Гидрометаллургические методы переработки солевых алюмосодержащих шлаков

Заказать уникальную курсовую работу
Тип работы: Курсовая работа
Предмет: Химические технологии
  • 26 26 страниц
  • 15 + 15 источников
  • Добавлена 02.05.2014
1 496 руб.
  • Содержание
  • Часть работы
  • Список литературы
  • Вопросы/Ответы
Содержание

стр
Введение 3

1. Соляные алюмосодержащие шлаки 5
2. Общие аспекты гидрометаллургических методов переработки 7
3. Детальное изучение гидрометаллургического способа переработки солевых алюмосодержащих шлаков 9
4. Исследование роли гидрометаллургических методов переработки алюмосодержащих шламов 18
5. Методика определения алюминия в шлаке методом фотометрии 20

Заключение 25
Список использованной литературы 26
Фрагмент для ознакомления

Если учесть, что промежуток времени составляет всего 5 лет, то не сложно оценить, насколько большой научный пласт заложен в данных разработках.
Постепенно гидрометаллургические методы вытесняют другие методы переработки алюмосодержащих шламов, о чем свидетельствует график приведенный на рисунке 2.

Рис. 2. Изменение доли применения гидрометаллургических методов.

По рисунку видно, что постепенно гидрометаллургические методы вытесняют классические методы переработки, что представляет собой сугубо положительную тенденцию развития металлургической промышленности, сохранения ресурсного потенциала, экологической обстановки. [10]
Методика определения алюминия в шлаке методом фотометрии

Совокупность методов фотометрического принципа довольно часто применяется для аналитического количественного определения амфотерных элементов, к которым как раз относится алюминий. Рассмотрим общую характеристику фотометрических методов. [11]
Фотометрические методы анализа относят к абсорбционным методам, таким образом указывая на то, что количественное содержание элемента производится за счет измерения поглощения света веществом. В группу фотометрических методов входят: спектрофотометрия, атомная абсорбция, фотоколориметрия и визуальная фотометрия, которую обычно называют колориметрией.


Рис. 3. Совокупность фотометрических методов анализа

Алюминий, как и другие химические элементы, способен поглощать излучение с определенными (характерные только для него) длинами волн, т.е. длина волны поглощаемого излучения индивидуальна для каждого вещества, и на этом основан качественный анализ по светопоглошению.
Основным законом, описывающим принцип фотометрического определения, анализа является закон Бугера-Ламберта-Бера:

А = e*l*c (1)

где А = –lg(I/I0) = –lg T – оптическая плотность;
I0 и I – интенсивность потока света, направленного на поглощающий раствор и прошедшего через него;
с – концентрация вещества, моль/л;
l – толщина светопоглощающего слоя;
e - молярный коэффициент светопоглощения;
T - коэффициент пропускания.
Существует несколько способов определения количественного содержания неорганических веществ при помощи методов спектрофотометрии и атомной абсорбции. Однако, в случае определения количественного содержания алюминия в шлаке целесообразно использовать метод градуировочного графика [5]. Рассмотрим его сущность.
Метод градуировочного графика. Метод заключается в последовательном определении концентрации интересующего вещества в серии растворов с известной концентрацией, приготовленных с кратным шагом. Для каждого раствора измеряют поглощение, строят график в координатах Аст – Сст.


Рис. 4. Градуировочный график

В идеале график должен представлять собой прямую, но на практике это далеко не всегда выполняется из-за погрешности прибора или ошибок в приготовлении растворов, поэтому по точкам проводится линия тренда. Далее измеряется концентрация алюминия в пробе. Если точка попадает в пределы градуировочного графика, то результат регистрируется после проведения 2-х параллельных измерений. Если точка выходит за пределы графика, то пробу разбавляют, но не более чем в 100 раз, так как это приведет к возникновению ошибки.
На рисунке 5 приведена схема устройства спектрофатометра, которая характерна для всех приборов в независимости от производителя.


