RU2030360C1 - Способ получения гранулированных фтористых солей для электролитического производства алюминия - Google Patents
Способ получения гранулированных фтористых солей для электролитического производства алюминия Download PDFInfo
- Publication number
- RU2030360C1 RU2030360C1 SU5003405A RU2030360C1 RU 2030360 C1 RU2030360 C1 RU 2030360C1 SU 5003405 A SU5003405 A SU 5003405A RU 2030360 C1 RU2030360 C1 RU 2030360C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- fluoride
- salts
- cryolite
- granules
- mixture
- Prior art date
Links
- 239000008187 granular material Substances 0.000 claims abstract description 30
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims abstract description 14
- KLZUFWVZNOTSEM-UHFFFAOYSA-K Aluminium flouride Chemical compound F[Al](F)F KLZUFWVZNOTSEM-UHFFFAOYSA-K 0.000 claims abstract description 13
- PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M sodium fluoride Chemical compound [F-].[Na+] PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M 0.000 claims abstract description 13
- 229910001610 cryolite Inorganic materials 0.000 claims abstract description 11
- 238000000034 method Methods 0.000 claims abstract description 11
- 235000013024 sodium fluoride Nutrition 0.000 claims abstract description 7
- 239000011775 sodium fluoride Substances 0.000 claims abstract description 7
- 150000004673 fluoride salts Chemical class 0.000 claims description 13
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims description 11
- 238000005469 granulation Methods 0.000 claims description 9
- 230000003179 granulation Effects 0.000 claims description 9
- IRPGOXJVTQTAAN-UHFFFAOYSA-N 2,2,3,3,3-pentafluoropropanal Chemical compound FC(F)(F)C(F)(F)C=O IRPGOXJVTQTAAN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 8
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 claims description 6
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims description 6
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 5
- 150000003839 salts Chemical class 0.000 claims description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 abstract description 14
- YCKRFDGAMUMZLT-UHFFFAOYSA-N Fluorine atom Chemical compound [F] YCKRFDGAMUMZLT-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 11
- 229910052731 fluorine Inorganic materials 0.000 abstract description 11
- 239000011737 fluorine Substances 0.000 abstract description 11
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 3
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 5
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 4
- 239000003792 electrolyte Substances 0.000 description 3
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 3
- 238000001354 calcination Methods 0.000 description 2
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 2
- 238000000227 grinding Methods 0.000 description 2
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- PZZOEXPDTYIBPI-UHFFFAOYSA-N 2-[[2-(4-hydroxyphenyl)ethylamino]methyl]-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one Chemical compound C1=CC(O)=CC=C1CCNCC1C(=O)C2=CC=CC=C2CC1 PZZOEXPDTYIBPI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000007605 air drying Methods 0.000 description 1
- -1 aluminum fluoride Chemical class 0.000 description 1
- 239000011230 binding agent Substances 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 238000012937 correction Methods 0.000 description 1
- 238000001035 drying Methods 0.000 description 1
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 1
- 150000002222 fluorine compounds Chemical class 0.000 description 1
- 239000000843 powder Substances 0.000 description 1
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 1
- 230000000717 retained effect Effects 0.000 description 1
- 229910052708 sodium Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011734 sodium Substances 0.000 description 1
- 238000001179 sorption measurement Methods 0.000 description 1
- 238000000859 sublimation Methods 0.000 description 1
- 230000008022 sublimation Effects 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Compounds Of Alkaline-Earth Elements, Aluminum Or Rare-Earth Metals (AREA)
Abstract
Порошкообразный фторсодержащий материал предварительно измельчают до содержания в нем фракции не более 8 мкм в количестве не менее 25 мас.%, увлажняют, а после увлажнения осуществляют термообработку подсушенных гранул при 300-350°С. В качестве фторсодержащего материала используют фтористый алюминий, технический криолит, смеси фтористого алюминия с криолитом и фтористым натрием, смесь технического криолита с фтористым натрием. Получают гранулированный материал, средняя разрушающая нагрузка которого до 13 кг/гранулу. 1 з.п. ф-лы, 2 табл.
Description
Изобретение относится к химической технологии и может быть использовано для получения гранулированных фтористых солей, применяемых в электролитическом производстве алюминия.
Корректировка электролита и питание электролизера фтористыми солями в компактном виде позволяет на 25-30% сократить выделение фтористых соединений в атмосферу и их расход.
