RU2183193C2 - Способ переработки на глинозем низкокачественного боксита - Google Patents

Способ переработки на глинозем низкокачественного боксита Download PDF

Info

Publication number
RU2183193C2
RU2183193C2 RU2000111797A RU2000111797A RU2183193C2 RU 2183193 C2 RU2183193 C2 RU 2183193C2 RU 2000111797 A RU2000111797 A RU 2000111797A RU 2000111797 A RU2000111797 A RU 2000111797A RU 2183193 C2 RU2183193 C2 RU 2183193C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
aluminate solution
solution
leaching
sludge
cake
Prior art date
Application number
RU2000111797A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2000111797A (ru
Inventor
Геннадий Павлович Поднебесный
Лариса Николаевна Сынкова
Ольга Ивановна Михайлова
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Алюминий Казахстана"
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 Открытое акционерное общество "Алюминий Казахстана" filed Critical Открытое акционерное общество "Алюминий Казахстана"
Publication of RU2000111797A publication Critical patent/RU2000111797A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2183193C2 publication Critical patent/RU2183193C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Compounds Of Alkaline-Earth Elements, Aluminum Or Rare-Earth Metals (AREA)
  • Treatment Of Sludge (AREA)

Abstract

Способ переработки на глинозем низкокачественного боксита относится к цветной металлургии и может быть использован при переработке низкокачественного боксита на глинозем по последовательной схеме Байер-спекание. Способ включает размол боксита на оборотном растворе, выщелачивание его, разбавление вареной пульпы, обескремнивание ее совместно с алюминатным раствором спекательной ветви, сгущение и промывку красного шлама, фильтрацию его, декомпозицию алюминатного раствора с получением гидроксида алюминия и оборотного раствора, спекание красного шлама с содой и известняком, выщелачивание шламового спека с получением алюминатного раствора и спекового шлама, сгущение алюминатного раствора после выщелачивания спека с получением осветленного алюминатного раствора и серого шлама. Причем серый шлам, полученный после сгущения упомянутого алюминатного раствора, фильтруют с получением фильтрата и кека, последний промывают в течение 0,5-1,0 ч и выводят из процесса. Осветленную часть алюминатного раствора обрабатывают известняковой мукой, в качестве которой можно использовать мраморную пыль, до получения кремневого модуля не ниже 180 единиц и полученную пульпу подают на совместное выщелачивание с раствором ветви Байера, а фильтрат серого шлама обрабатывают совместно с осветленной частью алюминатного раствора. Способ обеспечивает снижение расхода кальцинированной соды, сокращение аппаратурного оформления ветви спекания, снижение примесей железа и кремния в продукционном гидроксиде алюминия. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Способ относится к цветной металлургии и может быть использован при переработке низкокачественного боксита на глинозем по последовательной схеме Байер-спекание.
Известен способ переработки боксита по последовательной схеме Байер-спекание (см. книгу А.И. Лайнер и др. "Производство глинозема", М., Металлургия, 1978 г. , с. 268-273), включающий размол боксита, выщелачивание его, разбавление вареной пульпы, ее сгущение с получением алюминатного раствора и красного шлама, промывку красного шлама, декомпозицию алюминатного раствора с получением гидроксида алюминия и оборотного раствора, спекание красного шлама с содой и известняком, выщелачивание шламового спека с получением алюминатного раствора, обескремнивание последнего, совместную декомпозицию алюминатных растворов ветвей Байера и спекания.
К недостаткам указанного способа следует отнести: наличие специального отдельного передела обескремнивания алюминатного раствора ветви спекания, балластный поток в виде серого шлама ветви спекания, потери щелочи (Na2O) при длительной промывке спекового шлама после выщелачивания в ветви спекания.
