[go: up one dir, main page]

RU2030360C1 - Способ получения гранулированных фтористых солей для электролитического производства алюминия - Google Patents

Способ получения гранулированных фтористых солей для электролитического производства алюминия Download PDF

Info

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
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
В.К. Никитенко
Г.В. Солонин
Е.Н. Карнаухов
А.В. Бутолин
М.Ю. Комлев
Л.В. Черняховский
Original Assignee
Бутолин Александр Васильевич
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Бутолин Александр Васильевич filed Critical Бутолин Александр Васильевич
Priority to SU5003405 priority Critical patent/RU2030360C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2030360C1 publication Critical patent/RU2030360C1/ru

Links

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.
SU5003405 1991-07-02 1991-07-02 Способ получения гранулированных фтористых солей для электролитического производства алюминия RU2030360C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 1650588, кл. C 01F 7/54, 1989. *

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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