Спосіб вилучення окису алюмінію з бокситу
Формула / Реферат
1. Способ извлечения окиси алюминия из боксита, включающий выщелачивание боксита водным щелочным раствором, обработку полученной суспензии флокулянтом, отделение на первой стадии красного шлама от полученного раствора, подачу части отстоявшегося раствора с первой стадии на вторую стадию осветления, введение в раствор флокулянта и отделение частиц красного шлама от раствора, многостадийную промывку красного шлама с первой стадии отделения и, если есть, частично со второй стадии осветления, после промывки промывающий раствор обрабатывают флокулянтом и отделяют осадок от промывающего раствора и флокулянт вводят, по крайней мере, на одной из стадий, выбранной из первой стадии отделения, второй стадии отделения и стадии промывки и в качестве флокулянта используют два компонента, отличающийся тем, что в качестве компонентов используют декстран и синтетический полимерный флокулянт, содержащий 50-100% анионнного мономера с 0-50% акриламида.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что декстран и полимерный флокулянт вводят последовательно.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что декстран добавляют в суспензию до добавки полимерного флокулянта.
4. Способ по любому из пп. 1-3, отличающийся тем, что декстран и полимерный флокулянт вводят на первой стадии осаждения шлама.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что декстран используют с молекулярной массой 5•105-10•106.
6. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве синтетического полимерного флокулянта используют гомополимерполиакрилата натрия.
7. Способ по п. 1, отличающийся тем, что декстран вводят в количестве 0,2-10мг/л, преимущественно 0,5-5мг/л.
8. Способ по п. 1, отличающийся тем, что синтетический полимерный флокулянт добавляют в количестве 0,5-20мг/л, предпочтительно 1-10мг/л.
9. Способ по п. 1, отличающийся тем, что на стадии введения флокулянта содержание карбоната натрия составляет, по крайней мере, 10г/л, преимущественно, по меньшей мере, 20г/л и более, преимущественно, 50г/л.
Текст
1 Способ извлечения окиси алюминия из боксита, включающий выщелачивание боксита водным щелочным раствором, обработку полученной суспензии флокулянтом, отделение на первой стадии красного шлама от полученного раствора, подачу части отстоявшегося раствора с первой стадии на вторую стадию осветления, введение в раствор флокулянта и отделение частиц красного шлама от раствора, многостадийную промывку красного шлама с первой стадии отделения и, если есть, частично со второй стадии осветления, после промывки промывающий раствор обрабатывают флокулянтом и отделяют осадок от промывающего раствора и флокулянт вводят, по крайней мере, на одной из стадий, выбранной из первой стадии отделения, второй стадии отделения и стадии промывки и а качестое флокулянта используют два компонента, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что в качестве компонентов используют декстран и синтетический полимерный флокулянт, со Изобретение может быть использовано в производстве глинозема. держащий 50-100% анионнного мономера с 0-50% акриламида. 2. Способ п о п 1 , о т л и ч а ю щ и й с я тем, что декстран и полимерный флокулянт вводят последовательно. 3, Способ по п.1, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что декстрэн добавляют в суспензию до добавки полимерного флокулянта. 4 Способ по любому из пп.1-3, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что декстран и полимерный флокулянт вводят на первой стадии осаждения шлама. 5 Способ по п.1, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что декстран используют с молекулярной массой 5 • 10 5 -10 • 106. 