Способ переработки отходов титанмагнетитовой руды

Изобретение относится к технологии переработки техногенных отходов, в частности титанмагнетитовой руды, с получением продуктов, используемых в промышленности. Отходы титанмагнетитовой руды обрабатывают гидрофторидом аммония с последующей обработкой полученного продукта водным раствором аммиака. При этом добавляют кристаллический гидрофторид аммония при массовом соотношении 1:(1-3). Добавляют дистиллированную воду до получения 5-15%-ного раствора гидрофторида аммония, нагревают до температуры 80-90°С и выдерживают при перемешивании при этой температуре в течение 2,0-2,5 ч, фильтруют и к полученному раствору добавляют 10-25%-ный водный раствор аммиака до получения рН 6-8. Выдерживают при комнатной температуре в течение 8-12 ч. Полученный осадок отделяют, промывают дистиллированной водой и фильтруют в течение 1-1,5 ч при комнатной температуре. Добавляют активную известь СаО, полученную после предварительной прокалки при 1100-1200°С, при массовом соотношении исходного сырья к активной извести (3-4):1. Тщательно перемешивают и сушат при температуре 85-90°С, затем прокаливают при температуре 900-950°С в течение 2-2,5 ч. Способ обеспечивает расширение номенклатуры продукции, используемой в промышленности, а именно получение силиката кальция CaSiO3 со структурой волластонита. 2 пр.

 

Изобретение относится к технологии переработки техногенных отходов, в частности титанмагнетитовой руды, с получением продуктов, используемых в промышленности.

Известен способ переработки титаномагнетитового рудного сырья, включающий дробление исходной руды с последующим выделением ванадийсодержащего концентрата. Исходную руду дополнительно измельчают до крупности 3-0 мм. Железный и титанованадиевый концентраты выделяют с помощью кучного и/или агитационного выщелачивания титана и ванадия раствором, содержащим ионы аммония ((NH4)+) и фтора (F-) при варьировании рН и концентрации ионов аммония ((NH4)+) от 0 до 13,62 и фтора (F-) от 0 до 13,62 Оптимальные концентрация ионов аммония и фтора в растворе, уровень рН, температуру и время осуществления процесса выбирают так, чтобы селективность выделения титана из сырья была максимальной. В случае агитационного выщелачивания соотношение Т:Ж варьируют в интервалах от 1:2,5 до 1:4 (патент RU 2649208; МПК С22В 3/04, С22В 34/12, С22В 34/22, С01В 15/00, В03В 7/00; 2018 год).

Известный способ обеспечивает получение железного концентрата с повышенной массовой долей железа за счет более полного выделения из него титано-ванадиевого концентрата, однако переработка не предполагает извлечение и отделения от железного концентрата кремния, содержащегося в титаномагнетитовой руде, который в качестве примеси загрязняет конечный продукт.

Известен способ переработки титаномагнетитовых рудных материалов, включающий стадии: взаимодействия титаномагнетитового сырья с фторирующим агентом для получения фторированного продукта, термообработки указанного фторированного продукта для получения сублимированного продукта, содержащего соединение фтортитаната аммония, соединение фторсиликата аммония и избыток фторирующего агента, а также первый твердый остаток, охлаждение указанного продукта сублимации до первой температуры сублимации для получения первого продукта сублимации, содержащего соединение (соединения) фтортитаната аммония и первый газообразный остаток, охлаждение указанного первого газообразного остатка до второй температуры сублимации ниже указанной первой температуры сублимации для получения второго продукта сублимации, содержащего соединение фторсиликата аммония, и второго газообразного остатка. При этом продукт

сублимации, содержащий соединение фторсиликата аммония, обрабатывают водным раствором аммиака с получением гидратированного диоксида кремния (патент СН 713944; МПК С01В 7/00, C01G 49/00, С22В 34/12; 2019 год) (прототип).

Однако недостатком известного способа является его сложность, связанная с технологическими особенностями процесса сублимации. Кроме того, получаемый в качестве конечного продукта гидратированный диоксид кремния для дальнейшего его масштабного использования в промышленности требует дегидратации.

Таким образом, перед авторами стояла задача разработать простой и технологичный способ переработки отходов титанмагнетитовой руды с получением продуктов, используемых в промышленности, что обеспечивает расширение номенклатуры и ассортимента продукции, получаемой в результате переработки техногенных отходов.

