- Производство глинозема
- Похожие презентации
- Презентация на тему Получение глинозема. Кислотные способы
- Слайды и текст этой презентации
- Презентация на тему «Способ Спекания»
- Комментарии
- Аннотация к презентации
- Содержание
- Способ Спекания
- Презентация на тему «Получение глинозема. Кислотные способы»
- Комментарии
- Аннотация к презентации
- Содержание
- Получение глинозема.Кислотные способы
Производство глинозема
Производство глинозема. 1. размол бокситов 2. глинозем выщелачивают раствором едкого натра. Al(OH)3 + NaOH = Na AlO2 +2H2O, 3. Алюминат натрия разлагают в аппаратах, получая кристаллическую гидроокись Al. NaAlO2 + 2H2O = NaOH + Al(OH)3. 4. При фильтрации гидроокись Al отделяется от воды, обезвоживается и превращается в глинозем в виде белого порошка. на 1 т глинозема требуется 2-2,5 т боксита, 70-120 т щелочи, более 8 т пара.
Слайд 10 из презентации «Цветная металлургия»
Размеры: 720 х 540 пикселей, формат: .jpg. Чтобы бесплатно скачать слайд для использования на уроке, щёлкните на изображении правой кнопкой мышки и нажмите «Сохранить изображение как. ». Скачать всю презентацию «Цветная металлургия.ppt» можно в zip-архиве размером 235 КБ.
Похожие презентации
«Производственная функция» — 3.1.5 Издержки в коротком периоде. Рисунок 3.4 Наклон изокост и цена труда. Рисунок 3.17 Излишек производителя II. Рисунок 3.19 Изменение излишка производителя. Рисунок 3.5 Наклон изокост и цена капитала. 3.1.3 Минимизация издержек. 3. Теория производства, издержек и выбора максимизирующей прибыль фирмы.
«Производство биоэтанола» — Инвестиционное предложение. Метод прост с точки зрения химической технологии и необходимого оборудования. Давление, необходимое для процесса, создает при нагреве сам «протектор». Биоэтанол: потенциал использования. В настоящее время процесс демонстрируется в стадии лабораторного прототипа. Время создания и проведения испытаний – 1 год.
«Первая помощь на производстве» — Первая помощь может быть оказана как посторонними людьми, так и самим пострадавшим. Поэтому несколько минут, которые отделяют клиническую смерть от биологической, должны быть использованы полностью. СРЛ (сердечно-легочная реанимация). Все реанимационные мероприятия обычно проводятся в небольшой промежуток времени между клинической и биологической смертью, когда больной находится в терминальном состоянии.
«Производство алюминия» — Производственная цепочка объединенной компании. Мировые алюминиевые потоки (2005). Объединение научно- технического потенциала. Эффект от объединения. Выход на международные рынки капитала (IPO). Создание лидера мировой алюминиевой отрасли. Источник: Brook Hunt, оценка РУСАЛа. Мировое производство и потребление алюминия.
«Производство бумаги» — Выпуск готовых сброшюрованных изданий за один производственный цикл. Оптимизация производственной схемы. Снижение пошлин на ввоз мелованной бумаги. Предоплата за бумагу. — Повышение цен на бумагу крупнейшими производителями. Оптимизация затрат на производство. Газетное производство. Полосность 8, 16, 24, 48.
«Потребности и производство» — Распределение, обмен, потребление. От чего зависит экономика? Экономика и ее роль в жизни общества. Что называют материальным и нематериальным производством? Экономика: наука и хозяйство. Элементы, необходимые для выпуска продукции. Потребности в образовании, здравоохранении, обороне. Потребности в социальном обеспечении.
Источник
Презентация на тему Получение глинозема. Кислотные способы
Презентация на тему Презентация на тему Получение глинозема. Кислотные способы из раздела Химия. Доклад-презентацию можно скачать по ссылке внизу страницы. Эта презентация для класса содержит 9 слайдов. Для просмотра воспользуйтесь удобным проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас — поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций TheSlide.ru в закладки!
Слайды и текст этой презентации
Получение глинозема. Кислотные способы
Выполнили: Зайцева К.
Захватова Т.
Группа: Мд 13-3
Для некоторых видов высококремнистого маложелезистого алюминиевого сырья (каолинов, нефелинов, алунитов) могут быть применены кислотные способы получения глинозема. Разработано очень много различных аппаратурно-технологических схем кислотных способов на основе применения серной, азотной и соляной кислот. Все они характеризуются освобождением от больших количеств кремнезема в руде в самом начале процесса — при выщелачивании.
Для многих известных кислотных способов и схем основными переделами являются: вскрытие сырья с переводом окиси алюминия и других компонентов в раствор и переработка растворов на глинозем и другие ценные продукты.
