铝土矿拜耳法
铝土矿成分对拜耳法氧化铝生产的影响

液 中的溶解 过程 显著 恶化 , 使 氧化 铝溶 出率 降低 , 这是 因为 生成 的钛 酸钠在 一 水 硬铝石 表 面形成 一层致 密 的保护 膜 , 阻止碱 液渗 透到 矿石 内使A 1 2 0 3 不能被 溶出。 这 种钛 酸钠在 铝酸钠 溶液 中形成 膨胀 的胶体 。 即有极 大 的 自由面 , 恶化 了 赤泥沉 降 和洗涤 性能 。 因此 , 在拜 耳法 生产 中T i O 2 是有 害杂质 , 它 引起Na 2 0 损
1铝 ±矿 资 源概 况
4 . 4铝 土矿 中杂质 T i 0 2 的影 响
近 年来 , 我 国氧 化铝企 业 为提 高产量 , 降低成 本 , 尽量 提高 供矿 品位 , 而我 国8 0 %以上 的铝 土 矿为 中低 品位 , 平均 铝硅 比仅 为 5 . 5 6 , 随着 高 品位 铝土 矿储 量 日渐 减少 , 供矿 品位 不得不 下降 , 结果 引起 产量减 少 , 碱 耗和 矿耗指 标明 显升 高, 导致 成 本升 高 。 2铝 ±矿 化学 成 分 及矿 物 组 成 铝土矿 是一 种组 成复 杂 , 化学成 分变 化 很大 的矿石 。 铝 土矿 的化 学成 分主
不稳定, 与一水硬铝石发生同晶置换, 针铁矿中F e 被Al 取代 , 形成铝针铁矿, 其
中的A 1 2 0 3 很难被 溶 出 , 造 成氧化 铝 和碱 的损 失 , 使赤 泥 的沉 降和压 缩性 能 变
坏, 提高温度和添加石灰可以促使针铁矿转变为赤铁矿, 赤铁矿被看作是一种 有利的铁矿物, 而针铁矿则是一种不利的化合物。
界中的铝矿石类型很多, 同一类型的铝土矿中各种杂质的含量各有差异。 为了
拜耳法氧化铝生产工艺

拜耳法氧化铝生产工艺
拜耳法是一种常用的氧化铝生产工艺,下面是关于拜耳法氧化铝生产工艺的相关介绍。
拜耳法氧化铝生产工艺是指以铝土矿为原料,经过研磨、酸溶、饱和、沉淀、烘干等步骤制取氧化铝。
其工艺流程主要包括酸溶、过滤、烧结、冷凝等步骤。
首先是酸溶步骤。
将铝土矿与稀硫酸进行反应,生成含铝酸化物的溶液,并增加碱性物质调节溶液的pH值。
接下来是过滤步骤。
将酸溶液通过过滤设备,过滤出固体残渣和液相。
固体残渣中含有未被反应的铝土矿及其他杂质。
然后是烧结步骤。
将过滤后的液相通过加热设备进行脱水,脱除溶液中的水分,得到氧化铝的烧结体。
最后是冷凝步骤。
将烧结体经过冷却设备,冷却至室温,并通过气体分离装置分离出其中的气体组分。
拜耳法氧化铝生产工艺具有以下特点:1. 原料成本低。
铝土矿是一种广泛存在的矿石资源,具有丰富的储量。
2. 生产效率高。
拜耳法可以高效地将铝土矿转化为氧化铝,生产效率高。
3. 产品质量稳定。
拜耳法制取的氧化铝质量稳定,符合工业生产的要求。
拜耳法氧化铝生产工艺在铝工业中得到广泛应用,且不断进行技术改进,提高生产效率和产品质量。
铝土矿拜耳法流程