Поставленная задача решена в предлагаемом способе переработки отходов титанмагнетитовой руды, включающем обработку исходного сырья гидрофторидом аммония с последующей обработкой полученного продукта водным раствором аммиака, в котором к исходному сырью добавляют кристаллический гидрофторид аммония при массовом соотношении, равном 1:(1-3), соответственно, затем добавляют дистиллированную воду до получения 5-15%-ного раствора гидрофторида аммония, нагревают до температуры 80-90°С и выдерживают при перемешивании при этой температуре в течение 2,0-2,5 часов, фильтруют и к полученному раствору добавляют 10-25%-ный водный раствор аммиака до получения рН, равного 6-8, выдерживают при комнатной температуре в течение 8-12 часов, отделяют полученный осадок, промывают дистиллированной водой и фильтруют в течение 1-1,5 часов при комнатной температуре, после чего добавляют активную известь СаО, полученную после предварительной прокалки при 1100-1200°С, при массовом соотношении исходного сырья к активной извести, равном (3-4):1, тщательно перемешивают и сушат при температуре 85-90°С, затем прокаливают при температуре 900-950°С в течение 2-2,5 часов.

В настоящее время из патентной и научно-технической литературы не известен способ переработки отходов титанмагнетитовой руды путем обработки исходного сырья водными растворами гидрофторида аммония и аммиака при соблюдении определенных условий с последующим добавлением активной извести СаО, полученной после предварительной прокалки при 1100-1200°С, и прокаливании полученной смеси.

Исследования, проводимые авторами предлагаемого технического решения, были направлены не только на разработку способа переработки техногенных отходов, но и на расширение номенклатуры продукции, широко используемой в промышленности. Обработка отходов титаномагнетитовой руды, содержащих кремний, сначала водным раствором гидрофторида аммония, а затем водным раствором аммиака с последующим фильтрованием позволяет получить в качестве промежуточного продукта 85-90%-ный по влажности гидратированный кремнезема, что обусловлено условиями гидрохимической обработки исходного сырья без использования высоких температур и специального оборудования. При этом, увеличение концентрации раствора гидрофторида аммония более 15% приводит к появлению растворимых примесей из состава отходов от переработки титаномагнетитовой руды одновременно осаждающихся при нейтрализации кремнийсодержащего раствора аммиаком, что приведет к значительному загрязнению конечного продукта. Снижение концентрации водного раствора гидрофторида аммония менее 5% приводит к снижению количества извлекаемого из отходов кремния. Обработка 10-25%-ным раствором аммиака при рН 6-8 с последующим фильтрованием в течение 1-1,5 часов при комнатной температуре обеспечивает получение гидратированного кремнезема с влажностью 85-90%. Получение кремнезема определенной влажности связано с тем, что увеличение влажности более 95% приводит к снижению содержания в нем кремния, а при уменьшении влажности менее 80% последующая реакция с известью будет смещена в сторону твердофазного процесса, что требует увеличения температуры последующей прокалки компонентов. Взаимодействие полученного в качестве промежуточного продукта кремнезема с влажностью 80-95% и активной извести, взятых в стехиометрическом соотношении, что обусловлено массовым соотношением исходного сырья к активной извести, равном (3-4):1, обеспечивает с одной стороны отсутствие необходимости введения щелочного компонента, дополнительного фильтрования и промывки конечного продукта от посторонних примесей, а, с другой стороны, позволяет значительно снизить температуру спекания (до 900-950°С с 1300-1400°С при использовании сухого кремнезема) при образовании целевого продукта - силиката кальция со структурой волла-стонита. Силикат кальция со структурой волластонита широко используется, как компонент красок и пигментов, цементов и штукатурных смесей.

Предлагаемый способ может быть осуществлен следующим образом. К отходам титанмагнетитовой руды, содержащим кремний, добавляют кристаллический гидрофторид аммония при массовом соотношении, равном 1:(1-3), соответственно,

затем добавляют дистиллированную воду до получения 5-15%-ного раствора гидрофторида аммония, нагревают до температуры 80-90°С и выдерживают при перемешивании при этой температуре в течение 2,0-2,5 часов, фильтруют и к полученному раствору добавляют 10-25%-ный водный раствор аммиака до получения рН, равного 6-8, выдерживают при комнатной температуре в течение 8-12 часов, отделяют и промывают полученный осадок дистиллированной водой и фильтруют в течение 1-1,5 часов при комнатной температуре, после чего добавляют активную известь СаО, полученную после предварительной прокалки при 1100-1200°С, при массовом соотношении исходного сырья к активной извести, равном (3-4):1, тщательно перемешивают и сушат при температуре 85-90°С до получения неизменного значения массы, затем прокаливают при температуре 900-950°С в течение 2-2,5 часов. Полученный продукт анализируют рентгенофазовым анализом.