6. Способ по п.1, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что в качестве синтетического полимерного флокулянта используют гомополимер полиакрилата натрия, ~ 7. Способ по п.1, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что декстран вводят в количестве 0,210 мг/л, преимущественно 0,5-5 мг/л. 8. Способ по п.1, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что синтетический полимерный флокулянт добавляют в количестве 0,5-20 мг/л, предпочтительно 1-10 мг/л. 9. Способ по п . 1 , о т л и ч а ю щ и й с я тем, что на стадии введения флокулянта содержание карбоната натрия составляет, по крайней мере, 10 г/л, преимущественно, по меньшей мере, 20 г/л и более, преимущественно, 50 г/л. Известен способ извлечения окиси алюминия из боксита, включающий выщелачи О 24952 вэние боксита водным щелочным раствоагент, по меньшей мере, на одной стадии, ром, обработку полученной суспензии фловыбранной из первой стадии отделения, кулянтом, отделение via первой стадии второй стадии осветления и стадий промывкрасного шлама от полученного раствора, ки, содержит два компонента, а способ подачу части отстоявшегося раствора с пер- 5 отличается тем, что этими двумя компоненвой стадии на вторую стадию осветления, тами являются: а/декстран и б/синтетичевведение в раствор флокулянта и отделение ский анионный полимерный флокулянт. частиц красного шлама от раствора, многоПредпочтительно, чтобы компоненты стадийную промывку красного шлама с пер"а" и "б" добавлялись последовательно, хотя вой стадии отделения и, если есть, частично 10 иногда могут быть получены хорошие ресо второй стадии осветления После прозультаты, если они будут предварительно мывки промывающий раствор обрабатывасмешаны, а затем добавлены к раствору. ют флокулянтом и отделяют от Хотя декстран может смешиваться с промывающего раствора и флокулянт ввораствором, который обрабатывается синтедят, по крайней мере, на одной из стадий, 15 тическим полимером, предпочтительно, чтовыбранной из первой стадии отделения, бы полисахарид смешивался с раствором до второй стадии отделения и стадии промывтого, как синтетический полимерный флокуки и с качестве флокулянта используют два лянт будет добавлен в раствор. Между этикомпонента ми двумя приемами введения может быть Длительное время для флокуляции при- 20 небольшой интервал, непосредственно после завершения стадии смешивания поменялись синтетические флокулирующие лисахарида начинается смешение с раствоагенты, представляющие собой анионные ром синтетического полимерного флокуполимеры, при этом оптимальное содержалянта. Было обнаружено, что лучшие ние анионов для оптимального осаждения связано со щелочностью промывающих рас- 25 результаты достигаются, если декстран смешивается с раствором более интенсивно, а творов, В зависимости от щелочности рассинтетический полимер менее интенсивно. твора необходимо выбрать содержание Возможно, что полисахарид действует как анионов коагулянт. Использование анионных полимеров в Декстран должен быть растворим в вокачестве флокулирующих агентов в процес- ЗО де и иметь молекулярный вес. по меньшей се осаждения приводит к получению шлама, мере, 50000, хотя предпочтительными являкоторый после осаждения имеет очень низются значения от 500000 до 10 миллионов. кую плотность, что снижает текучесть при Декстран предпочтительно является микростекании шлама При создании изобретения была по- 35 бно полученным полисахаридом и имеет глюкозные остатки, обьединенные глюкоставлена задача улучшить процесс осаждезидными связями V6. Также могут испольния, что обеспечивает улучшение зоваться сульфаты декстрана. Декстраи прозрачности раствора, снижение количеможет поставляться в форме сухих твердых ства суспензированных твердых частиц в очищенном растворе и улучшение плотно- 40 частиц, например, которые были извлечены из микробной суспензии Часто последняя сти красного шлама. стадия очистки может представлять собой В Байер-процессе извлечения окиси стадию высушивания распылением, на котоалюминия, согласно