RU2616753C1 - Способ переработки фторуглеродсодержащих отходов электролитического производства алюминия - Google Patents

Способ переработки фторуглеродсодержащих отходов электролитического производства алюминия Download PDF

Info

Publication number
RU2616753C1
RU2616753C1 RU2015148964A RU2015148964A RU2616753C1 RU 2616753 C1 RU2616753 C1 RU 2616753C1 RU 2015148964 A RU2015148964 A RU 2015148964A RU 2015148964 A RU2015148964 A RU 2015148964A RU 2616753 C1 RU2616753 C1 RU 2616753C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
solution
leaching
carbon
fluorine
caustic alkali
Prior art date
Application number
RU2015148964A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Викторович Богданов
Сергей Юрьевич Павлов
Владимир Владимирович Сомов
Александр Геннадиевич Сусс
Александр Александрович Дамаскин
Виталий Валерьевич Пингин
Алексей Сергеевич Жердев
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр"
Priority to RU2015148964A priority Critical patent/RU2616753C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2616753C1 publication Critical patent/RU2616753C1/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22BPRODUCTION AND REFINING OF METALS; PRETREATMENT OF RAW MATERIALS
    • C22B7/00Working up raw materials other than ores, e.g. scrap, to produce non-ferrous metals and compounds thereof; Methods of a general interest or applied to the winning of more than two metals
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P10/00Technologies related to metal processing
    • Y02P10/20Recycling

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Processing Of Solid Wastes (AREA)

Abstract

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к технологии электролитического производства алюминия и защите окружающей среды от воздействия вредных примесей, содержащихся в отходах, а именно к способу переработки фторуглеродсодержащих отходов электролитического производства алюминия. Способ переработки фторуглеродсодержащих отходов электролитического производства алюминия включает выщелачивание отходов раствором каустической щелочи с разделением продукта на осадок и раствор с последующей подачей раствора на производство фтористых солей. Выщелачивание отходов ведут раствором каустической щелочи с концентрацией 12,6÷25,0 г/дм3 при температуре 75÷95°C в течение 0,5÷4,0 часов. Осадок после выщелачивания направляют на сгущение, фильтрацию и сушку с получением углеродного продукта. При этом раствор после фильтрации возвращают на сгущение. Техническим результатом является утилизация фторуглеродсодержащих отходов с высоким процентом извлечения фтора. 3 з.п. ф-лы.

