Способ очистки щелочно-алюминатных растворов от железа

 

Изобретение относится к цветной металлургии и может быть использовано при производстве глинозема для очистки алюминатно-щелочных растворов от железа. Цель изобретения - повышение степени очистки. Для этого алюминатно-щелочной раствор обрабатывают 0,3-0,5 М раствором 2-окси-5-алкил(C<SB POS="POST">8</SB>-C<SB POS="POST">9</SB>) бензилдиэтаноламина при соотношении объемов водной и органической фаз, равном (1-4):1. Данный способ позволяет повысить степень очистки от железа до 100%. 1 з.п. ф-лы, 2 табл.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (50 4 С 01 F 7 46

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕ?ЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ н(с — с 9) ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР 21) 4337199/31-02 (22) 29.10.87 (46) 30.05.89. Вюл. № 20 (71) Институт неорганической и физической химии AH АЗССР (72) Р.А.Алекперов, 3.3.Агаев и Э.Р,Гусейнов (53) 669.712.1.052(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР № 385920, кл. С 01 F 7/46, 1971.

Авторское свидетельство СССР № 468888, кл. С 01 F 7/46, 1970. (54) СПОСОБ ОЧИС 1КИ ЩЕ310ЧНО-АЛЮМИНАТНЫХ РАСТВОРОВ (Л ЖЕ31ЕЗА

Изобретекие относится к цветной металлургии и может быть использовано при производстве глинозема для очистки щелочно-алюмикатных растворов от железа.

Цель изобретения — повышение степени очистки.

Пример 1. К 10 мл щелочноалюминатного раствора, содержащего, г/л: Na<0 150; А1 0 70; Fe 0,264, приливают 10 мл 2-ок си-5-алкил ((- -(- ) бензилдиэтаноламина со структурной формулой

Ен2 СНЗОН нг — .

Сн СнгОн в керосине (0,3 М) и перемешивают

20 мин. После расслаивакия фаз через,SU„„1482886 A 1

2 (57) Изобретекие относится к цветной металлургии н может быть использовано при производстве глинозема для очистки щелочно-алюминатных растворов от железа. Цель изобретекия повышение степени очистки. Для этого щелочно-алюминатный раствор обрабатывают 0,3-0,5 M раствором 2-окси-5алкил(С8-(- 9)бензилдиэтаноламина при соотношении объемов водкой и оргакической фаз, равном (1-4):1. Данный способ позволяет повысить степень очистки от железа до 100%. 1 з.п. ф-лы. 2 табл.

10 мин определяют содержание железа.

В органической фазе после I ступеки очистки содержится 0,013 г/л железа, что составляет 95% очистки, а после

II — железо в растворе не обнаружено.

II p и м е р 2, К 25 мл щелочноалюминаткого раствора, содержащего, г/л: Иа 0 150; А1 0> 70; Fe 0,264, приливают 25 мл экстрагента в керосине (0,4 М) и перемешивают 20 мик.

После расслаивания фаз определяют остаточное содержание железа. В органической фазе после I ступени содержится 0,0105 г/л железа, что составляет 96% очистки,. а после II — железо в растворе не обнаружено.

Пример 3. К 15 мп щелочноалюмикатного раствора, содержащего, г/л: Na 0 150; А1 Оз 70; Fe 0,264, приливают tO мл раствора реагента в керосине (0,4 М) и перемешивают

20 мин. В органической фазе после

1482886

Та олица1

Очистка щелочно-алюминатных растворов от .примесей желева 2-окси-5-алкин (Сь-С )оенэнллиэтаноламином в керосине при постоянном времени контактирования (С„,„t:g =0,264-2,64 г/л; 20 мин) Степень очистки, Х, при концентрации реагента

0)2М 03М

Соотношение водной (Чь) и органической (Чр ) фаз (Vs Vo) 04И 05И 06И на ступени

1 11 1 11 1 11 1 11 1 11

97 100 96,5 100

95,5 100 95 100

94 100 94 100

91 99 90 99

86 97,2 85,5 96

0,5:1

1:1

1,5 .1

2:1

4:1

I0:1

70 81

82 92

80 91

79 89

74 85

70>5 80

94

93

84,7

88 83 93

100 96, .100

100 95 100

100 93,5 100.

95,5 91 98,5

94 86 97

I ступени содержится 0,013 г/л железа, что составляет 95% очистки, а после II — железо н растворе не обнаружено. Пример 4. К 20 мл щелочноалюминатного раствора, содержащего, г/л: Иа 0 165; А1,0. 70; Fe 2,64, прилинают 10 мп раствора реагента (0,5 М) н керосине и перемешивают

20 мин, После расслаинания фаз через

10 мин определяют остаточ ioe содержание железа н растворе. В органической фазе после I ступени очистки содержится 0,016 г/л железа, что составляет 94%, а после II — железо не обнаружено, Пример 5. К 40 мл щелочноалюминатного раствора, содержащего, г/л: Na 0 170; А1 0з 70; Fe 2,64, приливают 10 мл раствора реагента в керосине (0,3 11) и контактируют

20 мин. После расслаинания фаз определяют остаточное содержание железа.