Наиболее близким из известных способов, принятым за прототип, является способ переработки на глинозем низкокачественного боксита по последовательной схеме Байер - спекание (см. патент РФ 2113406, кл. С 01 F 7/06, опубл. 1998 г.). Способ включает размол боксита на оборотном растворе, выщелачивание его, разбавление вареной пульпы неосветленным алюминатным раствором после выщелачивания спека с содержанием твердого не более 13 г/л, затем совместное обескремнивание ветвей Байера и спекания с добавкой неосветленного алюминатного раствора спекательной ветви, сгущение и промывку красного шлама, фильтрацию его, декомпозицию алюминатного раствора с получением гидроксида алюминия и оборотного раствора, спекание красного шлама с содой и известняком, выщелачивание шламового спека с получением алюминатного раствора и спекового шлама, классификацию твердого в полученном алюминатном растворе путем сгущения его на мутный слив либо циклонированием.
В упомянутом способе сокращен передел обескремнивания алюминатного раствора ветви спекания, но использование в ветви Байера неосветленного и необескремненного алюминатного раствора после выщелачивания спека с содержанием твердого до 13 г/л обуславливает наличие в красном шламе двухкальциевого силиката, что создает балластный поток на сгущении и промывке в ветви Байера и в ветви спекания. Присутствие двухкальциевого силиката в шламе сгущения и в системе промывки ветви Байера способствует возрастанию вторичных потерь глинозема и щелочи за счет его разложения. Кроме того, не обладая сорбционными свойствами, двухкальциевый силикат не обеспечивает дополнительной очистки раствора от примесей кремния и железа.
Длительная же промывка части серого шлама сверх 13 г/л, содержащего, в основном, мелкую фракцию - 0,06 мм (50-90%) и щелочь концентрацией 95-100 г/л (без фильтрации), в системе репульпаторов и сгустителей ухудшает условия осаждения шлама, что способствует дополнительным потерям щелочи в ветви спекания.
Задача заявляемого изобретения состоит в уменьшении балластных потоков в технологической схеме Байер-спекания и сокращении потерь щелочи в процессе.
Техническим результатом является снижение расхода кальцинированной соды, сокращение аппаратурного оформления ветви спекания, снижение примесей железа и кремния в продукционном гидроксиде алюминия.
Для этого в способе переработки на глинозем низкокачественного боксита, включающем размол боксита на оборотном растворе, выщелачивание его, разбавление вареной пульпы, обескремнивание совместно с алюминатным раствором спекательной ветви, сгущение и промывку красного шлама, фильтрацию его, декомпозицию алюминатного раствора с получением гидроксида алюминия и оборотного раствора, спекание красного шлама с содой и известняком, выщелачивание шламового спека с получением алюминатного раствора и спекового шлама, сгущение алюминатного раствора после выщелачивания спека, фильтруют серый шлам, полученный после сгущения упомянутого раствора. Кек после фильтрации подвергают кратковременной промывке в течение 0.5-1.0 ч и выводят его из процесса. Осветленную часть алюминатного раствора после сгущения обрабатывают известняковой мукой или мраморной пылью до получения кремневого модуля не ниже 180 единиц и подают ее на совместное выщелачивание с раствором ветви Байера. Причем фильтрат обрабатывают совместно с осветленной частью упомянутого алюминатного раствора спекания.
Сущность изобретения иллюстрируется выполненными на основе экспериментальных данных графиками, где отражены: на фиг.1 - зависимость показателей Ж:Т от содержания фракции -0,06 мм серого шлама; на фиг.2 - зависимость снижения потерь щелочи от показателя Ж:Т в сером шламе.
Предлагаемый способ (основной вариант) осуществляют следующим образом. Боксит вместе с оборотным раствором размалывают в мельницах, пульпу выщелачивают в мешалках при атмосферном давлении (или в автоклавах под давлением). Сюда же на выщелачивание подают осветленную часть алюминатного раствора ветви спекания с фильтратом после фильтрации серого шлама, предварительно обработанную известняковой мукой. Пульпу после выщелачивания разбавляют первой промводой от промывки красного шлама и обескремнивают в течение 2-3 ч при 105oС. Обескремненную пульпу сгущают в сгустителях. Слив сгустителей подвергают контрольной фильтрации и далее направляют на декомпозицию. Полученный после декомпозиции гидроксид алюминия промывают и направляют на кальцинацию. Маточный раствор упаривают с выделением в твердую фазу оборотной соды. Оборотный раствор после отделения оборотной соды подают на размол боксита. Красный шлам после сгущения промывают в системе промывателей, фильтруют и направляют на приготовление шихты для печей спекания. Фильтрат возвращают в систему промывки.