Description

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к технологии электролитического производства алюминия и защите окружающей среды от воздействия вредных примесей, содержащихся в отходах, а именно к технологии переработки фторуглеродсодержащих отходов электролитического производства алюминия.
Известен способ переработки твердых отходов шламового поля алюминиевого производства, заключающийся в спекании шлама, измельчении и выщелачивании спека водой и фильтровании пульпы, в котором шлам спекают без предварительной отмывки от сульфатов и карбонатов. При этом шлам спекают при постоянном доступе воздуха при 750-850°C в течение 20-40 минут, спек измельчают и выщелачивают водой при соотношении Т:Ж от 1:3 до 1:5, твердый осадок, содержащий криолит и глинозем, после сушки при 100-150°C в течение 30-60 минут используют в качестве сырья для производства алюминия, а раствор, содержащий гидроалюминат натрия, используют в качестве щелочного коагулянта (патент EA №003660, C22B 7/00, опубл. 28.08.2003).
К недостаткам данного способа следует отнести:
- энергетически высокозатратный процесс;
- способ не позволяет в полной мере извлечь ценные компоненты.
Также известен способ переработки фторсодержащих отходов производства алюминия электролизом, включающий выщелачивание отходов производства алюминия при температуре 50-100°C раствором сульфата алюминия с концентрацией 40-165 г/л с разделением твердой и жидкой фаз. (патент RU 2092439, C01F 7/54, C22B 3/04, опубл. 10.10.1997).
К недостаткам данного способа следует отнести использование сульфата алюминия, концентрация которого не позволит достичь высокой степени извлечения фтора.
В качестве ближайшего аналога (прототипа) выбран способ переработки твердых фторуглеродсодержащих отходов производства алюминия, включающий обработку твердых фторуглеродсодержащих отходов водным раствором каустической щелочи с концентрацией 25-35 г/дм3 при температуре 60-90°C, далее продукт разделяют на осадок и раствор с последующей подачей раствора в производство фторсолей. Осадок после выщелачивания обрабатывают водным 1,0-1,5% раствором органической кислоты при температуре 60-80°C, разделяют продукт на раствор и осадок. Раствор подают в производство фтористых солей, а углеродистый осадок направляют на производство углеродсодержащей продукции. При обработке отходов раствором каустической щелочи, предпочтительно, поддерживают соотношение Ж:Т равным 10:1, а в качестве органической кислоты может быть использована щавелевая кислота (Патент RU 2429198, C01F 7/54, C22B 7/00, опубл. 20.09.2011).
К недостаткам ближайшего аналога (прототипа) следует отнести необходимость использования кислотостойкого оборудования, что усложняет технологический процесс, а также большое количество переделов, связанных с увеличением растворооборота на предприятии.
Задачей изобретения является разработка технологически простого способа переработки фторуглеродсодержащих отходов с получением углеродсодержащего материала, пригодного для применения в смежных отраслях промышленности, а также раствора, содержащего ценные компоненты и направляемого на производство криолита.
Техническим результатом изобретения является утилизация фторуглеродсодержащих отходов, обеспечивающего высокий процент извлечения фтора.
Технический результат достигается благодаря тому, что в способе переработки фторуглеродсодержащих отходов электролитического производства алюминия, включающем выщелачивание отходов раствором каустической щелочи с разделением продукта на осадок и раствор с последующей подачей раствора в производство криолита, согласно изобретению, выщелачивание отходов ведут раствором каустической щелочи с концентрацией 12,6÷25,0 г/дм3 при температуре 75-95°C в течение 0,5-4,0 часов, а осадок после выщелачивания направляют на сгущение, фильтрацию и сушку с получением углеродсодержащего материала, при этом раствор после фильтрации повторно возвращают на сгущение.
Способ дополняют частные случаи его реализации.
Перед выщелачиванием отходы могут подвергать дроблению, измельчению и магнитной сепарации. При выщелачивании углеродсодержащих отходов каустической щелочью поддерживают соотношение Ж:Т, равное 6÷9:1.
Сгущение осадка после выщелачивания ведут при температуре 70÷80°C при соотношении Ж:Т, равном 1,5÷2:1
От ближайшего аналога переработки твердых фторуглеродсодержащих отходов производства алюминия в заявляемом способе предусмотрены следующие отличия:
- возможность переработки крупнотоннажного отхода - отработанной угольной футеровки с получением криолита и углеродсодержащего материала;
- отсутствие многостадийных переделов обработки;
- осадок, полученный после разделения и фильтрации, не обрабатывается органической кислотой, а сушится и направляется потребителю;
- извлечение фтора при выщелачивании отработанной угольной футеровки составляет не менее 80%.
Кроме того, предложенный способ отличается от аналога тем, что Ж:Т процесса выщелачивания отработанной угольной футеровки составляет 6÷9:1 и концентрация в реакционной зоне щелочного раствора составляет 12,6÷25,0 г/дм3.
Сущность предложенного способа заключается в следующем.
Фторуглеродсодержащие отходы (шлам газоочистки, хвосты флотации угольной пены, отработанная угольная футеровка, пыль электрофильтров, а также отходы со шламовых полей) направляют на выщелачивание раствором каустической щелочи (NaOH).
Приготовление раствора каустической щелочи производят в мешалке, путем смешения расчетного количества раствора NaOH (42%) и технической воды. Приготовленный раствор дозируют в мешалку, куда подаются также фторуглеродсодержащие отходы. Процесс выщелачивания ведут при температуре 75÷95°C в течение 0,5-4,0 часов и Ж:Т процесса составляет 6÷9:1 с концентрацией NaOH 12,6÷25,0 г/дм3.
