Исследование и разработка комплексной технологии утилизации твердых фторуглеродсодержащих отходов алюминиевого производства тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.16.02, кандидат технических наук Кондратьев, Виктор Викторович
- Специальность ВАК РФ05.16.02
- Количество страниц 164
Оглавление диссертации кандидат технических наук Кондратьев, Виктор Викторович
Введение.
Глава I. Характеристика фторуглеродсодержащих отходов производства алюминия.
1. Угольная пена.
2. Хвосты флотации угольной пены.
3. Пыль электрофильтров.
4. Шлам газоочистки.
5. Выводы.
Глава II. Существующие способы переработки твердых фторуглеродсодержащих отходов производства алюминия.
1. Выщелачивание фторуглеродсодержащих отходов.
2. Кислотное разложение.
3. Двухстадийные способы.
4. Микробиологическое разложение.
5. Флотация.
6. Обжиг твердых отходов.
7. Спекание твердых отходов с различными добавками.
8. Вакуумтермический и пиролитический способы.
9. Использование при пуске электролизеров.
10. Использование в производстве анодной массы.
11. Прочие способы утилизации.
12. Выводы.
Глава III. Разработка гидрохимической технологии утилизации тонкодисперсных фторуглеродсодержащих отходов производства алюминия.
1. Изучение основных процессов по обесфториванию тонкодисперсных фторуглеродсодержащих отходов.
2. Исследования по получению криолита из растворов выщелачивания фторуглеродсодержащих отходов.
3. Исследования по использованию обесфторенной углеродистой части в качестве топливных ресурсов.
4. Выводы.
Глава IV. Разработка и испытание технологии высокотемпературной утилизации фторуглеродсодержащих отходов производства алюминия.
1. Лабораторные исследования по выбору оптимального способа утилизации угольной пены.
2. Опытно-промышленные испытания оптимального способа утилизации угольной пены.
3. Выводы.
Глава V. Комплексная технология утилизации фторуглеродсодержащих отходов на алюминиевых заводах.
1. Гидрохимическая технология утилизации тонкодисперсных фторуглеродсодержащих отходов производства алюминия и укрупненная технико-экономическая оценка.
2. Высокотемпературная технология утилизации угольной пены.
3. Выводы.
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Металлургия черных, цветных и редких металлов», 05.16.02 шифр ВАК
Исследование процессов получения и переработки фторсодержащих соединений для производства алюминия2008 год, кандидат технических наук Григорьев, Вячеслав Георгиевич
Повышение эффективности производства вторичного криолита из отходов алюминиевых заводов: На примере ОАО БрАЗ компании "РУСАЛ"2005 год, кандидат технических наук Гавриленко, Людмила Владимировна
Физико-химические и технологические основы комплексной переработки жидких и твердых отходов производства алюминия2003 год, доктор технических наук Азизов Бозорали
Разработка технологии переработки солевых шлаков подины алюминиевых электролизеров2011 год, кандидат технических наук Моренко, Антон Владимирович
Исследование и разработка технологии получения фтористых солей из фторуглеродсодержащих материалов при производстве алюминия2016 год, кандидат наук Тимкина Екатерина Викторовна
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Исследование и разработка комплексной технологии утилизации твердых фторуглеродсодержащих отходов алюминиевого производства»
Потребление алюминия современной промышленностью с каждым годом возрастает. Физические свойства алюминия - меньший, по сравнению с другими металлами, удельный вес; достаточно высокие для цветного металла прочностные характеристики; высокая коррозионная стойкость в атмосферном воздухе без специальной дополнительной обработки; легкая обработка и переработка в другие виды продукции - делают его привлекательным для многих отраслей промышленности (автомобилестроение, авиационная промышленность, цифровые технологии, электроэнергетика и другие). Россия является одним из крупнейших производителей первичного алюминия, группы компаний «Русский Алюминий Менеджмент» и «Сибирско-Уральская Алюминиевая Компания» входят в десятку ведущих компаний мира.