В красный шлам дозируют известняк, размолотый в пульпе красного шлама, оборотную соду и кальцинированную соду. Шихту спекают во вращающихся печах. Полученный спек охлаждают, дробят, выщелачивают промводой от промывки спекового шлама в трубчатых выщелачивателях. Слив трубчатого выщелачивателя (алюминатный раствор спекания) с содержанием твердого 15-40 г/л подщелачивают маточным раствором и направляют на сгущение до получения осветленного алюминатного раствора (слива). Сгущенный шлам (серый шлам), содержащий фракцию -0,06 мм 50-90%, подвергают фильтрации, затем кек фильтра репульпируют водой для промывки спекового шлама и кратковременно (не более одного часа) промывают отдельно от последнего в аппарате колонного типа во взвешенном слое с импульсной разгрузкой. Отмытый серый шлам, имеющий низкий показатель Ж: Т (см. график, фиг.1, кривая "а") выводят из процесса. Слив упомянутого аппарата подают в систему промывки спекового шлама. Фильтрат после фильтрации серого шлама объединяют с осветленной частью (чистым сливом) раствора после сгустителя, смешивают с известняковой мукой и выдерживают в течение 3-6 ч при 95-105oС до получения кремневого модуля μsi=180-200 единиц. Полученную пульпу подают на совместное выщелачивание с раствором ветви Байера. Спековый шлам после трубчатого выщелачивателя (содержащий 30-70% фракции +5 мм) направляют на довыщелачивание в стержневую мельницу, и далее - на промывку в систему гидроциклонов и сгустителей с репульпаторами. Крупную фракцию промывают в репульпаторах, мелкую - в сгустителях. Промытый шлам направляют на шламовое поле.
Таким образом, вывод серого шлама из процесса посредством фильтрации и кратковременной промывки обеспечивает сокращение потерь щелочи со шламом за счет снижения отношения жидкого к твердому (Ж:Т) до 1,5-1,7 ед (см. график фиг.1, кривая "а") и концентрации жидкой фазы путем отмывки методом вытеснения. Такой результат не может быть достигнут по способу, прототипу, т.к. вывод части (13 г/л) серого шлама из системы промывки приводит к увеличению, по сравнению с предлагаемым, мелкодисперсной составляющей (-0,06 мм), обеспечивающей повышенное Ж: Т (см. график фиг.1, кривая "б") и наибольшие потери по щелочи (см график фиг.2). Использование предварительно обескремненного известняковой мукой (μsi не ниже 180) спекательного алюминатного раствора при совместном выщелачивании в Байере позволяет снизить балластный поток в виде серого шлама на спекании и повысить кремневый модуль смешанного раствора до 480-500 единиц, что не достигается в прототипе при использовании серого шлама (13 г/л) в качестве затравки для обескремнивания. Известняк (мраморная пыль), обладая сорбционными свойствами, снижает примеси железа в алюминатном растворе и, соответственно, в продукционном гидрате.
Пример 1. Способ осуществляли в соответствии с основным вариантом. Слив трубчатого выщелачивателя спекательной ветви с содержанием твердого 30 г/л с добавлением маточного раствора направили на сгущение до чистого слива. На сгущении использовали флокулянт АЛКЛАР-600 в количестве 50 г/л, получив осветленную часть алюминатного раствора. Сгущенный (серый) шлам с содержанием фракции -0,06 мм 70% подвергли фильтрации на дисковом фильтре, затем кек фильтра репульпировали водой для промывки спекового шлама и подали в аппарат колонного типа на кратковременную промывку во взвешенном слое с импульсной разгрузкой. Промывку вели в течение 30 мин. Промытый серый шлам удалили из процесса, определив весовым методом показатель Ж:Т, который составил 1.5 (см. график, фиг.1, кривая "а"). Слив упомянутого аппарата направили в систему промывки спекового шлама. Фильтрат после фильтрации серого шлама объединили с осветленной частью алюминатного раствора, смешали с известняковой мукой фракции -0.15 мм 90% и дозировкой 10 г/л и выдержали в течение 4 ч при 102oС, получив кремневый модуль μsi=180 единиц. Затем полученную пульпу направили на совместное выщелачивание в бокситовую пульпу ветви Байера. После совместного выщелачивания и обескремнивания получили кремневый модуль μsi=500 единиц.
Пример 2. Все операции осуществляли в той же последовательности, что и в примере 1, но известняковую муку заменили мраморной пылью фракции -0.15 мм 100% и дозировкой 10 г/л и выдержали в течение 3 ч при 96oС, получив кремневый модуль μsi=200 единиц, далее полученную пульпу также направили на совместное выщелачивание в пульпу ветви Байера. После совместного выщелачивания и обескремнивания получили кремневый модуль μsi=480 единиц.