Известен способ получения гранулированного криолита из пасты влажностью 18-25% в противоточной вращающейся барабанной печи с внутренним обогревом, включающий нагрев пасты при линейной скорости вращения барабана печи 0,14-0,22 м/с сначала до 200-300оС со скоростью 5-10оС/мин, а затем до 800-900оС со скоростью 30-40оС/мин. Данный способ по технической сущности и достигаемому результату принят за прототип.
При получении продукта по этому способу значительны энергозатраты и потери фтора в процессе, ограничены технологические возможности применения получаемого гранулированного продукта.
Для снижения энергозатрат и расширения технологических возможностей применения продукта в способе получения гранулированных фтористых солей для электролитического производства алюминия, включающем гранулирование увлажненных фтористых солей и термообработку гранул, перед гранулированием порошкообразные исходные соли предварительно измельчают до содержания в них фракции размером не более 8 мкм в количестве не менее 25 мас.%, а в качестве фтористых солей используют или фтористый алюминий, или технический криолит, или их смесь, или смесь фтористого алюминия с фтористым натрием, или смесь технического криолита с фтористым натрием.
Фтористые соли для алюминиевой промышленности получают на специализированных производствах в виде мелкокристаллических продуктов со средними размерами частиц: 20-30 мкм - криолит, 10-80 мкм - фторид алюминия, 200-400 мкм - фторид натрия.
Экспериментально установлено, что при содержании в порошкообразном фторсодержащем материале любого состава фракции не более 8 мкм в количестве не менее 25 мас. % , интенсифицируется процесс гранулообразования материала, резко снижаются энергозатраты при термообработке за счет снижения температуры.
Технология дает возможность гранулировать смеси фтористых солей при любых соотношениях компонентов, а также и однокомпонентного состава, например фтористый алюминий, гранулирование которого без связующих или других компонентов ранее не производилось. Способ позволяет получать гранулированный материал с практически неограниченными технологическими возможностями его применения в электролитическом производстве алюминия, обеспечивает достаточную прочность гранул и высокую плотность - 1,8-1,9 кг/см3. В 1,8-2 раза снижаются энергозатраты в процессе без снижения качества готового продукта.
Гранулирование фтористых солей осуществляют следующим образом: производят измельчение порошкообразного фторсодержащего материала в шаровой мельнице тонкого помола до содержания в нем фракции не более 8 мкм в количестве не менее 25 мас.%, крупность частиц материала определяют на лазерном гранулометpе "Cilas 715"; увлажняют полученный материал до содержания в нем влаги 20-22% и на тарельчатом грануляторе производят гранулирование; производят естественную сушку гранул на воздухе в течение 6-8 ч; проводят прокалку гранул при 300-350оС в течение 30 мин.
При содержании в составе фторсодержащего материала фракции не более 8 мкм в количестве менее 25 мас.%, затруднен процесс гранулирования и получаемые гранулы имеют малую плотность и прочность.
Естественная сушка на воздухе в течение 6-8 ч предназначена для удаления из гранул капиллярной влаги.
Термообработка при 300-350оС в течение 30 мин - для удаления из гранул адсорбционной и гидратносвязанной влаги. При температурах термообработки менее 300оС значительна остаточная влажность гранул, что ведет в дальнейшем к пирогидролизу фтористого алюминия к росту потерь фтора.
Необходимым условием гранулообразования является увлажнение порошкообразного фторсодержащего материала, содержащего не менее 25 мас.% фракции не более 8 мкм, до содержания влаги 20-22%. При содержании влаги менее 20% гранулообразование либо затруднено, либо не происходит совсем. При содержании влаги более 22% в гранулах сохраняется значительная остаточная влажность, что влечет рост энергозатрат при термообработке.
Различные варианты компонентного состава порошкообразного фторсодержащего материала позволяют значительно расширить технологические возможности применения получаемого гранулированного продукта и использовать его как для корректировок состава электролита, так и для питания электролизера фтористыми солями.
Гранулы, имеющие плотность 1,8-1,9 г/см3, частично погружаются в электролит (плотность 2,1 г/см3), что в значительной мере снижает потери фтористых солей, в основном фтористого алюминия, за счет возгонки.