Предлагаемый способ иллюстрируется следующими примерами.

Пример 1. Навеску 5 г отходов обогащения титанмагнетитов, содержащих, масс. %: 48,0 SiO2, 20,2 СаО, 14,5 MgO, 6,8 Al2O3, 6,5 Fe общ., 0,7 TiO2 и др. тщательно перемешивают в тефлоновом стакане с 5 г кристаллического гидрофторида аммония, что соответствует массовому соотношению отход: реагент 1:1, затем добавляют 1000 мл дистиллированной воды для получения 5% раствора гидрофторида аммония, нагревают и выдерживают при перемешивании при температуре 90°С в течение 2 часов. Затем фильтруют и в полученный после фильтрации раствор вводят раствор аммиака до рН 6, выдерживают при комнатной температуре в течение 12 ч., затем осадок отделяют, промывают дистиллированной водой и фильтруют в течение 1 часа при комнатной температуре. Затем добавляют активную известь СаО в количестве 1,25 г (что соответствует массовому соотношению исходное сырье: СаО 4:1), сушат при перемешивании при температуре 85°С до получения неизменного значения массы и прокаливают при температуре 900°С в течение 2 часов. Получают силикат кальция CaSiO3 со структурой волластонита, что подтверждено методом РФА.

Пример 2. Навеску 5 г отходов обогащения титанмагнетитов, содержащих, масс. %: 48,0 SiO2, 20,2 СаО, 14,5 MgO, 6,8 Al2O3, 6,5 Fe общ., 0,7 TiO2 и др. тщательно перемешивают в тефлоновом стакане с 15 г кристаллического гидрофторида аммония, что соответствует массовому соотношению отход: реагент 1:3, затем добавляют 1000 мл дистиллированной воды для получения 15% раствора гидрофторида аммония, нагревают и выдерживают при перемешивании

при температуре 80°С в течение 2,5 часов. Затем фильтруют и в полученный после фильтрации раствор вводят раствор аммиака до рН 8, выдерживают при комнатной температуре в течение 8 часов, затем осадок отделяют, промывают дистиллированной водой и фильтруют в течение 1,5 часов при комнатной температуре. Затем добавляют активную известь СаО в количестве 1,7 г (что соответствует массовому соотношению отход: СаО 3:1), сушат при перемешивании при температуре 90°С до получения неизменного значения массы и прокаливают при температуре 950°С в течение 2,5 часов. Получают силикат кальция CaSiO3 со структурой волластонита, что подтверждено методом РФА.

Таким образом, авторами предлагается простой технологически способ переработки техногенных отходов титанмагнетитовой руды, обеспечивающий расширение номенклатуры продукции, используемой в промышленности, а именно получение силиката кальция CaSiO3 со структурой волластонита.

Способ переработки отходов титанмагнетитовой руды, включающий обработку исходного сырья гидрофторидом аммония с последующей обработкой полученного продукта водным раствором аммиака, отличающийся тем, что к исходному сырью добавляют кристаллический гидрофторид аммония при массовом соотношении 1:(1-3), затем добавляют дистиллированную воду до получения 5-15%-ного раствора гидрофторида аммония, нагревают до температуры 80-90°С и выдерживают при перемешивании при этой температуре в течение 2,0-2,5 ч, фильтруют и к полученному раствору добавляют 10-25%-ный водный раствор аммиака до получения рН 6-8, выдерживают при комнатной температуре в течение 8-12 ч, отделяют полученный осадок, промывают дистиллированной водой и фильтруют в течение 1-1,5 ч при комнатной температуре, после чего добавляют активную известь СаО, полученную после предварительной прокалки при 1100-1200°С, при массовом соотношении исходного сырья к активной извести (3-4):1, тщательно перемешивают и сушат при температуре 85-90°С, затем прокаливают при температуре 900-950°С в течение 2-2,5 ч.



