有色冶金电子ppt课件 第二章 铝冶金.ppt
《有色冶金电子ppt课件 第二章 铝冶金.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《有色冶金电子ppt课件 第二章 铝冶金.ppt(111页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、铝来自粘土中的白银,第二章 铝冶金,这是一款轿车-尼桑颐达,它在广告中的卖点之一就是“全铝合金引擎”。,铝是轻金属,号称“会飞的金属”,蓝宝石是色美、透明的宝石级刚玉,是美国国石。实际上自然界中的宝石级刚玉除红色的称红宝石外,其余各种颜色如蓝色、淡蓝色、绿色、黄色、灰色、无色等,均称为蓝宝石。蓝宝石的化学成分(Al2O3),主要以Fe、Ti、致色,红宝石的英文名为Ruby,在圣经中红宝石是所有宝石中最珍贵的。红宝石炙热的红色使人们总把它和热情、爱情联系在一起,被誉为“爱情之石”,象征着热情似火,爱情的美好、永恒和坚贞。红宝石是七月的生辰石。,铝的发展史,韦勒(Wohler)德国化学家,1827
2、年,德国的韦勒把钾和无水氯化铝共热,制得纯铝。,厄斯泰德(Oersted)丹麦化学家和矿物学家1825年,用钾汞齐还原无水卤化铝,第一个制备出不纯的金属铝。,德维尔(Deville)法国化学家1854年,法国化学家德维尔用金属钠与无水氯化铝一起加热而获得铝。改用金属钠极大地降低了铝的生产费用,,1886年,美国的霍尔和法国的埃鲁,分别独立地电解熔融的铝矾土和冰晶石的混合物制得了金属铝,奠定了今天大规模生产铝的基础。该法被叫做冰晶石氧化铝融盐电解法。,2.1 铝的性质及用途:3.1.1 铝的物理性质铝在自然界中主要以铝矾土矿形式存在,它是一种含有杂质的水合氧化铝矿。铝元素在地壳中的含量仅次于氧和
3、硅,名列第三。在全部金属元素中占第一位,它比铁几乎多了一倍,是铜的近千倍。纯铝为银白色金属,铝的比重为2.72(g/cm3),约为铁的三分之一。铝的熔点与其纯度有关,当纯度为 99.996%时,熔点为660.24。铝具有优良的导电、导热性,其导电性仅次于银和铜.铝的塑性很好,具有延展性,便于各种冷、热压力加工,它既可以制成厚度仅为0.006 毫米的铝箔,也可以冷拔成极细的丝。通过添加其它元素还可以将铝制成合金使它硬化,强度甚至可以超过结构钢,但仍保持着质轻的优点。,2.1.2.铝的化学性质,铝易溶于稀酸和碱溶液,在冷的浓HNO3和浓H2SO4中,铝的表面会被钝化不发生作用。热HNO3和浓H2S
4、O4与铝强烈反应。在空气中,铝表面形成致密氧化膜,阻止内层的铝被氧化,使铝在空气中有很高的稳定性。铝同氧在高温下反应并放出大量的热,利用这个反应的高反应热,铝常被用来从其它氧化物中置换金属,这种方法被称为铝热法。在高温下,铝也容易同其它非金属(卤素、硫、碳)反应生成硫化物,卤化物等。铝的成键特征:Al原子的价电子层结构为3s23p1在化合物中经常表现为+3氧化态。由于Al3+有强的极化本领,在化合物中常显共价,表现出缺电子特点。分子自身聚合或生成加合物。另外,Al原子有空的3d轨道,与电子对给予体能形成配位数为6或4的稳定配合物。例如Na3AlF6、NaAlCl4等。,2.1.2.铝的化学性质
5、,金属铝、氧化铝或氢氧化铝与酸反应得到的产物是铝盐,铝在这里表现为金属。金属铝、氧化铝或氢氧化铝与碱反应得到的产物是偏铝酸盐,铝在这里表现为非金属。铝盐都含有Al3+离子,在水溶液中Al3+是以八面体水合配离子AlH2O63+的形式存在,它水解使溶液显酸性。Al(H2O)5OH2+还将逐级水解,直至产生Al(OH)3沉淀。铝盐溶液加热时会促进Al3+水解而产生一部分Al(OH)3沉淀。在铝盐溶液中加入碳酸盐或硫化物会促使铝盐完全水解。,2.1.3.铝的用途,在建筑业上,由于铝的抗氧化性和美观性,使铝在建筑业上被越来越多地广泛应用,特别是在铝合金门窗、铝塑管、装饰板、铝板幕墙等方面的应用。在交通
