RU2671350C1 - Способ получения полиоксихлорида алюминия из боксита - Google Patents
Способ получения полиоксихлорида алюминия из боксита Download PDFInfo
- 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
Links
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C01—INORGANIC CHEMISTRY
- C01F—COMPOUNDS OF THE METALS BERYLLIUM, MAGNESIUM, ALUMINIUM, CALCIUM, STRONTIUM, BARIUM, RADIUM, THORIUM, OR OF THE RARE-EARTH METALS
- C01F7/00—Compounds of aluminium
- C01F7/48—Halides, with or without other cations besides aluminium
- C01F7/56—Chlorides
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.
Claims (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.
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)
| 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 |
-
2017
- 2017-12-15 RU RU2017144012A patent/RU2671350C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
| 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 |