В органической фазе после I ступени содержится 0,264 г/и железа, а после II — 0,119 г/л, что составляет

95,5% очистки.

Пример 6. К 25 мл щелочноалюминатного раствора, содержащего, г/л: Na 0 120; АТ 0з 60; Fe 0,264, приливают 25 мл раствора реагента в керосине (0,4 М) и контактируют

20 мин. После рассланнания фаэ опреляют остаточное содержание железа.

В органической фазе после Т ступени содержится 0,0105 г/л железа, что составляет 96% очистки, а после II железо в растворе не обнаружено.

Пример 7. К 50 мл щелочноалюминатного раствора, содержащего, г/л; Na 0 120; А1 0з 60; Fe 2 64, приливают 25 мл раствора реагента в керосине (0,5 M) и контактируют

20 мин. После расслаивания фаз опре5 деляют остаточное содержание железа.

В органической фазе после Т ступени содержится 0,16 г/и железа., что составляет 94% очистки, а после II — железо не обнаружено.

Пример 8. К 100 мл щелочноалюминатного раствора, содержащего, г/л: Na 0 180; А120 80; Fe 2,64; приливают 25 мл раствора реагента н керосине (0,5 11) и контактируют

15 20 мин. После расслаивания фаэ определяют остаточное содержание железа.

В органической фазе после I ступени содержится 0,238 г/л железа, что сос тавляет 91% очистки, а после IZ

20 0,0264-г/л Fe, что составляет

99% очистки.

Пример 9. 100 мл щелочно-алюминатного раствора, содержащего, г/л:

Иа 0 180; А1 Оь 80; Fe 2,64, контак25 тируют с 0,5 11 раствором реагента н керосине в течение 20 мин. Соотношение объемов водной и органической фаз берут 1:1. После разделения фаз определяют остаточное содержание же30 леза в растворе. В рафинате после

I ступени очистки содержится 0,08 г/л

Ре, что составляет 97% очистки, а

1 после II — железа в растворе не обнаружено.

Результаты опытов по влиянию соотношения водной и органической фаз, концентрации реагента и времени контактирования реагента с щелочно-алю40 минатным раствором на степень очистки раствора от железа представлены в табл. 1 и 2.

Таблица2

1482886

Предложенный способ по сравнению со способом-прототипом позволяет повысить степень очистки растворов от железа до 100%.

Формула изобретения

Степень очистки, Х, после ступени

Время контактирования, мин

-II III

86 97,7 100

91 98,8 100

95 100

95,5 100 — 2P

95,5 100

Составитель В.Мальцев

Техред М. Дидык Корректор С.Черни

Редактор М,Келемеш

Заказ 2753/18 Тираж 434 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г.ужгород, ул. Гагарина,101

Очистка щелочно-алюминатных растворов от примесей железа в зависимос5 ти от времени контактирования при постоянном соотношении фаз (V .V -=

=2: 1; Ср цгента =О, 5 М) 1. Способ очистки щелочно-алюминатных растворов от железа путем обработки химическим реагентом, о т л и ч а ю шийся тем, что, с .целью повышения степени очистки, в качестве химического реагента используют 0,3-0,5 M раствор 2-окси-5-ал" кил(С8-С ) бензилдиэтаноламина, 2. Способ по п. i о т л и ч а юшийся тем, что обработку щелочно-алюминатных растворов 2-окси-5-алкил(С -С )бензилдиэтаноламином ведут при соотношении объемов водной и органической фаз, равном (1-4):1.

Способ очистки щелочно-алюминатных растворов от железа Способ очистки щелочно-алюминатных растворов от железа Способ очистки щелочно-алюминатных растворов от железа 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к цветной металлургии и может быть использовано для очистки низкокачественного алюмосиликатного сырья от примеси железа

Изобретение относится к способу и устройству для механической очистки порошка от прилипающих к его поверхности загрязнений

Изобретение относится к области металлургии и химической технологии, а именно к способам переработки карбонатных растворов

Изобретение относится к процессу Байера, в частности к удалению органического углерода из гидроксида алюминия

Изобретение относится к высокомолекулярным полимерам, содержащим боковые группы салициловой кислоты, и к их использованию для осветления щелоков способа Байера

Изобретение относится к области цветной металлургии и может быть использовано в производстве глинозема

Изобретение относится к цветной металлургии и может быть использовано в производстве глинозема

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано в производстве глинозема из боксита
Наверх