С другой стороны, электролитический способ производства алюминия является ресурсо- и энергоемкой технологией. Уменьшение затрат на производство алюминия является одной из основных задач алюминиевых заводов, так как уменьшение себестоимости приносит несомненную экономическую выгоду. Основные пути достижения данной цели в принципе известны - ведение технологии с использованием электролизеров с обожженными анодами (ОА) большой единичной мощности и сокращение издержек во вспомогательных переделах («сухая» газоочистка, производство фторсолей, водоснабжение и прочие).
Основная масса первичного алюминия, производимого в России, является продуктом технологии электролиза с использованием самообжигающихся анодов с верхним (ВТ) и боковым токоподводом (БТ). Данная технология, по данным некоторых авторов [1], является более экономичной с точки зрения заводской себестоимости металла по сравнению с использованием обожженных анодов. Конечно, для достижения требований по экологичности производства при технологии с самообжигающимися анодами необходимо уделять внимание вопросам внедрения «сухой» анодной массы, газоулавливания и газоочистки.
Вопросы экономики и экологичности производства всегда были и будут оставаться актуальными. Алюминиевое производство является достаточно «грязным». На алюминиевых заводах образуется большое количество твердых техногенных отходов, состоящих в основном из углерода и соединений фтора, натрия и серы, а также присутствуют газообразные выбросы в атмосферу (фтористый водород, диоксид серы, смолистые). И если выбросы в атмосферу можно кардинально понизить, применяя более совершенные типы укрытий электролизеров и системы газоочистки, то в плане твердых отходов требуется разработка решений, обеспечивающих утилизацию с получением легко реализуемых продуктов. Также необходимо учитывать реалии современных рыночных отношений -по возможности предприятие при переработке должно получать товарные продукты, которые могут быть использованы в основном или вспомогательных производствах. Алюминиевая промышленность является основным потребителем фтористых солей и по темпам роста, объему производства занимает ведущее место в цветной металлургии. Таким образом, основной задачей переработки отходов является извлечение из них фтора и его соединений.
За годы развития алюминиевой промышленности на территории промышленных площадок заводов было накоплено по несколько сотен тысяч тонн твердых фторуглеродсодержащих отходов (в основном состоящих из хвостов флотации угольной пены, пыли электрофильтров, шламов содовой газоочистки, отходов капитального ремонта электролизеров), хранение которых требует специально оборудованных и достаточно дорогостоящих сооружений - шламовых полей. В настоящее время в районе расположения алюминиевых заводов практически отсутствуют площади для строительства новых шламонакопителей, к тому же практически невозможно достичь идеальной гидроизоляции шламовых полей, что влечет за собой неорганизованные потери ценных для электролиза компонентов и оказывает дополнительную нагрузку на экологию промышленных регионов. Соединения фтора, натрия, серы и других опасных веществ также проникают в поверхностные и подземные источники питьевой воды, вследствие чего вода становится малопригодной для хозяйственно-бытового использования без дополнительной обработки (пример - район расположения Надвоицкого алюминиевого завода).
Конечно, данная ситуация с накоплением большого количества твердых и жидких отходов на шламовых полях и загрязнением окружающей природной среды также явилась следствием отсутствия целенаправленной политики органов государственной власти в области переработки отходов и внедрения безотходных или малоотходных технологий. Отсутствие эффективных стимулов в сфере использования отходов привело к фактическому прекращению инновационной активности, перестали внедряться новые технологии в сфере обращения с отходами. Особенно в годы перестройки предприятия были предоставлены себе, и вопросы экономического выживания были важнее экологических проблем. На данный момент времени правительство планирует выработать ряд законопроектов для интенсификации внедрения новых технологий на предприятиях вредных производств, но, пока что, вся государственная природоохранная политика сводится к экологическим платежам и штрафам за загрязнение атмосферного воздуха и водных ресурсов. К сожалению предприятия «привыкли» к выплате экологических штрафов и такая ситуация их вполне устраивает, так как экологические платежи остаются практически неизменными уже в течение нескольких лет, а внедрение существующих разработок более капиталоемко по сравнению с ожидаемой прибылью от внедрения разработанных технологий утилизации отходов.
