RU2683149C1 - Способ получения магнетита - Google Patents

Способ получения магнетита Download PDF

Info

Publication number
RU2683149C1
RU2683149C1 RU2018118718A RU2018118718A RU2683149C1 RU 2683149 C1 RU2683149 C1 RU 2683149C1 RU 2018118718 A RU2018118718 A RU 2018118718A RU 2018118718 A RU2018118718 A RU 2018118718A RU 2683149 C1 RU2683149 C1 RU 2683149C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
red mud
iron
magnetite
mud
calcium hydroxide
Prior art date
Application number
RU2018118718A
Other languages
English (en)
Inventor
Лилия Александровна Пасечник
Владимир Михайлович Скачков
Сергей Павлович Яценко
Лидия Михайловна Скрябнева
Ирина Сергеевна Медянкина
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии твердого тела Уральского отделения Российской академии наук
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 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии твердого тела Уральского отделения Российской академии наук filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии твердого тела Уральского отделения Российской академии наук
Priority to RU2018118718A priority Critical patent/RU2683149C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2683149C1 publication Critical patent/RU2683149C1/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01GCOMPOUNDS CONTAINING METALS NOT COVERED BY SUBCLASSES C01D OR C01F
    • C01G49/00Compounds of iron
    • C01G49/02Oxides; Hydroxides
    • C01G49/08Ferroso-ferric oxide (Fe3O4)
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22BPRODUCTION AND REFINING OF METALS; PRETREATMENT OF RAW MATERIALS
    • C22B1/00Preliminary treatment of ores or scrap

Abstract

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано для получения магнетита в целях повышения эффективности переработки красных шламов, являющихся отходами глиноземного производства. Способ получения магнетита включает обработку красного шлама в присутствии гидроксида кальция, при этом проводят автоклавную обработку красного шлама при температуре 235-250°С и давлении 21-26 МПа при перемешивании с введением в исходный шлам 30%-ного раствора NaOH при соотношении Ж:Т, равном (4-5):1, и соли железа(II) в количестве 5-25 мас.% от массы исходного шлама. Содержание гидроксида кальция составляет 3-4 мас.% по СаО от массы исходного шлама. Изобретение обеспечивает высокое извлечение целевого продукта, значительное снижение температуры процесса и, как следствие, отсутствие возможности образования карбида железа в качестве нежелательной примеси и необходимости в дополнительном дроблении и измельчении целевого продукта. 2 з.п. ф-лы, 3 пр.

