RU2671350C1 - Способ получения полиоксихлорида алюминия из боксита - Google Patents

Способ получения полиоксихлорида алюминия из боксита Download PDF

Info

Publication number
RU2671350C1
RU2671350C1 RU2017144012A RU2017144012A RU2671350C1 RU 2671350 C1 RU2671350 C1 RU 2671350C1 RU 2017144012 A RU2017144012 A RU 2017144012A RU 2017144012 A RU2017144012 A RU 2017144012A RU 2671350 C1 RU2671350 C1 RU 2671350C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
bauxite
hydrochloric acid
polyoxychloride
aluminum polyoxychloride
aluminum
Prior art date
Application number
RU2017144012A
Other languages
English (en)
Inventor
Дмитрий Вадимович Валеев
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Алюмина"
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 "Алюмина" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Алюмина"
Priority to RU2017144012A priority Critical patent/RU2671350C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2671350C1 publication Critical patent/RU2671350C1/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01FCOMPOUNDS OF THE METALS BERYLLIUM, MAGNESIUM, ALUMINIUM, CALCIUM, STRONTIUM, BARIUM, RADIUM, THORIUM, OR OF THE RARE-EARTH METALS
    • C01F7/00Compounds of aluminium
    • C01F7/48Halides, with or without other cations besides aluminium
    • C01F7/56Chlorides

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Separation Of Suspended Particles By Flocculating Agents (AREA)

Abstract

Изобретение относится к химической промышленности и цветной металлургии, а именно к получению коагулянта на основе полиоксихлорида алюминия, применяемого при очистке питьевых и сточных вод. Полиоксихлорид алюминия получают из боксита в 2 стадии. На первой происходит обезжелезивание боксита соляной кислотой с концентрацией 105 г/л при соотношении Т:Ж=1:10 в течение 15-60 минут в интервале температур 80-103°С. Далее раствор фильтруют и боксит направляется на автоклавное выщелачивание соляной кислотой с концентрацией 350 г/л при соотношении Т:Ж=1:5 в течение 4 часов и температуре 185°С. Изобретение позволяет снизить содержание примеси железа в коагулянте и улучшить потребительские качества продукта. 3 табл.