Почти 20-летний опыт использования системы платежей за размещение отходов показал, что в первые годы ее практической реализации она была мощным стимулирующим фактором природоохранной политики [2]. Но в дальнейшем эта неизменная система во многом отстала от реальных условий организации обращения с отходами как на уровне природопользователя, так и на уровне субъектов РФ. Такая ситуация совершенно понятна.
1. Природопользователи адаптировались к сложившейся системе платности, уровень их экологической грамотности возрос, они научились находить способы сокращения объема экологических платежей за счет использования «псевдорыночных» механизмов при представлении и согласовании расчетов массы размещаемых отходов.
2. Базовые нормативы платы остаются неизменными уже почти 20 лет, хотя за этот период затраты на организацию деятельности по использованию и размещению отходов производства значительно выросли. Кроме того, появились методические документы, позволяющие определить удельный ущерб, нанесенный негативным воздействием отходов на окружающую среду, и вследствие этого идеология безотходности производства переросла в частичное возмещение наносимого отходами вреда.
3. За 20-летний период значительно расширилась сеть полигонов размещения отходов производства и потребления, в основной массе не отвечающих экологическим требованиям. Соответственно, размещение отходов на таких полигонах требует меньшей платы и является более привлекательным вариантом для природопользователя.
В скором будущем ситуация возможно изменится из-за вступления России во Всемирную торговую организацию. Мировое сообщество уже живет по принципам «чистого» производства и «чистых» товаров, что влечет за собой потерю конкурентоспособности алюминия российских производителей, а значит и большие экономические потери.
На сегодняшний момент научные исследования в области переработки отходов производства алюминия уже позволяют перевести данный процесс из разряда убыточных в разряд экономически выгодных. Например, углеродсодержащие отходы могут стать источником для вторичного энергетического сырья или материалом для электротермического производства кремния. С этой точки зрения вложение средств в новые технологии утилизации отходов уже может приносить экономическую выгоду - кроме сокращения платы за размещение и хранение отходов предприятие будет получать прибыль от реализации товарных продуктов из переработанных отходов (например вторичного энергетического сырья).
Цель работы. Исследования и разработка перспективной безотходной технологии утилизации твердых фторуглеродсодержащих отходов различных технологий производства алюминия с получением новых товарных продуктов, используемых в основном или вспомогательном переделах производства алюминия, либо реализуемых стороннему потребителю.
Методы исследования. Исследования по обесфториванию тонкодисперсных фторуглеродсодержащих отходов и получению криолита -гидрохимические эксперименты в термостатированной среде, исследования по получению топливных ресурсов - прессование под высоким давлением, исследования по высокотемпературной регенерации электролита из угольной пены - эксперименты с применением высокотемпературной лабораторной печи и промышленной индукционной печи. В работе использованы методы химического, рентгеноструктурного, термогравиметрического и дисперсионного анализа, а также анализа прочностных характеристик.
Научная новизна
1. Впервые изучены процессы глубокого обесфторивания отходов с определением реагента и оптимальных параметров ведения процесса.
2. Изучены процессы криолитоообразования из растворов после выщелачивания твердых фторуглеродсодержащих отходов производства алюминия.
3. .Исследовано влияние обесфторивания на реакционную способность углерода в отходах и на температуру плавкости золы.
4. Изучены зависимости прочностных характеристик топливных брикетов от основных параметров процесса прессования.
5. Впервые изучен процесс высокотемпературного разделения фаз электролита и углерода при температуре нагрева угольной пены выше 1300 °С в промышленной индукционной печи.
Основные результаты исследований
1. Установлена возможность обесфторивания отходов до остаточного содержания фтора менее 0,2 %.
2. Проведены эксперименты по кристаллизации криолита с пониженным криолитовым отношением и разработана технологическая схема промышленного внедрения процесса.