6、运输业上,汽车、火车、飞机、船只等交通运输工具开始大量采用铝及铝合金作为构件和装饰件,随着铝合金加工材的硬度和强度不断提高,航空航天领域使用的比例开始逐年增加。在包装业上,各类软包装用铝箔、全铝易拉罐、各类瓶盖及易拉盖、药用包装等用铝范围也在扩大。冶金工业中,常用铝热剂来熔炼难熔金属。如铝粉和氧化铁粉混合,引发后即发生剧烈反应,交通上常用此来焊接钢轨;渗铝,是钢铁化学热处理方法的一种,使普通碳钢或铸铁表面上形成耐高温的氧化铝膜以保护内部的铁。,现存于世的钻石“希望”,重45.52克拉,具有极其罕见的深蓝色 泽,蓝得清澈透亮,蓝得不含一丝杂质,呈现出一种动人心魄的美丽。可是世人看去,只觉得这美丽
7、隐隐散发着一抹邪气,一股凶恶的光芒,甚至称之为“噩运之钻”。原因就在于,在它那像迷雾一样的历史中,充满了奇特和悲惨的经历,它总是给它的主人带来难以抗拒的噩运。泰坦尼克号 海洋之星,世界最大的红宝石:卡门露西亚红宝石,斯密逊博物馆(美国国家自然历史博物馆)收藏,是目前展出的最大的优质刻面红宝石它重达23.1克拉,是一颗无与伦比的宝石,卡门露西亚30年代来源于缅甸,以后颠沛辗转于欧洲,80年代被美国一位宝石收藏家收购。,2.1.4 炼铝原料:炼铝最主要的矿石资源为铝土矿。铝土矿主要含铝矿物为三水铝石(Al2O33H2O),一水硬铝石(Al2O3H2O),一水软铝石(Al2O3H2O)。其他矿石主要
8、有霞石、红柱石、蓝晶石、明矾石、高岭石。,一水硬铝石,三水铝石,一水软铝石,红柱石,蓝晶石,明矾石,高岭石,霞石,2.1.5 铝土矿:2.1.5.1 铝土矿的类型铝土矿按其含有的铝矿物的类型可分为:三水铝石型、一水软铝石型和一水硬铝石型。国外铝土矿主要是三水铝石型,具高铝、低硅、高铁的特点。我国主要是一水硬铝石型铝土矿,总体特征是高铝、高硅、低铁。2.1.5.2 铝土矿的化学成分铝土矿的化学成分主要为Al2O3、SiO2、Fe2O3、TiO2、H2O,五者总量占成分的95%以上.2.1.5.3 铝硅比(A/S):铝硅比是指铝土矿中的Al2O3和SiO2的质量比。是衡量铝土矿质量的主要指标。铝土
9、矿中的硅是碱法处理铝土矿制取氧化铝过程中最有害的杂质。,2.2 铝的生产方法:工业上生产铝的唯一方法为冰晶石氧化铝熔盐电解法。它包括从铝土矿中生产氧化铝以及氧化铝电解两个主要过程。,铝的生产流程,萤石又称氟石,是一种常见的卤化物矿物,成分为氟化钙,是提取氟的重要矿物。萤石有很多种颜色,也可以是透明无色的。透明无色的萤石可以用来制作特殊的光学透镜。萤石还有很多用途,如作为炼钢、铝生产用的熔剂,用来制造乳白玻璃、搪瓷制品、高辛烷值燃油生产中的催化剂等等。萤石一般呈粒状或块状,具有玻璃光泽,绿色或紫色为多。萤石在紫外线或阴极射线照射下常发出蓝绿色荧光,它的名字也就是根据这个特点而来。在人造萤石技术尚
10、未成熟前,是制造镜头所用光学玻璃的材料之一。化学成分:CaF2,Ca:51.1%,F:48.9%。,2.2.1 氧化铝生产方法,迄今为止,已经提出了很多从铝矿石或其它含铝原料中提取氧化铝的力法。由于技术和经济方面的原因,有些方法巳被淘汰,有些还处于试验研究阶段,目前用于工业生产的只有少数几种方法。提出的氧化铝生产方法可归纳为四类,即碱法、酸法、酸碱联合法与热法。,基本要求:本部分从氧化铝生产的原料入手,讲授铝土矿的化学成分、结构特点和我国铝土矿的分布特征,讲授氧化铝生产方法的分类及各种方法的优缺点;讲授铝酸钠溶液的组成及稳定性;讲授拜尔法、烧结法、拜尔烧结联合法生产氧化铝的工艺流程及流程中各单
