CS208086B1 - Způsob získávání hliníku ve formě síranu hlinitého z kyselých roztoků nebo rmutů vznikajících pri hydrochemické těžbě rud - Google Patents

Způsob získávání hliníku ve formě síranu hlinitého z kyselých roztoků nebo rmutů vznikajících pri hydrochemické těžbě rud Download PDF

Info

Publication number
CS208086B1
CS208086B1 CS78680A CS78680A CS208086B1 CS 208086 B1 CS208086 B1 CS 208086B1 CS 78680 A CS78680 A CS 78680A CS 78680 A CS78680 A CS 78680A CS 208086 B1 CS208086 B1 CS 208086B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
aluminum
alum
extraction
hydrochemical
solutions
Prior art date
Application number
CS78680A
Other languages
English (en)
Inventor
Ludvik Urbanek
Jiri Charvat
Rudolf Josefi
Pavel Matousek
Leonid I Ruzin
Zdenek Srytr
Jiri Tvrdek
Original Assignee
Ludvik Urbanek
Jiri Charvat
Rudolf Josefi
Pavel Matousek
Leonid I Ruzin
Zdenek Srytr
Jiri Tvrdek
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 Ludvik Urbanek, Jiri Charvat, Rudolf Josefi, Pavel Matousek, Leonid I Ruzin, Zdenek Srytr, Jiri Tvrdek filed Critical Ludvik Urbanek
Priority to CS78680A priority Critical patent/CS208086B1/cs
Publication of CS208086B1 publication Critical patent/CS208086B1/cs

Links

Landscapes

  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Description

Vynález se týká způsobu získávání hliníku ve formě síranu hlinitého z kyselých roztoků nebo rmutů vznikajících pri hydrochemické těžbě rud.
Dosud se při hydrochemických metodách těžby kovů, například při loužení uranových rud, neprovádí separace hliníku, který bývá ve výluzích obsažen v poměrně vysoké koncentraci. Naopak v některých případech, kdy se loužicích roztoků používá opakovaně, představují hlinité soli nepříjemný balast, který komplikuje těžbu primární složky. K této situaci dochází například při podzemním loužení uranových rud, kdy se provádí plná recirkulace loužicích roztoků po separaci uranu a doplnění loužicími chemikáliemi.
Nárůst solnosti loužicích roztoků, způsobený především hlinitými solemi, snižuje rychlost louže- ! ní v podzemí a komplikuje separaci nalouženého uranu v povrchových procesech.
Síran hlinitý se vyrábí zpravidla reakcí koncentrované kyseliny sírové se suspenzí kysličníku resp. hydrátu hlinitého, takže se jedná o poměrně nákladnou výrobu zejména s ohledem na energeticky dosti náročnou výrobu kysličníku resp. hydrátu hlinitého.
Uvedené nevýhody značně omezuje způsob získávám hliníku ve formě síranu hlinitého z kyselých roztoků nebo rmutů vznikajících pri hydrochemické těžbě rud, jehož podstata spočívá v tom, že hlinité ionty se z těchto roztoků nebo rmutů zachycují sorpcí na kyselém měniči kationtů v rozmezí hodnot pH 0 až pH 4. Následovně se eluují roztokem obsahujícím síranové a amonné ionty s nimiž hlinité ionty vytvářejí pevnou fázi krystalů kamence hlinito-amonného NH4A1(SO4)2 . 12 H2O, který se po oddělení z reakční směsi podrobí tepelnému rozkladu pri teplotě 500 °C až 650 °C za vzniku síranu hlinitého, přičemž plynné produkty rozkladu, čpavek a kysličník sírový se zriovu použijí k přípravě elučního roztoku.
Způsobem podle vynálezu se komplexněji využijí roztoky získané pri hydrochemické těžbě rud a současně se zlepší vlastnosti těchto roztoků pro případné další použití. Odpadní teplo získané chlazením produktů tepelného rozkladu kamence hlinito-amonného lze použít k ohřevu roztoků hydrochemické těžby.
Výroba síranu hlinitého způsobem podle vynálezu je ekonomicky velmi výhodná, protože prakticky nevyžaduje žádné další suroviny než ty, které již
208 088 byly použity pro těžbu primárního kovu. Odpadá tím potřeba kysličníku hlinitého jehož výroba je energeticky dosti náročná a vyžaduje použití bauxitu, kterého je nedostatek.
Další výhodou tohoto vynálezu je, že omezuje potřebu neutralizačního činidla při konečné likvidaci roztoků podzemní hydrochemické těžby.
Vynález lze použít všude tam, kde se získávají kovy hydrochemickým loužením kyselými roztoky, přičemž získaný výluh obsahuje hlinité ionty.
Příklad
Kyselý roztok po sorpci uranu o koncentraci hlinitých iontů 4 g/1 je veden do kolony s náplní silně kyselého měniče kationtů typu sulfonovaný styrendivinylbenzen, kde se obsah hlinitých iontů v roztoku sníží na 0,6 g/1. Měnič kationtů

Claims (2)

