CN104477956A - 一种铝酸钠溶液快速分离与赤泥洗涤工艺 - Google Patents

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    • C01FCOMPOUNDS OF THE METALS BERYLLIUM, MAGNESIUM, ALUMINIUM, CALCIUM, STRONTIUM, BARIUM, RADIUM, THORIUM, OR OF THE RARE-EARTH METALS
    • C01F7/00Compounds of aluminium
    • C01F7/02Aluminium oxide; Aluminium hydroxide; Aluminates
    • C01F7/04Preparation of alkali metal aluminates; Aluminium oxide or hydroxide therefrom
    • C01F7/06Preparation of alkali metal aluminates; Aluminium oxide or hydroxide therefrom by treating aluminous minerals or waste-like raw materials with alkali hydroxide, e.g. leaching of bauxite according to the Bayer process
    • C01F7/0646Separation of the insoluble residue, e.g. of red mud

Abstract

本发明涉及一种铝酸钠溶液快速分离与赤泥洗涤工艺。本发明方法的步骤包括除砂、稀释、预制絮凝剂、分离、粗液过滤、一次洗涤、二次洗涤、三次洗涤、真空过滤。本发明通过先除砂工艺,预先将大颗粒物质过滤掉,消除了沉降槽淤堵现象;本发明通过稀释、加絮凝剂分离沉降,大大缩短了分离沉降时间,降低了氧化铝因分离沉降时间过长造成的二次损失;本发明通过多次循环利用洗液,大大节省了新水用量,节省了氧化铝的生产成本。因此,本发明提高了氧化铝的产能、降低氧化铝溶出损失,节约了铝土矿资源,降低了生产成本,在保证大型工业生产的连续稳定性的同时,提高了市场竞争力。