11、元过程的原理、工艺条件的控制、主要设备和主要技术经济指标。通过对本部分的学习,应了解氧化铝生产的原料;熟悉烧结法、拜尔烧结联合法生产氧化铝的工艺流程及流程中各单元过程的原理、工艺条件的控制、主要设备和主要技术经济指标;掌握拜尔法生产氧化铝的工艺流程及流程中各单元过程的原理、工艺条件的控制、主要设备及影响主要技术经济指标的因素。,教学内容:氧化铝生产的原料;氧化铝生产方法的分类及各种方法的优缺点;铝酸钠溶液的组成及稳定性;拜尔法、烧结法、拜尔烧结联合法生产氧化铝;重点难点:铝酸钠溶液的组成及稳定性控制,拜尔法生产氧化铝的工艺流程及流程中各单元过程的原理、工艺条件的控制、主要设备及影响主要技术经济
12、指标的因素。,2.2.1.1 碱法生产氧化铝用碱(NaOH或Na2CO3)处理铝土矿,使矿石中的含铝矿物和碱反应生成铝酸钠溶液。矿石中的铁、钛和二氧化硅等杂质成为不溶性的化合物进入固体残渣中。渣液分离后,溶液可分解析出A1(OH)3,煅烧A1(OH)3即获得氧化铝。碱法是工业上生产氧化铝的主要方法,包括拜耳法、烧结法和联合法。烧结法:适于处理高硅的低品位矿石,要求A/S为35。拜耳法:适于处理高铝、低硅矿石,一般要求A/S7。联合法:适于处理中等品位的铝土矿,一般要求A/S为57。,2.2.1.2 酸法生产氧化铝用硫酸、盐酸、硝酸等无机酸处理铝矿石,得到含铝盐溶液,然后用碱中和这些盐溶液,使铝
13、成氢氧化铝析出,焙烧氢氧化铝或各种铝盐的水合物晶体,便得到氧化铝。2.2.1.3 酸碱联合法生产氧化铝:酸碱联合法是先用酸法从高硅铝矿石中制取含铁、钛等杂质的不纯氢氧化铝,然后再用碱法处理。这一流程的实质是用酸法除硅,碱法除铁。2.2.1.4 热法生产氧化铝:热法实质是在电炉中熔炼铝矿石和碳的混合物,使矿石中的氧化铁、氧化硅、氧化钛等杂质还原,形成硅合金。而氧化铝则呈熔融状态的炉渣而上浮,由于密度不同而分离,所得氧化铝渣再用碱法处理从中提取氧化铝。,2.2.2 拜耳法生产工艺:,拜耳法生产成本低,经济效益好,流程简单,因此,碱法以拜耳法为主。目前全世界90%以上的氧化铝是用拜耳法生产的。,拜耳
14、(K.J.bayer)18891892年提出拜耳法,拜耳法工艺流程,2.2.2.1 拜耳法原理(1)铝酸钠溶液的晶种分解过程:Na2O与Al2O3摩尔比为1.8的铝酸钠在常温下,只要添加氢氧化铝作为晶种,不断搅拌,溶液中的Al2O3就可以呈氢氧化铝析出,直到其中Na2O:Al2O3的摩尔比提高到6为止。(2)溶出过程:已经析出了大部分氢氧化铝的溶液。在加热时,又可以溶出铝土矿中的氧化铝水合物。交替使用这两个过程处理铝土矿,得到氢氧化铝产品,构成所谓拜耳法循环。拜耳法的实质是如下反应在不同条件下的交替进行:Al2O33H2O 2NaOHaq 2NaAl(OH)4aq,2.2.2.2 拜耳法基本过
15、程拜耳法的生产工艺主要由溶出、分解和煅烧三个主要阶段组成。全流程主要加工工序为:矿石的破碎及湿磨、高温高压溶出、赤泥分离洗涤、种子分解、母液蒸发和氢氧化铝煅烧。2.2.2.2.1 高压溶出:(1)高压溶出的目的:高压溶出的目的就是用苛性碱溶液将铝土矿中的氧化铝溶出,生成铝酸钠溶液,有效地提取铝土矿的氧化铝。使溶液充分脱硅,避免过量的SiO2影响,把苛性碱的消耗减至最少。,(2)铝土矿中各组分在溶出过程中的行为:1)Al2O3水合物:Al2O3水合物与苛性钠发生的反应是溶出过程的主反应。三水铝石型铝土矿中的Al(OH)3与NaOH在常压下即可反应,反应方程式如下:Al(OH)3NaOH+aqNa
