第四章碱石灰烧结法生产氧化铝ppt课件.ppt
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1、,Chongqing University of Science and Technology,碱石灰烧结法生产氧化铝,烧结法存在的原因:拜耳法虽然流程简单,能耗低,质量好。但受矿石品质的限制:只能处理优质铝土矿,矿石A/S要高,这是由原理所决定的。随着优质矿石的减少以及矿石品位的降低,烧结法优势渐显;烧结法可处理硅酸盐矿石;要求铝土矿的品位不高。特别是处理我国独特的一水硬铝石,可以获得较低的碱耗和较高的铝氧回收率。,烧结法生产氧化铝的工艺发展历史,1858年比路易勒沙特里提出苏打+矿石的两成分烧结法;1880年缪列尔提出苏打+矿石+石灰的三成分烧结法;1902年帕卡尔德提出烧结法石灰量取决于
2、SiO2量,并提出钙比为2.0; 碱比为2.0;1897年别列阔夫提出芒硝(Na2SO410H2O )烧结法;1916年提出石灰石+矿石的两成分烧结法;1936-1940年前苏联科学家对烧结法进行了完善和改进,日臻成熟。,Al2O3SiO2,NaAl(OH)4Na2SiO2(OH)2+含硅化合物沉淀,NaOH,Al2O3SiO2,Na2O.Al2O32CaO.SiO2,NaAl(OH)4Na2SiO2(OH)2+含硅化合物沉淀,NaOH or Na2CO3+CaO,Bayer法铝硅分离,Sinter法铝硅分离,碱石灰烧结法生产氧化铝,碱石灰烧结法的原理和基本流程 铝酸盐炉料烧结过程物理化学反应
3、 铝酸盐炉料烧结过程的工艺 铝酸盐熟料的溶出 铝酸钠溶液的脱硅 铝酸钠溶液的碳酸化分解,1. 碱石灰烧结法的原理和基本流程,碱石灰烧结法原理 将铝土矿与一定数量的纯碱、石灰(或石灰石)配成炉料在高温下进行烧结,是氧化硅与石灰化合成不溶于水的原硅酸钙,氧化铝与纯碱化合成可溶于水的固体铝酸钠,而氧化铁与纯碱化合成可以水解的铁酸钠,将烧结产物(熟料)用稀碱溶液溶出时固体铝酸钠便进入溶液,铁酸钠水解放出碱,氧化铁以水合物与原硅酸钙一道进入赤泥。再用二氧化碳分解铝酸钠溶液便可以析出氢氧化铝,经过焙烧后产出氧化铝。分离AH后的母液成为碳分母液,经过蒸发后返回配料。所以烧结法的碱也是循环使用的。,碱石灰烧结
4、法的原理,综上:高温焙烧把铝土矿中的Al2O3与加入的纯碱Na2CO3反应形成易溶于水或稀碱的固体铝酸钠(Na2OAl2O3),同时使杂质硅、铁、钛等生成原硅酸钙(2CaOSiO2)、铁酸钠(Na2OFe2O3)、钛酸钙(CaOTiO2)等。用调整液溶出熟料中的Na2O与Al2O3,得到铝酸钠溶液,与进入赤泥的原硅酸钙、钛酸钙以及Fe2O3H2O等不溶性残渣分离。熟料的溶出液(粗液)进行专门的脱硅净化,脱硅后的精液碳分产出Al2O3。碳分母液蒸发浓缩后返回配料。,碱石灰烧结法的基本流程,基本流程的工艺过程和条件(九个工序,六个比):九个工序:生料浆制备;熟料烧结;熟料溶出;赤泥分离及洗涤;粗液
5、脱硅;精液碳酸化分解;氢氧化铝分离与洗涤;氢氧化铝的煅烧;分解母液蒸发浓缩六个比:碱比(Na2CO3/Al2O3+Fe2O3);钙比(CaO/SiO2);铝硅比(A/S);铁铝比(F/A);生料浆液固比;溶出液固比,碱石灰烧结法的基本流程,几个关键:溶出时发生二次反应铝的溶出率降低(应避免)溶出后液固的快速分离与沉降铝酸钠溶液的脱硅两次脱硅铝酸钠溶液的碳酸化分解槽液的成分与碳酸化程度;分解温度蒸发与调整液的配置蒸发是一水碳酸钠大量结晶(影响热量传递)AH的煅烧清洁高热量利用,碱石灰烧结法的基本流程-工艺过程简述,生料浆制备: 将铝土矿、石灰或石灰石、碱粉、无烟煤以及碳分母液按一定的比例,送入原