Рис. 5. Схема устройства спектрофотометра

Мы видим, что в приборе присутствует источник света, который направляет световой поток к образцу. Излучение от образца проходит через монохроматор, который выделяет нужную длину волны, характерную для данного элемента. А далее световые волны направляются на регистратор, который измеряет длину волны излучения, передает сигнал компьютеру, который при помощи специального ПО интерпретирует полученные результаты в численное выражение.
Устройство атомного абсорбера чуть сложнее, в нем присутствует атомизатор – горелка, которая переводит жидкую пробу в аэрозольное облако. Если концентрация алюминия в пробе мала используют печной метод измерения, а если велика – пламенный [6].


Рис. 6. Схема устройтсво атомно-абсорбционного спектрофотометра

Неоспоримый плюс данной установки состоит в том, что лампа – источник света подбирается с заданной длины волны. Данные лампы разделяются по элементам и маркируются соответственно.
Таким образом, наиболее часто для исследования проб алюминия используются методы спектрофотометрии и атомно-абсорбционной спектрофотометрии.
Заключение

Гидрометаллургические процессы обладают рядом преимуществ перед остальными способами переработки, а именно: обеспечение высокого извлечения ценных компонентов из бедного сырья с минимальными затратами реагентов в простой аппаратной схемой с применением низких температур. Таким образом, происходит снижение вредного воздействия на атмосферу, создание лучших условий труда (снижается пыление и температура в производственных помещениях).
Гидрометаллургические методы позволяют перерабатывать даже самые мелкодисперсные солевые шламы, которые составляют основную массу отвалов на полигонах хранения отходов. Объемы таких отвалов на сегодняшний день достигли совершенно немыслимых пределов, а экологический ущерб от них исчисляется миллионами. Все это приносит огромные материальные потери нашей стране, ее экологическому здоровью, а также ресурсному потенциалу.
Однако, развитие наших химических технологий позволяет выявить строго положительную тенденцию не только общего развития методов утилизации отходов данного генезиса путем извлечения из них полезных компонентов, но и указывает на то, что наибольшее развитие и распространение приобретают способы наиболее эффективные и экологически безопасные. Благодаря подобной политике наша страна может смело претендовать на лидерство в области современных эколого-технологических решений, что обеспечит нам целый ряд преимуществ.
В данной работе были рассмотрены способы гидрометаллургической переработки солевых алюмосодержащих шлаков, как старого поколения, так и нового, а также детально рассмотрен наиболее эффективный и экономически выгодный способ гидрометаллургической переработки.
Список использованной литературы