铝土矿拜耳法基本原理、步骤一、铝土矿拜耳法的基本原理1、用Na0H溶液溶出铝土矿所得到的铝酸钠溶液在添加晶种,不断搅拌的条件下,溶液中的氧化铝便呈氢氧化铝析出。
2、分解得到的母液,经蒸发浓缩后在高温下可用来溶出新的一批铝土矿。
交替使用这两个过程就能够每处理一批矿石,便得到一批氢氧化铝,构成所谓的拜耳法循环。
下图为铝土矿拜耳法具体流程图:二、铝土矿拜耳法的步骤1、铝土矿溶出:得到铝酸钠溶液,使氧化铝与杂质分离稀释:降低铝酸钠溶液的浓度,便于晶种分解,便于赤泥分离。
下图为铝土矿:图:铝土矿2、铝酸钠溶液分解:使铝酸钠溶液中的氧化铝以氢氧化铝的形式析出蒸发:排出多余的水分,保持水量平衡,使蒸发母液达到浓度要求。
3、氢氧化铝煅烧:除去氢氧化铝的附着水和结晶水,并得到吸湿性较差的氧化铝以满足电解需求。
4、具体方程式:①、溶出:指把铝土矿中的氧化铝水合物(Al2O3·xH2O)溶解在苛性钠(NaOH)中,生成铝酸钠溶液。
Al2O3·xH2O + 2 NaOH = 2NaAlO2+ (x+1)H2OAl(OH)3 + NaOH == NaAl(OH)4(三水铝石的溶出)AlOOH + NaOH + H2O == NaAl(OH)4(一水软铝石或一水硬铝石的溶出)②、分解:析出固体氢氧化铝2NaAlO2 + 4H2O = 2NaOH +Al2O3·xH2O (添加晶种 Al2O3·3H2O)③、煅烧:Al2O3·3H2O = Al2O3+ 3H2O (高温1100℃)5、下图为步骤图解:。
医学专题拜耳法的原理和基本流程

状态。
• 从以上的分析可见,在拜耳法生产氧化铝的过 程中,最重要的是在不同的工序控制一定的溶 液组成和温度,使溶液具有适当的稳定性。
两种表示方法: A、采用物质的摩尔比n(Na2O)/n(Al2O3), 其中的Na2O是按苛性碱
3.2.5 含钙、镁的矿物在溶出过程中的行为
在铝土矿中有少量的方解石CaCO3和白云石 CaCO3·MgCO3。碳酸盐是铝土矿中常见的有害 杂质它们在碱溶液中容易分解,使苛性钠转变为 碳酸钠。
3.2.6 有机物和某些微量杂质在溶出过程中的行为
有机物可以分为腐植酸及沥青两大类。后者实际 上不溶解于碱溶液,全部随同赤泥排出。腐植酸 类的有机物与碱作用生成各种腐植酸钠,然后逐 渐转变为易溶的草酸钠(Na2C2O4)或蚁酸钠, 在流程中循环积累,使溶液粘度显著升高,容易 产出泡沫。溶液中的有机物对铝土矿的湿磨,赤 泥的沉降分离,铝酸钠溶液中的晶种分解,母液 的蒸发等工序都是不利的。
3.2.7 对溶出过程的工艺要求
• Al2O3的理论溶出率 理论上矿石中可以溶出的Al2O3量与矿石中Al2O3
量的比值。 • Al2O3的实际溶出率
在溶出时,实际溶出的Al2O3量与矿石中Al2O3量 的比值。
美国铝业公司提出的溶出条件为:
• 一水软铝石矿 温度235℃,苛性碱溶液Na2O浓度135g/L,
3 改善拜耳法赤泥沉降性能的途径:
• (1)铝土矿预先焙烧 • (2)提高溶出温度 • (3)添加絮凝剂
3.4 铝酸钠溶液的晶种分解
3.2 铝土矿溶出过程的化学反应
3.2.1 氧化铝水合物在溶出过程中的行为、
溶剂:循环母液中的主要成分有:NaOH、NaAlO2、 Na2CO3、 Na2SO4等。
拜耳法生产氧化铝工艺流程简介

