Пути переработки и утилизации фторсодержащих отходов алюминиевой промышленности

Bibliographic Details
Parent link:Известия вузов. Химия и химическая технология/ Ивановский государственный химико-технологический университет (ИГХТУ)
Т. 60, № 4.— 2017.— [С. 108-113]
Main Author: Петлин И. В. Илья Владимирович
Corporate Author: Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Физико-технический институт (ФТИ) Кафедра химической технологии редких, рассеянных и радиоактивных элементов (№ 43) (ХТРЭ)
Other Authors: Лесникова М. С. Маргарита Сергеевна
Summary:Заглавие с экрана
Рассмотрены объемы производства и области применения металлического алюминия, а также сопутствующие его выпуску экологические проблемы. Приведены данные о видах и количестве фторсодержащих отходов алюминиевого производства. Установлено негативное влияние отходов алюминиевой промышленности на окружающую среду. Предложено использование фторсодержащих отходов в качестве альтернативного техногенного сырья для производителей фторида водорода. Подробно рассмотрен ресурсоэффективный и ресурсосберегающий способ переработки фторсодержащих отходов алюминиевой промышленности через окислительный обжиг отходов для удаления углеродной составляющей, последующего взаимодействия серной кислоты с фторсодержащими частицами с целью получения фторида водорода, растворение твердого продукта сульфатизации и осаждение гидроксида алюминия. В качестве побочных продуктов рассмотренного способа переработки отходов выступают оксид алюминия, который может быть возвращен в технологический цикл электролизного производства металлического алюминия, и сульфат натрия, используемый в производстве стекла и целлюлозы, а также в текстильной и кожевенной промышленности. Приведен термодинамический расчет равновесия химических реакций взаимодействия компонентов фторсодержащих отходов с серной кислотой. Проведены исследования кинетики процесса взаимодействия фторсодержащих отходов с серной кислотой методом непрерывного взвешивания реагирующей смеси с автоматической регистрацией массы, получена зависимость степени превращения (реагирования) от времени в температурном диапазоне от 220 до 260 С, которая описывается уравнением Кранка-Гистлинга-Броунштейна. По полученной зависимости определена область реагирования и лимитирующая стадия процесса. Предложен способ интенсификации процесса взаимодействия фторсодержащих отходов алюминиевой промышленности в рассматриваемом температурном диапазоне. Установлен экономический и экологический эффект предложенного способа переработки фторсодержащих отходов алюминиевой промышленности.
Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса
Published: 2017
Subjects:
Online Access:https://elibrary.ru/item.asp?id=29104428
Format: Electronic Book Chapter
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=655708

MARC

LEADER 00000naa0a2200000 4500
001 655708
005 20250331100908.0
035 |a (RuTPU)RU\TPU\network\21969 
090 |a 655708 
100 |a 20170922d2017 k||y0rusy50 ca 
101 0 |a rus 
102 |a RU 
135 |a drcn ---uucaa 
181 0 |a i  
182 0 |a b 
200 1 |a Пути переработки и утилизации фторсодержащих отходов алюминиевой промышленности  |f И. В. Петлин, М. С. Лесникова 
203 |a Текст  |c электронный 
300 |a Заглавие с экрана 
320 |a [Библиогр.: 8 назв.] 
330 |a Рассмотрены объемы производства и области применения металлического алюминия, а также сопутствующие его выпуску экологические проблемы. Приведены данные о видах и количестве фторсодержащих отходов алюминиевого производства. Установлено негативное влияние отходов алюминиевой промышленности на окружающую среду. Предложено использование фторсодержащих отходов в качестве альтернативного техногенного сырья для производителей фторида водорода. Подробно рассмотрен ресурсоэффективный и ресурсосберегающий способ переработки фторсодержащих отходов алюминиевой промышленности через окислительный обжиг отходов для удаления углеродной составляющей, последующего взаимодействия серной кислоты с фторсодержащими частицами с целью получения фторида водорода, растворение твердого продукта сульфатизации и осаждение гидроксида алюминия. В качестве побочных продуктов рассмотренного способа переработки отходов выступают оксид алюминия, который может быть возвращен в технологический цикл электролизного производства металлического алюминия, и сульфат натрия, используемый в производстве стекла и целлюлозы, а также в текстильной и кожевенной промышленности. Приведен термодинамический расчет равновесия химических реакций взаимодействия компонентов фторсодержащих отходов с серной кислотой. Проведены исследования кинетики процесса взаимодействия фторсодержащих отходов с серной кислотой методом непрерывного взвешивания реагирующей смеси с автоматической регистрацией массы, получена зависимость степени превращения (реагирования) от времени в температурном диапазоне от 220 до 260 С, которая описывается уравнением Кранка-Гистлинга-Броунштейна. По полученной зависимости определена область реагирования и лимитирующая стадия процесса. Предложен способ интенсификации процесса взаимодействия фторсодержащих отходов алюминиевой промышленности в рассматриваемом температурном диапазоне. Установлен экономический и экологический эффект предложенного способа переработки фторсодержащих отходов алюминиевой промышленности. 
333 |a Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса 
461 |t Известия вузов. Химия и химическая технология  |f Ивановский государственный химико-технологический университет (ИГХТУ) 
463 |t Т. 60, № 4  |v [С. 108-113]  |d 2017 
610 1 |a электронный ресурс 
610 1 |a труды учёных ТПУ 
610 1 |a фторсодержащие отходы 
610 1 |a алюминиевая промышленность 
610 1 |a утилизация 
610 1 |a ресурсосбережение 
610 1 |a фторид водорода 
610 1 |a экология 
700 1 |a Петлин  |b И. В.  |c химик-технолог  |c доцент Томского политехнического университета, кандидат наук  |f 1987-  |g Илья Владимирович  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\27919  |9 12922 
701 1 |a Лесникова  |b М. С.  |g Маргарита Сергеевна 
712 0 2 |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)  |b Физико-технический институт (ФТИ)  |b Кафедра химической технологии редких, рассеянных и радиоактивных элементов (№ 43) (ХТРЭ)  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\18733 
801 2 |a RU  |b 63413507  |c 20170922  |g RCR 
856 4 |u https://elibrary.ru/item.asp?id=29104428 
942 |c CF