这种溶剂为铝熔炼除渣剂。其成分为专利。如下:本发明为铝及铝合金精炼用的一种除渣剂由多种氯化物和氟化物组成,其化学成分定量为15~30%Na、10~20%K、1~5%Ca、1~5%Mg、20~50%Cl、1~10%Si、5~20%F、微量~5%Al及0~5%C。
氧化铝达80%。
由于不同的成分含量所以利用的领域也不一样,一般白灰用于氧化铝的应用,主要用途:1、高纯氧化铝的提取2、高铝水泥厂添加剂 3、炼钢行业精炼渣的应用;黑灰一般用于氯化铝净水剂的制备、炼钢促进剂的应用。
铝灰作为提供Al元素的重要原料以生产硫铝酸盐水泥。
属于固废,铝渣是铝熔炼时产生的一些不纯混合金属结渣,而固废是工业生产过程中排入环境的各种废渣、粉尘及其他废物。因此铝灰属于固废。
固体废弃物的产生与排放,伴随着人类社会还在延续,社会化生产的生产、分配、交换、消费环节都会产生废弃物;
产品生命周期的产品的规划、设计、原材料采购、制造、包装、运输、分配和消费等环节也会产生固体废弃物,即使是利用固体废弃物进行逆生产及相应的逆向物流过程也同样会产生固体废弃物;
土地使用的各功能区,住宅区、商业区、工业区、农业区、市政设施、文化娱乐区、户外空地等都会产生固体废弃物;全社会的任何个人、企事业单位、政府组织和社会组织都会产生并排放固体废弃物。
扩展资料固体废物处理
固体废弃物的处理通常是指物理、化学、生物、物化及生化方法把固体废物转化为适于运输、贮存、利用或处置的过程,固体废弃物处理的目标是无害化、减量化、资源化。
有人认为固体废物是“三废”中最难处置的一种,因为它含有的成份相当复杂,其物理性状(体积、流动性、均匀性、粉碎程度、水份、热值等)也千变万化,要达到上述“无害化、减量化、资源化”目标会遇到相当大的麻烦,一般防治固体废物污染方法首先是要控制其产生量;
例如,逐步改革城市燃料结构(包括民用工业)控制工厂原料的消耗,定额提高产品的使用寿命,提高废品的回收率等;
其次是开展综合利用,把固体废物作为资源和能源对待,实在不能利用的则经压缩和无毒处理后成为终态固体废物,然后再填埋和沉海,主要采用的方法包括压实、破碎、分选、固化、焚烧、生物处理等。
-铝渣
-固体废弃物
铝灰主要生成于氧化铝经熔盐电解生产铝的过程中,由于操作和测定器具的携带、阳极更换、出铝、铸锭以及电解槽大修等原因,会产生一定量的铝渣。一般每生产1吨铝要产生30 ̄50千克铝渣铝灰。近年来,我国铝生产能力及产量大幅度增加,2005年产量是750万吨,2006年中国原铝产量9349万吨,产生铝灰30万 ̄50万吨,2007年原铝产量为1
2607万吨,产生约40万~65万吨铝渣铝灰。
其次,铝在消费应用过程中,由于铸锭、多次重熔、配制合金、零部件浇铸;或锻造、挤压、轧制、切削加工等,都将产生铝渣铝灰或废杂铝,废杂铝的回收仍然要产生铝渣铝灰,每吨铝加工应用的全过程将产生30~40千克铝渣铝灰。2006年我国的铝消费增长量高达2931%,超过86931万吨,这样每年将产生26万 ̄34万吨铝渣铝灰。
再次,废铝再生并重新加工成制品的回收率一般为75% ̄85%。再生1
吨废铝将产生150 ̄250千克铝渣铝灰,2007年我国再生铝产量为3745万吨,仅此一项,将产生铝灰约75万吨。
铝灰是一种可再生的资源,但一直没得到足够的重视,成为破坏环境的因素之一。随着经济的发展,废铝积蓄量逐年大幅增加,如果不寻找经济有效并且环保的方法加以治理,其对环境的严重威胁将越来越突显。我国目前铝渣处
理回收率低,能量消耗大,研究和开发
