Способ получения фтористого алюминия и криолитизированного глинозема из алунита и плавикового шпата

 

Ло 51940

ХЛаСС 121, 38

OllVlCAHVIE ИЗОБРКТКНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ, ВЫДАННОМУ НАРОДНЫМ КОМИССАРИАТОМ ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Зарегистрировано в Государственном бюро пос.ведующей регистрации ивобретений при Госплане СССР

Н. А, Иванов, Г. С. Морозов и Г. В. Лабутин.

Способ получения фтористого алюминия и криолитизированного глинозема из алунита и плавикового шпата.

Заявлено 20 ноября 1936 года за 1й ТП-2109.

Опубликовано 31 октября 1937 года.

ЗН1Р, SO +3K..,SO +6(NH4)OH=

= 4RIF3RI>O + 3(N H4) SO +

+ 3 Кя$вО,+ ЗН,О.

Предмет изобретения.

Изобретение дает новый способ получения фтористого алюминия и глинозема из алунитов и низкосортного плавикового шпата.

Способ заключается в следующем.

Нлунит, обожженный при температуре

500 — 600", выщелачивается водой,в присутствии плавикового шпата; при этом получается в растворе фторсульфат алюминия по следующей реакции:

I. Кг$0,Н1,(SO,) . 3 2Н1гОг+2СаР, =

= — Н1гР4$0, + KSO,+ 2RI.,Ов+2CaSO„.

Полученный фторсульфат алюминия отделяется от нерастворенного остатка и нейтрализуется содой или аммиаком по реакции:

Основной фтористый алюминий, содержащий 76,5 Уо фтористого алюминия, может служить заменителем фтористого алюминия и ри электролизе глинозема для корректировки ванн.

Сплавлением основного фтористого алюминия с содой получается криолитизированный глинозем по реакции:

3. ЗН1, F,O+ 3NaCO, = 2Н! F„.Na,,+

+2RI O +ЗСО.

Основной фтористый алюминий тем или иным способом, например, возгонкой п ри температуре выше 1000 может быть переработан на чистый фтористый алюминий и глинозем по реакции:

4 ЗНlг Р40 = 4Н1 Ра+ Н1.0в.

Сульфат же аммония-калия используется в качестве удобрения или после регенерации аммиака известью дает сульфат калия.

Оставшийся нерастворимый остаток (реакция 1) перерабатывается на глинозем, например, по Байеру.

1. Способ получения фтористого алюминия из алунита и фтористого кальция, отличающийся тем, что получен

Способ получения фтористого алюминия и криолитизированного глинозема из алунита и плавикового шпата 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способу выделения существенно чистых глинозема и кремнезема из сырья, содержащего алюмосиликаты, и, конкретно, из отходов производства, образующихся при сгорании каменного угля

Изобретение относится к кислотным способам получения глинозема и может быть использовано при переработке низкосортного алюминийсодержащего сырья. Способ получения глинозема включает обжиг сырья, обработку его соляной кислотой, высаливание хлорида алюминия путем насыщения осветленного хлоридного раствора газообразным хлористым водородом, кальцинацию хлорида алюминия для получения оксида алюминия и пирогидролиз маточного раствора с возвратом хлористого водорода на стадии кислотной обработки и высаливания. Осажденный в процессе высаливания хлорид алюминия обрабатывают водным аммиаком, полученный осадок направляют на кальцинацию, а раствор хлористого аммония смешивают с алюминийсодержащим сырьем перед его обжигом или в процессе обжига. Выделяемый при обжиге аммиак растворяют в воде, полученный при этом водный аммиак направляют на обработку хлорида алюминия. Раствор хлористого аммония перед смешиванием с алюминийсодержащим сырьем может быть подвергнут стадийному упариванию при многократном использовании греющего пара. Выделившийся при упаривании хлорид аммония может быть смешан с алюминийсодержащим сырьем. Изобретение обеспечивает повышение качества глинозема и снижение энергозатрат. 1 ил., 1 табл.