Description

一种铝酸钠溶液快速分离与赤泥洗涤工艺
技术领域
本发明涉及一种赤泥分离洗涤工艺,具体是一种铝酸钠溶液快速分离与赤泥洗涤工艺。
背景技术
在氧化铝的生产过程中,无论是烧结法、拜耳法还是拜耳烧结联合法,熟料氧化铝的净溶出率的损失多数是发生在分离沉降槽中,主要原因在于,分离沉降槽的液固分离时间较长,现有工艺的分离沉降时间通常在0.5-2h,在这段时间内,浆液中已经溶出的氧化铝和氧化钠会发生重新析出损失,从而造成氧化硅含量的增加、沉降槽淤堵等现象,大大降低了氧化铝的生产产能。
随着氧化铝需求量的增加,生产过程中造成的氧化铝损失总量越来越大,因而必须寻找出一种有效的快速分离工艺,以达到提高氧化铝的产能、降低氧化铝溶出损失目的。
发明内容
本发明的目的在于提供一种铝酸钠溶液快速分离与赤泥洗涤工艺, 提高了氧化铝的产能、降低氧化铝溶出损失,节约了铝土矿资源,降低了生产成本,在保证大型工业生产的连续稳定性的同时,提高了市场竞争力。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
一种铝酸钠溶液快速分离与赤泥洗涤工艺,具体步骤为:
1)除砂:先采用除砂装置将溶出矿浆中大于150目的粗粒分离,再将除砂后的溶出矿浆送入稀释槽;
2)稀释:往稀释槽中加入稀释液进行稀释,直至稀释后的溶出矿浆的碱浓度为125-145g/L;
3)预制絮凝剂:将絮凝剂分批加入到含有水的配制槽中,搅拌4-5h,使其充分溶解,得到不饱和的絮凝剂溶液;
4)分离:将稀释后的溶出矿浆输送到分离沉降槽,同时,按照每吨溶出矿浆加入110-180g的絮凝剂,采用计量泵将步骤3)配制好的不饱和的絮凝剂溶液输送到分离沉降槽,分离沉降时间为5-10min,5-10min后,进行快速分离,分离出的滤液送去粗液槽,分离出的滤饼即赤泥送入一次洗涤沉降槽;
5)粗液过滤:采用叶滤机将粗液槽中的粗液过滤,分离出的滤液为铝酸钠溶液,分离出的滤渣送入到一次洗涤沉降槽;
6)一次洗涤:将一次洗涤沉降槽中的赤泥、粗液过滤滤渣和下一步工序得到的二次洗液搅拌混合均匀后,让其自然沉降,将一次洗涤沉降槽内的一次洗液送入稀释槽进行稀释,将一次洗涤沉降槽内的底流送入二次洗涤沉降槽;
7)二次洗涤:将一次洗涤沉降槽内的底流和下一步工序得到的三次洗液在二次洗涤沉降槽中搅拌混合均匀后,让其自然沉降,将二次洗涤沉降槽内的二次洗液送入一次洗涤沉降槽进行洗涤,将二次洗涤沉降槽内的底流送入三次洗涤沉降槽;
8)三次洗涤:将热水加入到三次洗涤沉降槽中,让其自然沉降,将三次洗涤沉降槽内的三次洗液送入二次洗涤沉降槽进行洗涤,将三次洗涤沉降槽内的底流送入真空过滤机;
9)真空过滤:对三次洗涤后的底流进行真空过滤,得到洗涤后的赤泥。
作为本发明进一步的方案:所述步骤1)中,所述溶出矿浆为拜耳法或烧结法或拜耳烧结联合法获得的熟料溶出矿浆。
作为本发明进一步的方案:所述步骤1)中,所述除砂装置为耙式分级机、水力旋流器和分级槽中的一种。
作为本发明进一步的方案:所述步骤2)中,所述稀释液为新水或者一次洗液。
作为本发明进一步的方案:所述步骤2)中,所述稀释后的溶出矿浆的温度不低于94℃。
作为本发明进一步的方案:所述步骤3)中,所述絮凝剂为聚丙烯酸铵、聚丙烯酸钠和聚丙烯酰胺中的一种。
作为本发明进一步的方案:所述步骤3)中,所述配制槽的水温为70-85℃。
作为本发明进一步的方案:所述步骤4)中,所述分离沉降槽为单层深锥沉降槽。
作为本发明进一步的方案:所述步骤4)中,所述分离出的滤液中浮游物控制在2-25g/L,所述分离出的滤饼的含水率控制在25-35%。
作为本发明进一步的方案:所述步骤8)中,所述真空过滤机为转筒真空过滤机或拆带式真空过滤机。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:本发明通过先除砂工艺,预先将大颗粒物质过滤掉,消除了沉降槽淤堵现象;本发明通过稀释、加絮凝剂分离沉降,大大缩短了分离沉降时间,降低了氧化铝因分离沉降时间过长造成的二次损失;本发明通过多次循环利用洗液,大大节省了新水用量,节省了氧化铝的生产成本。因此,本发明提高了氧化铝的产能、降低氧化铝溶出损失,节约了铝土矿资源,降低了生产成本,在保证大型工业生产的连续稳定性的同时,提高了市场竞争力。
附图说明
图1是一种铝酸钠溶液快速分离与赤泥洗涤工艺的流程图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例及附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
本发明实施例中,一种铝酸钠溶液快速分离与赤泥洗涤工艺,具体步骤为:
1)除砂:先采用除砂装置,如耙式分级机、水力旋流器和分级槽,将溶出矿浆中大于150目的粗粒分离,再将除砂后的溶出矿浆送入稀释槽;所述溶出矿浆为拜耳法或烧结法或拜耳烧结联合法获得的熟料溶出矿浆;
2)稀释:往稀释槽中加入稀释液,如新水或者后面工序所得到的一次洗液进行稀释,直至稀释后的溶出矿浆的碱浓度为125-145g/L,且稀释后的溶出矿浆的温度不低于94℃;
3)预制絮凝剂:将聚丙烯酸铵、聚丙烯酸钠或聚丙烯酰胺等絮凝剂中的一种分批加入到70-85℃水温的配制槽中,搅拌4-5h,使其充分溶解,得到不饱和的絮凝剂溶液;
4)分离:将稀释后的溶出矿浆输送到分离沉降槽,所述分离沉降槽为单层深锥沉降槽,同时,按照每吨溶出矿浆加入110-180g的絮凝剂,采用计量泵将步骤3)配制好的不饱和的絮凝剂溶液输送到分离沉降槽,分离沉降时间为5-10min,5-10min后,进行快速分离,分离出的滤液送去粗液槽,分离出的滤液中浮游物控制在2-25g/L,分离出的滤饼即赤泥送入一次洗涤沉降槽,分离出的滤饼的含水率控制在25-35%;
5)粗液过滤:采用叶滤机将粗液槽中的粗液过滤,分离出的滤液为铝酸钠溶液,分离出的滤渣送入到一次洗涤沉降槽;
6)一次洗涤:将一次洗涤沉降槽中的赤泥、粗液过滤滤渣和下一步工序得到的二次洗液搅拌混合均匀后,让其自然沉降,将一次洗涤沉降槽内的一次洗液送入稀释槽进行稀释,将一次洗涤沉降槽内的底流送入二次洗涤沉降槽;
7)二次洗涤:将一次洗涤沉降槽内的底流和下一步工序得到的三次洗液在二次洗涤沉降槽中搅拌混合均匀后,让其自然沉降,将二次洗涤沉降槽内的二次洗液送入一次洗涤沉降槽进行洗涤,将二次洗涤沉降槽内的底流送入三次洗涤沉降槽;
8)三次洗涤:将热水加入到三次洗涤沉降槽中,让其自然沉降,将三次洗涤沉降槽内的三次洗液送入二次洗涤沉降槽进行洗涤,将三次洗涤沉降槽内的底流送入转筒真空过滤机或拆带式真空过滤机;
9)真空过滤:对三次洗涤后的底流进行真空过滤,得到洗涤后的赤泥。
本发明通过先除砂工艺,预先将大颗粒物质过滤掉,消除了沉降槽淤堵现象;本发明通过稀释、加絮凝剂分离沉降,大大缩短了分离沉降时间,降低了氧化铝因分离沉降时间过长造成的二次损失;本发明通过多次循环利用洗液,大大节省了新水用量,节省了氧化铝的生产成本。因此,本发明提高了氧化铝的产能、降低氧化铝溶出损失,节约了铝土矿资源,降低了生产成本,在保证大型工业生产的连续稳定性的同时,提高了市场竞争力。
对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。
此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