拜耳法生产氧化铝工艺流程简介拜耳法适于处理高品位铝土矿,这是用苛性碱溶液在一定的温度下溶出铝土矿中的氧化铝的生产方法,具有工艺简单、产品纯度高、经济效益好等优点。
基本原理拜耳法的基本原理有两个。
一个是铝土矿的溶出;一个是铝酸钠溶液的分解。
溶出是用苛性碱溶液在一定的条件下(加石灰、碱浓度、温度、时间及搅拌等)溶出铝土矿中的氧化铝,反应为Al2O3·H2O+2NaOH=2NaAlO2+2H2OAl2O3·3H2O+2NaOH=2NaAlO2+4H2OSiO2+NaOH+NaAlO2=Na2O·Al2O3·2SiO 2·2H2O+H2O一水铝石或三水铝石溶解形成铝酸钠进入碱液中,而其它杂质不进入溶液中,呈固相存在,称赤泥。
三水铝石(Al2O3·3H2O)的溶解温度为105℃,一水硬铝石(α-Al2O3·H2O)为220℃,一水软铝石(γ-Al2O3·H2O)为190℃。
分解是利用NaAlO2溶液在降低温度、加入种子及搅拌的条件下析出固相Al(OH)3,分解反应为NaAlO2+2H2O=Al(OH)3↓+NaOH 种子即为Al(OH)3,加入量(以Al2O3量计算)为溶液中Al2O3含量的一倍以上;温度控制为从75℃降到55℃;搅拌时间为60h左右。
所得Al(OH)3再经焙烧脱水变成Al2O3;并使Al2O3晶型转变,满足铝电解的要求,焙烧反应为Al2O3·3H2O 225℃γ-Al2O3·H2O + 2H2Oγ-Al2O3·H2O 500℃γ-Al2O3 + H2Oγ-Al2O3 900~1200℃α-Al2O3工艺流程及主要技术条件拜耳法的生产工艺主要由溶出、分解和焙烧三个阶段组成。
全流程主要加工工序为:矿石的破碎、均化及湿磨、高温高压溶出、赤泥分离洗涤、叶滤、种子分解、母液蒸发及氢氧化铝焙烧。
拜耳法工艺

拜耳法工艺
拜耳法是一种工业上广泛使用的从铝土矿生产氧化铝的化工过程。
基本原理是用浓氢氧化钠溶液将氢氧化铝转化为铝酸钠,通过稀释和添加氢氧化铝晶种使氢氧化铝重新析出,剩余的氢氧化钠溶液重新用于处理下一批铝土矿,实现了连续化生产。
拜耳法的优点主要包括流程简单、投资省和能耗较低,最低者每吨氧化铝的能耗仅3×10⁶千卡左右,碱耗一般为100公斤左右(以Na₂CO₃计)。
此外,拜耳法生产的经济效果决定于铝土矿的质量,主要是矿石中的SiO₂含量,通常以矿石的铝硅比,即矿石中的Al₂O₃与SiO₂含量的重量比来表示。
然而,拜耳法也存在一些缺点,最主要的是不能单独地处理氧化硅含量太高的矿石。
此外,拜耳法对赤泥的处理也很困难。
拜耳法锂的提取工艺

拜耳法锂的提取工艺
拜耳法提取锂的工艺大致包括以下几个步骤:
1. 预处理:
- 对含有锂的铝土矿进行预处理,可能包括机械活化、热活化或化学改性,以便提高后续锂浸出效率。
2. 溶出阶段:
- 使用高温下的氢氧化钠溶液(苛性碱)将铝土矿中的氧化铝转化为铝酸钠溶液(铝酸钠精液),在这个过程中,部分锂也会进入溶液中。
3. 锂的分离与富集:
- 在拜耳法常规流程之后,需要对富含锂的铝酸钠溶液进行特殊处理,可能包括离子交换、沉淀、吸附、萃取或膜分离等技术,将锂离子从铝酸钠溶液中有效分离出来。
4. 锂化合物的制备:
- 分离出的锂化合物可以通过进一步的化学反应转化成适合市场应用的形态,如碳酸锂、氢氧化锂或其他锂盐。
5. 尾液处理与循环利用:
- 提锂过程中产生的废液需要妥善处理,尽可能回收有用成分,同时减少环境污染,并考虑到整个过程的可持续性和经济效益。
铝土矿拜耳法

