RU2299917C1 - Способ переработки солевых отходов магниевого производства - Google Patents

Способ переработки солевых отходов магниевого производства Download PDF

Info

Publication number
RU2299917C1
RU2299917C1 RU2005137673A RU2005137673A RU2299917C1 RU 2299917 C1 RU2299917 C1 RU 2299917C1 RU 2005137673 A RU2005137673 A RU 2005137673A RU 2005137673 A RU2005137673 A RU 2005137673A RU 2299917 C1 RU2299917 C1 RU 2299917C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
magnesium
water
waste
production
drying
Prior art date
Application number
RU2005137673A
Other languages
English (en)
Inventor
Валерий Владимирович Тетерин (RU)
Валерий Владимирович Тетерин
нов Сергей Вениаминович Кирь (RU)
Сергей Вениаминович Кирьянов
Иль Николаевич Бездол (RU)
Илья Николаевич Бездоля
Любовь Анатольевна Гладикова (RU)
Любовь Анатольевна Гладикова
Сергей Иванович Потеха (RU)
Сергей Иванович Потеха
Original Assignee
Открытое Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма"
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 "Корпорация Всмпо-Ависма" filed Critical Открытое Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма"
Priority to RU2005137673A priority Critical patent/RU2299917C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2299917C1 publication Critical patent/RU2299917C1/ru

Links

Classifications

    • Y02W30/54

Landscapes

  • Electrolytic Production Of Metals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к производству магния электролизом расплавленных солей, а именно к переработке солевых отходов, образующихся в процессе подготовки хлормагниевого сырья для получения магния электролизом. Предложен способ переработки солевых отходов магниевого производства, включающий измельчение исходного солевого отхода, вскрытие отходов путем взаимодействия с водой, разделение фаз, выделение целевых продуктов, сушку осадка с получением оксида магния и выпаривание с получением концентрированного раствора хлоридов металлов, в котором отходы обрабатывают водой при массовом отношении отходов к воде, равном 1:(3-5), при температуре не более 40°С, твердый осадок перед сушкой промывают водой при соотношении 1:(20-40). Кроме того, выпаривание раствора хлоридов металлов проводят в аппарате погружного горения с последующей сушкой в печи кипящего слоя, обеспечивается повышение выхода готового продукта - оксида магния из отходов. 1 з.п. ф-лы.