Description

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано для получения магнетита в целях повышения эффективности переработки красных шламов, являющихся отходами глиноземного производства.
К настоящему времени в шламоотвалах глиноземных предприятий накоплено большое количество отходов – красных шламов. Ежегодно каждый завод, выпускающий 1 млн тонн продукции – глинозема, выбрасывает 1-1,5 млн тонн красных шламов, которые создают проблемы как экономического, так и экологического плана. В связи, с чем является актуальной задачей разработка способов комплексной переработки минеральных отходов, обеспечивающих технико-экономическую эффективность производства.
Повышенное содержание оксидов железа (до 45-55 масс. %) в красных шламах делает их перспективным сырьем для черной металлургии. Прямое использование красных шламов в качестве сырья для выплавки чугуна способствует потерям (выводу) алюминия и натрия в виде вторичных отходов – шлаков и ухудшает технологические параметры выплавки чугуна. Поэтому более перспективным является получение на основе исходного состава красных шламов железосодержащего продукта, обладающего сильными магнитными свойствами, что облегчит его последующее отделение от немагнитных минералов, содержащих преимущественно кальций и кремний.
Известен способ получения магнетита с использованием красного шлама, образующегося при производстве алюминия по способу Байера, который включает по меньшей мере стадию восстановления гематита и/или гетита до магнетита по меньшей мере одним восстановителем. Восстановитель содержит по меньшей мере растительное масло, и/или жир, и/или уголь совместно с по меньшей мере растительным маслом и/или жиром. Изобретение позволяет утилизировать красный шлам, повысив экологичность (за счет использования в качестве восстановителя углеродсодержащих органических жиров) процесса получения магнетита (патент РФ № 2433956, МПК C01G 49/08, 2011год).
Недостатком способа являются обжиг в восстановительной атмосфере при высокой температуре 650-1000 °С всей массы красных шламов, в том числе и немагнитных минералов. К недостаткам относится также возможность образования в процессе восстановления сырья карбида железа, который обладает немагнитными свойствами и является нежелательной примесью в процессе последующего выделения магнетита.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому способу является способ получения магнетита, включающий обесщелачивание и намагничивание красного шлама процесса Байера при введении 5-20% обесщелачивающего агента, содержащего СаО, и 5-25% восстановителя, которым является уголь, растительное волокно и т.д., содержащие углерод и обладающие восстановительными свойствами, путем прокаливания при 1100-1400 С. Получаемый после обжига материал дробят и измельчают и направляют на выделение магнетитового минерального материала, содержащего не менее 55% железа и около 2% щелочи (Na2О) (Appl. СN 105331799А, МПК C22B 1/02, 2016 год)(прототип).
Недостатками способа являются:
- высокая температура 1100-1240 °С обжига в восстановительной атмосфере всей массы красного шлама, в том числе и немагнитных фаз;
- возможность образования в процессе восстановления при высокой температуре карбида железа, который обладает немагнитными свойствами, что при проведении последующей магнитной сепарации увеличит потери железосодержащего соединения с немагнитными фазами;
- после проведения обжига для последующей переработки необходимо проведение дробления и измельчения спеченного твердого продукта.
Таким образом, перед авторами стояла задача упростить способ получения магнетита с использованием в качестве исходного сырья красного шлама, обеспечивающий наряду с высоким извлечением целевого продукта значительное снижение температуры процесса, и, как следствие, исключающий возможность образования карбида железа в качестве нежелательной примеси и необходимость в дополнительном дроблении и измельчении целевого продукта.
Поставленная задача решена в предлагаемом способе получения магнетита, включающем обработку красного шлама в присутствии гидроксида кальция, в котором проводят автоклавную обработку красного шлама при температуре 235-250оС и давлении 21-26 МПа с введением в исходный шлам 30%-ного раствора NaOH при соотношении Ж:Т равном (4-5):1 и соли железа (II) в количестве 5-25 масс.% от массы шлама, при этом содержание гидроксида кальция составляет 3-4 масс.% по СаО от массы шлама.
При этом в качестве соли железа (II) могут быть использованы сульфат железа (II), оксалат железа (II).
В настоящее время из патентной и научно-технической литературы не известен способ получения магнетита с использованием в качестве исходного сырья красного шлама путем автоклавной обработки при одновременном присутствии соединений железа (II) и кальция в заявленных пределах технологических параметров.
Исследования, проведенные авторами, позволили выявить синергетическое действие одновременного введения соли железа (II) и гидроксида кальция, обеспечивающее совокупность химических процессов получения магнетита с высоким выходом:
гидроксид кальция способствует растворению натрия и алюминия из алюмосиликатов натрия, входящих в состав красного шлама, которые обволакивают и пассивируют поверхность частиц гематита Fe2O3 в красном шламе, в результате разложения алюмосиликатов натрия с растворением натрия и алюминия, входящих в их состав, высвобождается поверхность частиц гематита Fe2O3 для последующих превращений в щелочном растворе;
введение соли железа (II) приводит к образованию феррит-ионов в щелочном растворе, которые на высвобожденной поверхности частиц гематита Fe2O3 генерируют синтез магнетита Fe3O4 в соответствии с реакциями:
Fe2+ + 2 OH-= Fe(OH)2 aq ↔ HFeO2 - + H+
Fe2O3 + HFeO2 - = Fe3O4 + OH-.
Исследования, проведенные авторами, позволили установить, что предлагаемые технологические параметры процесса получения магнетита являются существенными. Так проведение автоклавной обработки при температуре ниже 235°С с добавлением 30%-ного раствора гидроксида натрия при соотношении Ж:Т меньшем 4:1 наблюдается повышение вязкости автоклавной пульпы, что затрудняет ее перемешивание, а также снижается растворимость алюминия и натрия. Проведение автоклавной обработки при температуре выше 250°С с добавлением 30%-ного раствора гидроксида натрия при соотношении Ж:Т большем 5:1 наблюдается излишнее расходование щелочного раствора.
Введение гидроксида кальция в количестве менее 3 масс. % СаО от количества взятого шлама и соли железа (II) менее 5 масс.% ведет к снижению степени разложения алюмосиликатов натрия шлама и низкому выходу магнетита. При этом непрореагировавшее железо в красном шламе в виде исходной немагнитной фазы гематита теряется с немагнитным продуктом. При этом увеличение количества гидроксида кальция более 4 масс % от количества взятого шлама в присутствии соединений Fe(II), взятых более 25 масс.% приводит к снижению содержания магнетита в обработанном шламе, так как в этом случае образуются устойчивые в щелочных растворах алюминаты кальция, которые легко переходят при понижении температуры в стабильный трехкальциевый алюминат и теряются с отработанным красным шламом, снижая степень растворения натрия и алюминия из алюмосиликатов натрия. Кроме того, наблюдается перерасход обоих реагентов.
Предлагаемый способ может быть осуществлен следующим образом. Твердую фазу красного шлама состава, %: 46,1 Fe2О3; 14,1 Al2O3; 10,3 SiO2; 18,0 CaO; 5,2 Na2O; 4,6 TiO2; 1,1 MgO; 0,7 P2O5 и пр., помещают в автоклав, туда же помещают гидроксид кальция (известь) в количестве 3-4 масс. % по СаО от массы исходного (сухого) красного шлама, соль двухвалентного железа в количестве 5-25 масс.% от массы шлама и 30%-ный раствор NaOH при соотношении Ж:Т равном (4-5):1. Автоклавную обработку полученной пульпы проводят в течение 1,5 часов при температуре 235-250 °С давлении 21-26 МПа. Затем пульпу охлаждают и фильтруют.
По данным химического анализа конечный продукт, полученный из красного шлама, содержит 35-45 % общего железа преимущественно в виде магнетита Fe3O4 с примесью не более 10-20 % гематита Fe2O3, менее 5 % Al2O3; менее 1 % Na2O.
Щелочной алюминатный раствор после отделения твердой фазы возвращают на разбавление автоклавной пульпы или в основное производство в процесс Байера.
Предлагаемый способ переработки красного шлама с получением магнетита иллюстрируется следующими примерами.
Пример 1. Берут 25,0 г сухого красного шлама процесса Байера химического состава, %: 46,1 Fe2O3; 14,1 Al2O3; 10,3 SiO2; 18,0 CaO; 5,2 Na2O; 4,6 TiO2, помещают в автоклавную установку (Parr 4560, США, объемом 450 см3, скорость перемешивания 100 об/мин). Туда же помещают 0,100 дм3 30%- ного раствора щелочи NaOH при соотношении Ж:Т равном 4:1; 0,75 г Са(ОН)2, что соответствует 3% от массы взятого шлама, и 2,0 г FeC2O4∙2H2O, что соответствует 8 % от массы взятого шлама. Автоклавную обработку проводят при температуре 250 °С, давлении 26 МПа в течение 1,5 часа. После охлаждения и фильтрования пульпы получают по данным химического анализа магнетитовый концентрат содержит 35,6 % общего железа, в том числе в фазе магнетита Fe3O4 31,1% и в фазе гематита Fe2O3 18,8%; содержание Al2O3 составляет 2,89 %; Na2O – 0,9 %.
Пример 2. Берут 25,0 г сухого красного шлама процесса Байера химического состава, %: 46,1 Fe2O3; 14,1 Al2O3; 10,3 SiO2; 18,0 CaO; 5,2 Na2O; 4,6 TiO2, помещают в автоклавную установку (Parr 4560, США, объемом 450 см3, скорость перемешивания 100 об/мин). Туда же помещают 0,125 дм3 30%- ного раствора щелочи NaOH при соотношении Ж:Т равном 5:1; 1,0 г Са(ОН)2, что соответствует 4% от массы взятого шлама, и 1,3 г FeC2O4∙2H2O, что соответствует 5 % от массы взятого шлама. Автоклавную обработку проводят при температуре 235 °С, давлении 26 МПа в течение 1,5 часа. После охлаждения и фильтрования пульпы получают по данным химического анализа магнетитовый концентрат содержит 33,8 % общего железа, в том числе в фазе магнетита Fe3O4 33,4 % и в фазе гематита Fe2O3 13,7%; содержание Al2O3 составляет 3,59 %; Na2O – 0,9 %.
Пример 3. Берут 25,0 г сухого красного шлама процесса Байера химического состава, %: 46,1 Fe2O3; 14,1 Al2O3; 10,3 SiO2; 18,0 CaO; 5,2 Na2O; 4,6 TiO2, помещают в автоклавную установку (Parr 4560, США, объемом 450 см3, скорость перемешивания 100 об/мин). Туда же помещают 0,125 дм3 30%- ного раствора щелочи NaOH при соотношении Ж:Т равном 5:1; 0,75 г Са(ОН)2, что соответствует 3% от массы взятого шлама, и 6,25 г FeSO4∙7H2O, что соответствует 25 % от массы взятого шлама. Автоклавную обработку проводят при температуре 250 °С, давлении 21 МПа в течение 1,5 часа. После охлаждения и фильтрования пульпы получают по данным химического анализа магнетитовый концентрат содержит 43,1 % общего железа, в том числе в фазе магнетита Fe3O4 51,1% и в фазе гематита Fe2O3 8,7%; содержание Al2O3 составляет 3,80 %; Na2O – 0,8 %.
Таким образом, авторами предлагается способ получения магнетита с использованием в качестве исходного сырья красного шлама, обеспечивающий наряду с высоким извлечением целевого продукта значительное снижение температуры процесса, и, как следствие, отсутствие возможности образования карбида железа в качестве нежелательной примеси и необходимости в дополнительном дроблении и измельчении целевого продукта.