изобретению, боксит рой могут добавляться и другие компоненвываривается в одном щелочном растворе, полученный красный шлам флокулируется 45 ты, с тем, чтобы помочь обработке. В основном такие вспомогательные средства посредством фл окулирую ще го агента и отне следует извлекать из декстрана до его деляется от варочного раствора на первой использования в качестве флокулянта. стадии отделения, отстоявшийся раствор с Обычно декстран растворяется в воде или этой стадии частично подается на стадию вторичного осветления, на которой вновь 50 щелочном растворе до добавления к раствору, используемому в заявленном способе суспендированные частицы красного шлама флокулируются и отделяются от раствоСинтетический полимерный флокулянт ра, затем красный шлам с первой стадии является в основном высокомолекулярным отделения и, если есть, частично и со второй растворимым в воде полимером, образованстадии осветления промывается на множе- 55 ным из анионного этиленненасыщенного стве последовательных стадий промывки, мономера частично с неионным этиленнена каждой из которых шлам промывается насыщенным мономером. промывающим раствором, флокулируется Анионный мономер представляет собой флокулирующим агентом и отделяется от в основном моноэтиленненасыщенную карпромывающего раствора, а флокулирующий боксильную или сульфоновую кислоту, кото 24952 рая, как правило, является акриловой кислотой, но может быть например метакриловой кислотой, (мет) аллилсульфоной кислотой винилсульфоновой кислотой или 2-акриламидометилпропансульфоновой 5 кислотой Анионный полимер в основном, присутствует в виде соли натрия ил и другого щелочного металла или соли аммония. Неионный мономер, если есть, обычно является зкриламидом. но другие несмеши- 10 бающиеся мономеры могут быть включены известным образом Например, может быть включено небольшое количество частиц метил ола к рил амида. Оптимальное количество анионных час- 15 тиц зависит частично от общей щелочности раствора и, как было указано прежде, в основном желательно использовать полимер с высоким анионным содержанием (например, 100% или ниже до 80% или 90% вес.) 20 на первой стадии отделения, и полимеры с возможно более низкой щелочностью например, до 20% на последней стадии, с промежуточными значениями на промежуточных стадиях. В зависимости от щелочно- 25 сти конкретного раствора и других условий процесса в качестве полимера в основном используется полимер с 20-100% анионного мономера, обычно от 50 до 100% анионного мономера (как правило, акрилат ЗО натрия) и остальное акриламид. На первой стадии отделения и на первой стадии промывки формируется полимер, содержащий от 80 до 100% анионного мономера, но на последней стадии он может быть сформиро- 35 ван, например, из 40-75%- анионного мономера и остальное акриламид Синтетический полимер может поступать как возвратная фазовая дисперсия, но предпочтительно он поступает в виде геля или гранулированного полимера, например. в виде порошка, который растворяется в воде или растительном растворе до использования. Хотя введение флокулянта, в основном предварительной обработкой смесью, включающей декстран, дает преимущества, по меньшей мере, на одной стадии, в целом ряде процессов, мы обнаружили, что это дает большие преимущества иа стадии, где действие флокулянта хуже, чем предполагалось, принимай во внимание щелочность раствора и анионное содержание полимера. Мы установили, что действие флокулянта не зависит, несмотря на прежние утверждения, от общей щелочности, а вместо этого сильно зависит от химического типа щелочности, а также от общей щелочности. В частности, мы обнаружили, чтоприсутствие карбоната натрия в значительных количест 40 45 50 55 вах пагубно влияет на действие, оказываемое флокулянтом, особенно когда флокулянтом является только синтетический анионный полимерный флокулянт. Однако этот пагубный эффект