3. Выявлено, что вторая стадия обесфторивания при помощи раствора органической кислоты насыщает углеродистую часть летучими веществами, что позволяет использовать оставшийся углерод в виде топливных ресурсов или восстановителя.
4. Установлено, что обесфторивание увеличивает температуру плавкости золы после сжигания углеродистой части с 800 до 1295°С.
5. Установлено, что образующийся при высокотемпературном разделении фаз угольной пены шлак на 85% состоит из углерода и в регенерированном электролите криолитовое отношение снижается всего на 0,02-0,06 единиц.
Практическая значимость и реализация результатов. По результатам исследований разработана гидрохимическая технология утилизации тонкодисперсных фторуглеродсодержащих отходов производства алюминия, которая позволит максимально снизить вредное воздействие отходов на окружающую среду в районе расположения алюминиевых заводов, а также получить экономический эффект от реализации топливных брикетов и использования низкомодульного криолита. Внедрение технологии позволит отказаться от строительства новых шламовых полей. При проведении дополнительных исследований по обесфтрориванию технология применима для алюминиевых заводов с обожженными анодами и системами «сухой» газоочистки в плане переработки отходов капитального ремонта электролизеров.
Ориентировочный экономический эффект от внедрения гидрохимической технологии утилизации тонкодисперсных фторуглеродсодержащих отходов для завода с мощностью 300 тыс. тонн алюминия в год составляет более 12 млн. рублей в год.
Технология получения низкомодульного криолита была апробирована при проведении опытно-промышленных испытаний на Южно-Уральском криолитовом заводе.
Разработанная гидрохимическая технология принята к внедрению по Программе модернизации алюминиевых заводов группы «СУАЛ» до 2010 года.
Разработанная на основании результатов исследований высокотемпературная технология утилизации твердых фторсодержащих отходов (угольной пены) технологий электролиза БТ и ОА позволит максимально снизить вредное воздействие отходов на окружающую среду в районе расположения алюминиевых заводов, а также получить экономический эффект от возврата в процесс электролита, экономии фтористого алюминия, предотвращения штрафов за складирование отходов 2-го класса опасности. Внедрение технологии позволит отказаться от строительства полигонов твердых отходов.
Ориентировочный экономический эффект от внедрения высокотемпературной технологии переработки угольной пены составляет 11,4 млн. рублей в год (для Кандалакшского алюминиевого завода).
Высокотемпературная технология утилизации угольной пены была апробирована при проведении опытно-промышленных испытаний на Кандалакшском алюминиевом заводе (акт опытно-промышленных испытаний прилагается).
Разработанная технология принята к внедрению на Кандалакшском алюминиевом заводе в 2008г.
На защиту выносятся
1. Механизм глубокого извлечения фтора из твердых фторуглеродсодержащих отходов до остаточного содержания менее 0,2%.
2. Механизм кристаллизации криолита с заданным криолитовым отношением из растворов после выщелачивания фторуглеродсодержащих отходов.
3. Результаты исследований по утилизации обесфторенной углеродсодержащей части отходов в виде топливных или восстановительных ресурсов с повышением температуры плавкости золы.
4. Механизм разделения фаз электролита и углерода из твердых фторуглеродсодержащих отходов при высоких температурах.
Основные материалы диссертации доложены на 4-ой Международной научно-технической конференции молодых специалистов и ученых алюминиевой, магниевой и электродной промышленности (г. С.-Петербург, 2003г.), IX и X Международных конференциях-выставках «Алюминий Сибири» (г. Красноярск, 2003 и 2004г.), Научно-практической конференции «Алюминий Урала 2004» (г. Краснотурьинск, 2004г.), VI Всероссийской конференции «Экологические проблемы промышленных регионов» (г. Екатеринбург, 2004г.), I, II и III Региональных научно-технических конференциях молодых ученых и специалистов алюминиевой промышленности (г. Иркутск, 2003, 2004 и 2005г.).
По результатам выполненных исследований опубликовано 17 научных работ [3-19], подано две заявки на патент, получен патент [20].