Много методов разложения и выщелачивания алюминиевых руд минеральными кислотами обусловлено различным минералогическим составом этих руд. Так, природные сырые каолинит и алунит в кислотах при атмосферном давлении разлагаются крайне медленно, а обожженные при 500—700° С достаточно быстро и полно. При автоклавных условиях (>150°С) сырой каолинит и алунит быстро взаимодействуют с растворами всех минеральных кислот. Нефелин хорошо реагирует с кислотами на холоду, а нефелиновые сиениты и полевые шпаты — только при высоких температурах в автоклавных условиях.
Выщелачивание обожженных алунитов и каолинитов, а также сырых нефелиновых руд растворами серной или азотной кислот проводят при 90—100° С, чтобы облегчить дальнейшее отделение кремнеземистого шлама фильтрацией или сгущением. Применение соляной кислоты менее предпочтительно вследствие более сильного разрушения ею аппаратуры и повышенной летучести. Во всех случаях количество кислоты при выщелачивании берут в расчете на связывание в сульфаты и нитраты алюминия, железа, щелочных и щелочноземельных элементов.
Несколько лучше отделяется кремнеземистый шлам от кислых растворов по схеме: обжиг сырья — безавтоклавное выщелачивание. Как известно, в результате обжига каолинит переходит в безводный метакаолинит, кремнезем которого при последующей выщелачивании хотя и гидратирует, но в меньшей степени, чем при разложении сырого каолинита в автоклавах.
Удовлетворительные результаты по отделению и промывке шламов получаются после выщелачивания спеков, полученных в результате сульфатизирующего обжига сырья или после выщелачивания предварительно подсушенной массы из нефелина и концентрированной кислоты. В этих случаях кремнезем находится в материалах для выщелачивания в виде не-гидратированного безводного Si02 и в процессе кратковременного выщелачивания сохраняет в основном эту форму, которая при последующей фильтрации сравнительно легко отделяется от раствора.
Кремнеземистый шлам от кислотного выщелачивания может быть использован в различных областях техники (в производстве цемента, различных строительных материалов и т. д.)
Сернокислый алюминий может быть переведен в глинозем прокалкой в окислительной или восстановительной атмосфере при высоких температурах. Серная кислота регенерируется в этом случае из газов, содержащих S03 и S02. Для получения очищенного от железа глинозема растворы сернокислого алюминия обезжелезивают каким-либо из известных методов.
Источник
Презентация на тему «Способ Спекания»
Код для вставки
Комментарии
Нет комментариев для данной презентации
Помогите другим пользователям — будьте первым, кто поделится своим мнением об этой презентации.
Аннотация к презентации
Посмотреть и скачать презентацию по теме «Способ Спекания», включающую в себя 7 слайдов. Скачать файл презентации 1.5 Мб. Большой выбор powerpoint презентаций
Содержание
Способ Спекания
Выполнили: Зайцева К. Захватова Т. Группа: Мд 13-3
Отличительной особенностью способа спекания от чисто гидрометаллургического является операция спекания — пирометаллургический передел. Цель этой операции — связать кремний в малорастворимые при последующей гидрометаллургической переработке соединения, чтобы затем на стадии выщелачивания спека вывести кремний из процесса.
С увеличением содержания SiO2 переработка боксита по способу Байера становится экономически невыгодной, т.к. значительно увеличиваются потери щелочи и алюминия с красным шламом в виде соединения гидроалюмосиликата натрия по реакциямSiO2тв + 2NaOHр-р = Na2SiO3р-р + H2Oр-р 2Na2SiO3р-р+2NaAl(OH)4р-р=Na2O·Al2O3·2SiO2·2H2O↓тв+4NaOHр-р
Бокситы с кремневым модулем меньше 6-7 единиц экономически целесообразнее перерабатывать по способу спекания. Способом спекания перерабатывают бокситы (с получением бокситового спека), нефелиновые концентраты и руды (нефелиновый спек), байеровские шламы последовательного способа Баер-спекание (шламовый спек) и каолины или алюмокальциевые шлаки (алюмокальциевыйсаморассыпающийся спек). Боксит Нефелиновая руда Каолин
Суть способа спекания заключается в термической обработке шихты с получением спека, с образованием алюмината натрия Na2O·Al2O3, феррита натрия Na2O·Fe2O3 и двухкальциевого силиката 2CaO·SiO2(ортосиликата кальция). Идеи связать минералы алюминия в растворимую форму – алюминат натрия, а основную наиболее вредную примесь SiO2 – в малорастворимый силикат имеют более чем 150-летнюю историю. Эти идеи лежат в основе способа переработки глиноземсодержащего сырья – бокситов, нефелинов, каолинов – спеканием.