6、料磨中磨制成生料浆,经过料浆槽的三次调配成各项指标合格的生料浆,送熟料窑烧结。配料是基础,同时为了消除流程中S的危害,配有一定数量的无烟煤。熟料烧结: 配合格的生料浆送入熟料窑内,在12001300的高温下发生一系列的物理化学变化,主要使氧化铝与纯碱化合成可溶于水的固体铝酸钠,而氧化铁与纯碱化合成可以水解的铁酸钠,其它杂质化合成不溶性的盐,并且烧至部分熔融,冷却后成外观为黑灰色的颗粒状物料即熟料。,碱石灰烧结法的基本流程-工艺过程简述,熟料溶出:熟料经过破碎达到要求的粒度后,用稀碱液(生产上称为调整液)在湿磨内进行粉碎性溶出,有用成分AO和NO转入溶液,成为铝酸钠溶液,而杂质Fe、Ca、Ti、
7、SiO2则转入赤泥。赤泥分离与洗涤: 为了减少溶出过程中的化学损失,赤泥和铝酸钠溶液必须快速分离,为了回收赤泥溶液带走的有用成分AO和NO,将赤泥进行多次反向洗涤再排入堆场。,粗液脱硅: 熟料溶出过程中,原硅酸钙不可避免的与溶液发生反应,造成粗液中会有56 g/L的SiO2,这部分杂质将影响成品氧化铝的质量。为了保证产品质量,粗液必须进行专门脱硅处理,制成精液,使其中SiO2的含量降到0.2 g/L以下。脱硅后的固体产物称为硅渣。硅渣及其附液中含有相当数量的有用成分,所以要返回配料加以回收。精液碳分: 在碳酸化分解槽中进行,连续不断的往其中溶入二氧化碳气体,可以是铝酸钠溶液分解析出AH,生产上
8、称碳酸化分解,有部分精液要添加种子进行晶种分解,以制得种分母液,来提高精液的苛性化系数。,碱石灰烧结法的基本流程-工艺过程简述,碱石灰烧结法的基本流程-工艺过程简述,AH分离和洗涤:分解后的AH浆液送去沉降分离, 并按颗粒大小进行分级, 细颗粒做晶种, 粗颗粒经过洗涤后送去烧制AH。分离后的母液(有种分和碳分)送去蒸发浓缩后返回配料。AH焙烧: AH还有部分附着水合结晶水,在循环炉内经过高温脱水并进行一系列的晶型转变,制得AO。母液蒸发: 将分离后的母液(有种分和碳分),在这里称为蒸发原液经过蒸发器浓缩为符合配料要求的蒸发母液返回配料适用。在蒸发过程中,又浓缩了流程中的水分,使液量保持了平衡,
9、避免了生产中液量的堵塞。,碱石灰烧结法,拜耳法,作业方便,流程简单,碱石灰烧结法与拜耳法比较,碱石灰烧结法和拜耳法比较,流程复杂,能量消耗大,投资和成本都较高,成品氧化铝的质量有时也差些。但是它可以处理SiO2含量较高的矿石(A/S比4)。在生产过程中消耗的是比苛性碱便宜的碳酸钠,并且更有条件实现原料的综合利用和制取多品种氧化铝。,2. 铝酸盐炉料烧结过程的物理化学反应-烧结过程的目的与要求,烧结过程是烧结法的核心环节。原料经烧结过程制成熟料。烧结过程的主要目的在于将生料中的Al2O3尽可能完全地转变成可溶性的铝酸钠,氧化铁转变为铁酸钠,而杂质SiO2, TiO2转变为不溶性的原硅酸钙和钛酸钙
10、。烧结过程所得到的熟料在化学成分、物相和组织上都应符合一定的要求,具有适当的粒度、强度、气孔率和可磨性。,铝酸盐炉料烧结过程- 基本概念,熟料折合比 1吨氧化铝产品的熟料量 标准溶出率 AO和Na2O在最好的溶出条件下,溶出后不再损失的溶出率 熟料质量评价标准溶出率,熟料的物理化学性能,容重,块度,S2-含量 烧结过程的重要性车间投资1/3,成本1/2,能耗1/2,标准溶出率是评价熟料质量最主要的指标,烧结法厂要求熟料中A标 96%,N标 97% ,联合法厂相应为93.5%和95.5%。 除此之外,熟料的容重、块度和二价硫S2-的含量也是判断熟料质量的标准。熟料的堆积密度和粒度反映着烧结强度和