技术41从工业铝渣、铝灰中回收铝技术,对于提高企业的经济效益,保护生态环境具有重要的现实意义和实用价值。由于产生路径不同,铝渣铝灰中铝的含量也不同。除铝外,铝灰的主要成分是Al2O3、SiO2、MgO、CaO、Fe2O3等。1回收铝铝加工企业一般是在熔炉内加入渣铝分离剂,将铝灰扒出,在铝灰中用铁钯搅拌,融化的铝液流入地面后回收,其余铝随铝灰卖给从事铝灰加工的企业,真正能回收的铝只能占铝灰重量的10%左右。该方法具有燃料消耗大、劳动强度大和环境污染严重等缺点,但在小型铝加工企业普遍使用。这种处理方法是一种传统方法,为了提高铝的回收率和减少使用盐熔剂,各国目前在铝渣处理中不断采用先进技术和先进设备,这其中包括IGDC法、AROS法、SPM法、ECOCENT法、等离子体方法等。2生产净水剂的原料用铝灰渣制备净水剂原料关键是浸出尽可能多的铝,影响Al浸出量的因素有很多,如酸的种类、浓度、反应温度、反应时间和搅拌速率等。李小忠等对此进行了研究,通过对比实验,得出选用盐酸对Al的溶出效果最佳,而影响铝灰渣中铝溶出量的主要因素是温度、浓度,并通过正交实验确定了最佳的溶出效果:10
g铝灰渣和100 mL浓度为4 mol/L的盐酸在100℃搅拌浸取(转速为140r/min)2
h。陈仲清等研究了用超声分散处理废铝渣来制备一种新型无机-有机高分子复合絮凝剂(PAAM),讨论了其最佳制备工艺条件,用聚合氯化铝、聚合硫酸铁及PAAM对生活废水进行絮凝实验的比较,得出PAAM的CODCr减少率达到90%,色度减少率达到95%。在去除CODCr及色度方面均优于聚合氯化铝及聚合硫酸铁,利用废铝渣制备PAAM,对于综合利用废铝渣及水处理方面均有重大意义并有广阔的发展前景。3生产公路材料的原料将铝灰与硅石(SiO2)粉混合,在1
350℃烧结,即制成铺设路面的材料,其硬度是普通路面材料的15倍,抗滑能力是普铺路面材料的12倍,该项技术在日本已经开始应用。从目前我国再生铝工业的铝灰利用现状看,技术还比较落后,尤其是弃灰的利用途径和利用技术还非常落后。因此,应该加强铝灰及弃灰的利用技术研究,使我国再生铝工业的铝灰利用技术赶上发达国家的水平。4生产烧结材料日本川岛集团的研究开发企业Singfacts与东海大学等共同开发了用再生铝合金厂家产生的铝灰生产烧结材料的技术。利用烧结技术使材料具有高强度,并且由于内部有孔洞,使烧结材料既轻又具有透水性。因此,该材料可用作农用材料、海底净化材料和建筑用轻型骨料,特别是在建筑用轻型骨料方面,通过对用于公寓通道的烧结材料进行试验数据采集可知,与用传统混凝土的通道相比,因为骨料本身具有透水性,因此不需要设计排水沟、地面倾斜、前厅和地面的台阶,这样既提高效率又满足无障碍化的需求。5制备陶瓷清水砖清水砖是一种优质的墙体砌筑与装饰材料,在一些发达国家已得到广泛的应用,清水砖不但具有以往空心砖节能、利废、质轻、保温、隔音等优点,而且具有其它特殊的优点。它可直接作为墙体的外表面而不需要其它装饰,从而加快施工速度,减少施工费用。在国内,清水砖是传统墙体材料——粘土烧结砖的较好的替代品,实现大规模推广应用之后,将在我国保护环境、节约能源等方面扮演重要角色。徐晓虹等对此进行了研究,以废铝灰为主要原料,添加一定量的黏土、石英和降低烧成温度的添加剂,采用压制成型法制备了高性能的陶瓷清水砖。经研究发现用于降低烧成温度的复合添加剂的加入不仅大大降低了烧成温度,而且可有效控制样品的收缩变形。制备的清水砖主要由GaAl2Si2O8、α-Al2O3等晶相组成,气
(1)铝灰主要成分为金属 (Al) 15 %~20 % ,三氧化二铝和二氧化硅!
(2)不同来源的铝灰成分会有所差别:
A 电解铝灰:(Al)2558, (Al2O3)3155, (SiO2)556, (Na2O)2~3, (MgO)20~30, (CaO)<200, (FeO)+ (MnO)<10
B熔铸铝灰:(Al)10, (Al2O3)50~60, (SiO2)30~50, (Na2O)10~15 (MgO)20~30, (CaO)1 5~30, (FeO)+ , (MnO)<10
因为成分不同。二次铝灰主要成分为二氧化硅、镁铝尖晶石,而铝土矿主要成分为针铁矿、赤铁矿、石英,因此二次铝灰不能用于铝土矿。二次铝灰是一种危险废物,含有大量氟化物、氰化物、碳化铝、氮化铝等有毒有害物质,对其处理一直是电解铝行业的研究的热点。
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