Жолнин А.Г., Новичков С.Б, Строганов А.Г. Роторная поворотная печь для плавки алюминийсодержащих шлаков. М.// Научн. Труды МАТИ им.К.Э.Циолковского,- 2000 г.- Вып.3(75).- с 120-124.
Жолнин А.Г., Новичков С.Б., Строганов А.Г. Математическое моделирование теплофизических процессов в короткороторной печи для переплавки отходов цветных металлов// Научн. труды МАТИ им. К.Э. Циолковского, М.2000 г.- Вып.3(75).- с 115-120.
Жолнин А.Г., Новичков С.Б, Строганов А.Г. Математическое моделирование теплофизических процессов роторной печи.// Цветная металлургия,-2000,-№ 8.-9 -с. 18-21.
Жолнин А.Г., Новичков С.Б, Строганов А.Г. Обогащение алюминийсодержащих бессолевых шлаков //Тез. докл. Всероссийской научн.технич. конф. Новые материалы и технологии НМТ-2000. М.:.- 2000. С.214-215.
Жолнин А.Г., Новичков С.Б, Строганов А.Г. О переработке бессолевых шлаков плавки вторичного алюминиевого сырья // Цветная металлургия.-2000.-№ 10 с.32-34
Кулинский А.Н. Способ разделения металло-оксидно-солевых расплавов и устройство для его осуществления. Патент РФ № 2172354 МПК7 С22В 7/00, 26/22, БИ № 23, 2001, С. 369.
Кубаткина Н.В. Исследование и разработка комплексной утилизации солевых алюмосодержащих шлаков: Автореф. канд. дисс. Брянск, 2000.
Куценко С.А., Бурцева Н.В., Рыбина JI.M., Неженцев В.Ю., Пи-люзин В.И., Спиридонов А.А. Способ регенерации катионитового фильтра. Патент РФ № 2104783, МКИ6 B04J 49/00, 1988.
Куценко С.А., Курдюмова JI.H. Способ переработки солевых шлаков алюминиевого производства. Патент РФ № 2181708, МПК 7 С04В 38/02, 22/04, С22В 7/04. Бюл. № 12, 2002 г.
Курдюмова Л.Н., Куценко С.А. Получение газообразователя для бетонов из солевых алюмосодержащих шлаков // Сборник докладов Международной конференции «Инженерная защита окружающей среды». М.: МГУИЭ, 2002. - С. 123-126.
Металлургия алюминия/ Ю.В. Борисоглебский, Г.В.Галевский, Н.М. Кулагин, М.Я. Минцис, Г.А. Сиразутдинов Новосибирск: Наука. Сибирская издательская фирма РАН, 2000.-438 с.
Баранцев А.Г., Цымбалов С.Д., Новичков С.Б. Опыт и перспективы переработки алюминийсодержащих шлаков// «Новое в экологии и безопасности жизнедеятельности». Материалы Международного конгресса.- Санкт-Петербург 2000,- с. 594.
Способ переработки алюминийсодержащих отходов: А. С. №1118706/ Лаптев В.М., Камалов O.K., Глушков Е.Д., Смирнов В.О. и Якимов С.М. -№ 33531274/22-02. Заявл.15.10.84. Опубл. 23.05.88,- Бюл. № 38.-2 с.
Способ сепарации шлаков Заявка № 2000130500/20(032489) // Новичков С.Б. Цымбалов С.Д. Дронин В.Я. Дыденов А.Г., Строганов А.Г. приоритет от 06.12.2000
Скитович С.В., Шаршин В.Н. Флюсы для алюминиевых сплавов// Литейное производство,- 1998,-№8,- с.12-14








27

Список использованной литературы

1. Жолнин А.Г., Новичков С.Б, Строганов А.Г. Роторная поворотная печь для плавки алюминийсодержащих шлаков. М.// Научн. Труды МАТИ им.К.Э.Циолковского,- 2000 г.- Вып.3(75).- с 120-124.
2. Жолнин А.Г., Новичков С.Б., Строганов А.Г. Математическое моделирование теплофизических процессов в короткороторной печи для переплавки отходов цветных металлов// Научн. труды МАТИ им. К.Э. Циолковского, М.2000 г.- Вып.3(75).- с 115-120.
3. Жолнин А.Г., Новичков С.Б, Строганов А.Г. Математическое моделирование теплофизических процессов роторной печи.// Цветная металлургия,-2000,-№ 8.-9 -с. 18-21.
4. Жолнин А.Г., Новичков С.Б, Строганов А.Г. Обогащение алюминийсодержащих бессолевых шлаков //Тез. докл. Всероссийской научн.технич. конф. Новые материалы и технологии НМТ-2000. М.:.- 2000. С.214-215.
5. Жолнин А.Г., Новичков С.Б, Строганов А.Г. О переработке бессолевых шлаков плавки вторичного алюминиевого сырья // Цветная металлургия.-2000.-№ 10 с.32-34
6. Кулинский А.Н. Способ разделения металло-оксидно-солевых расплавов и устройство для его осуществления. Патент РФ № 2172354 МПК7 С22В 7/00, 26/22, БИ № 23, 2001, С. 369.
7. Кубаткина Н.В. Исследование и разработка комплексной утилизации солевых алюмосодержащих шлаков: Автореф. канд. дисс. Брянск, 2000.
8. Куценко С.А., Бурцева Н.В., Рыбина JI.M., Неженцев В.Ю., Пи-люзин В.И., Спиридонов А.А. Способ регенерации катионитового фильтра. Патент РФ № 2104783, МКИ6 B04J 49/00, 1988.
9. Куценко С.А., Курдюмова JI.H. Способ переработки солевых шлаков алюминиевого производства. Патент РФ № 2181708, МПК 7 С04В 38/02, 22/04, С22В 7/04. Бюл. № 12, 2002 г.
10. Курдюмова Л.Н., Куценко С.А. Получение газообразователя для бетонов из солевых алюмосодержащих шлаков // Сборник докладов Международной конференции «Инженерная защита окружающей среды». М.: МГУИЭ, 2002. - С. 123-126.
11. Металлургия алюминия/ Ю.В. Борисоглебский, Г.В.Галевский, Н.М. Кулагин, М.Я. Минцис, Г.А. Сиразутдинов Новосибирск: Наука. Сибирская издательская фирма РАН, 2000.-438 с.
12. Баранцев А.Г., Цымбалов С.Д., Новичков С.Б. Опыт и перспективы переработки алюминийсодержащих шлаков// «Новое в экологии и безопасности жизнедеятельности». Материалы Международного конгресса.- Санкт-Петербург 2000,- с. 594.
13. Способ переработки алюминийсодержащих отходов: А. С. №1118706/ Лаптев В.М., Камалов O.K., Глушков Е.Д., Смирнов В.О. и Якимов С.М. -№ 33531274/22-02. Заявл.15.10.84. Опубл. 23.05.88,- Бюл. № 38.-2 с.
14. Способ сепарации шлаков Заявка № 2000130500/20(032489) // Новичков С.Б. Цымбалов С.Д. Дронин В.Я. Дыденов А.Г., Строганов А.Г. приоритет от 06.12.2000
15. Скитович С.В., Шаршин В.Н. Флюсы для алюминиевых сплавов// Литейное производство,- 1998,-№8,- с.12-14