Description

Изобретение относится к химической промышленности и цветной металлургии, может быть применено при получении коагулянта на основе полиоксихлорида алюминия, который находит широкое применение при очистке питьевых и сточных вод.
Существуют способы получения коагулянта на основе солей алюминия из различных видов алюмосодержащего сырья: гидроксида алюминия (RU 2300499), каолиновых глин (RU 2402487) и техногенного отхода «красного шлама» (RU 2571116) путем взаимодействия их с соляной или серной кислотой.
При выщелачивании минерального сырья в автоклавах в раствор полиоксихлорида алюминия переходит примесь железа (RU 2558122, RU 2574614). Это может привести к повышенному содержанию железа в очищенной воде и несоответствию ПДК = 0,3 мг/л по СанПиН 2.1.4.1074-01.
Существуют различные способы удаления железа из кислых растворов: сорбционное извлечение (RU 2453368, RU 2352654, SU 513006, US 3586477) и электрохимическая очистка (RU 2625470, SU 40967). Недостатками данных способов являются сложность аппаратурного оформления и многостадийность процесса, а также низкий выход по току и высокий расход электроэнергии за счет частичной пассивации электродов.
Наиболее близким к предлагаемому является способ обезжелезивания бокситов (SU 2300499, заявлено 12.03.1981 г.) путем предварительной обработки боксита железобактериями Leptothrix Kutzing, Crenothrix Cohn при Т:Ж=1:5, Т=28-30°С и продолжительности выщелачивания от 5 до 36 суток. По завершении выщелачивания руду обрабатывали соляной кислотой при Т=20-80°С, Т:Ж=1:5 и продолжительности 1 час.
Недостатками этого способа является применение бактерий только для минералов, содержащих двухвалентное железо, сложность в техническом обслуживании бактерий, длительность процесса, а также низкая степень извлечения железа - 69,4%.
Задача, на решение которой направлено настоящее изобретение, заключается в создании способа получения полиоксихлорида алюминия из боксита.
Техническим результатом изобретения является использование предварительной стадии обезжелезивания боксита раствором соляной кислоты низкой концентрации и снижение содержания примеси железа в полученном коагулянте - полиоксихлориде алюминия.
Технический результат достигается тем, что в способе получения полиоксихлорида алюминия из боксита, согласно изобретению, получение полиоксихлорида алюминия происходит в две стадии: на первой стадии происходит обезжелезивание боксита путем его обработки соляной кислотой при атмосферном давлении с получением раствора хлорида железа. На второй стадии, боксит после обезжелезивания подвергается автоклавному выщелачиванию соляной кислотой с получением раствора полиоксихлорида алюминия.
Снижение содержания железа в растворе полиоксихлорида алюминия происходит за счет того, что минералы железа в боксите представлены легкорастворимыми в соляной кислоте гетитом FeOOH и гематитом Fe2O3, тогда как соединения алюминия состоят из упорных минералов: бемита АlOOН и каолинита Al2(Si2O5)(OH)4, которые растворяются в НСl только при автоклавном выщелачивании.
В качестве сырья был выбран боксит Североонежского месторождения (Архангельская область). Состав боксита представлен в таблице 1.
Боксит, измельченный до крупности 0,1 мм, растворяли в соляной кислоте концентрацией 105 г/л в интервале температур 80-103°С. Соотношение Т:Ж было принято 1:10 для всех опытов. Время процесса составляло 15, 30, 45, 60 минут. По завершении опыта жидкую фазу отделяли от нерастворившегося остатка фильтрацией. Полученные растворы анализировали на содержание оксида алюминия и железа. Данные опытов представлены в таблице 2. При повышении температуры с 80 до 103°С концентрация железа увеличивается с 3,5 до 7,2 г/л, а с увеличение продолжительности растворения с 15 до 60 минут, повышает содержание Fe с 7,2 до 11,7 г/л, содержание алюминия во всех опытах находится в диапазоне 1,3-2,9 г/л. Из приведенных данных следует, что предварительное обезжелезивание боксита позволяет удалить более 95% железа от исходного содержания.
Далее проводили автоклавное выщелачивание очищенного боксита соляной кислотой с концентрацией 350 г/л при соотношении Т:Ж=1:5 в течение 4 часов и температуре 185°С. Полученные растворы содержали, г/л: Аl - 54,1; Fe - 1,2.
Эффективность полученного полиоксихлорида алюминия проверяли на примере воды Москва реки по известной методике [Гетманцев С.В. и др. Очистка промышленных сточных вод коагулянтами и флокулянтами - М.: АСВ. 2008. 272 с.]. Результаты представлены в таблице 3.
Таким образом, предложенный способ существенно снижает содержание железа в полиоксихлориде алюминия и позволяет использовать его для очистки питьевых вод с большой эффективностью.
Figure 00000001
Figure 00000002
Figure 00000003

Claims (1)

  1. Способ получения полиоксихлорида алюминия из боксита, отличающийся тем, что полиоксихлорид алюминия получают в 2 стадии: на первой происходит обезжелезивание боксита соляной кислотой с концентрацией 105 г/л при соотношении Т:Ж=1:10 в течение 15-60 минут в интервале температур 80-103°С, далее раствор фильтруют и боксит направляется на автоклавное выщелачивание соляной кислотой с концентрацией 350 г/л при соотношении Т:Ж=1:5 в течение 4 часов и температуре 185°С.
RU2017144012A 2017-12-15 2017-12-15 Способ получения полиоксихлорида алюминия из боксита RU2671350C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017144012A RU2671350C1 (ru) 2017-12-15 2017-12-15 Способ получения полиоксихлорида алюминия из боксита

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017144012A RU2671350C1 (ru) 2017-12-15 2017-12-15 Способ получения полиоксихлорида алюминия из боксита