Похожие диссертационные работы по специальности «Металлургия черных, цветных и редких металлов», 05.16.02 шифр ВАК
Физико-химические и технологические основы получения фтористых солей и глинозема из отходов производства алюминия2015 год, кандидат наук Раджабов, Шухрат Холмуродович
Ресурсосберегающая технология производства алюминия из криолито-глиноземных расплавов с добавками соединений лития2002 год, кандидат технических наук Янченко, Наталья Ивановна
Технология получения криолита из катодных блоков отработанного алюминиевого электролизера2019 год, кандидат наук Сомов Владимир Владимирович
Изучение механизма и кинетики адсорбции и десорбции влаги и фторсоединений на металлургических глиноземах с целью снижения потерь фтора в производстве алюминия2004 год, кандидат технических наук Патрахин, Игнатий Юрьевич
Физико-химические и технологические основы комплексной переработки отходов алюминиевого производства и алюмосиликатного сырья2009 год, доктор технических наук Рузиев, Джура Рахимназарович
Заключение диссертации по теме «Металлургия черных, цветных и редких металлов», Кондратьев, Виктор Викторович
3. Выводы
Разработана технологическая схема гидрохимической технологии утилизации тонкодисперсных фторуглеродсодержащих отходов алюминиевого производства с получением в качестве продуктов низкомодульного криолита с криолитовым отношением 1,79-2,34 и топливных брикетов с высокой теплотворной способностью.
Определены основные параметры технологии, а также основные операции при переработке отходов и оборудование.
Рассчитан баланс производства топливных и низкомодульного криолита, исходя из количества образования отходов на Иркутском алюминиевом заводе. Производство брикетов составляет 32 ООО тонн в год, низкомодульного криолита - 2 226,89 тонн в год.
Определены укрупненные технико-экономические показатели технологии. Срок окупаемости - 1 год. Годовой экономический эффект -более 16,0 млн. рублей.
Разработана высокотемпературная технология утилизации твердых фторуглеродсодержащих отходов с получением в качестве продуктов регенерированного электролита и безвредного углеродсодержащего шлака.
Определены основные параметры технологии, а также основные операции при переработке отходов и оборудование.
Рассчитан баланс производства регенерированного электролита, исходя из количества образования отходов на Кандалакшском алюминиевом заводе. Производство электролита составляет 334,4 тонны в год.
Определены укрупненные технико-экономические показатели технологии. Срок окупаемости - 1 год. Годовой экономический эффект -более 11,0 млн. рублей.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Настоящая работа посвящена исследованиям в области переработки твердых фторуглеродсодержащих отходов производства алюминия на алюминиевых заводах, оснащенных различными типами электролизеров и систем газоочистки. Исследования выполнены в связи с отсутствием в настоящее время прибыльных малоотходных или безотходных способов утилизации данного вида отходов.
При выполнении исследований достигнуты результаты:
1. Впервые изучены процессы глубокого обесфторивания отходов с определением реагента и оптимальных параметров процесса.
2. Изучены процессы криолитоообразования из растворов после выщелачивания твердых фторуглеродсодержащих отходов производства алюминия.
3. .Исследовано влияние обесфторивания на реакционную способность углерода в отходах и на температуру плавкости золы.
4. Изучены зависимости прочностных характеристик топливных брикетов от основных параметров процесса прессования.
5. Впервые изучен процесс высокотемпературного разделения фаз электролита и углерода при температуре нагрева угольной пены выше 1300 °С в промышленной индукционной печи.
6. Оптимальным процессом для глубокого извлечения фтора из фторсодержащих отходов алюминиевого производства является двухстадийный гидрохимический процесс с обработкой отходов на первой стадии раствором каустической щелочи и на второй стадии раствором органической (щавелевой) кислоты.
7. Показано, то первая стадия щелочного обесфторивания позволяет достичь остаточного содержания фтора в отходах 0,86-1,1 % при следующих оптимальных условиях щелочного выщелачивания тонкодисперсных отходов: температура 80°С, продолжительность обработки - 20 мин, концентрация раствора №ОН - 30 г/дм3, отношение Ж : Т = 12 : 1.