П р и м е р 1. 10 кг технического фторида алюминия по ГОСТ 1918-78 с содержанием AlF3 91,8% и потери при прокалке (п.п.п.) - 1,9% измельчали в лабораторной шаровой мельнице емкостью 90 л в течение 2 ч. После измельчения определяли крупность полученного продукта на лазерном гранулометре модели "CiLaS 715". Содержание частиц с размерами 8 мкм и менее составляло 25,6% . Измельченный материал гранулировали на крупнолабораторном тарельчатом грануляторе с диаметром тарелки 1 м. При этом на тарель гранулятора разбрызгивали 2,5 л воды. Полученные гранулы с начальной влажностью 20% выдерживали при комнатной температуре в течение 6 ч, а затем просушивали в муфельной печи при температуре 300±5оС в течение 30 мин. Готовый продукт был представлен гранулами с размером от 4 до 20 мм. Плотность материала в гранулах составила 1,8 г/см3. Для механических испытаний были отобраны гранулы сферической формы с диаметром 10±0,5 мм. Испытания проводили на лабораторном прессе путем раздавливания гранул между параллельными плоскостями. Средняя разрушающая нагрузка составила 11 кг/гранулу. Содержание основного вещества в гранулированном продукте составило 91,3%, п.п.п. 2,2%. Потери фтора при термообработке составили 0,5%.
П р и м е р 2. 10 кг технического криолита по ГОСТ 10561-80 с содержанием F 54,8% Na 25,8%, Al 17,1% п.п.п. 1,0% измельчали в лабораторной мельнице в течение 2 ч и определяли размеры частиц полученного материала на лазерном гранулометре. Содержание частиц с размерами 8 мкм и менее составило 25,8%. Этот порошкообразный криолит гранулировали на лабораторном тарельчатом грануляторе при одновременном увлажнении, для чего на гранулятор подавали 2,8 л воды. Полученные гранулы с начальной влажностью 21,8% выдерживали при комнатной температуре в течение 7 ч, а затем сушили в муфельной печи при температуре 300±5оС в течение 30 мин. Готовый продукт был представлен гранулами от 5 до 15 мм с плотностью 1,9 г/см3. Для механических испытаний были отобраны гранулы сферической формы с диаметром 10±0,5 мм. Средняя разрушающая нагрузка составила 12,5 кг/гранулу. Потери фтора при термообработке cоcтавили 0,22%.
Результаты экспериментов по обработке технологических параметров процесса и свойства получаемых гранулированных материалов приведены в табл.1 и 2. В табл.1 приведены компонентные и фракционные составы и влажность подаваемых на гранулирование порошкообразных фторсодержащих материалов; а в табл.2 - параметры термообработки и свойства гранулированных материалов.
Claims (2)
1. СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНУЛИРОВАННЫХ ФТОРИСТЫХ СОЛЕЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА АЛЮМИНИЯ, включающий гранулирование увлажненных фтористых солей и термообработку гранул, отличающийся тем, что перед гранулированием порошкообразные исходные соли предварительно измельчают до содержания в них фракции размером не более 8 мкм в количестве не менее 25 мас.%.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве фтористой соли используют фтористый алюминий, или технический криолит, или их смесь, или смесь фтористого алюминия с фтористым натрием, или смесь технического криолита с фтористым натрием.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU5003405 RU2030360C1 (ru) | 1991-07-02 | 1991-07-02 | Способ получения гранулированных фтористых солей для электролитического производства алюминия |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU5003405 RU2030360C1 (ru) | 1991-07-02 | 1991-07-02 | Способ получения гранулированных фтористых солей для электролитического производства алюминия |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2030360C1 true RU2030360C1 (ru) | 1995-03-10 |
Family
ID=21585800
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| SU5003405 RU2030360C1 (ru) | 1991-07-02 | 1991-07-02 | Способ получения гранулированных фтористых солей для электролитического производства алюминия |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2030360C1 (ru) |
Cited By (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2135413C1 (ru) * | 1998-04-23 | 1999-08-27 | Карнаухов Евгений Николаевич | Способ получения гранулированной шихты для введения в электролит алюминиевых электролизеров |
| RU2147557C1 (ru) * | 1998-07-14 | 2000-04-20 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Спектрум" | Способ получения литийсодержащих фтористых солей для электролитического производства алюминия |