铝土矿拜耳法
拜耳法主要是针对高铁三水铝石矿,先按拜耳法溶解矿石提取氧化铝,经选矿或酸溶从赤泥中回收铁。
对于拜耳法溶出的研究已较为成熟,故研究多集中在从赤泥中回收铁。
陈德和徐树涛将高铁三水铝土矿进行了拜耳法溶出-赤泥选铁研究,氧化铝的回收率可达53%~58%;赤泥配入还原煤和燃烧煤,进行成型干燥、还原焙烧、磁选,铁的回收率达到80%以上,得到的海绵铁粉可进行造球、炼钢使用;刘培旺等人采用湿式高梯度脉动磁选法处理某拜耳法赤泥,可得到TFe含量54%~56%的铁精矿,该铁精矿能用于高炉炼铁。
陈世益对广西高铁三水铝石矿进行常压、低温和低碱浓度条件下溶出约10分钟,三水铝石矿溶出率高于90%,赤泥掺入煤粉经压团、干燥,进入回转窑还原焙烧,然后破碎、磁选、成型为海绵铁团块,产品的全铁品位和金属化率均高于90%,铁回收率大于85%。
拜耳法适合处理高铝硅比(A/S>7)的三水铝石矿,对原矿的品质要求高,且在高铁三水铝土矿中,Al2O3不仅以三水铝石形式存在,有时会夹杂有一水硬铝石和一水软铝石,而拜耳法常压浸出时只能溶出三水铝石形式存在的Al2O3,Al2O3浸出率较低,原矿中Al2O3在浸出过程中损失较大,而且无法分离固溶在Fe2O3中的Al2O3,导致铁精矿中Al2O3含量会较
高。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
1.不悔梦归处,只恨太匆匆。
2.有些人错过了,永远无法在回到从前;有些人即使遇到了,永远都无法在一起,这些都是一种刻骨铭心的痛!
3.每一个人都有青春,每一个青春都有一个故事,每个故事都有一个遗憾,每个遗憾都有它的青春美。
4.方茴说:“可能人总有点什么事,是想忘也忘不了的。
”
5.方茴说:“那时候我们不说爱,爱是多么遥远、多么沉重的字眼啊。
我们只说喜欢,就算喜欢也是偷偷摸摸的。
”
6.方茴说:“我觉得之所以说相见不如怀念,是因为相见只能让人在现实面前无奈地哀悼伤痛,而怀念却可以把已经注定的谎言变成童话。
”
7.在村头有一截巨大的雷击木,直径十几米,此时主干上唯一的柳条已经在朝霞中掩去了莹光,变得普普通通了。
8.这些孩子都很活泼与好动,即便吃饭时也都不太老实,不少人抱着陶碗从自家出来,凑到了一起。
9.石村周围草木丰茂,猛兽众多,可守着大山,村人的食物相对来说却算不上丰盛,只是一些粗麦饼、野果以及孩子们碗中少量的肉食。
铝土矿拜耳法
拜耳法主要是针对高铁三水铝石矿,先按拜耳法溶解矿石提取氧化铝,经选矿或酸溶从赤泥中回收铁。
对于拜耳法溶出的研究已较为成熟,故研究多集中在从赤泥中回收铁。
陈德和徐树涛将高铁三水铝土矿进行了拜耳法溶出-赤泥选铁研究,氧化铝的回收率可达53%~58%;赤泥配入还原煤和燃烧煤,进行成型干燥、还原焙烧、磁选,铁的回收率达到80%以上,得到的海绵铁粉可进行造球、炼钢使用;刘培旺等人采用湿式高梯度脉动磁选法处理某拜耳法赤泥,可得到TFe含量54%~56%的铁精矿,该铁精矿能用于高炉炼铁。
陈世益对广西高铁三水铝石矿进行常压、低温和低碱浓度条件下溶出约10分钟,三水铝石矿溶出率高于90%,赤泥掺入煤粉经压团、干燥,进入回转窑还原焙烧,然后破碎、磁选、成型为海绵铁团块,产品的全铁品位和金属化率均高于90%,铁回收率大于85%。
拜耳法适合处理高铝硅比(A/S>7)的三水铝石矿,对原矿的品质要求高,且在高铁三水铝土矿中,Al2O3不仅以三水铝石形式存在,有时会夹杂有一水硬铝石和一水软铝石,而拜耳法常压浸出时只能溶出三水铝石形式存在的Al2O3,Al2O3浸出率较低,原矿中Al2O3在浸出过程中损失较大,而且无法分离固溶在Fe2O3中的Al2O3,导致铁精矿中Al2O3含量会较
高。
1.“噢,居然有土龙肉,给我一块!”
2.老人们都笑了,自巨石上起身。
而那些身材健壮如虎的成年人则是一阵笑骂,数落着自己的孩子,拎着骨棒与阔剑也快步向自家中走去。
3.石村不是很大,男女老少加起来能有三百多人,屋子都是巨石砌成的,简朴而自然。
4.在村头有一截巨大的雷击木,直径十几米,此时主干上唯一的柳条已经在朝霞中掩去了莹光,变得普普通通了。
5.这些孩子都很活泼与好动,即便吃饭时也都不太老实,不少人抱着陶碗从自家出来,凑到了一起。
6.石村周围草木丰茂,猛兽众多,可守着大山,村人的食物相对来说却算不上丰盛,只是一些粗麦饼、野果以及孩子们碗中少量的肉食。