8. Показано, что раствор органической кислоты практически полностью расщепляет фтористый натрий и флюорит в отходах после первой стадии обесфторивания и позволяет достичь остаточного содержания фтора менее 0,2 % при оптимальных условиях ведения процесса: температура 80°С, продолжительность обработки - 10 мин, концентрация раствора С2Н2О4 1,5%, отношение Ж : Т = 10:1.
9. Выявлено, что обесфторенный углеродистый остаток содержит незначительное количество фтористого кальция и альфа-фазы глинозема.
10. При регулировании рН процесса возможно получение криолита с заданным криолитовым отношением из фторсодержащих растворов после выщелачивания отходов.
11. Для более полного использования фтора в процесс целесообразно вводить гидроокись алюминия путем ее растворения в растворе либо путем добавления к растворам после выщелачивания отходов.
12. Разработанная технология и технологическая схема позволит получить низкомодульный криолит из растворов щелочного выщелачивания углефторсодержащих отходов по двум вариантам -прием варки с кислыми растворами и при переработке совместно со щелочными растворами газоочистки.
13. Показано, что целесообразно использовать обесфторенный углеродистый остаток в виде топливных или восстановительных брикетов с применением в качестве адгезива гидролизного лигнина, либо отходов переработки древесины.
14. Оптимальными параметрами производства брикетов являются: давление прессования 100,0 Мпа, начальная влажность шихты 15%, содержание углеродистого остатка в шихте для прессования 25%.
15. Показано, что температура плавкости золы после сжигания брикетов более высокая, чем у углей хороших марок, а содержание фтора не превышает ПДК по углям.
16. Исследованиями и опытно-промышленными испытаниями доказано, что оптимальным процессом переработки угольной пены на алюминиевых заводах с электролизерами БТ и ОА и сухой системой газоочистки является высокотемпературный процесс разделения твердых фторсодержащих отходов на фазы электролита и углеродного шлака.
17. Регенерированный электролит имеет криолитовое отношение на уровне 2,52 и незначительную примесь углерода, а также экономичен по сравнению с флотационным криолитом, что позволяет внедрить разработанную технологию с быстрой окупаемостью.
18. Разработана технологическая схема гидрохимической технологии утилизации тонкодисперсных фторуглеродсодержащих отходов алюминиевого производства с получением в качестве продуктов низкомодульного криолита с криолитовым отношением 1,79-2,34 и топливных брикетов с высокой теплотворной способностью. Определены укрупненные технико-экономические показатели технологии. Срок окупаемости - 1 год. Годовой экономический эффект - более 16,0 млн. рублей.
19. Разработана высокотемпературная технология утилизации твердых фторуглеродсодержащих отходов с получением в качестве продуктов регенерированного электролита и безвредного углеродсодержащего шлака. Определены укрупненные технико-экономические показатели технологии. Срок окупаемости - 1 год. Годовой экономический эффект - более 11,0 млн. рублей.
Список литературы диссертационного исследования кандидат технических наук Кондратьев, Виктор Викторович, 2007 год
1. Сирдалл А. (Элкем Алюминиум Листа, Фарзунд, Норвегия). Технология электролиза Содерберга проблемы и возможности в будущем / Адольф Сирдалл // Технико-экономический вестник «Русского Алюминия» №1, 2002., с. 65-68.
2. Бурцева H.H. Экономическая политика в сфере обращения с отходами / H.H. Бурцева //Энергия. 2001. - №10. - с. 60-64.
3. Кондратьев В.В., Ржечицкий Э.П. Возможный механизм образования алюмосиликатных соединений в растворопроводах содовой газоочистки алюминиевых заводов / В.В. Кондратьев // Сб. докладов Международной конференции «ЮБОВА 2004». Санкт-Петербург, 2004.
4. Кондратьев В.В., Ржечицкий Э.П. Химическая промывка -эффективный способ очистки аппаратов глиноземного производства / В.В. Кондратьев // Сб. материалов Научно-практической конференции «Алюминий Урала 2004». Краснотурьинск, 2004.