| RU2184704C2 (ru) * | 1999-12-06 | 2002-07-10 | Закрытое акционерное общество "Экостар-Наутех" | Способ получения литийсодержащих фтористых солей для электролитического производства алюминия |
| RU2223915C1 (ru) * | 2002-11-21 | 2004-02-20 | Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт по удобрениям и инсектофунгицидам им. проф. Я.В.Самойлова" | Способ гранулирования фторида алюминия |
| RU2237020C1 (ru) * | 2003-03-19 | 2004-09-27 | Федеральное государственное унитарное предприятие УРАЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ | Способ получения гранулированного фторида алюминия для улавливания газообразного соединения рутения-106 |
| RU2243160C1 (ru) * | 2004-01-12 | 2004-12-27 | Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт по удобрения и инсектофунгицидам им. проф. Я.В.Самойлова" | Способ гранулирования фторида алюминия |
-
1991
- 1991-07-02 RU SU5003405 patent/RU2030360C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| Авторское свидетельство СССР N 1650588, кл. C 01F 7/54, 1989. * |
Cited By (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2135413C1 (ru) * | 1998-04-23 | 1999-08-27 | Карнаухов Евгений Николаевич | Способ получения гранулированной шихты для введения в электролит алюминиевых электролизеров |
| RU2147557C1 (ru) * | 1998-07-14 | 2000-04-20 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Спектрум" | Способ получения литийсодержащих фтористых солей для электролитического производства алюминия |
| RU2184704C2 (ru) * | 1999-12-06 | 2002-07-10 | Закрытое акционерное общество "Экостар-Наутех" | Способ получения литийсодержащих фтористых солей для электролитического производства алюминия |
| RU2223915C1 (ru) * | 2002-11-21 | 2004-02-20 | Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт по удобрениям и инсектофунгицидам им. проф. Я.В.Самойлова" | Способ гранулирования фторида алюминия |
| RU2237020C1 (ru) * | 2003-03-19 | 2004-09-27 | Федеральное государственное унитарное предприятие УРАЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ | Способ получения гранулированного фторида алюминия для улавливания газообразного соединения рутения-106 |
| RU2243160C1 (ru) * | 2004-01-12 | 2004-12-27 | Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт по удобрения и инсектофунгицидам им. проф. Я.В.Самойлова" | Способ гранулирования фторида алюминия |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| DE3873377T2 (de) | Verfahren zur darstellung von leicht monodispergierbarem aluminiumoxid. | |
| JP3862385B2 (ja) | 酸化スズ含有酸化インジウム粉及び焼結体の製造方法 | |
| US4308088A (en) | Macrocrystalline aluminum oxide and method for its manufacture | |
| US5366513A (en) | Preparation of granulated alkaline earth metal carbonate | |
| DE68913613T2 (de) | Verfahren zur Herstellung von reinen, dichten, amorphen synthetischen Kieselsäureteilchen. | |
| EP0386868B1 (en) | Low-density calcium carbonate agglomerate | |
| US3532473A (en) | Process for producing a spherical granulated silica material | |
| JPH013008A (ja) | 易解砕性アルミナの製造方法 | |
| US3264069A (en) | Agglomerating alumina | |
| RU2030360C1 (ru) | Способ получения гранулированных фтористых солей для электролитического производства алюминия | |
| US2998310A (en) | Amorphous sodium borate composition | |
| US3228891A (en) | Method for producing spherical bauxite adsorbent granules | |
| US4151267A (en) | Process for producing alumina | |
| US2967154A (en) | Carrier supported desiccant | |
| JPH0343211B2 (ru) | ||
| JP7431577B2 (ja) | 六方晶窒化ホウ素粉末及びその製造方法、並びに化粧料及びその製造方法 | |
| US5637547A (en) | Crush resistant adsorptive agglomerates of activated alumina | |
| JP4084751B2 (ja) | 高濃度の炭酸カルシウムを含有する産業副産物から沈降炭酸カルシウムを生成する方法 | |
| JP2681547B2 (ja) | 活性アルミナ凝集体 | |
| JPH0154300B2 (ru) | ||
| DE1300517B (de) | Verfahren zur Herstellung eines anorganischen Oxydgelproduktes | |
| KR100278140B1 (ko) | 스트론티움이 함유된 결착제를 이용한 과립 스트론티움카보네이트의 제조방법 | |
| JPH06293576A (ja) | 多孔性シリカ−炭素複合体及びその製造方法 | |
| US5210063A (en) | Crush-resistant/adsorptive agglomerates of activated alumina | |
| RU2087595C1 (ru) | Способ электролитического получения алюминия и способ получения гранулированных литийсодержащих фтористых солей для электролитического производства алюминия |