Получаемый спек выщелачивают, и в раствор переходят полезные компоненты Al2O3 и Na2O. Однако в связи с тем, что ортосиликат кальция, частично взаимодействуя с алюминатным раствором, разлагается и загрязняет алюминатный раствор кремнеземом SiO2, требуется передел двухстадииногообескремнивания с удалением из раствора: на первой стадии – гидроалюмосиликата натрия и на второй – гидрограната кальция. Очищенный от кремния раствор подвергается разложению карбонизацией (или декомпозицией), в ходе которой образуются А1(ОН)3 и раствор карбонатов. А1(ОН)3
Гидроксид алюминия направляется на кальцинацию с получением оксида алюминия, а карбонатный маточник после выпарки идет в начало процесса на приготовление шихты (для бокситов) или на глубокую выпарку с получением соды и поташа как конечных продуктов. Также применяется и остающийся после выщелачивания белитовый шлам, который идет на получение цемента, что создает условия для создания комплексной безотходной технологии переработки нефелинов. Сода Поташ
Источник
Презентация на тему «Получение глинозема. Кислотные способы»
Код для вставки
Комментарии
Нет комментариев для данной презентации
Помогите другим пользователям — будьте первым, кто поделится своим мнением об этой презентации.
Аннотация к презентации
Скачать презентацию (1.47 Мб). Тема: «Получение глинозема. Кислотные способы». Предмет: химия. 9 слайдов. Для студентов. Добавлена в 2017 году. Средняя оценка: 3.0 балла из 5.
Содержание
Получение глинозема.Кислотные способы
Выполнили: Зайцева К. Захватова Т. Группа: Мд 13-3
Для некоторых видов высококремнистого маложелезистого алюминиевого сырья (каолинов, нефелинов, алунитов) могут быть применены кислотные способы получения глинозема. Разработано очень много различных аппаратурно-технологических схем кислотных способов на основе применения серной, азотной и соляной кислот. Все они характеризуются освобождением от больших количеств кремнезема в руде в самом начале процесса — при выщелачивании. Нефелин Алунит Каолин
Для многих известных кислотных способов и схем основными переделами являются: вскрытие сырья с переводом окиси алюминия и других компонентов в раствор и переработка растворов на глинозем и другие ценные продукты.
Много методов разложения и выщелачивания алюминиевых руд минеральными кислотами обусловлено различным минералогическим составом этих руд. Так, природные сырые каолинит и алунит в кислотах при атмосферном давлении разлагаются крайне медленно, а обожженные при 500—700° С достаточно быстро и полно. При автоклавных условиях (>150°С) сырой каолинит и алунит быстро взаимодействуют с растворами всех минеральных кислот. Нефелин хорошо реагирует с кислотами на холоду, а нефелиновые сиениты и полевые шпаты — только при высоких температурах в автоклавных условиях.
Выщелачивание обожженных алунитов и каолинитов, а также сырых нефелиновых руд растворами серной или азотной кислот проводят при 90—100° С, чтобы облегчить дальнейшее отделение кремнеземистого шлама фильтрацией или сгущением. Применение соляной кислоты менее предпочтительно вследствие более сильного разрушения ею аппаратуры и повышенной летучести. Во всех случаях количество кислоты при выщелачивании берут в расчете на связывание в сульфаты и нитраты алюминия, железа, щелочных и щелочноземельных элементов.
Несколько лучше отделяется кремнеземистый шлам от кислых растворов по схеме: обжиг сырья — безавтоклавное выщелачивание. Как известно, в результате обжига каолинит переходит в безводный метакаолинит, кремнезем которого при последующей выщелачивании хотя и гидратирует, но в меньшей степени, чем при разложении сырого каолинита в автоклавах.
Удовлетворительные результаты по отделению и промывке шламов получаются после выщелачивания спеков, полученных в результате сульфатизирующего обжига сырья или после выщелачивания предварительно подсушенной массы из нефелина и концентрированной кислоты. В этих случаях кремнезем находится в материалах для выщелачивания в виде не-гидратированного безводного Si02 и в процессе кратковременного выщелачивания сохраняет в основном эту форму, которая при последующей фильтрации сравнительно легко отделяется от раствора.
Кремнеземистый шлам от кислотного выщелачивания может быть использован в различных областях техники (в производстве цемента, различных строительных материалов и т. д.)
Сернокислый алюминий может быть переведен в глинозем прокалкой в окислительной или восстановительной атмосфере при высоких температурах. Серная кислота регенерируется в этом случае из газов, содержащих S03 и S02. Для получения очищенного от железа глинозема растворы сернокислого алюминия обезжелезивают каким-либо из известных методов.
Источник