16、Al(OH)4aq一水软铝石型或一水硬铝石型铝土矿中的AlOOH在相应的高温(高压)及高碱浓度下发生下列反应:()-A1OOHNaOHaqNaAl(OH)4aq,2)SiO2水合物:铝土矿的SiO2与苛性碱反应,以硅酸钠的形式进入溶液:SiO2.nH2O+2NaOH+aq=Na2SiO3+aq硅酸钠在溶液中与铝酸钠相互作用,生成铝硅酸钠(钠硅渣):2NaAlO2+2Na2SiO3+aq=3 Na2O.Al2O3.2SiO2.2H2O+4NaOH钠硅渣进入赤泥造成NaOH和Al2O3的损失,损失与矿石中的SiO2量成正比。因此,SiO2是铝土矿中最有害的杂质。因此,拜耳法只适合处理含SiO2较少
17、(5%8%以下)的矿石。,3)Fe2O3:在铝土矿溶出条件下,Fe2O3不与碱溶液反应,以固相进入残渣。使残渣呈红色,所以溶出残渣叫做赤泥。4)TiO2:矿石中一般含有2%的TiO2,为拜耳法溶出过程有害杂质。高压溶出铝土矿时,与NaOH作用生成钛酸钠:3TiO2+2NaOH+aq=Na2O3TiO22.5H2O+aqTiO2是有害杂质,它不但与碱液反应,造成Na2O损失;生成的钛酸钠成膜状覆盖在矿石表面,阻碍了碱液与内部铝矿物反应,造成Al2O3损失。,4)CaO:矿石中含有少量 CaO,主要来源于工艺流程中添加的石灰。CaO是拜耳法溶出过程中必须添加的物质,作用为:添加CaO是消除TiO2
18、的危害的有效措施:2CaO+TiO2+2H2O=2CaOTiO22H2O避免了钛酸钠的生成,从而消除了TiO2的危害.,促进针铁矿(FeOOH)转变为赤铁矿(Fe2O3)。针铁矿在溶出矿浆中成为微小的氧化铁水合物颗粒,具有不良的沉降和过滤性能,生成大量的沉降性能很差的赤泥。使 矿石的Al2O3充分溶出,并使赤泥的沉降性能得到改善。往铝酸钠溶液中添加石灰将生成铝钙酸钠(水化石榴石):3 Ca(OH)2+2NaAl(OH)4+aq=3CaOAl2O36 H2O+2H2O+aq铝钙酸钠(水化石榴石)比铝硅酸钠(钠硅渣)更易脱离矿粒表面,从而破坏矿石表面的致密结构,促进了Al2O3的溶解。,(3)铝土
19、矿的溶出实践:,高压溶出是拜耳法的核心工序,要求其热利用率高、建设投资少及易操作、经营成本低。对溶出一水硬铝石矿而言,目前有三种高压溶出的形式:管道化溶出:指溶出过程在管道中进行,且热量通过管壁传给矿浆。,管道停留罐溶出技术:为使管道化溶出装置能适应我国的一水硬铝石,应采用管道预热一停留罐溶出装置。该工艺的矿浆预热部分全部采用套管式预热器,矿浆在单管预热器中迅速加热到溶出温度,再在停留罐中充分溶出.,管道停留罐溶出技术:根据我国一水硬铝石型铝土矿含硅较高的特点,我国自行开发成功了该项技术,在一定程度上,解决了高温管道结疤问题,该工艺矿浆全部采用套管式预热器,用自蒸发产生的二次蒸汽作热源,最后用
20、熔盐加热矿浆到溶出温度,既可实现260以上高温强化溶出,又可保证有较长的溶出时间,使较难溶出的一水硬铝石矿充分溶出,是目前较理想的强化溶出工艺。,单管预热高压釜溶出:其工艺流程为矿浆送入单管预热器中预热,然后进入加热高压釜中加热,再在反应高压釜中加热到溶出温度,然后在终端高压釜中进行保温反应。加热高压釜和反应高压釜都配有机械搅拌装置及加热管束,终端高压釜中只有机械搅拌装置。,单管预热高压釜溶出:该装置采用了单管预热高压釜溶出技术,具体流程为矿浆用高压泵送入单管预热中,用自蒸发器产生二次蒸汽加热的至150,再进入二次蒸汽加热的高压釜内将矿浆加热至220,最后在6台高压釜内用6.0MP的高压新蒸汽