Снижение концентрации раствора каустической щелочи ниже 12,6 г/дм3 и температуры ниже 75°C приведет к снижению извлечения фтора. Повышение температуры выщелачивания свыше 95°C и концентрации выше 25,0 г/дм3 приведет к повышенному расходу энергии и не повлияет на степень извлечения фтора. В зависимости от содержания фтора во фторуглеродсодержащих отходах выщелачивание ведут от 0,5 до 4-х часов. Выщелачивание отходов менее 0,5 часа приведет к снижению извлечения фтора, а увеличение времени свыше 4-х часов приведет к увеличению расхода каустической щелочи и снижению эффективности процесса выщелачивания.
После выщелачивания пульпа откачивается на сгущение, где происходит разделение фаз и осветление раствора. Сгущение ведут при температуре 70÷80°C и соотношении Ж:Т в сгущенном шламе 1,5÷2:1.
Слив сгустителя (раствор) направляется на производство фтористых солей, а сгущенный шлам откачивается на фильтрацию. Полученный кек углеродного материала направляется на сушку, после чего поступает в накопительный бункер для последующей отгрузки потребителю.
В зависимости от содержания фтора во фторуглеродсодержащих отходах варьируются технологические параметры процесса с целью эффективного его проведения и достижения высоких результатов извлечения фтора.
Частный случай реализации предлагаемой технологии.
Демонтированная и отделенная от металлолома, блюмсов и алюминиевого скрапа и подвергшаяся магнитной сепарации футеровка (для улавливания металлических предметов) из цеха капитального ремонта электролизеров доставляется автотранспортом на участок переработки отходов и сгружается в бункер щековой дробилки со сложным качанием щеки. Дробленый материал направляется в действующую дробилку, где происходит мелкое дробление материала до крупности 20-30 мм. Размер куска материала, поступающего в дробилку, не должен превышать 200 мм.
Дробленый материал крупностью 20-30 мм автомашинами завозится в приемный бункер, из которого вибропитателем, ленточным транспортером, элеватором загружается в расходные бункеры. Над ленточным транспортером установлен металлоотделитель, с помощью которого происходит улавливание металлического лома. Из бункеров через дозаторы - вибропитатели, в количестве 2 т/час, угольная футеровка поступает в шаровые мельницы, работающие в замкнутом цикле со спиральными классификаторами. Измельчение материала происходит при соотношении Ж:Т=2,5÷2:1 (по массе). Для поддержания заданного Ж:Т в мельницу подается техническая вода. Наличие щелочи в воде не более 1 г/дм3.
Размол ведется до получения готовой пульпы с крупностью не менее 95% - 200 мкм.
Выщелачивание измельченного материала производят раствором каустической щелочи 12,6÷25,0 г/дм3 (с учетом разбавления конденсатом пара, подаваемого на нагрев и выдержку пульпы) в мешалке.
Приготовление раствора NaOH ведется в мешалке путем смещения расчетного количества раствора крепкого едкого натра (42%) и технической воды до получения концентрации по Na2O кауст. 30-32 г/дм3 в готовом щелочном растворе.
Приготовление более крепкого раствора каустической щелочи обусловлено ведением процесса измельчения футеровки на технической воде и использования контактного нагрева при выщелачивании и обескремнивании. В случае изменения параметров пара (увеличения или снижения расхода пара) необходимо провести корректировку концентрации крепкого раствора каустической щелочи, подаваемого через расходомер на выщелачивание для получения в реакционной зоне 12,6÷25,0 г/дм3 каустической щелочи. Дозировку щелочного раствора ведут в мешалку.
Параметры выщелачивания:
- температура в реакторе - не ниже 80°C;
- продолжительность процесса - не менее 2 часов;
- Ж:Т в реакторе с учетом вводимого на нагрев пара (конденсата) - 7,5 (по массе);
- доля выноса твердой фазы из реактора ранее заданного времени не более 2 масс. %;
- выщелачивание фтора из футеровки составляет не менее 80,0% (потери фтора связаны с наличием в демонтированной футеровке ~7 масс. % флюорита (CaF2), инертного в щелочной среде);
- выщелачивание Na2O из футеровки составляет не менее 90,0%;
- жидкая фаза пульпы после выщелачивания содержит не менее 20 г/дм3 NaF.
Ведение выщелачивания при заданных параметрах по температуре, концентрации каустической щелочи и времени выдержки более 2,5 часов позволяет получить хорошо обескремненный раствор с содержанием SiO2 не более 0,1 г/дм3.
После выщелачивания пульпа откачивается на сгущение в сгуститель.
В сгустителе, где производят разделение фаз и осветление раствора под действием гравитационной силы без использования синтетических коагулянтов или флокулянтов. В сгуститель также подается возвратный поток с узла фильтрации углеродного шлама.
Слив сгустителя поступает на всасывающий патрубок насоса, а затем направляется в реактор производства фтористых солей.
Параметры сгущения пульпы и осветления раствора:
- температура процесса - 70÷80°C;
- Ж:Т в сгущенном шламе = 1,5÷2:1 (по массе);
- скорость слива осветленной части - 1 м32×час;
- содержание твердой фазы в верхнем сливе - не более 0,5 г/дм3.
Сгущенный шлам откачивается на фильтрацию на существующий барабанный вакуум-фильтр. Фильтрат возвращается в питание сгустителя (для предотвращения проскока твердой фазы в осветленный раствор для варки криолита). Полученный кек углеродного материала с влажностью ~25 масс. % направляется на сушку на полочную семиподовую электрическую сушилку, затем с помощью транспортера и элеватора поступает в накопительный бункер для последующей отгрузки потребителю.
Параметры фильтрации:
- вакуум - не менее 600 мм рт.ст.;
- влажность кека - 23-25% масс;
- производительность по сухому шламу - 150 кг/м2×час.
Фильтрат направляется в сгуститель.
Изобретение позволит не только перерабатывать отработанную угольную футеровку с вовлечением растворов в получение фтористых солей, а также углеродсодержащего материала, не требующего дополнительной обработки для отгрузки потребителям, но и улучшить экологическую обстановку региона, на территории которого расположено производство алюминия за счет сокращения поступления отходов в экосистему.