Вопрос-ответ:

Что такое гидрометаллургические методы переработки солевых алюмосодержащих шлаков?

Гидрометаллургические методы переработки солевых алюмосодержащих шлаков - это способы, при которых солевые шлаки, содержащие алюминий, подвергаются химической обработке с использованием воды или растворов. Эти методы позволяют извлечь ценные металлы из шлаков и использовать их в производстве.

Какие общие аспекты гидрометаллургических методов переработки солевых алюмосодержащих шлаков?

Общие аспекты гидрометаллургических методов переработки солевых алюмосодержащих шлаков включают в себя процессы экстракции, лексивиации и электролиза. Эти методы могут быть применены для получения алюминия и других металлов из шлаков, а также для переработки алюмосодержащих шламов.

Как проводится детальное изучение гидрометаллургического способа переработки солевых алюмосодержащих шлаков?

Детальное изучение гидрометаллургического способа переработки солевых алюмосодержащих шлаков включает проведение экспериментов с различными типами шлаков, определение оптимальных параметров процесса, анализ полученных результатов и оценку экономической эффективности метода.

Какая роль играют гидрометаллургические методы переработки алюмосодержащих шламов?

Гидрометаллургические методы переработки алюмосодержащих шламов играют важную роль в обеспечении устойчивого развития алюминиевой промышленности. Они позволяют извлечь и использовать ценные металлы из шламов, снизить негативное воздействие на окружающую среду и улучшить энергоэффективность производства.

Как определяется содержание алюминия в шлаке методом фотометрии?

Определение содержания алюминия в шлаке методом фотометрии осуществляется путем измерения интенсивности светового излучения, прошедшего через образец шлака. С помощью специального фотометра можно определить концентрацию алюминия в шлаке и получить количественные данные о его содержании.

Какие методы используются для переработки солевых алюмосодержащих шлаков?

Для переработки солевых алюмосодержащих шлаков применяются гидрометаллургические методы.

Какие аспекты общие для гидрометаллургических методов переработки шлаков?

Основными аспектами гидрометаллургических методов переработки шлаков являются экстракция и изменение состава шлаковых материалов.

Как изучается гидрометаллургический способ переработки солевых алюмосодержащих шлаков?

Гидрометаллургический способ переработки солевых алюмосодержащих шлаков исследуется путем проведения соответствующих экспериментов и анализа полученных результатов.

Какая роль играют гидрометаллургические методы в переработке алюмосодержащих шламов?

Гидрометаллургические методы играют важную роль в переработке алюмосодержащих шламов, позволяя извлекать и очищать алюминий из шламового материала.