может быть уменьшен или преодолен путем обработки декстраном или полисахаридом, в частности, путем предварительной обработки декстраном. Таким образом, изобретение имеет большое значение, когда декстран или полисахарид добавляются к раствору имеющему сравнительно высокое содержание карбоната натрия. Этим раствором может быть раствор с первой стадии осаждения. К этому раствору может быть добавлена известь для регенерации из раствора гидроокиси натрия, с тем, чтобы подготовить раствор для повторного использования в процессе варки. Наиболее предпочтительно наличие декстранз в высокощелочном растворе, который превалирует на первой стадии осаждения, в комбинации с гомополимером, например, акрилатом натрия. Альтернативно или дополнительно раствор может быть использован со второй стадии осветления. Известь может быть добавлена до этой стадии. В других предпочтительных способах деке гран и синтетический полимер добавляются к промывающему раствору на одной или более стадиях промывки и, если потребуется, они могут добавляться на дае или более стадии, которые включают первую стадию отделения, вторую стадию осветления и стадии промывки. Если потребуется, они могут быть включены в промывающий раствор на каждой стадии промывки. Независимо от конкретной стадии улучшение флокуляции проявляется, например, в улучшении прозрачности и, как следствие, снижении количества суспендированных твердых частиц в очищенном растворе и/или улучшении скорости осаждения, и/или улучшении плотности красного шлама при любой дозе синтетического флокулянта и анионном содержании синтетического полимера. Количество декстрана, которое добавляется к раствору, обычно составляет 0,210, предпочтительно 0,5-5 мг/л, а количество синтетического полимера обычно составляет от 10 до 150%, предпочтительно от 25 до 100%. Количество синтетического полимера зависит от содержания в нем аниона и молекулярного веса (который обычно выше 0,5 миллиона и предпочтительно выше 1 миллиона), но обычно находится в пределах 0,5-20, предпочтительно 1-Ю мг/л. 24952 8 Щелочность промывающего раствора те, а очищенный раствор из осадителя обычможет находиться в пределах, например, от но поступает на повторное использование 10 до 300 г/л, выраженная в гидроокиси как часть общего количества последнего натрия. Когда указанная комбинация, как промывающего раствора наиболее предпочтительная, используется 5 Для улучшения флокуляции к варочному для более щелочных раствором, щелочность или промывающему раствору может быть докоторых находится в пределах 100-300, чабавлена известь в любом количестве от косто 200-300 г/л, выраженная в гидроокиси личества декстрана или синтетического натрия. Изобретение особенно ценно, когда полимера, например, на первой стадии отсодержание карбоната натрия в растворе 10 деления или в промывающий раствор. составляет, по меньшей мере 10 г/л, часто Приведенные примеры иллюстрируют по меньшей мере 20 г/л и особенно, когда изобретение более подробно. оно составляет более 50 г/л Содержание П р и м е р і . В каждом опыте суспензия карбоната может быть до 100 г/л или даже состояла из 25 г/л твердых частиц красного выше, но обычно меньше, чем 200 г/л. 15 шлама в водном растворе, гидроокиси натрия или гидроокиси натрия и карбоната Содержание твердого красного шлама в натрия, а затем суспензия флокулировалась растворе (в варочном растворе или промыпутем добавления высокомолекулярного вающем растворе), который подвергается гомополимера полиакрилата натрия в укафлокуляции, в основном выше 10 г/л, но ниже 100 г/л. Часто оно находится в преде- 20 занных дозах и частично после предварительной обработки десктраном в указанных лах 20-50 г/л. дозах. Дозы указаны в мг/л. Скорости осажСпособ, независимо от добавления флодения указаны в см/мии, предпочтителькулянта, может быть традиционным. Варка, нее, самая высокая