5. Ржечицкий Э.П., Кондратьев В.В. Проблемы вывода сульфатов из растворов газоочистки на алюминиевых заводах / Э.П. Ржечицкий, В.В. Кондратьев // Электрометаллургия легких металлов: сб. научных трудов / ОАО «СибВАМИ». Иркутск, 2004.
6. Ржечицкий Э.П., Кондратьев В.В. Существующие и перспективные технологии переработки фторуглеродсодержащих отходов электролиза алюминия / Э.П. Ржечицкий // Электрометаллургия легких металлов: сб. научных трудов / ОАО «СибВАМИ». -Иркутск, 2004.
7. Кондратьев В.В., Ржечицкий Э.П. О потерях глинозема при производстве алюминия на электролизерах с верхним токоподводом / В.В. Кондратьев // Сб. докладов XI Международной конференции-выставки «Алюминий Сибири 2005». Красноярск, 2005.
8. Кондратьев В.В., Ржечицкий Э.П. Параметры работы систем «сухой» газоочистки на алюминиевых заводах с технологией электролиза БТ / В.В. Кондратьев // Сб. докладов XII Международной конференции-выставки «Алюминий Сибири 2006». Красноярск, 2006.
9. Кондратьев В.В., Ржечицкий Э.П. Проблема образования отложений в аппаратах глиноземного производства и пути ее решения /В.В. Кондратьев, Э.П. Ржечицкий // Электрометаллургия легких металлов: сб. научных трудов / ОАО «СибВАМИ». Иркутск, 2006.
10. Кондратьев В.В. Перспективы переработки твердых фтор-углеродсодержащих отходов производства алюминия / В.В. Кондратьев // Вестник Иркут.гос.техн.ун-та. 2006.
11. Патент № 2243938 «Способ выделения сульфата натрия из растворов газоочистки электролитического производства алюминия», авторы -Э.П. Ржечицкий, В.В. Кондратьев, А.Э. Ржечицкий, Ю.А. Ткаченко.
12. Куликов Б.П. Переработка отходов алюминиевого производства / Б.П. Куликов, С.П. Истомин; под ред. Б.П. Куликова; МАНЭБ. С.Петербург: Изд. МАНЭБ, 2004. - 477 с.
13. Sorlíe М. Cathodes in Aluminium Electrolysis / M. Sorlie, H.Oye // Aluminium Verlag, Dusseldorf. 1993.
14. Humen L. Утилизация отработанной футеровки и угольной пены электролизеров / Lu Humeh et al. // Aluminium Verlag, Dusseldorf. -2001.-№7/8.-с. 6-10.
15. Исследование и разработка способов утилизации фторсодержащих отходов алюминиевого производства: отчет о НИР (заключ.). ОАО «СибВАМИ»; рук. В.В. Кондратьев, Иркутск, 2006.
16. Гавриленко JI.B., Баранов А.Н. Усовершенствование технологии извлечения криолита из угольной пены алюминиевых производств / J1.B. Гавриленко, А.Н. Баранов // Электрометаллургия легких металлов: сб. научных трудов / ОАО «СибВАМИ». Иркутск, 2003.
17. Дьячок Н.Г. Утилизация фторуглеродсодержащих отходов алюминиевого производства при агломерации: автореф. дис. . канд.техн. наук: 05.16.02 / Дячок Н.Г. Новокузнецк, 1998.
18. Rickman W. and Young J. //Light Metals. 1987. -p. 659-661.
19. Клименко В.П. Разработка технологии регенерации фтористых солей из твердых отходов электролитического производства алюминия: дисс. . канд. техн. наук: 05.16.02: Клименко В.П. Иркутск, 1972. -135 с.
20. Беспамятнов Г.П. Предельно-допустимые концентрации химических веществ в окружающей среде: справочник / Г.П. Беспамятнов, Ю.А. Кротов Л.: Изд. Химия, 1985. - с. 528.
21. Вредные вещества в промышленности: справочник. / под общ. ред.