Description

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к производству магния электролизом расплавленных солей, а именно к переработке солевых отходов, образующихся в процессе подготовки хлормагниевого сырья для получения магния электролизом.
Известен способ переработки отходов магниевого производства (Пат. РФ № 2155240, опубл. 27.08.2000), включающий их измельчение и растворение водой, смешивание полученного хлормагниевого раствора с наполнителем и вяжущим с получением формованных изделий в виде строительного бруса. В качестве отходов используют шламы карналлитовых хлораторов, содержащие хлорид и оксид магния, в качестве наполнителя используют песок и отходы переработки древесины, в качестве вяжущего используют обожженный брусит или каустический магнезит.
Недостатком данного способа является то, что он предназначен для получения одного вида товарного продукта, а для получения оксида магния как товарного продукта не пригоден.
Известен способ переработки магнийсодержащих отходов (Патент РФ 2230703, опубл. 20.06.2004, бюл. 23), по количеству общих признаков принятый за ближайший аналог-прототип и включающий измельчение исходного сырья, вскрытие отходов, разделение фаз, выделение целевых продуктов, при этом в качестве исходного сырья используют шламы карналлитовых хлораторов, вскрытие ведут путем взаимодействия с водой, образовавшиеся промывные воды отделяют от нерастворимого осадка, выделенный нерастворимый осадок сушат с получением оксида магния, а промывные воды подвергают выпариванию с получением синтетического карналлита.
Недостатком данного способа является то, что шлам карналлитового хлоратора содержит соединения хлорида магния и оксида магния высокой концентрации, которые при соединении с водой образуют твердые соединения типа цемента Сореля, что приводит к забиванию оборудования и снижению производительности процесса.
Технический результат направлен на устранение недостатков прототипа и позволяет получить товарный оксид магния высокого качества, направлен на повышение степени извлечение оксида магния из отходов за счет перевода хлорида магния в оксид магния при оптимальном растворении отходов водой и затем дополнительной обработкой осадка водой. Это позволяет повысить выход готового продукта - оксида магния из отходов и направить солевые растворы в собственное производство.
Технический результат достигается тем, что предложен способ переработки солевых отходов магниевого производства, включающий измельчение исходного солевого отхода, вскрытие отходов путем взаимодействия с водой, разделение фаз, выделение целевых продуктов, сушку осадка с получением оксида магния и выпаривание с получением концентрированного раствора хлоридов металлов, новым является то, что отходы обрабатывают водой при массовом отношении отходов к воде, равном 1:(3-5), при температуре не более 40°С, а твердый осадок перед сушкой промывают водой при соотношении 1:(20-40). Кроме того, выпаривание раствора хлоридов металлов проводят в аппарате погружного горения с последующей сушкой в печи кипящего слоя.
Экспериментально установлено, что подбор массового соотношения отходов к воде, равного 1:(3-5), позволяет более полнее извлекать из отходов гидроксид магния, повысить степень извлечения оксида магния до 98,5%.
При этом при соотношении, большем чем 1:3, происходит образование цементов Сореля, так как возрастает концентрация хлорида магния в растворе и происходит цементация раствора. При массовом соотношении отходов к воде, меньшем чем 1:5, увеличивается расход воды, что приводит к увеличению количества фильтрата и соответственно к увеличению затрат на переработку и концентрирование раствора.
Промывка твердого осадка перед сушкой водой при соотношении, большем 1:20, приводит к увеличению содержания хлора в готовом продукте - оксиде магния, а при соотношении твердого осадка к воде, меньшем 1:40, возрастает расход воды и увеличиваются затраты на ее переработку.
Проведенный заявителем анализ уровня техники, включающий поиск по патентным и научно-техническим источникам информации, и выявление источников, содержащих сведения об аналогах заявленного изобретения, позволил установить, что заявитель не обнаружил источник, характеризующийся признаками, тождественными (идентичными) всем существенным признакам изобретения. Определение из перечня выявленных аналогов прототипа, как наиболее близкого по совокупности признаков аналога, позволил установить совокупность существенных по отношению к усматриваемому заявителем техническому результату отличительных признаков в заявленном способе переработки солевых отходов магниевого производства, изложенных в пунктах формулы изобретения.
Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию "новизна"
Для проверки соответствия заявленного изобретения условию "изобретательский уровень" заявитель провел дополнительный поиск известных решений, чтобы выявить признаки, совпадающие с отличительными от прототипа признаками заявленного способа. Заявленные признаки являются новыми и не вытекают явным образом для специалиста, поскольку из уровня техники, определенного заявителем, не выявлено влияние предусматриваемых существенными признаками заявленного изобретения преобразований для достижения технического результата. Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию "изобретательский уровень".
Пример осуществления способа.
В качестве солевого отхода используют шламы карналлитового хлоратора, получаемые в процессе обезвоживания карналлита в расплавленном состоянии, состава, мас.%: хлорид магния 30,0, хлорид натрия 6,0, хлорид калия 22,0, хлорид кальция 1,0, оксид магния 41,0. Шламы карналлитового хлоратора получают в процессе обезвоживания карналлита на второй стадии в хлораторах. Для этого обезвоженный карналлит с содержанием воды 2% подвергают дальнейшему обезвоживанию в расплаве солей и при противоточной подаче хлорсодержащих газов. Полученный безводный карналлит выгружают из хлоратора и направляют на процесса электролиза. По мере накопления шлам извлекают из хлоратора в расплавленном состоянии, сливают в емкости, охлаждают, измельчают до крупности частиц минус 3 мм. В измельченный шлам при постоянном перемешивании добавляют воду до массового соотношения 1 часть шлама и 4 части воды, поддерживая температуру суспензии не более 40°С. При этом хлориды в воде растворяются, а оксид магния переходит в гидроксид по реакции:
Figure 00000001
Суспензию разделяют фильтрованием с получением твердого гидроксида магния и солевого раствора. Полученный гидроксид магния промывают водой при соотношении 1:(20-40), загружают в прокалочную печь, прокаливают при температуре 500°С с получением оксида магния состава, мас.%: MgO 98,5, FeO 0,42, СаО менее 0,02, хлора 0,19, SiO2 - 0,57. Фильтрат, содержащий хлориды натрия, калия, кальция, магния, упаривают с получением концентрированного раствора в аппарате погружного горения, затем сушат в печи кипящего слоя, который можно в дальнейшем использовать в качестве корректирующей добавки в процессе электролиза для получения металлического магния.
Таким образом, предложенный способ переработки солевых отходов магниевого производства позволяет получить товарный оксид магния высокого качества и направлен на повышение степени извлечение оксида магния из отходов за счет перевода хлорида магния в оксид магния при оптимальном растворении отходов водой и затем дополнительной обработкой водой осадка. Это приведет к повышению выхода готового продукта - оксида магния из отходов и направить солевые растворы в собственное производство.

Claims (2)

1. Способ переработки солевых отходов магниевого производства, включающий измельчение исходных солевых отходов, вскрытие отходов путем взаимодействия с водой, разделение фаз, выделение целевых продуктов, сушку осадка с получением оксида магния и выпаривание раствора хлоридов металлов с получением концентрированного раствора хлоридов металлов, отличающийся тем, что отходы обрабатывают водой при массовом отношении отходов к воде, равном 1:(3-5), при температуре не более 40°С, и твердый осадок перед сушкой промывают водой при соотношении 1:(20-40).
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что выпаривание раствора хлоридов металлов проводят в аппарате погружного горения с последующей сушкой в печи кипящего слоя.
RU2005137673A 2005-12-02 2005-12-02 Способ переработки солевых отходов магниевого производства RU2299917C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005137673A RU2299917C1 (ru) 2005-12-02 2005-12-02 Способ переработки солевых отходов магниевого производства

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005137673A RU2299917C1 (ru) 2005-12-02 2005-12-02 Способ переработки солевых отходов магниевого производства

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2299917C1 true RU2299917C1 (ru) 2007-05-27

Family

ID=38310688

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005137673A RU2299917C1 (ru) 2005-12-02 2005-12-02 Способ переработки солевых отходов магниевого производства

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2299917C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2644169C1 (ru) Способ рекуперации щелочи и алюминия во время обработки получаемого в процессе байера красного шлама с применением технологии известкования и карбонизации
EP1097247B1 (en) A method for isolation and production of magnesium based products
CN106044799B (zh) 氯化法钛白粉工艺中氯化钛渣及其滤液的综合利用方法
RU2554136C2 (ru) Способ получения глинозема
RU2299917C1 (ru) Способ переработки солевых отходов магниевого производства
KR101788920B1 (ko) 제철 슬래그를 이용한 산화 마그네슘 및 실리카의 회수방법
RU2566414C1 (ru) Способ получения сульфата калия из полигалитовой руды
RU2643675C1 (ru) Способ переработки отработанной теплоизоляционной футеровки алюминиевого электролизера
US20160108495A1 (en) Method for the treatment of aluminium slags treatment and associated plant
RU2291107C2 (ru) Способ переработки солевых отходов магниевого производства
JPH0122203B2 (ru)
RU2572119C1 (ru) Способ переработки алюминийсодержащего сырья
RU2687470C1 (ru) Способ извлечения оксида алюминия из отходов глиноземного производства
RU2259320C1 (ru) Способ переработки руды, содержащей магний
NO164665B (no) Fremgangsmaate for gjenvinning av aluminium fra avfallsmateriale.
RU2528610C1 (ru) Способ переработки медно-ванадиевых отходов процесса очистки тетрахлорида титана
RU2302474C2 (ru) Способ получения магния из золы от сжигания бурых углей
RU2456250C2 (ru) Способ получения магнезиального вяжущего, способ получения затворителя магнезиального вяжущего
RU2753809C1 (ru) Способ комплексной переработки алюмосодержащих солевых шлаков
JP2004231480A (ja) セメントの製造方法
RU2651173C1 (ru) Пирометаллургический способ утилизации отходов хроматного производства
RU2562302C2 (ru) Способ получения глинозема из низкосортного алюминийсодержащего сырья
RU2262483C1 (ru) Способ получения синтетического карналлита
RU2571909C1 (ru) Способ получения редкометаллического концентрата из хлоридных возгонов, образующихся при очистке парогазовой смеси производства тетрахлорида титана
RU2307789C2 (ru) Способ химической очистки хлормагниевого расплава от примесей

Legal Events

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

Effective date: 20131203