 

Похожие патенты:
Изобретение относится к переработке кварц-лейкоксеновых концентратов и может быть использовано для получения диоксида титана сернокислотным методом. Переработка концентрата включает его обжиг с железосодержащей добавкой, в качестве которой используют отход производства глинозема в виде красного шлама при соотношении кварц-лейкоксенового концентрата к массе красного шлама 1:1,1-1,2 с последующим охлаждением и выщелачиванием серной кислотой при температуре 160-170°С.

Группа изобретений относится к способам получения продукта или детали из рафинированного сплава титан-алюминий-ванадий. Проводят нагревание смеси реагентов, содержащей рудную смесь титансодержащей руды и ванадийсодержащей руды, восстановитель из алюминия и регулятор вязкости.
Изобретение относится к металлургии, а именно к способу рафинирования титанового материала. Способ рафинирования от кислорода титанового материала, представляющего собой чистый титан, титановый сплав или интерметаллическое соединение, содержащее в качестве одного из основных компонентов титан в количестве 45 мас.% или более.
Изобретение относится к переработке кварц-лейкоксенового концентрата и может быть использовано для получения диоксида титана. Способ включает обжиг концентрата с железосодержащей добавкой при температуре 1450-1525°С с последующим охлаждением и выщелачиванием.

Изобретение относится к способу получения предварительно восстановленной ильменитовой руды для плавки. Способ предусматривает селективное восстановление оксидов металлов, содержащихся в руде, в твердофазных реакциях относительно оксида титана и стадию предварительного восстановления углеродсодержащих гранул руды.

Изобретение относится к гидрофторидной технологии переработки титансодержащего минерального сырья, преимущественно ильменитового концентрата, и может найти применение в производстве диоксида титана пигментной чистоты, а также железооксидных пигментов. Способ включает обработку исходного концентрата раствором фторида аммония и/или гидродифторида аммония при нагревании, отделение полученных в растворе фтораммонийных солей титана от взвеси нерастворимых фтораммонийных солей железа, кристаллизацию из раствора гексафторотитаната аммония, смешивание его с тонкодисперсным диоксидом кремния SiO2 в стехиометрическом соотношении и последующий пирогидролиз смеси в реакторе с внутренней облицовкой, полностью выполненной из прессованного диоксида кремния либо плавленого кварца.

Изобретение может быть использовано при переработке природного титансодержащего сырья с получением диоксида титана анатазной модификации. Способ переработки ильменитового концентрата включает его вскрытие с помощью сульфатизирующего реагента с последующим отделением соединений титана от соединений железа.

Изобретение относится к переработке природного титансодержащего сырья с получением диоксида титана рутильной модификации, который находит применение в лакокрасочной и целлюлозно-бумажной отраслях промышленности, в производстве пластмасс и резинотехнических изделий, а также в качестве универсального отбеливателя в пищевой, косметической и фармацевтической промышленности.

Изобретение относится к получению титанового сплава Ti-Al. Исходную смесь, содержащую алюминий, возможно, AlCl3 и, возможно, один или более галогенидов легирующего элемента, нагревают до температуры предварительного нагрева, затем вводят в исходную смесь TiCl4 при первой температуре реакции для восстановления по существу всего Ti4+ в TiCl4 до Ti3+, затем производят нагрев до второй температуры реакции для восстановления по существу всего Ti3+ до Ti2+ с получением промежуточной смеси, которая содержит соль Ti2+, и вводят промежуточную смесь в реакционную камеру при температуре реакции диспропорционирования с получением из Ti2+ титанового сплава посредством реакции диспропорционирования.

Изобретение относится к обработке остатков хлорирования при производстве тетрахлорида титана в расплаве солей для их повторного применения. Остатки хлорирования выщелачивают для получения суспензии, после чего суспензию фильтруют с получением жидкости от выщелачивания и остатков от выщелачивания.
Изобретение относится к переработке кварц-лейкоксеновых концентратов и может быть использовано для получения диоксида титана сернокислотным методом. Переработка концентрата включает его обжиг с железосодержащей добавкой, в качестве которой используют отход производства глинозема в виде красного шлама при соотношении кварц-лейкоксенового концентрата к массе красного шлама 1:1,1-1,2 с последующим охлаждением и выщелачиванием серной кислотой при температуре 160-170°С.
Наверх