Bikaranîn: di hilberîna hîdroksîda alumînyûmê de. Esens: hîdroksîda alumînyûmê ya tov tê pelçiqandin, bi çareseriya alumînyûmê tê tevlihevkirin. Suspensiyona ku derdikeve bi tevdanê tê înkubasyonkirin û bi karbondîoksîtê tê dermankirin. Hîdroksîda alumînyûmê ji ava dayikê tê veqetandin. Hîdroksîda alumînyûmê tê şuştin.
Ev dahênan bi hilberîna hîdroksîda aluminiumê ve girêdayî ye.
Rêbazek ji bo bidestxistina hîdroksîda alumînyûmê ya nazik [1] ku tê de pêvajo di du qonaxan de tê meşandin. Di qonaxa yekem de çareseriya alumînyûmê bi asîda hîdroklorîk tê bêbandorkirin, û hîdroksîda alumînyûmê ya bi nazikî belavbûyî ya encam wekî dekompozîsyona tovê çareseriya alumînyûmê ya zêde têrbûyî di qonaxa duyemîn de tê bikar anîn.
Dezavantaja vê rêbazê lêçûnên zêde ne ku ji ber bêbandorkirina alkaliya kaustîk ji hêla asîdê ve, kombûna nepakiyan di çareseriyan de û hwd.
Nêzîktirîn rêbaza vê dahênanê rêbazek e [2] ku tê de ji bo hilberîna hîdroksîda alumînyûmê ya nazik wekî tov hîdroksîda alumînyûmê ya tozkirî tê bikar anîn.
Dezavantaja vê rêbazê çareseriya wintopo ya bilind e.
Armanca vê îcadê kêmkirina lêçûna yekîneya enerjiyê ye bi zêdekirina derana hîdroksîda alumînyûmê ya nazik.
Pêvajoya karbonîzasyonê bi rêya karbondîoksîtê, bi rêya santralên alumînayê yên ku bi rêya sinterkirinê dixebitin, bi berfirehî di santralên alumînayê de tê bikar anîn. Bikaranîna karbonîzasyonê dikare hîdroksîdek derana bilind peyda bike.
Mezinahiya dendikên hîdroksîda alumînyûmê ya ku di pêvajoya karbonîzasyonê de tê bidestxistin bi giranî bi germahiya karbonîzasyonê û pêkhateya çareseriyên alumînyûmê (tevlîheviya alkalî û alumînyûmê) ve girêdayî ye.
Rêbaza naskirî (Metalên Ronahî. 1937, Hejmar 10, S. 8-15) hilberîna hîdroksîda alumînyûmê ya nazik bi rêbaza karbonîzasyonê, di nav de pêvajoya çareseriyên alumînatê yên ultracracker ên karbondîoksîtê (tevahî 200 g/l) di germahiyên nizm de (30ji dorC).
Her çend ev rêbaz hîdroksîda alumînyûmê ya nazik berdêlek bilind dide jî, ji ber zehmetiyên teknîkî yên ku di qonaxên dawîn ên pêvajoyê de derdikevin holê: Daîreya barîn û şuştinê, karanîna wê bi pratîkî ne mumkin e.
Lêbelê, dema ku rêbaza karbonîzasyonê ya bi navendkirina nizkokontsentrîrovannye tê bikar anîn, sernakeve.
Mezinahiya genimê hîdroksîda aluminiumê ya di bin van mercan de hatî bidestxistin, bi pêkhateya neyekreng û naveroka bilind a perçeyên qalind ve tête diyar kirin.
Ev îcad ew e ku di rêbaza hilberîna hîdroksîda alumînyûmê ya nazik de, ku ji hûrkirina hîdroksîda alumînyûmê ya tov, tevlihevkirina wê bi çareseriya alumînyûmê, pîrkirina suspensiyona encam bi tevdanê, veqetandina hîdroksîda alumînyûmê ji ava dayikê û şuştinê pêk tê, û berî veqetandina hîdroksîda alumînyûmê ji ava dayikê, şilava wê bi karbondîoksîtê tê dermankirin.