скорость; прозрачность как правило, проводится с использованием горячего (100° С) щелочного варочного рас- 25 указана по шкале, на которой более высокое значение показывает улучшенную прозрачтвора, обычно со щелочностью от 150 до 250 ность; отстоявшиеся твердые частицы укаг/л Na2O для образования раствора, содерзаны в процентах, где самый высокий жащего алюминат натрия, из которого осажпоказатель соответствует улучшенным знадается гидроксид алюминия, Для превращения карбоната натрия в гидро- 30 чениям. Результаты представлены в табл.1. окись натрия к раствору может добавляться Из табл.1 видно преимущество испольизвесть, а полученный раствор может воззования декстрана. вращаться в процесс. Отделение раствора П р и м е р 2. Синтетический раствор для от нерастворимых компонентов на любой первой стадии осаждения содержал 25 г/л стадии, где не используется комбинация де- 35 красного шлама и 200 г/л гидроокиси накстран/синтетический полимер, осуществтрия. В каждом опыте 500 мл суспензии ляется включением флокулянта, в качестве помещали в измерительный цилиндр объекоторого может быть использован полисамом 500 мл, который помещали в водяную харид, но обычно используется полимер акбаню при температуре 80°С, К суспензии рилзтз натрия (или другие анионные 40 добавлялась определенная доза разбавленэтиленненасыщенные мономеры) с 0-20% ного флокулянта (0,1 М раствор гидроокиси вес, обычно 0-10% вес. акриламида. натрия), полученная смесь перемешивалась заданное количество раз нержавеющим Как было кратко описано выше, красплунжером. При использовании двухкомпоный шлам с первой стадии осаждения подается на первую стадию промывки, где 45 нентного флокулянта каждый компонент добавлялся отдельно, после каждого промывается промывающим раствором, добавления осуществлялось перемешивафлокулируется флокулирующим агентом и ние такое же количество раз. Порядок внеотделяется от промывающего раствора, а сения добавок указан в табл.2. затем переходит на вторую стадию промывки Промывающий раствор с первой стадии 50 Скорость осаждения твердых частиц запромывки обычно поступает на стадию варписывалась между двумя зафиксированныки, а промывающий раствор, который исми точками цилиндра, Через 10 минут пользуется на первой стадии, как правило, образец отстоявшегося раствора извлекалэто раствор, который восстанавливается со ся и проверялась его прозрачность. Провервторой стадии Процесс повторяется не- 55 ка осуществлялась путем помещения сколько раз, в общем количество стадий образца в клинообразный прозрачный сопромывки равно от 4 до 10, часто от 5 до 7, суд, который на более узком конце имеет до последней стадии, описанной выше. Прозаострение книзу, и вертикальная задняя мытый шлам с этой стадии осаждается и поверхность которого промаркирована в стеке, лагуне или другом известном аппараопределенной последовательности, причем 24952 цифры в этой последовательности увеличиваются с толщиной клина и следовательно с расстоянием сквозь жидкость в горизонтальной плоскости. Самые высокие значения, которые можно прочитать, когда 5 заднюю стенку сосуда рассматривают в горизонтальном направлении через жидкость, указаны в таблице. Более высокие значения соответствуют большей прозрачности, что более желательно. 10 Добавление декстрана осуществлялось с равным количеством триполифосфзта натрия. В качестве синтетического полимера был использован высокомолекулярный гомополимер акрилата натрия (ПАН). 