Claims (3)

1. Способ получения магнетита, включающий обработку красного шлама в присутствии гидроксида кальция, отличающийся тем, что проводят автоклавную обработку красного шлама при температуре 235-250°С и давлении 21-26 МПа при перемешивании с введением в исходный шлам 30%-ного раствора NaOH при соотношении Ж:Т, равном (4-5):1, и соли железа (II) в количестве 5-25 мас.% от массы исходного шлама, при этом содержание гидроксида кальция составляет 3-4 мас.% по СаО от массы исходного шлама.
2. Способ получения магнетита по п. 1, отличающийся тем, что в качестве соли железа(II) используют сульфат железа(II) или оксалат железа(II).
3. Способ получения магнетита по п. 1, отличающийся тем, что автоклавную обработку ведут при скорости перемешивания 100 об/мин.
RU2018118718A 2018-05-22 2018-05-22 Способ получения магнетита RU2683149C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018118718A RU2683149C1 (ru) 2018-05-22 2018-05-22 Способ получения магнетита

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018118718A RU2683149C1 (ru) 2018-05-22 2018-05-22 Способ получения магнетита

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2683149C1 true RU2683149C1 (ru) 2019-03-26

Family

ID=65858711

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018118718A RU2683149C1 (ru) 2018-05-22 2018-05-22 Способ получения магнетита

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2683149C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2569767A (en) * 2019-05-03 2019-06-26 Edward Durrant Richard Red mud treatment
CN110803717A (zh) * 2019-10-17 2020-02-18 东北大学 基于水溶液对水化钙铁榴石进行还原预磁化方法
RU2750429C1 (ru) * 2021-01-12 2021-06-28 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии твердого тела Уральского отделения Российской академии наук Способ получения магнетита

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU176871A1 (ru) * Н. И. Еремин Способ переработки высокожелезистых и высококремнистых бокситов
RU2433956C2 (ru) * 2006-05-04 2011-11-20 Краузе-Рем-Зюстеме Аг Способ получения магнетита
RU2434808C2 (ru) * 2006-05-04 2011-11-27 Краузе-Рем-Зюстеме Аг Способ получения ценных продуктов
RU2440327C2 (ru) * 2006-07-28 2012-01-20 Краузе-Рем-Зюстеме Аг Способ щелочного гидролиза производных карбоновых кислот до карбоновых кислот
RU2542177C1 (ru) * 2013-10-24 2015-02-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" Способ переработки красного шлама
CN105331799A (zh) * 2015-10-20 2016-02-17 山东建筑大学 一种拜耳法赤泥脱碱磁化一体化焙烧方法