11、气孔率。堆积密度是用粒度为310 mm的熟料测定的,其值应为1.201.30(烧结法厂)或1.21.45(联合法厂)。熟料粒度应该均匀,大块的出现常是烧结温度太高的标志,而粉末太多则是欠烧的结果。熟料大部份应为3050 mm, 呈灰黑色,无熔结或夹带欠烧料的现象。这样的熟料不仅溶出率高,可磨性良好,而且溶出后的赤泥也具有较好的沉降性能。,铝酸盐炉料烧结过程- 熟料质评标准,我国工厂将熟料中的负二价硫S2-的含量规定为熟料的质量指标,长期的生产经验证明: S2-含量0.25%的熟料是黑心多孔的,质量好。而黄心熟料或粉状黄料,S2-含量小于0.25%。特别S2-含量小于0.1%的熟料,它们在各方面
12、的性能都比较差。砸开熟料观察它的剖面,就可以对熟料质量作出快速的有效的鉴别。,铝酸盐炉料烧结过程- 熟料质评标准,铝酸盐炉料烧结过程- 主要物理化学反应,进入湿磨工序的物料有铝土矿、苏打、石灰、硅渣、无烟煤以及蒸发浓缩后的碳分母液。这些物料的矿物成份是很复杂的,它包括有一水铝石、高岭石、赤铁矿、金红石、方钠石、水化石榴石、碳酸钙、氧化钙、碳酸钠以及硫酸钠等等。在高温下,它们朝着在此条件下的平衡物相转化。反应的平衡产物和同条件下的单体氧化物得到的平衡物相是一致的,达到相同的热力学稳定状态。因此当烧结反应充分进行时,可以把炉料看成是由Na2O, K2O, CaO, A12O3, Fe2O3, Si
13、O2, TiO2等单体氧化物组成的体系。,铝酸盐炉料烧结过程- 主要物理化学反应,总体目标:Al2O3 Na2OAl2O3 +aqNaAl(OH)4+aqFe2O3 Na2OFe2O3 +aqNaOH+Fe2O3+aqSiO2 2CaOSiO2 +aq TiO2 CaOTiO2 +aq,铝酸盐炉料烧结过程- 主要物理化学反应,Al2O3的行为;SiO2的行为;Fe2O3的行为;MgO的行为和TiO2的行为;硫的危害和防治;氟化物的影响;Na2O Al2O3Na2O Fe2O3 2CaO SiO2系;CaO Al2O3 SiO2系;机理和影响因素,铝酸盐炉料烧结过程- Al2O3的行为,烧结过程
14、可能存在的含Al2O3物相:Na2OAl2O3;0.6Na2OAl2O3; Na2O11Al2O3; (Al2O3)C3A5 (CA2), C3A, C12A7, CA (高温),铝酸盐炉料烧结过程- Na2OAl2O3 的形成,反应:Al2O3+Na2CO3Na2OAl2O3+CO2G=148.06+0.00544TlnT-0.0205T, kJ/mol形成条件:温度:500700开始,800完全,升温加速,11001小时内完成;Na2CO3/Al2O3 1(过量的Na2CO3不分解),铝酸盐炉料烧结过程- 0.6Na2OAl2O3 的形成,中性或弱氧化性气氛下可能制得0.6Na2OAl2O
15、3, 而在强氧化性气氛中只能获得Na2OAl2O3,铝酸盐炉料烧结过程- Al2O3的形成,性质:不溶于水及稀碱溶液反应:11 Na2OAl2O3 Na2O11Al2O3 (Fe2O3)+ 10Na2O形成条件:温度高于1300, 发生上述反应;Na2CO3/Al2O3 1, Na2O不足以和全部Al2O3 形成Na2OAl2O3 ;温度升高和有还原剂存在时加剧,1300,氧化铝溶出率降低,铝酸盐炉料烧结过程- 铝钙化合物的形成,同时制备铝酸钠和铝酸钙的炉料烧结过程不合 理, 因两种物质溶出制度大不相同。 溶出铝酸钙:Al2O3浓度5060 g/ L 溶出铝酸钠:Al2O3浓度 120 g/L