Claims (4)

1. Способ переработки фторуглеродсодержащих отходов электролитического производства алюминия, включающий выщелачивание отходов раствором каустической щелочи с разделением продукта на осадок и раствор, подачу раствора на производство фтористых солей, отличающийся тем, что выщелачивание отходов ведут раствором каустической щелочи с концентрацией 12,6÷25,0 г/дм3 при температуре 75÷95°C в течение 0,5÷4,0 часов, осадок после выщелачивания направляют на сгущение, фильтрацию и сушку с получением углеродного продукта, при этом раствор после фильтрации возвращают на сгущение.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что перед выщелачиванием фторуглеродсодержащие отходы подвергают дроблению, измельчению и магнитной сепарации.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что при выщелачивании фторуглеродсодержащих отходов каустической щелочью поддерживают соотношение Ж : Т, равное 6-9:1.
4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что сгущение осадка после выщелачивания ведут при температуре 70-80°C при соотношении Ж : Т, равном 1,5-2:1.
RU2015148964A 2015-11-13 2015-11-13 Способ переработки фторуглеродсодержащих отходов электролитического производства алюминия RU2616753C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015148964A RU2616753C1 (ru) 2015-11-13 2015-11-13 Способ переработки фторуглеродсодержащих отходов электролитического производства алюминия

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015148964A RU2616753C1 (ru) 2015-11-13 2015-11-13 Способ переработки фторуглеродсодержащих отходов электролитического производства алюминия

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2616753C1 true RU2616753C1 (ru) 2017-04-18

Family

ID=58642567

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015148964A RU2616753C1 (ru) 2015-11-13 2015-11-13 Способ переработки фторуглеродсодержащих отходов электролитического производства алюминия

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2616753C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2791681C1 (ru) * 2022-04-27 2023-03-13 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Иркутский национальный исследовательский технический университет" (ФГБОУ ВО "ИРНИТУ") Способ извлечения фтора при переработке лежалого шлама алюминиевого производства
WO2023246500A1 (zh) * 2022-06-20 2023-12-28 中国铝业股份有限公司 铝电解废料的锂盐回收方法及回收设备

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA1093832A (en) * 1977-11-28 1981-01-20 Norman Bell Process for the utilization of waste materials from electrolytic aluminum reduction systems
GB2059403A (en) * 1979-08-29 1981-04-23 Alcan Res & Dev Treatment of fluoride- containing waste
WO1982004036A1 (en) * 1981-05-14 1982-11-25 Marietta Corp Martin Recovery of fluoride values from carbonaceous materials
EP0117761A2 (en) * 1983-03-01 1984-09-05 Alcan International Limited Treatment of scrap lining material from aluminium reduction cells
RU2402621C1 (ru) * 2009-09-03 2010-10-27 Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом "Байкальский алюминий" (ООО ТД "Байкальский алюминий") Способ переработки фторсодержащих материалов, используемых в электролитическом производстве алюминия
RU2429198C1 (ru) * 2010-03-19 2011-09-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Иркутский государственный технический университет" (ГОУ ИрГТУ) Способ переработки твердых фторуглеродсодержащих отходов электролитического производства алюминия
RU2472865C1 (ru) * 2011-08-31 2013-01-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Иркутский государственный технический университет" (ГОУ ИрГТУ) Способ переработки фторсодержащих отходов электролитического производства алюминия

