Добавлен: 04.12.2023
Просмотров: 1868
Скачиваний: 6
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
СОДЕРЖАНИЕ
Актуальность темы исследования
Теоретическая и практическая значимость работы
Методология и методы диссертационного исследования
Положения, выносимые на защиту:
Степень достоверности и апробация результатов
Способы переработки низкокачественных высококремнистых бокситов
Образование продуктов обескремнивания с низким содержанием щелочи.
Гидрохимическая обработка красного шлама известью.
Пути усовершенствования комбинированного способа Байер-
Постановка задачи исследования
Влияние пыли электрофильтров на процесс сгущения красных шламов
Глава 4. Предлагаемая технологическая схема и ее финансово- экономическая оценка
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что при температуре90оС,припрочихравныхусловиях,вколичественномсоставеизмененийпробПЭФ двух и трех компонентных шихт почти не произошло. Аналогичная картинанаблюдаетсяи на кривыхДТА(рисунок2.14 и2.15)Рисунок 2.14 – Результаты ДТА шлама двухкомпонентной пыли, полученного воборотномрастворепри 90оСНа кривой ДТА на рисунке 2.14 имеется эндотермический пик при 220 оС,отвечающий потере физической влаги в количестве 3,9%. Эндотермический пикпри 300 оС – обезвоживание гетита γ-FeOOH (до 37% от массы навески). Двойнойпик эндотермического эффектапри 518-546 оС указывает на наличие бемита идиаспоравколичестве32%.Небольшойэндотермическийпикпри718,60оСхарактерен для кальцита(3-4 % CaCO3). На рисунке 2.15 ситуация аналогичнапредыдущей.Рисунок 2.15 – Результаты ДТА шлама трехкомпонентной пыли, полученного воборотномрастворепри 90оСТе же эффекты, что и в предыдущем образце физической влаги 200 оС – 2,4%,до52%гетита, диаспора (520-543оС)около29%,кальцита4%.По результату можно предположить, что особых изменений не произошло.Однакоприрассмотрениидериватограммполученныхприанализеобразцов,полученных после выщелачивания в автоклаве, мы видим, что картина меняетсякореннымобразом(Рисунок2.16 и2.17).Рисунок2.16 – Результаты ДТА шлама двухкомпонентной пыли, полученного воборотномрастворепри 240оСНа кривой ДТА имеется два эндотермических эффекта: первый при 170оСсвязан с удалением физической влаги (1,6%), второй при 328 оС, который связан собезвоживанием фазы ГАСНа типа канкринит-сульфат. Длится эндотермический
эффектдо800оСи составляетпорядка 6,6%.Награфикесталпроявлятьсяхарактерныйэкзотермическийпикпри430,50оС, что совпадает с убылью массы кальцита. Это указывает на появление вструктурекрасногошламановогосоединения–алюможелезистогогидрограната.Кальцит,взаимодействуяскаустическойщелочью,переводитеевкарбонатную. Высвобождается активный кальций, который далеевзаимодействуетсшамозитомсобразованиемАЖГГ–алюможелезистыхгидрогранатов.Примерныйхимическийсоставэтихсоединенийотвечаетформуле:3CaO∙(0.7Al2O3+0.3Fe2O3)∙SiO2∙nH2O. Остальное вещество гематит, которыйявляетсятермоинертным соединением.Рисунок 2.17 – Результаты ДТА шлама трехкомпонентной пыли, полученного воборотномрастворепри 240 оСНадериватограммеизображенытежеэффекты,чтоинапредыдущемобразце. Физическая влага всего 0,9% (до 160 оС). ГАСН – 9,0%, экзотермическийпик при 430,50 оС почти отсутствует. Это обусловлено тем, что при подготовкетрехкомпонентных шихт бокситы Тимана не дозируются, а в основе идет высоко-карбонизированныйбокситСУБРа(технологическиеособенностиБАЗа).Такжеимеетсяэкзотермическийпикпри880оС,которыйотноситсякначалуполиморфныхпревращений вГАСН[63].Врезультатепыльэлектрофильтровможноиспользоватькакдополнительныйкомпонентвветвигидрохимии,таккаквеесоставебольшевсегокаустической щелочи, и она при выщелачивании процесса Байера способствуетобразованию
алюможелезистыхгидрогранатов.Убравизсистемыпылевозвратапыльэлектрофильтров,можноснизитьнагрузкунаэлектрофильтриувеличитьКПДпечиспекания.Снизятсятеплопотери,газораспределительныерешеткискрубберовмокройочисткинебудут зарастать содовым кеком, не создавая, тем самым, затруднений при удаленииотходящих газов. Утилизация пыли в ветви Байера позволит сэкономить некотороеколичество кальцинированной соды, которая расходуется на компенсацию потерьщелочивобщем циклепроизводства.
НезавершенностьпроцессаспеканияПЭФподтверждаетсяеевыщелачиваниемвводе,таккакприэтомбольшаячастьглиноземаконцентрируетсявшламе.