16、, Na2OC40 g/ L 只有C12A7, CA可被Na2CO3溶解; 只要体系中Na2CO3 的数量足以结合Al2O3 就不 会形成铝钙化合物,而只有Na2OAl2O3,铝酸盐炉料烧结过程- SiO2的行为,为达到铝硅分离的目的,SiO2应转变为高温下不与Na2O及Al2O3相互作用,溶出时不与铝酸钠溶液发生显著作用的化合物;可能形成的化合物有:CS(偏硅酸钙);C3S2 (二硅酸三钙) ;C3S (硅酸三钙);C2S (原硅酸钙) ;,铝酸盐炉料烧结过程- SiO2的行为,只有原硅酸钙2CaOSiO2满足要求;含钙较少的硅酸钙(CS,C3S2)高温下与NA(固体铝酸钠)反应:4CS+N
17、ANAS2+2C2SC3S不稳定,稳定区很小。冷却时分解为NA、C2S、CaO。游离的CaO在溶出时与铝酸钠溶液反应生成水合铝硅酸钙沉淀,既造成AO的损失,又使赤泥浆液难以分离。,铝酸盐炉料烧结过程- SiO2的行为,铝酸盐炉料烧结过程- 原硅酸钙的行为,原硅酸钙有六种同素异构体 H L H L 稳定性次序(依此降低): C2S C2S HC2S转变温度(依此降低): C2S C2S C2S,铝酸盐炉料烧结过程- 原硅酸钙的行为,铝酸盐炉料烧结过程- 原硅酸钙相变特性,冷却过程中SiO2 SiO2 体积膨胀,熟料自粉碎;许多物质阻碍上述相变,包括可与SiO2形成固溶体,或在冷凝时成为玻璃相将之
18、包裹;Fe2O3含量很高的熟料,由于其中溶解有Fe2O3和Na2O, 主要以 C2S, B2O3也有此作用;温度过低,时间过短,配钙不足可能导致- C2S出现。,铝酸盐炉料烧结过程- Fe2O3的行为,反应:Fe2O3+Na2CO3Na2OFe2O3+CO211 Na2OFe2O3Na2O11Fe2O3(Fe2O3) + 10Na2O形成条件:温度: NF从500700 开始, 比生成铝酸钠的速度更快,在1000下1小时内完成;Fe2O3由NF在1345 高温分解而致。,900 :Al2O3+Na2OFe2O3Na2OAl2O3+Fe2O3(置换)烧结温度范围内(12001300)此反应进行彻
19、底。,铝酸盐炉料烧结过程- Fe2O3的行为,铝酸盐炉料烧结过程- Fe2O3的行为,铝酸盐炉料烧结过程- 碱比对Fe2O3形成的影响,铝酸盐炉料烧结过程- Fe2O3与CaO的反应产物,配钙足量:2CaOFe2O3;配钙不足: 2CaOFe2O3 +Fe2O3 CaOFe2O3 ;2C2F+NA C4AF+NF; (铁含量过高,配钙充足时, Al2O3)4CF+NA NF+ C4AF+2F F+NA Na2O 11(Al,Fe)2O3 (铁含量过高,配钙不足时, Al2O3, Na2O,铝酸盐炉料烧结过程- Fe2O3对溶出率的影响,铝酸盐炉料烧结过程- TiO2的行为,TiO2在烧结过程的
20、最终产物是钙钛矿,不再参与反应;配制炉料时,CaO的配入量应该同时满足SiO2和TiO2所需的CaO量。TiO2可与Na2O和K2O形成低熔点化合物,也可与熟料中的基本组成形成低温共晶或固溶体,从而影响烧结过程;,铝酸盐炉料烧结过程- MgO的行为,当碱和石灰配量不足时, 在熟料中可能生成尖晶石(MgOAl2O3)和堇青石(2MgO2Al2O35SiO2);当石灰中MgO7%时, MgO和C2S相互作用生成镁蔷薇辉石(C3MS2)和CaO, 但在1200的高温下对熟料无影响; 若熟料中C3MS2 50%, 炉料熔点降低, Al2O3,Na2O 钙镁橄榄石(CMS)和镁蔷薇辉石(C3MS2 )可
