RU2091308C1 - Способ получения криолита из раствора газоочистки алюминиевого производства - Google Patents

Способ получения криолита из раствора газоочистки алюминиевого производства Download PDF

Info

Publication number
RU2091308C1
RU2091308C1 RU94023647A RU94023647A RU2091308C1 RU 2091308 C1 RU2091308 C1 RU 2091308C1 RU 94023647 A RU94023647 A RU 94023647A RU 94023647 A RU94023647 A RU 94023647A RU 2091308 C1 RU2091308 C1 RU 2091308C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
solution
aluminum
cryolite
gas scrubbing
detergents
Prior art date
Application number
RU94023647A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94023647A (ru
Inventor
Николай Васильевич Жулин
Нина Васильевна Жулина
Original Assignee
Николай Васильевич Жулин
Нина Васильевна Жулина
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 Николай Васильевич Жулин, Нина Васильевна Жулина filed Critical Николай Васильевич Жулин
Priority to RU94023647A priority Critical patent/RU2091308C1/ru
Publication of RU94023647A publication Critical patent/RU94023647A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2091308C1 publication Critical patent/RU2091308C1/ru

Links

Images

Abstract

Использование: при получении криолита из раствора газоочистки алюминиевого производства. Сущность: в раствор газоочистки алюминиевого производства вводят моющие вещества и обрабатывают его активированной гидроокисью алюминия. Моющие вещества содержат карбоновые кислоты. 1 з.п. ф-лы, 1 табл.

Description

Изобретение относится к способам регенерации фторсолей из растворов, в частности к получению криолита из растворов газоочистки алюминиевого производства, и может быть использовано в металлургической промышленности.
Известен способ получения криолита из растворов газоочистки алюминиевого производства путем воздействия соли алюминия с фтористым натрием [1]
Однако этот способ не позволяет полностью извлечь фтор из растворов, сложен в использовании и трудно контролируем.
Наиболее близким к заявляемому решению является способ получения криолита, включающий обработку газоочистного фторсодобикарбонатного раствора карбонатсодержащим соединением и алюминатным раствором до массового отношения карбоната натрия к бикарбонату натрия 0,1 0,9 с последующим отделением выделенного продукта [2]
Недостатками данного способа являются низкий выход продукта, сложность процесса, повышенная температура процесса, отложение осадка в баках и трубопроводах.
Задача изобретения повышение выхода продукта, упрощение процесса, снижение температуры процесса и уменьшение отложения осадка в баках и трубопроводах.
Поставленная задача достигается тем, что криолит получают путем введения в раствор моющих веществ и обработки его активированной окисью алюминия с последующим разделением жидкой и твердой фаз.
Вводимые в раствор газоочистки алюминиевого производства моющие вещества содержат карбоновые кислоты.
Сопоставительный анализ с прототипом позволил установить соответствие заявляемого способа критерию изобретения "новизна". Других технических решений со сходными признаками не выявлено. Таким образом, заявляемое техническое решение соответствует критерию "изобретательский уровень".
Способ осуществляется следующим образом.
В отработанный раствор газоочистки, содержащий в различных количествах NaF, NaHCO3, Na2CO3, Na2SO4, pH среды 8,5 - 10,0 при температуре 5 30oC в присутствии моющих веществ, содержащих карбоновые кислоты от 20 50 мг/л, вводят адсорбент активированную гидроокись алюминия, расход которой зависит от содержания NaF в растворе газоочистки. Введение активированной гидроокиси алюминия осуществляется при перемешивании, а после введения адсорбента перемешивание осуществляют еще в течение 4 8 мин. Затем содержимое емкости направляется на сгущение, фильтрацию и сушку осадка, в результате получают готовый продукт, пригодный для использования при электролизе алюминия.
Пример. Опыты по получению криолита из растворов газоочистки алюминиевого производства проводились в лабораторных условиях на промышленных растворах газоочистки алюминиевого завода. Количество очищаемого раствора составляло 10 50 мл. Активированную гидроокись алюминия вводили в раствор газоочистки в сухом виде в количестве от 0,5 до 1,2 г. Время контакта адсорбента с раствором составляло 5 20 мин. В качестве моющих веществ использовали отходы очистки дизельного топлива Ярославского НПЗ им. Д.И.Менделеева. Концентрация фтор-иона в растворе газоочистки в пересчете на NaF составляла 17,73 г/л. Кроме того, в растворе присутствовали следующие соли натрия, г/л: Na2CO3 19,96; NaHCO3 24,78; Na2SO4 39,76. Опыты проводились при комнатной температуре. Перемешивание содержимого сосудов осуществлялось механической мешалкой. Адсорбционная емкость активированной гидроокиси алюминия к фтору рассчитывалась отношением содержания NaF до очистки и после нее, а также отношением веса осадка активированной гидроокиси алюминия до очистки раствора и после очистки. В результате был получен продукт с содержанием, F- 0,56; Na 2,35; Al 37,80; SO 2- 4 0,46.
Этот продукт может быть использован при электролизе алюминия, так как содержание вредных примесей (железа и кремния) не превышает 0,05% а содержание сульфатов (SO 2- 4 ) по данным лабораторных исследований составляет 0,4 - 0,5% что на 3,3 5,5% ниже аналогичных решений.
Параллельно проводились опыты по прототипу. Опыты проводились в идентичных условиях. Результаты опытов сведены в таблицу. Отсюда следует, что способ позволяет увеличить извлечение фтора в раствор на 3 4% исключить ряд сложных операций по извлечению фтора из растворов газоочистки и снизить количество отложений осадка с учетом содержания полученного продукта по сравнению с прототипом. Кроме того, следует отметить, что процесс получения криолита по прототипу осуществляется при повышенных температурах (40 - 90oC), что способствует выделению вредных примесей в окружающую атмосферу, тогда как предлагаемый способ осуществляется при пониженных температурах, т. е. является экологически более благоприятным.
Для получения криолита из растворов газоочистки алюминиевого производства необходимо приобретение активированной гидроокиси алюминия, а процесс извлечения фтора в виде криолита осуществляют при комнатной температуре в обычных агрегатах, баках или реакторах.