15 Результаты показывают, что для суспензии, щелочность которой определяется наличием гидроксида натрия, комбинация декстрана с поли(натрийацетзтом) дает неожиданно высокую скорость оседания. Ког- 20 да компоненты добавляются отдельно и перемешивание первого компонента осуществляется до добавления второго компонента, скорость оседания увеличивается сильнее, особенно когда декстрэч добавля- 25 ется первым. Более высокое содержание декстрана дает хорошую прозрачность. П р и м е р 3 Повторяют приемы, указанные в примере 2, но с использованием суспензии, содержащей 205 г/л гидроксида 30 натрия и 50 г/л карбоната натрия. Результаты приведены в табл 3 Результаты показывают, что для суспензий с высоким содержанием карбоната предпочтительно, чтобы декстран добавляя- 35 ся первым. Во всех опытах и прозрачность и скорость оседания улучшены П р и м е р 4. Повторяют пример 3, но определяют эффект, получаемый от степени перемешивания каждого компонента, что 40 достигается изменением числа погружений после каждого добавления Результаты приведены в табл.4. Результаты показывают, что гораздо лучше, если декстран будет перемешивать- 45 ся в суспензии более энергично, чем полиакрилат. Усиленные перемешивания декстрана приводит к улучшению оседания и прозрачности. С другой стороны, усиление перемешивания полиакрилэта приводит к 50 уменьшению скорости оседания, хотя неадекватное перемешивание дает нечеткую линию шлама, что само по себе не является преимуществом П р и м е р 5. Повторяют пример 2, но с 55 использованием суспензии, содержащей 205 г/л гидроксида натрия и 50 г/л карбоната натрия. При использовании двухкомпонентного флокулянта декстран всегда добавляется первым, перемешивается и за 10 тем добавляется синтетический полимер. В этом примере в некоторые суспензии была добавлена известь. Результаты приведены в таблице 5. Эти результаты показывают, что для суспензий с высоким содержанием карбонатов ни декстран, ни полиакрилат натрия не дают адекватных результатов при использовании в отдельности, в частности синтетический полимер дает очень плохую скорость оседания. В каждом случае добавление извести улучшает результаты до некоторой степени, хотя даже значительные количества извести не дают достаточно хорошей прозрачности или скорости оседания. Комбинация декстрана и поли(акрилата натрия) дает существенное возрастание скоростей осаждения и прозрачности осветленного раствора, и большие количества декстрана дают лучшие результаты для обоих показателей. Введение извести дает дальнейшее улучшение прозрачности, особенно при использовании больших количеств декстрана, хотя при этом наблюдается некоторое снижение скорости осаждения. П р и м е р 6. Были проведены опыты по изучению эффекта от изменения количества карбоната, который влияет на щелочность, при этом использовались суспензии с постоянной общей щелочностью (210 г/л, измеренной на гидроксид натрия), но при изменяющемся количестве гидроксида натрия и карбоната натрия, которые также влияют на щелочность раствора. В случае, когда использовалась комбинация флокулянта, декстран добавлялся первым. Результаты приведены в табл.6 Результаты показывают, что для суспензий с высоким содержанием карбоната использование только одного синтетического полимера не позволяет получить удовлетворительную флокуляцию. Введение декстрана улучшает скорость осаждения и прозрачность даже для этих суспензий. П р и м е р 7. Повторяют пример 6, но изменяют общую щелочность путем поддержания постоянной концентрации гидроксида натрия (на двух указанных уровнях) и изменения количества использованного карбоната натрия. Результаты приведены в табл 7. Результаты вновь показывают, что для суспензий с высоким содержанием карбоната, где один только синтетический полимер, дает неадекватную флокуляцию, использование его в комбинации с декстраном позволяет получить удовлетворительную скорость осаждения и прозрачность. 12 24952 11 П р и м е р е . Повторяют пример 3, пользовались в количестве 50 мг/л, но ни используя ту же суспензию, что и в примере один не дал положительных результатов 3, но вместо декстрана используют другие Испытываемые материалы были низко и выполисахариды, включая и те, которые были сокомолекулярными декстринами, катииспользованы или предлагались для ис- 5 онными и анионными крахмалами, альгипользования в Байер-процессе, в каждом натами, карбоксиметилцеллюлозой, гидроопыте полисахарид добавлялся и перемексиэтилцеллюлозой, амилопектином шивался, а затем добавлялось 3 мг/л ПАН и (восковой кукурузный крахмал), амилозой и даже перемешивалось. Полисахариды искамедью гуара. 