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2671350C1 true RU2671350C1 (ru) 2018-10-30

Family

ID=64103257

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017144012A RU2671350C1 (ru) 2017-12-15 2017-12-15 Способ получения полиоксихлорида алюминия из боксита

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2671350C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU954372A1 (ru) * 1981-03-12 1982-08-30 Институт Минеральных Ресурсов Министерства Геологии Усср Способ обезжелезнени бокситов
JPS6114125A (ja) * 1984-06-27 1986-01-22 Honshu Paper Co Ltd 塩基性塩化アルミニウムの製造方法
US5182094A (en) * 1989-02-13 1993-01-26 Kemira Kemi Aktiebolag Process for the preparation of polyaluminum compounds
RU2558122C1 (ru) * 2014-05-19 2015-07-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук (ИМЕТ РАН) Способ получения смешанного коагулянта из минерального сырья
RU2574614C2 (ru) * 2014-04-04 2016-02-10 Анатолий Тимофеевич Лариков Способ получения гидроксохлорида алюминия из бемит-каолинитовых бокситов и соляной кислоты

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU954372A1 (ru) * 1981-03-12 1982-08-30 Институт Минеральных Ресурсов Министерства Геологии Усср Способ обезжелезнени бокситов
JPS6114125A (ja) * 1984-06-27 1986-01-22 Honshu Paper Co Ltd 塩基性塩化アルミニウムの製造方法
US5182094A (en) * 1989-02-13 1993-01-26 Kemira Kemi Aktiebolag Process for the preparation of polyaluminum compounds
RU2574614C2 (ru) * 2014-04-04 2016-02-10 Анатолий Тимофеевич Лариков Способ получения гидроксохлорида алюминия из бемит-каолинитовых бокситов и соляной кислоты
RU2558122C1 (ru) * 2014-05-19 2015-07-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук (ИМЕТ РАН) Способ получения смешанного коагулянта из минерального сырья

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2925921C (en) Deriving high value products from waste red mud
CN112158977B (zh) 一种含三苯基氧膦废水的处理方法
CN105110445B (zh) 一种处理重金属废水的方法
RU2571244C1 (ru) Способ получения чистой вольфрамовой кислоты
CN107250394B (zh) 镍氧化物矿石的湿式冶炼方法
RU2544725C1 (ru) Способ кислотной переработки красных шламов
RU2671350C1 (ru) Способ получения полиоксихлорида алюминия из боксита
KR100348771B1 (ko) 화강암으로부터 활성 무기 물질액을 제조하는 방법
RU2623948C1 (ru) Способ комплексной переработки пиритных огарков
CN105836918A (zh) 一种稀土工业废水处理及循环利用的工艺方法
CN104030510A (zh) 一种黄金冶炼酸性废水中酸和重金属回收的方法
CN103539242A (zh) 一种降低稀土工业废水中钙含量的方法
JP2019529704A (ja) 貴金属を回収する方法
RU2479493C2 (ru) Способ очистки сточных вод
RU2558122C1 (ru) Способ получения смешанного коагулянта из минерального сырья
CN105948198A (zh) 一种硫酸根废水的处理方法
WO2014061037A1 (en) Treatment of hazardous solid waste generated in copper manufacturing process
RU2742636C2 (ru) Способ отделения ртути от продукта выщелачивания руды
JPS58216705A (ja) 水処理用析出凝集剤
WO2014114752A1 (en) Method of precipitation of iron from leach solutions
CN1730160A (zh) 一种除去铝土矿选矿尾矿中铁的方法
CN110878389B (zh) 一种氧氯化锆生产过程中结晶母液的处理方法
CN103755003B (zh) 一种复合除钼剂的合成方法及其去除钼的方法
RU2237021C1 (ru) Способ получения алюминийсодержащего коагулянта
RU2592596C2 (ru) Способ очистки растворов от селена и мышьяка

Legal Events

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

Effective date: 20191216