的装置
CN110877941B (zh) 氨碱法蒸氨废液资源化利用系统及方法
CN108474174A (zh) 生产生物产品的方法
CN106241742B (zh) 一种用于稳定控制甲醇法二氧化氯生产的方法
CN205258348U (zh) 一种二甲酚生产过程中的除盐装置
CN1654326A (zh) 石灰法分解钠硼解石矿粉制造硼酸钙
CN113044863B (zh) 一种提高氧化铝生产中种分分解率的方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant