RU2446103C1 - Способ получения глинозема из кианитового концентрата - Google Patents

Способ получения глинозема из кианитового концентрата Download PDF

Info

Publication number
RU2446103C1
RU2446103C1 RU2010132509/05A RU2010132509A RU2446103C1 RU 2446103 C1 RU2446103 C1 RU 2446103C1 RU 2010132509/05 A RU2010132509/05 A RU 2010132509/05A RU 2010132509 A RU2010132509 A RU 2010132509A RU 2446103 C1 RU2446103 C1 RU 2446103C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
alumina
concentrate
kyanite
mixture
temperature
Prior art date
Application number
RU2010132509/05A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010132509A (ru
Inventor
Михаил Вадимович Никитин (RU)
Михаил Вадимович Никитин
Виктор Михайлович Сизяков (RU)
Виктор Михайлович Сизяков
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова (технический университет)"
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова (технический университет)" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова (технический университет)"
Priority to RU2010132509/05A priority Critical patent/RU2446103C1/ru
Publication of RU2010132509A publication Critical patent/RU2010132509A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2446103C1 publication Critical patent/RU2446103C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Compositions Of Oxide Ceramics (AREA)
  • Compounds Of Alkaline-Earth Elements, Aluminum Or Rare-Earth Metals (AREA)
  • Materials For Medical Uses (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области химии и металлургии и может быть использовано для извлечения глинозема из кианитового концентрата. Кианитовый концентрат смешивают с апатитовым концентратом и углем. Полученную смесь спекают при температуре 1400-1450°С. Массовое соотношение апатитового и кианитового концентратов составляет 3:2. При этом фосфор апатитового концентрата переводится в газовую фазу. Из образующегося спека глинозем выщелачивают щелочным раствором при температуре 240-280°С. Данное изобретение обеспечивает извлечение фосфора в газовую фазу приблизительно 96%, а глинозема в щелочной раствор - приблизительно 95,4%. 1 ил., 1 табл., 1 пр.

Description

Изобретение относится к получению глинозема из глиноземсодержащего (алюмосиликатного) сырья и может быть использовано для получения глинозема из кианитового концентрата.
Известен «Способ получения глинозема» из глиноземсодержащего сырья, в частности из дистен-андалузит-силлиманитовых пород (патент RU №2171226, опубл. 27.07.2001 г.). Андалузит, силлиманит и кианит относятся к минералам группы дистена, имеют одинаковую химическую формулу Al2O3*SiO2 (Al2SiO5) и обладают высокими огнеупорностью и химической инертностью. Это сырье смешивают с гидродифторидом или фторидом аммония в массовом соотношении 1:2,5-1:3,3, смесь нагревают до 170-210°C, выдерживают в нагретом состоянии до полного фторирования всех породообразующих компонентов с образованием порошкообразного спека, из которого после возгонки в окислительной среде с продувкой водяным паром при температуре не менее 400°C гексафторсиликата, гексафтортитаната и фторида аммония получают глинозем в качестве нелетучего остатка.
Недостатком этого способа является низкое качество получаемого глинозема, а также высокая токсичность используемых реагентов.
Известен «Способ переработки дистен-андалузит-силлиманитовых концентратов» (патент RU №2223914, опубл. 20.02.2004). Способ переработки дистен-андалузит-силлиманитовых концентратов включает приготовление шихты и ее спекание. Приготовление шихты ведут из дистен-андалузит-силлиманитовых концентратов, известняка, соды и дополнительного щелочного алюмосиликатного сырья при массовом соотношении щелочного алюмосиликатного сырья и дистен-андалузит-силлиманитового концентрата 0,1-1,0:1,0. Спекание ведут при температуре 1250-1300°C и спек выщелачивают содощелочным раствором. При этом 85-90% глинозема переходит в раствор.
Недостатками этого способа являются сравнительно низкая степень извлечения глинозема в раствор, необходимость использования большого количества соды, извести и щелочного алюмосиликатного сырья.
Известен способ получения глинозема, включающий приготовление шихты из кианитового концентрата, известняка и соды, спекание шихты и выщелачивание спека (Яшунин П.В., Киселев В.П. Кианиты - перспективное комплексное сырье алюминиевой промышленности. - Л. Труды ВАМИ, 85, 1973 г., с.113-116). Он является наиболее выгодной технологической схемой по величине расходных коэффициентов и материальному потоку.
Недостатком способа является то, что при содово-известняковом спекании кианитового концентрата без добавки щелочного алюмосиликатного сырья или с малой добавкой его (до содержания в рудной смеси меньше 10 мас.%) требуется большая температура, спек разрушается и образуются настыли в печи из-за чрезмерного увеличения объема спека за счет муллитизации минералов группы дистена, обладающих высокими огнеупорностью и химической инертностью, наблюдается небольшое извлечение глинозема по вышеуказанным причинам и, кроме того, необходимо расходовать много дорогостоящей соды, т.к. в концентратах практически нет щелочей, необходимых для производства.
Техническим результатом является повышение степени извлечения глинозема из кианитового концентрата в раствор, а также попутное получение фосфора или фосфорсодержащих продуктов.
Технический результат достигается тем, что в способе получения глинозема из кианитового концентрата, включающем приготовление шихты с кальцийсодержащим компонентом, спекание шихты и выщелачивание спека, в качестве кальцийсодержащего компонента используют апатитовый концентрат в соотношении 3:2 к кианитовому концентрату, в шихту добавляют уголь 12-15% от веса шихты, при этом спекание ведут при 1400-1450°C, а спек выщелачивают щелочью при температуре 240-280°C.
При использовании в качестве кальцийсодержащего компонента апатитового концентрата в соотношении 3:2 к кианитовому концентрату, добавки угля 12-15% от веса шихты и спекании при 1400-1450°C, глинозем кианита связывается в двухкальциевый силикат по реакции:
Figure 00000001
Соотношение апатитового и кианитового концентратов 3:2 и количество угля 12-15% от веса шихты выбирают таким, чтобы обеспечить образование в спеке двухкальциевого алюмосиликата, исходя из химической реакции (получено экспериментально). Получение двухкальциевого алюмосиликата необходимо для успешного проведения щелочного выщелачивания спека. Известно, что при щелочном выщелачивании глиноземсодержащих продуктов на процесс отрицательно влияет присутствие кварца (снижается извлечение глинозема в раствор и резко увеличивается расход щелочи). Связывание кварца в двухкальциевый силикат позволяет нейтрализовать отрицательное влияние кварца (Беляев А.И. Металлургия легких металлов. М., Металлургия, 1970, 368 с.).
Температура спекания 1400-1450°C обеспечивает максимальное извлечение фосфора в газовую фазу (~96%) и наиболее полный переход глинозема кианитового концентрата в спек по реакции (1) (получено экспериментально).
Полученное соединение 2CaO*Al2O3*SiO2 (геленит) не разлагается содощелочными растворами, выщелачивание ведут щелочным раствором при высокой температуре. При этом глинозем из спека переходит в алюминатный раствор по реакции:
Figure 00000002
Температура выщелачивания 240-280°C необходима для полного разложения геленита и перевода глинозема в щелочной раствор.
Выщелачивание при температуре 240-280°C позволяет наиболее полно разложить геленит и перевести глинозем в щелочной раствор (получено экспериментально).
Далее, из алюминатного раствора получают глинозем известными методами (например, декомпозицией с последующим прокаливанием).
Схема предлагаемого способа приведена на фиг.1.
Пример. Смешивали 300 г апатитового концентрата, содержащего P2O5 - 37,6%, СаО - 50.6%, SiO2 - 2.47%, Al2O3 - 0.9%, Na2O - 0.53%, K2O - 0.16%, F - 3.00%, и 200 г кианитового концентрата, содержащего P2O5 - 0,64%, Fe2O3 - 1,14%, TiO2 - 1,65%, Al2O3 - 54,31%. SiO2 - 38,1%. При этом содержание оксидов в шихте составило: P2O5 - 20,7%; CaO - 31,7%; SiO2 - 18,6%; Al2O3 - 20.7%.
К пробе весом 25 г из приготовленной смеси апатитового и кианитового концентратов добавляли 4 г металлургического кокса, измельченного до крупности 100% класса - 100 мкм, и перемешивали до получения готовой для спекания навески шихты. Навеску шихты помещали в графитовый тигель и проводили спекание в печи Таммана, снабженной системой улавливания отходящих газов, при различной температуре. Влияние температуры спекания на степень перевода фосфора в газовую фазу иллюстрируется данными таблицы.
Температура обжига, °C Содержание P2O5 в спеке, % Степень отгонки фосфора в газовую фазу, %
1300 5,4 77,6
1350 3,15 87,9
1400 1,01 96,1
После охлаждения на воздухе спек извлекали из тигля, измельчали до крупности 100% класса - 100 мкм и подвергали щелочному выщелачиванию в автоклаве при температуре 250°C. При этом глинозем из спека переходит в раствор по реакции (2). Степень извлечения глинозема в щелочной раствор составило 95,4%.
Таким образом, способ получения глинозема из кианитового концентрата обеспечивает высокую степень извлечения глинозема из кианитового концентрата, а также позволяет попутно получать фосфор или фосфорсодержащие продукты.

Claims (1)

  1. Способ получения глинозема из кианитового концентрата, включающий приготовление шихты с кальцийсодержащим компонентом, спекание шихты и выщелачивание спека, отличающийся тем, что в качестве кальцийсодержащего компонента используют апатитовый концентрат в соотношении 3:2 к кианитовому концентрату, в шихту добавляют уголь 12-15% от веса шихты, при этом спекание ведут при 1400-1450°С и спек выщелачивают щелочью при температуре 240-280°С.
RU2010132509/05A 2010-08-02 2010-08-02 Способ получения глинозема из кианитового концентрата RU2446103C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010132509/05A RU2446103C1 (ru) 2010-08-02 2010-08-02 Способ получения глинозема из кианитового концентрата

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010132509/05A RU2446103C1 (ru) 2010-08-02 2010-08-02 Способ получения глинозема из кианитового концентрата

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010132509A RU2010132509A (ru) 2012-02-10
RU2446103C1 true RU2446103C1 (ru) 2012-03-27

Family

ID=45853211

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010132509/05A RU2446103C1 (ru) 2010-08-02 2010-08-02 Способ получения глинозема из кианитового концентрата

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2446103C1 (ru)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2489503C1 (ru) * 2012-03-12 2013-08-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья им. И.В. Тананаева Кольского научного центра Российской академии наук (ИХТРЭМС КНЦ РАН) Способ переработки кианитового концентрата

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1466225A (en) * 1974-03-21 1977-03-02 Nat Southwire Aluminum Redox treatment of alumite ore
SU1805637A1 (ru) * 1990-06-19 1995-04-10 Ленинградский горный институт им.Г.В.Плеханова Способ получения глиноземсодержащих саморассыпающихся спеков
RU2223914C2 (ru) * 2002-01-21 2004-02-20 Научно-исследовательский физико-технический институт Красноярского государственного университета Способ переработки дистен-андалузит-силлиманитовых концентратов
CN2806426Y (zh) * 2005-07-04 2006-08-16 贵阳铝镁设计研究院 溶出加热套管的连接结构

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1466225A (en) * 1974-03-21 1977-03-02 Nat Southwire Aluminum Redox treatment of alumite ore
SU1805637A1 (ru) * 1990-06-19 1995-04-10 Ленинградский горный институт им.Г.В.Плеханова Способ получения глиноземсодержащих саморассыпающихся спеков
RU2223914C2 (ru) * 2002-01-21 2004-02-20 Научно-исследовательский физико-технический институт Красноярского государственного университета Способ переработки дистен-андалузит-силлиманитовых концентратов
CN2806426Y (zh) * 2005-07-04 2006-08-16 贵阳铝镁设计研究院 溶出加热套管的连接结构

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ЯШУНИН П.В., КИСЕЛЕВ В.П. Кианиты - перспективное комплексное сырье алюминиевой промышленности. - Л.: Труды Вами, 1973, 85, с.113-116. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU2010132509A (ru) 2012-02-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Matjie et al. Extraction of alumina from coal fly ash generated from a selected low rank bituminous South African coal
CN102586610B (zh) 一种从铝热法钒铁炉渣中同步提取钒、铝的清洁生产工艺
KR102090348B1 (ko) 희토류 추출을 위한 시스템 및 방법
CN103276218B (zh) 一种从含钒电解铝渣灰中回收钒的方法
CN102167338B (zh) 高铝煤矸石、粉煤灰碱溶脱硅制备水合铝硅酸钠的工艺
CN107586947B (zh) 一种综合回收含钒硅质页岩中钒、铝、钾、硅的选冶联合工艺
CN102627305A (zh) 一种碱法提取粉煤灰中氧化铝的方法
Karhu et al. Mining tailings as raw materials for reaction-sintered aluminosilicate ceramics: Effect of mineralogical composition on microstructure and properties
CN110129587A (zh) 一种锂辉石真空冶炼提取金属锂并制备铝硅合金的方法
RU2446103C1 (ru) Способ получения глинозема из кианитового концентрата
EP2528865B1 (en) Preparation of agglomerated alumina containing product
CN105755297B (zh) 一种高压碳化提镁的方法
CN103303974B (zh) 二氯氧化锆生产中排放的废硅渣的回收利用方法
US20150367327A1 (en) Catalytic Zinc Oxide
CN111747665A (zh) 一种添加拜耳法赤泥的成品水泥制作工艺
CN108484174B (zh) 一种利用磷石膏和赤泥制酸联产多孔碳化硅陶瓷的工艺
CN106868321B (zh) 一种处理白钨矿提取钨的方法
CN109179432B (zh) 低钙煅烧黑滑石生产设备、低钙煅烧黑滑石及其制备方法
RU2605987C1 (ru) Способ комплексной переработки золы от сжигания углей
RU2360865C1 (ru) Способ переработки бокситов на глинозем
CN107913893A (zh) 一种利用生物质固化含砷酸盐废渣的方法
RU2605741C1 (ru) Способ переработки вольфрамовых концентратов
CN104108732A (zh) 一种利用废弃的镁橄榄石矿粉制备高纯氧化镁的方法
RU2302375C2 (ru) Способ химической переработки золошлаковых материалов с получением глинозема и кремнезема
JPS5939371B2 (ja) クロマイトの砕解法

Legal Events

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

Effective date: 20120803