эффектдо800оСи составляетпорядка 6,6%.Награфикесталпроявлятьсяхарактерныйэкзотермическийпикпри430,50оС, что совпадает с убылью массы кальцита. Это указывает на появление вструктурекрасногошламановогосоединения–алюможелезистогогидрограната.Кальцит,взаимодействуяскаустическойщелочью,переводитеевкарбонатную. Высвобождается активный кальций, который далеевзаимодействуетсшамозитомсобразованиемАЖГГ–алюможелезистыхгидрогранатов.Примерныйхимическийсоставэтихсоединенийотвечаетформуле:3CaO∙(0.7Al2O3+0.3Fe2O3)∙SiO2∙nH2O. Остальное вещество гематит, которыйявляетсятермоинертным соединением.Рисунок 2.17 – Результаты ДТА шлама трехкомпонентной пыли, полученного воборотномрастворепри 240 оСНадериватограммеизображенытежеэффекты,чтоинапредыдущемобразце. Физическая влага всего 0,9% (до 160 оС). ГАСН – 9,0%, экзотермическийпик при 430,50 оС почти отсутствует. Это обусловлено тем, что при подготовкетрехкомпонентных шихт бокситы Тимана не дозируются, а в основе идет высоко-карбонизированныйбокситСУБРа(технологическиеособенностиБАЗа).Такжеимеетсяэкзотермическийпикпри880оС,которыйотноситсякначалуполиморфныхпревращений вГАСН[63].Врезультатепыльэлектрофильтровможноиспользоватькакдополнительныйкомпонентвветвигидрохимии,таккаквеесоставебольшевсегокаустической щелочи, и она при выщелачивании процесса Байера способствуетобразованию
алюможелезистыхгидрогранатов.Убравизсистемыпылевозвратапыльэлектрофильтров,можноснизитьнагрузкунаэлектрофильтриувеличитьКПДпечиспекания.Снизятсятеплопотери,газораспределительныерешеткискрубберовмокройочисткинебудут зарастать содовым кеком, не создавая, тем самым, затруднений при удаленииотходящих газов. Утилизация пыли в ветви Байера позволит сэкономить некотороеколичество кальцинированной соды, которая расходуется на компенсацию потерьщелочивобщем циклепроизводства.
- 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 21
Выводы по главе
-
Показано, что пыль спекательных печей является балластом и дополнительным источником потерь щелочи. При этом если вывести пыль электрофильтров из системы пылевозврата, то можно сэкономить до 180 кВт∙ч. -
Результаты ИК-спектроскопии пылей спекательного передела показали, что валентные и деформационные колебания химических связей пыли электрофильтров соответствуют следующим минеральным соединениям: 3CaO∙Al2O3∙nCO2∙11H2O (гидрокарбоалюминат кальция), 2Na2O∙2SiO2∙2H2O (натриевый гидросиликат), AlOOH (бёмит или диаспор) в зависимости от спекаемого боксита, CaCO3 (кальцит или арогонит), а так же Na2O∙Al2O3∙3H2O. -
Рентгенофазовый анализ подтвердил наличие характерных межплоскостных расстояний в составе пыли электрофильтров для алюминатов и ферритов натрия. Также выявлена в составе пыли фаза гидроксида натрия. -
Методами рентгенофазового и дифференциально-термического анализа выявлено, что содержание каустической щелочи в пылях спекательных печей
-
Впервые показано появление в пыли электрофильтров новой фазы – гидрокарбоалюмината натрия. -
Обнаружено, что химический состав ПЭФ и спека значительно отличаются друг от друга. В первую очередь это связано с незавершенностью процесса спекания пыли, которая достаточно легкая и очень быстро проходит горячие зоны печи. Различие в составе ПЭФ и спека также подтверждается результатами ИК-спектроскопии.
НезавершенностьпроцессаспеканияПЭФподтверждаетсяеевыщелачиваниемвводе,таккакприэтомбольшаячастьглиноземаконцентрируетсявшламе.
-
Доказано, что при выщелачивании пыли электрофильтров при 240 оС в оборотном алюминатном растворе в шламе появляются алюможелезистые гидрогранаты. Это подтверждает принципиальную возможность использования пыли электрофильтров для уменьшения потерь каустической щелочи и глинозема при выщелачивании бокситов.
Глава 3. Влияние добавки пыли электрофильтров печей спекания на совместное выщелачивание бокситов и спеков
Известно, что для максимального перевода в раствор А12О3 из бокситовогосырья необходимо, во-первых, подобрать температуру выщелачивания боксита вщелочномрастворе[134-137]всоответствиисхимическойактивностьюглиноземсодержащегоминерала.Во-вторых,важнымпараметромявляетсяскоростьвскрытиябокситовогосырья,котораязависитотконцентрациикаустическойщелочи(Na2Oк)ивремениобработкибоксита.Длясравненияэкспериментальных данных с технологией выщелачивания, принятой на уральскихзаводах, лабораторные опыты проводили с бокситом Тимана (СТБР), обожженнымизвестняком,заводскимдвухкомпонентнымспеком,пыльюэлектрофильтровветвей спекания УАЗа и БАЗа.- 1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 21