184178. lajstromszámú szabadalom • Eljárás tiszta timföld előállítására alumíniumércék sósavas feltárásával és szennyezésekkénsavas eltávolításával
1 184 178 2 A J szakaszból távozó L$ folyadék összetétele súly'.í-Na2 O 0,37% ban kifejezve az alábbi: K20 3,32% ai2o3 0,41% MgO 1,11% Fe203 1,83% P2 Os 0,38% Ti02 0,06% C CaO 4,80% Na2 O 0,12% D szabad H2S04 30,07% K20 0,18% összes H2 SO4 59,59% MgO 0,35% H20 23,25% P2O5 0,12% Az Lt3 folyadékot a J szakaszból távozó L9 folyadék-CaO 1,53% 10 hoz adjuk. HC1 34,79% A kapott alumíniumoxid rendkívül tiszta. Az elemzési h2o 60,61%. adatok azt mutatják, hogy a benne levő és az alábbiakban Az L9 sósavas folyadékhoz hozzáadjuk az N szakaszppm-ben megadott mennyiségű szennyezések a nagy ipaból származó 8000 kg Li3 folyadékot, amelynek összeri eljárásokkal alumíniumoxidok szennyezéseinél csekététele súly%-ban kifejezve az alábbi: 15 lyebb arányúak. Al2 03 0,28% Fe < 200 ppm Fe203 0,28% Si < 40 ppm k2o 0,28% Ti < 8 ppm szabad H2 SO4 55,65% K < 90 ppm összes H2 SO4 57,23% 20 Na < 20 ppm H2Ó 34,69%. Ca < 200 ppm Az L9 és L]3 folyadékok 10 321 kg súlyú keveréMg < 100 ppm kéhez a körfolyamatban fellépő veszteségek pótlására P < 10 ppm. 313 kg kénsavat és 115 kg 33%-os sósavat adunk. Ekkor 10 749 kg L]0 folyadékot kapunk, amelynek összetétele 25 súly%-ban kifejezve az alábbi: Al2 03 0,32% Fe203 0,57% Ti02 0,01% Na20 0,02% K20 0,44% MgO 0,06% p2o5 0,02% CaO 0,27% összes H2 SO4 . 54,61% HC1 1,10% H20 42,58%. Az L10 folyadékot a K szakaszban melegítéssel gázmentesítjük. Ekkor 522 kg sósavgázt kapunk (ezt a Gj frakciót az I szakaszba vezetjük), valamint 10 227 kg lényegében kénsavas folyadékot, amely még szennyezéseket tartalmaz. Ehhez a folydékhoz 15 kg K2 O-t adunk szulfát alakjában, amikor is az Ln folyadékot kapjuk. Az Ln folyadékot az M szakaszba visszük, ahol lepárolunk belőle 1088 kg vizet, és eltávolítjuk belőle a sósav utolsó nyomait. A vízgőzt és sósavgázt a P szakaszba vezetjük, ahol a sósavat elnyeletjük. Az M szakaszból elvezetett 8542 kg frakció egy szilárd fázist és folyadékfázist tartalmazó szuszpenzió. Ezt az N szakaszban 542 kg S|3 szilárd anyagra és 8000 kg Ln kénsavas folyadékra választjuk szét. Az eltávolítandó szennyezéseknek az M szakaszban végzett bepárlás során kicsapódott kettős szulfátjait tartalmazó S13 szilárd anyag összetétele súly%-ban kifejezve az alábbi: Alj O3 Fe203 Ti02 1,29% 5,72% 0,18% Szabadalmi igénypontok Eljárás nagy tisztaságú alumíniumoxid előállítására 3Q szennyezéseket tartalmazó kaiéinált vagy kalcinálatlan ásványokból azok meleg sósavas feltárására, a feltárási maradék elválasztása és mosása, a feltárás során kapott folyadéknak a benne levő alumíniumoxid legfeljebb 75%ának A1C13-6H20 alakban való kiválásáig folytatott be- 35 töményesítése, az így kapott ki odd kalcinálása és a visszakapott anyagok körfolyamatba való visszavezetése útján, azzal jellemezve, hogy a feltárás után kapott folyadékban levő alumíniumoxid legfeljebb 75%-ának megfelelő első kristályos A1C13-6H20 frakció kiválása után 4Q az alumíniumoxid még oldatban levő második frakcióját sósavgáz bevezetésével AICI3 -ölLO alakjában kicsapjuk, elkülönítjük az alumíniumoxidban szegény és szennyezéseket tartalmazó sósavas folyadéktól és visszavezetjük a feltárásból eredő folyadékhoz, az alumíniumoxid máso- 45 dik frakciójának elválasztása után kapott, alumíniumoxidban szegény, de nagy mennyiségű szennyezést tartalmazó sósavas folyadékot egy visszavezetett kénsavas folyadékkal keverjük össze, a kapott keveréket melegítéssel gázmentesítjük, és az ekkor felszabaduló sósavat 50 az alumíniumoxid második frakciójának leválasztására használjuk, a szennyezéseket tartalmazó kénsavas oldathoz - adott esetben visszavezetett — káüumvegyületet adunk és betöményesítéssel kicsapjuk belőle a vas-káliumszulfátot és más szennyezések szulfátjait, amelyek meny- 55 nyisége az ásványból származó szennyezések mennyiségének felel meg, és a szennyezésektől mentes kénsavas anyalúgot visszavezetjük az alumíniumoxid második frakciójának kicsapásából származó sósavas anyalúghoz. (1 ábra) 6