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU176871A1 (ru) * Н. И. Еремин Способ переработки высокожелезистых и высококремнистых бокситов
RU2433956C2 (ru) * 2006-05-04 2011-11-20 Краузе-Рем-Зюстеме Аг Способ получения магнетита
RU2434808C2 (ru) * 2006-05-04 2011-11-27 Краузе-Рем-Зюстеме Аг Способ получения ценных продуктов
RU2440327C2 (ru) * 2006-07-28 2012-01-20 Краузе-Рем-Зюстеме Аг Способ щелочного гидролиза производных карбоновых кислот до карбоновых кислот
RU2542177C1 (ru) * 2013-10-24 2015-02-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" Способ переработки красного шлама
CN105331799A (zh) * 2015-10-20 2016-02-17 山东建筑大学 一种拜耳法赤泥脱碱磁化一体化焙烧方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ДЖУМАШЕВ К.Ж. и др. Изучение способов переработки красного шлама и оценка возможности развития нового направления исследований. Секция "Пути совершенствования технологии производства и обработки цветных металлов". 2015, сс.122-126. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2569767A (en) * 2019-05-03 2019-06-26 Edward Durrant Richard Red mud treatment
GB2569767B (en) * 2019-05-03 2020-01-01 Edward Durrant Richard Red mud treatment
CN110803717A (zh) * 2019-10-17 2020-02-18 东北大学 基于水溶液对水化钙铁榴石进行还原预磁化方法
RU2750429C1 (ru) * 2021-01-12 2021-06-28 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии твердого тела Уральского отделения Российской академии наук Способ получения магнетита

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Yao et al. A review of the alumina recovery from coal fly ash, with a focus in China
RU2644169C1 (ru) Способ рекуперации щелочи и алюминия во время обработки получаемого в процессе байера красного шлама с применением технологии известкования и карбонизации
RU2683149C1 (ru) Способ получения магнетита
RU2618975C2 (ru) Система и способ извлечения редкоземельных элементов
CN105585039B (zh) 一种铝土矿高效快速脱硅方法
Ji et al. Recycling of mullite from high-alumina coal fly ash by a mechanochemical activation method: Effect of particle size and mechanism research
JP6707466B2 (ja) 硫黄回収を伴う選択的な希土類抽出を行う系および方法
Sun et al. Mineral phase transition of desilicated high alumina fly ash with alumina extraction in mixed alkali solution
EP2851443B1 (en) Method for comprehensive processing of a material composition from coal- and/or shale-extraction industry wastes to obtain a wide range of valuable chemical products
Raghavan et al. Recovery of metal values from red mud
CN106006688A (zh) 一种钙化-碳化一步法处理拜耳法赤泥的方法
Meher et al. Extraction of alumina from red mud by divalent alkaline earth metal soda ash sinter process
CN103112963A (zh) 一种酸解红土镍矿废水处理及渣的利用方法
CN109913604B (zh) 一种高铁赤泥提铁及直接水泥化的方法
Wang et al. Separation of alumina and silica from metakaolinite by reduction roasting− alkaline leaching process: Effect of CaSO4 and CaO
Xie et al. Direct calcification–carbonation method for processing of Bayer process red mud
RU2152904C2 (ru) Способ получения глинозема из высокосернистого и высококарбонатного боксита
CN107792870B (zh) 一种铝土矿的综合利用方法
Loginova et al. Complete processing of the high-iron content red mud
RU2750429C1 (ru) Способ получения магнетита
RU2561417C2 (ru) Способ извлечения оксида алюминия из красного шлама
RU2494965C1 (ru) Способ переработки бокситов на глинозем
CA1052583A (en) Process for digesting goethite-containing bauxites according to the bayer technology
Ghaemmaghami et al. Alumina extraction by lime-soda sinter process from low-grade bauxite soil of Semirom mine
CN101857256A (zh) 从低品位一水硬铝石型铝土矿中脱除二氧化硅的方法