  1. PŘEDMĚT
    1. Způsob získávání hliníku ve formě síranu hlinitého z kyselých roztoků nebo rmutů vznikajících při hydrochemické těžbě rud vyznačený tím, že hlinité ' ionty se z těchto roztoků nebo rmutů zachycují sorpcí na kyselém měniči kationtů v rozmezí hodnot pH 0 až pH 4, následně eluují roztokem obsahujícím síranové a amonné ionty, s nimiž hlinité ionty vytvářejí pevnou fázi krystalů kamence hlinitoamonného NH4A1(SO4)2 . 12 H2O, který se po oddělení z renasycený hlinitými ionty na kapacitu 12 g/1 se vyčerpá z kolony a eluuje se roztokem obsahujícím 50 g/1 kyseliny sírové a 400 g/1 síranu amonného. V reakční směsi, kde je poměr měniče kationtů a elučního roztoku 1 : 1 dochází k vylučování krystalů kamence hlinitoamonného NH4A1(SO4)2 . 12 H2O v množství 168 g z jednoho litru použitého měniče kationtů. Po oddělení měniče kationtů z reakční směsi filtrační na sítě 0,7 mm se vzniklé krystaly kamence oddělí další filtrací na tkanině od elučního roztoku. Takto získané krystaly se zahřívají v muflové peci na teplotu 550 °C a odcházející plynné produkty rozkladu se vypírají vodou. Získaný roztok se použije k přípravě elučního roztoku. Po ukončení tepelného rozkladu získáme bezvodý síran hlinitý.
    VYNÁLEZU akční směsi podrobí tepelnému rozkladu při teplotě 500 °C až 650 °C za vzniku síranu hlinitého, přičemž plynné produkty rozkladu, čpavek a kysličník sírový se znovu použijí k přípravě elučního roztoku.
  2. 2. Způsob podle bodu 1, vyznačený tím, že odpadní teplo získané chlazením produktů tepelného rozkladu kamence hlinitoamonného se použije k ohřevu roztoků hydrochemické těžby.
CS78680A 1980-02-06 1980-02-06 Způsob získávání hliníku ve formě síranu hlinitého z kyselých roztoků nebo rmutů vznikajících pri hydrochemické těžbě rud CS208086B1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS78680A CS208086B1 (cs) 1980-02-06 1980-02-06 Způsob získávání hliníku ve formě síranu hlinitého z kyselých roztoků nebo rmutů vznikajících pri hydrochemické těžbě rud

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS78680A CS208086B1 (cs) 1980-02-06 1980-02-06 Způsob získávání hliníku ve formě síranu hlinitého z kyselých roztoků nebo rmutů vznikajících pri hydrochemické těžbě rud

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS208086B1 true CS208086B1 (cs) 1981-08-31

Family

ID=5340622

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS78680A CS208086B1 (cs) 1980-02-06 1980-02-06 Způsob získávání hliníku ve formě síranu hlinitého z kyselých roztoků nebo rmutů vznikajících pri hydrochemické těžbě rud

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS208086B1 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3800024A (en) Process for neutralization and regeneration of aqueous solutions of acids and dissolved metals
US3862293A (en) Process for the continuous acid treatment of crude clays and schists
CN102864318B (zh) 从含硅、磷的酸性含钒溶液中回收钒的方法
DD143595A5 (de) Verfahren zur gewinnung von reinem aluminiumoxid
PL108463B1 (en) Method of obtaining pure aluminium oxide
SE8400120L (sv) Sett att regenerera betningssyra
US4504458A (en) Gypsum conversion
CS208086B1 (cs) Způsob získávání hliníku ve formě síranu hlinitého z kyselých roztoků nebo rmutů vznikajících pri hydrochemické těžbě rud
SU858555A3 (ru) Способ переработки алунита
US4008307A (en) Production of monobasic potassium phosphate by ion exchange
US3436176A (en) Process of producing high purity alumina from aluminum-bearing,acidic,sulfate solutions
US2431075A (en) Production of chromium hydroxide
CA1239769A (en) Continuous procedure of obtention of compounds of aluminum from aluminum silicates and other aluminum ores
RU2552602C2 (ru) Способ переработки фосфогипса
CN108862372A (zh) 一种利用含锌原矿生产纳米氧化锌与碳酸钙复合物的方法
US3453072A (en) Method of producing oxide and hydroxide of zinc
US2587286A (en) Recovering concentrates of vanadium and/or uranium from raw materials
US3044848A (en) Method of uranium recovery
CS237581B1 (cs) Způsob získávání hliníku ve formě kysličníku hlinitého z kyselých roztoků vznikajících při hydrochemické těžbě rud
US3211523A (en) Production of monosodium phosphate
KR800001413B1 (ko) 순수 알루미나의 제조방법
US2040548A (en) Treatment of nitrate-bearing material
CN108892162A (zh) 一种利用含锌原矿生产氧化锌与碳酸钙复合物的方法
Hamer Acid extraction processes for non-bauxite alumina materials
KR830000529B1 (ko) 순수 알루미나의 제조방법