Claims (3)

1. Способ переработки на глинозем низкокачественного боксита, включающий размол боксита на оборотном растворе, выщелачивание его, разбавление вареной пульпы, обескремнивание ее совместно с алюминатным раствором спекательной ветви, сгущение и промывку красного шлама, фильтрацию его, декомпозицию алюминатного раствора с получением гидроксида алюминия и оборотного раствора, спекание красного шлама с содой и известняком, выщелачивание шламового спека с получением алюминатного раствора и спекового шлама, сгущение алюминатного раствора после выщелачивания спека с получением осветленного алюминатного раствора и серого шлама, отличающийся тем, что полученный после сгущения серый шлам фильтруют с получением фильтрата и кека, последний промывают в течение 0,5-1 ч, выводят из процесса, а осветленный алюминатный раствор обрабатывают известняковой мукой до получения кремневого модуля не ниже 180 единиц и полученную пульпу подают на выщелачивание боксита.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что фильтрат объединяют с осветленным алюминатным раствором и обрабатывают их совместно известняковой мукой.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве известняковой муки используют мраморную пыль.
RU2000111797A 1999-10-11 2000-05-11 Способ переработки на глинозем низкокачественного боксита RU2183193C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KZ991071 1999-10-11
KZ991071.1 1999-10-11

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2000111797A RU2000111797A (ru) 2002-05-27
RU2183193C2 true RU2183193C2 (ru) 2002-06-10

Family

ID=19720815

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000111797A RU2183193C2 (ru) 1999-10-11 2000-05-11 Способ переработки на глинозем низкокачественного боксита

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2183193C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2602564C1 (ru) * 2015-11-26 2016-11-20 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский горный университет" Способ подготовки шихты в глиноземном производстве
RU2687470C1 (ru) * 2018-09-13 2019-05-13 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии твердого тела Уральского отделения Российской академии наук Способ извлечения оксида алюминия из отходов глиноземного производства
CN110734083A (zh) * 2019-11-20 2020-01-31 内蒙古日盛可再生资源有限公司 高铝粉煤灰的脱硅方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ЛАЙНЕР А.И. и др. Производство глинозема. - М.: Металлургия, 1978, с.268-273. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2602564C1 (ru) * 2015-11-26 2016-11-20 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский горный университет" Способ подготовки шихты в глиноземном производстве
RU2687470C1 (ru) * 2018-09-13 2019-05-13 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии твердого тела Уральского отделения Российской академии наук Способ извлечения оксида алюминия из отходов глиноземного производства
CN110734083A (zh) * 2019-11-20 2020-01-31 内蒙古日盛可再生资源有限公司 高铝粉煤灰的脱硅方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0618882B1 (en) Improved process for separating red mud in production of alumina from bauxite
RU2478574C2 (ru) Способ получения оксида алюминия из средне- и низкосортного боксита
US5091159A (en) Use of dextran as a filtration aid for thickener overflow filtration in Kelly filters in the Bayer process
US3627679A (en) Effluent treatment processes
US2806766A (en) Process of purifying caustic aluminate liquors
AU2005254281A1 (en) Improvement to the Bayer process for the production of alumina trihydrate by means of alkaline leaching of bauxite, said method comprising a predesilicification step
CN108529658B (zh) 一种从铝灰中回收氢氧化铝的方法
AU707514B2 (en) Biopolymer use as a sand filter aid
RU2183193C2 (ru) Способ переработки на глинозем низкокачественного боксита
CA1097483A (en) Method for the separation of precipitated aluminium hydroxide from sodium aluminate solution
CN1240759A (zh) 用氟碳铈矿生产混合氯化稀土新工艺
RU2257347C1 (ru) Способ комплексной переработки бокситов
EP1022253B1 (en) Filtration aid for the Bayer process
CN103068734B (zh) 在拜耳工艺过程中使用硬葡聚糖回收三水合氧化铝
RU2151206C1 (ru) Способ переработки монацитового концентрата
RU2360865C1 (ru) Способ переработки бокситов на глинозем
US4519989A (en) Removal of organic contaminants from bauxite and other ores
CA2108785C (en) Method for the control of sodium oxalate levels in sodium aluminate solutions
CN102951666A (zh) 一种拜耳法粗液过滤精制方法
US3728432A (en) Purification of sodium aluminate solutions
CA1277479C (en) Process for purifying alumina
RU2113406C1 (ru) Способ переработки на глинозем низкокачественного боксита по последовательной схеме байер-спекание
US2143069A (en) Method of purifying sodium carbonate solution
TWI653196B (zh) 以流體化床結晶技術合成均質含鋁結晶物之方法
RU2375308C1 (ru) Способ получения глинозема из боксита

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20090512