Lêkolînan nîşan daye ku dema ku çareseriyên alumînata karbondîoksîtê yên ku mîqdarên girîng ên madeyên hişk dihewînin têne pêvajokirin, mezinahiya perçeyan hema hema wekhev e.
Dema ku tovê pelçiqandî di çareseriya alumînata zêde têrbûyî de tê çêkirin û rawestandina encam bi tevdanê tê pîrkirin, gelek hîdroksîda alumînyûmê ya pir belavbûyî çêdibe. Lêbelê, bêyî pêvajoya zêde ya rawestandinê, rêjeya hîdroksîda alumînyûmê ya nazik kêm e û bi rêjeya alkaliya kaustîk di çareseriyê de ve girêdayî ye: çiqas rêjeya alkaliyê bilindtir be, ewqas jî deranî kêmtir dibe.
Dema ku karbondîoksît tê hilberandin, rawestandina destpêkê ya ku ji hêla hîdroksîda alumînyûmê ve tê peyda kirin, wekî dema hilberandina rawestandinê piştî teşhîra pêşîn e, lêbelê, mezinahiya perçeyên hîdroksîda alumînyûmê bi rengek berbiçav zêde dibe.
Ev rêbaz dikare bi karanîna amûrên heyî were bicîhkirin.
Rêbaz bi tercîhî santralên alumina yên li ser teknolojiya spechitelnoj in.
Berawirdkirina daneyên ji gelek ceribandinan nîşan dide ku pêvajoya şileya hîdratê ya ku piştî têkiliya bi tevliheviya çareseriya alumînyûmê û tovê perçekirî, karbondîoksîtê ve hatî bidestxistin, dihêle ku hîdroksîda alumînyûmê ya nazik were bidestxistin û berhema hilberê bilind were misoger kirin.
PRI me R 1. 0.02 kg hîdroksîda alumînyûmê bi mezinahiya navînî 2.8 μm bi 1 lître çareseriya alumînyûmê ku tê de, g/l: Na heye, hate tevlihevkirin.2CMOS 100,8; Al2O3١٠٧,٤.
Suspensiyona encam li 60 derbas bû.ji dorBi zêdetirî 10 saetan, hîdroksîda alumînyûmê ya hûr 40,4 bû, mezinahiya navînî ya perçeyên di sedimentê de 3,6 μm bû. Pêkhateya qonaxa şil a rawestandinê, tevliheviya Noi, bi qasî 12.0 CO2 dihewîne.2Dema pêvajoyê 6 demjimêran e heta ku rêjeya mayî ya oksîda sodyûmê di çareseriyê de piştî dermankirinê bibe 5.6 g/L.
Mezinahiya navînî ya perçeyên di sedîmentê de piştî dermankirinê 4.8 μm e. Derana hîdroksîda alumînyûmê 102,5 e.
PRI mme R 2. 0.02 kg hîdroksîda alumînyûmê bi mezinahiya navînî 2.8 μm bi 1 lître çareseriya alumînyûmê re hate tevlihevkirin û yekser (bêyî ku were eşkerekirin) bi karbondîoksîtê hate dermankirin. Demjimêra dermankirinê û konsantrasyona CO2di tevlîheviyeke gazê de mîna mînaka 1.
Derana hîdroksîda alumînyûmê 103,1 bû, mezinahiya navînî ya perçeyên di sedîmentê de 30.4 μm bû.
Ji ber vê yekê, pêkanîna rêza operasyonan a jorîn: tevlihevkirina çareseriya alumînyûmê bi ekstrakta tovê pelçiqandî, rawestandina ku çêdibe, û şileya karbonasyonê berî veqetandina hîdroksîda alumînyûmê dikare hîdroksîda alumînyûmê ya nazik bi encamek bilind peyda bike.
RÊBAZA hilberîna HÎDROKSÎDA ALUMINUMÊ YA HÎNDEK, ku ji hûrkirina hîdroksîda alumînyûmê ya tov, tevlihevkirina wê bi çareseriya alumînyûmê re, pîrkirina suspensiyona encam bi tevdanê, veqetandina hîdroksîda alumînyûmê ji ava dayikê û şuştinê pêk tê.
Dema weşandinê: Tîrmeh-09-2020