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA1093832A (en) * 1977-11-28 1981-01-20 Norman Bell Process for the utilization of waste materials from electrolytic aluminum reduction systems
GB2059403A (en) * 1979-08-29 1981-04-23 Alcan Res & Dev Treatment of fluoride- containing waste
WO1982004036A1 (en) * 1981-05-14 1982-11-25 Marietta Corp Martin Recovery of fluoride values from carbonaceous materials
EP0117761A2 (en) * 1983-03-01 1984-09-05 Alcan International Limited Treatment of scrap lining material from aluminium reduction cells
RU2402621C1 (ru) * 2009-09-03 2010-10-27 Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом "Байкальский алюминий" (ООО ТД "Байкальский алюминий") Способ переработки фторсодержащих материалов, используемых в электролитическом производстве алюминия
RU2429198C1 (ru) * 2010-03-19 2011-09-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Иркутский государственный технический университет" (ГОУ ИрГТУ) Способ переработки твердых фторуглеродсодержащих отходов электролитического производства алюминия
RU2472865C1 (ru) * 2011-08-31 2013-01-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Иркутский государственный технический университет" (ГОУ ИрГТУ) Способ переработки фторсодержащих отходов электролитического производства алюминия

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2791681C1 (ru) * 2022-04-27 2023-03-13 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Иркутский национальный исследовательский технический университет" (ФГБОУ ВО "ИРНИТУ") Способ извлечения фтора при переработке лежалого шлама алюминиевого производства
WO2023246500A1 (zh) * 2022-06-20 2023-12-28 中国铝业股份有限公司 铝电解废料的锂盐回收方法及回收设备

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106694514B (zh) 一种铝灰资源化处理方法
EP0834584B1 (en) Recovery of tantalum and/or niobium from metalfluoride containing materials and ore residues with use of sulfuric acid roasting
CA3008040C (en) Rare earth ore processing methods by acid mixing, sulphating and decomposing
US20130313167A1 (en) Ash processing and metals recovery systems and methods
CN101309761A (zh) 含氯废弃物的处理方法及处理装置
CN109439908B (zh) 一种用含氯化铜废蚀刻液制取高纯铜粉和回收结晶氯化铝的制备方法
CN105821445A (zh) 一种从铝电解槽废旧的阴极炭块中回收炭和电解质的方法
US20110005350A1 (en) Recovery method and recovery apparatus of thallium in cement production facilities
RU2526067C1 (ru) Способ рециклинга отходов алюминированных упаковочных материалов и устройство для его осуществления
RU2616753C1 (ru) Способ переработки фторуглеродсодержащих отходов электролитического производства алюминия
CN110382109B (zh) 用于加工包含镧系元素的矿物和生产稀土氧化物的系统和方法
RU2429198C1 (ru) Способ переработки твердых фторуглеродсодержащих отходов электролитического производства алюминия
RU2683400C1 (ru) Способ переработки огнеупорной части отработанной футеровки алюминиевого электролизера
CN103537365A (zh) 一种铝电解槽阴极底块无害化处理的系统和工艺
CN216459396U (zh) 锂渣综合回收锂、钽铌、硅铝微粉、铁精矿和石膏的系统
CN105645405A (zh) 一种铝电解槽阴极碳块回收石墨的系统及方法
US11512005B2 (en) System and method for processing of minerals containing the lanthanide series and production of rare earth oxides
CN112010473A (zh) 含盐液相分离系统及铝电解槽大修渣处理系统、方法
RU2685566C1 (ru) Способ переработки угольной пены электролитического производства алюминия
CN208562480U (zh) 一种含铜硅粉的回收系统
RU74633U1 (ru) Технологическая система гидрометаллургического оборудования для комплексной переработки хлоридных отходов титано-магниевого производства
RU2753809C1 (ru) Способ комплексной переработки алюмосодержащих солевых шлаков
CN212532585U (zh) 含盐液相分离系统及铝电解槽大修渣处理系统
AU2011204748B2 (en) Process for the production of a uranium trioxide yellowcake from a uranium peroxide precipitate
AU2011204747B2 (en) Apparatus for the production of yellowcake from a uranium peroxide precipitate