10 Таблица! NaOH. л ЫагСОз Декстрин Полимер. мг/л Осаждение (скорость) Прозрачность 243 3 36.3 Плохая 243 4 65.4 Прекрасная 243 5 80,0 Прекрасная 243 6 88.8 Прекрасная 243 3 3 78.1 Хорошая 200 50 3 10 прибл. 3 18.1 200 50 3 20" 3 18.7 200 50 5 30" 3 19.4 200 50 1 3 32.6 8 21,2 200 50 2 3 62,5 15 22,3 200 50 3 3 68.5 18 22.3 200 50 4 3 78.9 22 22.3 200 50 1 4 58,8 11 23,1 200 50 2 4 64.8 15 23.1 200 50 3 4 81.1 19 22.7 200 50 4 4 78,9 20 21.92 Твердые частицы. % Таблица 2 Флокулянт (порядок введения) Декстран і Прозрачность 1 1 2 3 ПАН Скорость оседания, см/мин 21 44 57 2 6 11 2 3 5 6 Доза, мг/г 4 0.5 1.0 1,5 2,0 13 6 8 6 6 24952 13 14 Продолжение табл 2 Флокулянт (порядок введения) Доза, мг/г Скорость оседания, см/мин Прозрачность ПАН/декстран смесь 1.1 0,75 1 1,5 9 26 29 39 40 40 60 4 4 5,5 5 5.5 17 8 27 2,25 3,0 2+1 2М 1+1 ПАН+Декстран Декстран+ПАН 2+2 Таблица 3 Флокулянт и порядок введения Доза, мг/л Декстран+ПАН 0,5+3 1,0+5 1,5+3 2,0+3 . 3+0,5 3+1,0 3+1,5 3+2,0 ПАН+Декстран Перемешива- Скорость осение (кол. погру- дания, см/мин жений) 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 52 68 71 69 51 51 55 60 Прозрачность 5 8 11 9 5 5 6 6 Таблица 4 Флокулянт и порядок введения Доза, мг/л Декстран+ПАН 1,5+3 1,5+3 1,5+3 3+1,5 3+1,5 3+1,5 ПАН+Декстран Перемешива- Скорость осение (кол. погру- дания, см/мин жений) 3+1 3+3 * 3+6 3+1 3+3 3+6 84* 62 48 51 59 59 Прозрачность 9 8 9 4 6 12 * Линия шлама не различается Таблица 5 Декстран, доза в мг/л ПАН, доза в мг/л Известь, г/л Скорость оседания, см/мин Прозрачность 1,5 2 1.5 2 8 8 8 8 12 10 14 10 5 5 15 24952 16 Продолжение табл. 5 Декстран, доза в мг/л ПАН, доза в мг/л Известь, г/л _ 3 4 3 4 3 4 2 2 5 5 1 2 1 2 1 3 3 4 4 33 3 3 2 1 2 1 . 10* 63 79 65 79 57 60 55 60 63 2 2 2 Прозрачность 3 3 6 6 7 7 15 22 16 20 16 27 17 24 15 15 20* 18* 21* 30 49 1 1 2 4 4 2 Скорость оседания, см/мин 79 * никаких отличий в линиях шлама, образование которых очень нежелательно Таблица 6 . NaOH, г/л 200 200 200 . 200 200 200 180 180 180 180 180 180 160 160 160 160 160 160 ЫагСОз* г/л Декстран, мг/л ПАН. мг/л Скорость осаждения. см/мин Прозрачность 13 13 _ 2 3 4 3 3 3 2 3 4 3 10 15 15 35 38 40 6 6 7 15 20 23 5 5 5 9 13 13 13 13 40 40 40 40 40 40 66 66 66 66 66 66 неметкая линия шлама 3 4 40* 76 90 85 93 96 21* 44* 50* 77 78 94 14* * + 1.0 1,5 2,0 3 3 54 56 1,0 1.5 2,0 1.0 1,5 2,0 3 3 2 3 . 69 12 14 24952 17 18 Таблица 7 NaOH, г/л №2СОз. г/л Декстран, мг/л ПАН, мг/л Скорость осаждения, см/мин Прозрачность 150 50 50 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 83 3 3 3 3 3 3 3 67 64 49 69 * 8 14 55 55 60 60 65 65 128,5 1 28 28 1.5 48 1.5 . 48 3 1.5 48 68 68 88 88 108 1.5 1,5 1,5 108 68 * 56 91 125 67 42 83 47* 70 30* 77 * 50 6 13 5 12 4 9 32 46 16 42 11 30 6 24 5 10 линия шлама неразличима. Упорядник Замовлення 4618 Техред М.Келемеш Коректор М.Керецман 14 Тираж Підписне Державне патентне відомство України, 254655, ГСП, КиТв-53, Львівська пл., 8 Відкрите акціонерне товариство "Патент", м. Ужгород. вул.ГагарІна. 101
ДивитисяДодаткова інформація
МПК / Мітки
Мітки: бокситу, спосіб, вилучення, окису, алюмінію
Код посилання
<a href="https://ua.patents.su/10-24952-sposib-viluchennya-okisu-alyuminiyu-z-boksitu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб вилучення окису алюмінію з бокситу</a>
Попередній патент: Реактор для одержання ацетилену з вуглеводнів
Наступний патент: Швидкорознімне з’єднання
Випадковий патент: Застосування способу лікування печінкової недостатності як способу лікування ендогенної інтоксикації