Claims (10)

1.一种铝酸钠溶液快速分离与赤泥洗涤工艺,其特征在于,具体步骤为:
1)除砂:先采用除砂装置将溶出矿浆中大于150目的粗粒分离,再将除砂后的溶出矿浆送入稀释槽;
2)稀释:往稀释槽中加入稀释液进行稀释,直至稀释后的溶出矿浆的碱浓度为125-145g/L;
3)预制絮凝剂:将絮凝剂分批加入到含有水的配制槽中,搅拌4-5h,使其充分溶解,得到不饱和的絮凝剂溶液;
4)分离:将稀释后的溶出矿浆输送到分离沉降槽,同时,按照每吨溶出矿浆加入110-180g的絮凝剂,采用计量泵将步骤3)配制好的不饱和的絮凝剂溶液输送到分离沉降槽,分离沉降时间为5-10min,5-10min后,进行快速分离,分离出的滤液送去粗液槽,分离出的滤饼即赤泥送入一次洗涤沉降槽;
5)粗液过滤:采用叶滤机将粗液槽中的粗液过滤,分离出的滤液为铝酸钠溶液,分离出的滤渣送入到一次洗涤沉降槽;
6)一次洗涤:将一次洗涤沉降槽中的赤泥、粗液过滤滤渣和下一步工序得到的二次洗液搅拌混合均匀后,让其自然沉降,将一次洗涤沉降槽内的一次洗液送入稀释槽进行稀释,将一次洗涤沉降槽内的底流送入二次洗涤沉降槽;
7)二次洗涤:将一次洗涤沉降槽内的底流和下一步工序得到的三次洗液在二次洗涤沉降槽中搅拌混合均匀后,让其自然沉降,将二次洗涤沉降槽内的二次洗液送入一次洗涤沉降槽进行洗涤,将二次洗涤沉降槽内的底流送入三次洗涤沉降槽;
8)三次洗涤:将热水加入到三次洗涤沉降槽中,让其自然沉降,将三次洗涤沉降槽内的三次洗液送入二次洗涤沉降槽进行洗涤,将三次洗涤沉降槽内的底流送入真空过滤机;
9)真空过滤:对三次洗涤后的底流进行真空过滤,得到洗涤后的赤泥。
2.根据权利要求1所述的铝酸钠溶液快速分离与赤泥洗涤工艺,其特征在于,所述步骤1)中,所述溶出矿浆为拜耳法或烧结法或拜耳烧结联合法获得的熟料溶出矿浆。
3.根据权利要求1所述的铝酸钠溶液快速分离与赤泥洗涤工艺,其特征在于,所述步骤1)中,所述除砂装置为耙式分级机、水力旋流器和分级槽中的一种。
4.根据权利要求1所述的铝酸钠溶液快速分离与赤泥洗涤工艺,其特征在于,所述步骤2)中,所述稀释液为新水或者一次洗液。
5.根据权利要求1所述的铝酸钠溶液快速分离与赤泥洗涤工艺,其特征在于,所述步骤2)中,所述稀释后的溶出矿浆的温度不低于94℃。
6.根据权利要求1所述的铝酸钠溶液快速分离与赤泥洗涤工艺,其特征在于,所述步骤3)中,所述絮凝剂为聚丙烯酸铵、聚丙烯酸钠和聚丙烯酰胺中的一种。
7.根据权利要求1所述的铝酸钠溶液快速分离与赤泥洗涤工艺,其特征在于,所述步骤3)中,所述配制槽的水温为70-85℃。
8.根据权利要求1所述的铝酸钠溶液快速分离与赤泥洗涤工艺,其特征在于,所述步骤4)中,所述分离沉降槽为单层深锥沉降槽。
9.根据权利要求1所述的铝酸钠溶液快速分离与赤泥洗涤工艺,其特征在于,所述步骤4)中,所述分离出的滤液中浮游物控制在2-25g/L,所述分离出的滤饼的含水率控制在25-35%。
10.根据权利要求1所述的铝酸钠溶液快速分离与赤泥洗涤工艺,其特征在于,所述步骤8)中,所述真空过滤机为转筒真空过滤机或拆带式真空过滤机。
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