Claims (2)

1. Способ получения криолита из раствора газоочистки алюминиевого производства, включающий обработку его алюминийсодержащим веществом с последующим разделением жидкой и твердой фаз, отличающийся тем, что в раствор газоочистки алюминиевого производства вводят моющие вещества, а в качестве алюминийсодержащего вещества используют активированную гидроокись алюминия.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что вводимые в раствор газоочистки алюминиевого производства моющие вещества содержат карбоновые кислоты.
RU94023647A 1994-06-22 1994-06-22 Способ получения криолита из раствора газоочистки алюминиевого производства RU2091308C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94023647A RU2091308C1 (ru) 1994-06-22 1994-06-22 Способ получения криолита из раствора газоочистки алюминиевого производства

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94023647A RU2091308C1 (ru) 1994-06-22 1994-06-22 Способ получения криолита из раствора газоочистки алюминиевого производства

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94023647A RU94023647A (ru) 1996-04-27
RU2091308C1 true RU2091308C1 (ru) 1997-09-27

Family

ID=20157565

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94023647A RU2091308C1 (ru) 1994-06-22 1994-06-22 Способ получения криолита из раствора газоочистки алюминиевого производства

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2091308C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Цветные металлы. - М.: Металлургия, N 7, 1972, с. 41 - 44. 2. Авторское свидетельство СССР N 1090661, кл. C 01 F 7/54, 1984. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU94023647A (ru) 1996-04-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4332693A (en) Agent for the purification of waste waters and process for its production
JP3600458B2 (ja) 排煙脱硫排水の処理方法
US6077439A (en) Method for the removal of metals from solution by means of activated silica
JP3066403B2 (ja) 煙道ガスからの二酸化イオウ除去方法
RU2561117C1 (ru) Способ получения сорбента для очистки растворов от ионов тяжелых металлов
RU2091308C1 (ru) Способ получения криолита из раствора газоочистки алюминиевого производства
CN1151069C (zh) 制备高纯度氢氧化镁的方法和设备
CN1798701B (zh) 通过拜耳法制造具有低有机碳的氢氧化铝
RU2137717C1 (ru) Способ очистки сточных вод от ионов меди
RU2068395C1 (ru) Способ очистки сточных вод от фтора
RU2302995C1 (ru) Способ очистки алюминатных растворов от примесей
SU1225813A1 (ru) Способ очистки раствора хлористого натри
SU1318540A1 (ru) Способ очистки сточных вод от нефтепродуктов
RU2106306C1 (ru) Способ очистки раствора щелочи от железа
RU2090514C1 (ru) Способ очистки сточных вод от сероводорода
SU823309A1 (ru) Способ очистки сточных вод отэМульгиРОВАННыХ и РАСТВОРЕННыХМАСЕл
SU946619A1 (ru) Способ очистки отход щих газов литейного производства
SU789416A1 (ru) Способ очистки сточных вод от алюмини
SU842034A1 (ru) Способ ум гчени воды
Barakat et al. Removing Al and regenerating caustic soda from the spent washing liquor of Al etching
SU742390A1 (ru) Способ очистки сточных вод от фтора
SU1661246A1 (ru) Способ очистки отработанных щелочных обезжиривающих растворов
SU1044602A1 (ru) Способ очистки кислых сточных вод от нефтепродуктов и ионов металлов
RU2076076C1 (ru) Способ осветления суспензий газоочистки алюминиевого производства
RU2036960C1 (ru) Способ очистки отработанной масляной смазочно-охлаждающей жидкости