21、间接加热至260,采用十级闪蒸降温,充分利用了余热,极大的降低了蒸汽消耗,但从92年投产实践看,矿浆加热到200以上时,加热器传热表面结疤较为严重且难以清洗。双流法溶出工艺该工艺是将配料用的循环母液分成两部分,10-25的碱液与铝土矿混合入磨,磨制成原矿浆,80-90的碱液被直接加热到较高的温度,然后在溶出器内混合溶出,由于被加热的介质是溶出用碱液,加热器表面形成结疤较少,既可实现较高温度的强化溶出,又可延长清理工作周期,提高设备运转率,但由于高温高浓度碱液的强烈腐蚀,对管道的材质要求较高,目前国内尚无工业应用。,(4)溶出过程的质量指标,苛性比值是指铝酸钠溶液中Na2Ok与Al2O3的分子比
22、。,1.苛性比值(k):,矿石中可以溶出的Al2O3量与矿石中Al2O3量之比。,2.氧化铝溶出率,(5)影响溶出过程的因素溶出温度溶出温度是影响溶出速度最主要的因素。提高温度,溶出速度增大,氧化铝溶出率(A)增大,溶液中Al2O3的平衡浓度亦增大,溶出液A/S增高。但对三水铝石而言,溶出温度过高(150),溶液中的氧化铝会发生晶型转变,生成一水软铝石进入赤泥中,降低A/S和实际溶出率,因此,拜耳法管道溶出采用低温高压溶出技术。保温时间溶出反应进行完全需要一定的时间,随管道化溶出后溶出液保温时间的延长,溶出率增大,溶出液A/S增高。(拜耳法:物料在保温罐中保温40分钟以上。),溶出液中氧化铝浓
23、度在铝酸钠溶液中,Al2O3浓度增高,SiO2的平衡浓度增高,而且增高速率大于Al2O3浓度增高速率,所以过高的Al2O3浓度使溶液的A/S降低。脱硅反应:SiO2+2NaOH=Na2SiO3+H2ONa2SiO3+NaAl(OH)4+aq=Na2OAl2O31.7SiO2nH2O+aq搅拌强度铝土矿溶出时,增大搅拌强度,可强化溶出过程,,溶出液k的影响溶出液Na2Ok浓度较高,溶出k较高时,能保证矿石中氧化铝完全溶出,溶液的Al2O3浓度高,A/S高。溶出k很低时,不能保证矿石中氧化铝完全溶出,溶液的Al2O3浓度低,A/S低。但溶液Na2Ok浓度过高时,Al2O3溶出率(A)的增幅较小,且
24、蒸汽消耗较多。因此溶出液的k:1.401.50。矿浆细度铝土矿的溶出过程是液-固两相反应。矿浆细度愈细,固相比表面积愈大,溶出速度愈快。,2.2.2.2.2 赤泥分离、洗涤,(1)目的:赤泥分离是为了将矿浆中的铝酸钠溶液和赤泥分离开来,以获得工业生产上认为纯净的铝酸钠溶液;赤泥洗涤是为了回收赤泥中带有的氧化钠和氧化铝,以减少损失。,赤泥分离,赤泥洗涤,(2)赤泥分离、洗涤主要步骤:,赤泥浆液的稀释:溶出后的浓矿浆用赤泥洗液稀释,以便于赤泥沉降分离,并且可满足溶液浓度和纯度的要求。沉降分离:稀释后的赤泥浆液送入沉降槽进行沉降分离。分离出大量浮游物含量小于0.2克/升的粗液。赤泥反向洗涤:将沉降槽
25、底流进行多次反向洗涤,回收A12O3和Na2O。粗液控制过滤:对粗液进行精制,得到浮游物含量低于0.02克/升的滤液。,赤泥分离、洗涤主要设备:,主体设备主要有沉降槽和转鼓真空过滤机。目前,最佳工艺配置是大型平底沉降槽加深锥高效沉降槽。精制粗液的设备目前在工业生产上大都采用叶滤机。,2.2.2.2.3 铝酸钠溶液的晶种分解,(1)目的:晶种分解(简称种分)就是在降温、加晶种、搅拌的条件下,使铝酸钠溶液分解,获得具有一定性能的氢氧化铝产品,同时得到分子比较高的种分母液,作为溶出铝土矿的循环母液。种分过程是拜耳法生产氧化铝的关键工序之一。它对产品的产量、质量以及全厂的技术经济指标有着重大的影响。(
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 有色冶金电子ppt课件 第二章 铝冶金 有色 冶金 电子 ppt 课件 第二

链接地址:https://www.31ppt.com/p-3072978.html