21、发生下述反应: CaOMgOSiO2+Na2OAl2O3=Na2OCaOSiO2+MgOAl2O3同时存在K2O和MgO时, 由于生成KMS5-KAS4系固溶体, 炉料熔点降低, 烧成温度范围变窄, Al2O3 , Na2O;,铝酸盐炉料烧结过程-硫的危害和防治,危害:所有S形成Na2SO4而损失碱: 3.4 Kg-Na2CO3/Kg-S;Na2SO4 与Na2CO3形成低熔点共晶(826): 降低Na2CO3活度; 阻碍CaO参与反应; 烧结带后部形成烧结圈, 在冷却机内或入口处凝结析出,运转不能正常;增大物料流量;蒸发过程Na2SO4 与Na2CO3呈复盐析出, 影响蒸发作业。,铝酸盐炉料
22、烧结过程-硫的危害和防治,防治措施:限制S的来源:煤中S1%, 铝土矿中S0.7%;从流程中排硫:生料加煤形成FeS(入赤泥)和Na2S(入液相),可有效防治氧化铁和硫的危害。在分解带全部还原,但料层表面的二价硫化物在烧结带和冷却带又被氧化;窑尾废气温度高,热耗大;高燃点还原剂(如废阴级碳块)可减轻此缺点。,铝酸盐炉料烧结过程-氟化物的影响,添加氟化物可降低烧成温度,扩大烧成温度范围,从而提高熟料质量和窑产能;在烧结高铁赤泥炉料时,可降低含水铝硅酸钠的脱水温度,降低石灰石的分解温度,加速液相形成,强化主要矿物生成过程,促进C4AF的分解和SiO2 SiO2的转变, 有利于溶出过程。,铝酸盐炉料
23、烧结过程-氟化物的影响的机理,F-、O-的离子半径相近,F-可进入铝硅酸盐晶格中,使之松动和活化,从而有利于内扩散和降低反应的活化能;氟化物可以与其它组分形成低溶点化合物或共晶,降低粘度,从而可促进外扩散。,铝酸盐炉料烧结过程- Na2O Al2O3Na2O Fe2O3 2CaO SiO2系,Na2O-Al2O3-Fe2O3-SiO2系Na2OAl2O3-2CaO SiO2系Na2OFe2O3-2CaO SiO2系Na2OAl2O3Na2OFe2O3 2CaO SiO2系,铝酸盐炉料烧结过程- Na2O-Al2O3-Fe2O3-SiO2系,属两成分烧结(铝土矿+苏打);用于个别并联法厂或热法苛
24、化补碱;熟料中物相有: Na2OAl2O3 Na2OFe2O3 Na2OAl2O3 2SiO2 溶出时先溶解,再以水合铝硅酸钠形式析出。理论上碱耗和Al2O3溶出率与拜耳法相同。,铝酸盐炉料烧结过程- Na2OFe2O32CaO SiO2系,铝酸盐炉料烧结过程- Na2OAl2O32CaO SiO2系,铝酸盐炉料烧结过程- Na2O Al2O3Na2O Fe2O3 2CaO SiO2系,铝酸盐炉料烧结过程- Na2O Al2O3Na2O Fe2O3 2CaO SiO2系,由于更易形成三元化合物, 成分靠近C2S-NF区一侧的熟料溶出率明显降低;NF含量高的熟料中,除生成NA-NF固溶体外,还单
25、独存在NF,从而易形成三元化合物,炉料熔点低,烧结困难。,铝酸盐炉料烧结过程- CaO Al2O3SiO2系,适应于石灰烧结法石灰熔炼法(Perderson法):电炉内同时制取生铁和铝酸钙;上述方法优点:原料丰富;炉料不需配碱;渣易用于制备水泥;缺点:温度高;物料中Al2O3含量低;物料流量大,渣易变性。,铝酸盐炉料烧结过程- CaO Al2O3SiO2系,铝酸盐炉料烧结过程- CaO Al2O3SiO2系,C2AS的出现将导致溶出率降低; 为了避免在熟料中出现C2AS,炉料成分应选择在a F线段上(1.3148%,-C2S缓慢冷却转变为 型,由于体积膨胀熟料自粉化。,铝酸盐炉料烧结过程- 固
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