Изобретение может быть использовано в металлургической области, при переработке алюминийсодержащего сырья. Способ получения глинозема включает обработку алюминийсодержащего сырья соляной кислотой, выделение из осветленного хлоридного раствора кристаллов гексагидрата хлорида алюминия и их двухстадийное термическое разложение с получением глинозема. Вторую стадию термического разложения проводят при температуре 150-450°C и непрерывной подаче водяного пара при отношении суммарной массы поданного пара к массе полученного глинозема равном 0,2-5,7. Изобретение позволяет повысить качество глинозема, а именно снизить содержание остаточного хлора до 0,01% и содержание альфа-фазы до 10%, снизить энергозатраты в 1,5-2 раза при высокой производительности процесса.1 табл.

Изобретение может быть использовано в металлургической области. Способ получения глинозема включает обработку алюминийсодержащего сырья соляной кислотой, кристаллизацию гексагидрата хлорида алюминия из осветленного хлоридного раствора, двухстадийное термическое разложение гексагидрата хлорида алюминия с получением глинозема и термогидролиз маточного раствора с выделением гематита. Первую стадию термического разложения гексагидрата хлорида алюминия ведут до образования оксихлоридов и аморфного гидроксида алюминия, часть их порционно вводят в осветленный раствор перед кристаллизацией гексагидрата хлорида алюминия до достижения pH, равного 1,6-2,2, образовавшийся при этом осадок гидроксида железа отделяют и смешивают с маточным раствором, а часть полученного гематита возвращают в осветленный раствор после достижения pH, равного 1,6-2,2. Изобретение позволяет повысить качество глинозема, снизив содержание Fe2O3 в продукте на 0.003-0.007% (абс.) без введения в технологию посторонних реагентов. 1 ил., 1 табл., 1 пр.
Изобретение может быть использовано в металлургической области. Способ получения глинозема включает обработку алюминийсодержащего сырья соляной кислотой, кристаллизацию гексагидрата хлорида алюминия путем выпаривания осветленного хлоридного раствора и термическое разложение гексагидрата хлорида алюминия с образованием глинозема. Кристаллизацию ведут с добавлением хлорида кальция при отношении массы хлорида кальция к расчетной массе глинозема в осветленном растворе, равном 2-4 в присутствии затравочных кристаллов гексагидрата хлорида алюминия со средним размером частиц 250-500 мкм. Изобретение позволяет повысить качество глинозема и снизить энергозатраты при его получении. 3 пр.

Изобретение может быть использовано в области цветной металлургии. Способ переработки алюмосиликатного сырья включает его термическую обработку и последующее взаимодействие с раствором соляной кислоты с выделением нерастворимого кека, очистку раствора и его переработку с получением оксида алюминия и регенерацией соляной кислоты. Термическую обработку сырья ведут путем спекания в смеси с натрийсодержащим реагентом, а полученный спек обрабатывают раствором соляной кислоты концентрацией 180-250 г/дм3 в две стадии при отношении Ж:Т, равном (0,5-0,7):1, и температуре 120-200°C на первой стадии и при отношении Ж:Т, равном (3,3-3,5):1, и температуре, не превышающей температуру кипения раствора, на второй стадии. Изобретение позволяет повысить извлечение алюминия в раствор при солянокислом выщелачивании, повысить интенсивность выщелачивания и упростить его технологии, а также извлекать кремнезем в виде чистого аморфного высокодисперсного кремнезема. 8 з.п. ф-лы, 3 пр.

Изобретение относится к области цветной металлургии, а именно к производству алюминия электролизом

Изобретение относится к области металлургии алюминия и может быть использовано при переработке пылей электрофильтров и шламов газоочистки электролитического производства алюминия

Изобретение относится к производству фтористых солей, которые могут быть использованы в производстве алюминия электролизом расплавленных солей

Изобретение относится к области химической технологии и металлургии, а именно к способам получения фторалюминатов

Изобретение относится к способам получения литийсодержащих фтористых солей, которые могут быть использованы в качестве комплексных добавок при производстве алюминия электролизом расплавленных солей

Изобретение относится к области производства регенерационного криолита на алюминиевых заводах
Наверх