22. Н.В. Лазарева. Л.: Изд. Химия, 1977. - т. 3. - с. 608.
23. Федоров П.И. Химия галлия, индия и таллия / П.И. Федоров, М.В. Мохосеев, Ф.П. Алексеев; под ред. П.И. Федорова. Новосибирск: Изд. Наука, 1977.-с. 351.
24. Киреев В.А. Методы практических расчетов в термодинамике химических реакций / В.А. Киреев. М.: Изд. Химия, 1970. - с. 520.
25. Recovery of fluorides from electrolytic in aluminium production // Flakt Revie Vol. 10, 1975.
26. Отчет о НИР: тема 5-68-025A / ИФ ВАМИ; рук. Э.П. Ржечицкий. -Иркутск, 1971.
27. Производство алюминия: справочник металлурга по цветным металлам. М.: Металлургия, 1971.-е. 8-74.
28. Друкарев В.А. Снижение выделения в атмосферу вредных веществ при производстве алюминия / В.А. Друкарев, И.П. Гупало, B.C. Буркат // Бюллетень ЦНИИЦветмет. 1979. - № 10. - с. 45-50.
29. Лекции технического директора французской фирмы Пешине инж. Гроле о современном состоянии техники производства алюминия во Франции. -М.: ЦНИИЦветмет. 1963.-е. 176.
30. Amir A. Réduction of the РАН Emission for horizontal stud Soderberg process / A. Amir, André L. Pronex, Lise Castonguay // Light Métal. -1995.-p. 601-607.
31. Савинова A.A. Проблема использования углеродфторсодержащих отходов Красноярского алюминиевого завода / А.А. Савинова // Поиск новых путей: сб. научн. трудов АО «КрАЗ». Красноярск, 1994.-4.2.-е. 33-45.
32. Патент США кл. 23-88 №1871723, заявл. 29.05.1929, опубл. 16.08.1932.
33. Патент Норвегии кл. 12ь10, №71063, заявл. 11.10.1941, опубл. 15.11.1948.
34. Патент Австрии кл. 12, 15 №205005, заявл. 12.04.1957, опубл. 25.08.1959.
35. Патент Англии, кл. ОА №1027362, заявл. 26.09.1963, опубл. 27.04.1966.
36. Патент Норвегии, кл. 121-10, №104495, заявл. 11.10.1962, опубл. 17.08.1964.
37. Патент Швейцарии, кл. 77 №319303, заявл. 6.11.1953, опубл. 30.03.1957.
38. Патент Англии, кл. СМ №976819, заявл. 21.08.1962, опубл. 22.05.1964.
39. Патент США, кл. 23-88, №3065051, заявл. 24.08.1960, опубл. 20.11.1962.
40. Алюминиевая промышленность Канады / Л.И. Бобков и др.; под ред. Л.И. Бобкова. Л.: ВАМИ, 1970.
41. Патент США, кл. 23-88 №2186433, заявл. 11.11.1937, опубл. 9.01.1940.
42. Патент ФРГ от 26.09.1953 «Способ извлечения фтористых соединений алюминия из отработанной футеровки ванн для электролитического производства алюминия».
43. Патент ФРГ, №925407, заявл. 21.03.1955.
44. Изыскание оптимального режима флотации шлама с пенного аппарата газоочистки: отчет о НИР / БАЗ; рук. М. Гагарина. -Краснотурьинск, 1968г.
45. Гинодман Г.М., Токмаджян Г.С. // Цветные металлы. 1960г. - №7.
46. Авт. свидетельство СССР, кл. 1с, 8/01, №202803, заявл. 10.05.1966, опубл. 28.10.1967.
47. Авт. свидетельство СССР, кл. 1с, 8/01, №169460, заявл. 22.08.1963, опубл. 17.03.1965.59. 1шге Мо1паг КоЪюгаИ Ьарок, 1957, №7, с. 300-311.
48. Патент Чехословакии, кл. 40 С, №604, заявл. 5.09.1955, опубл. 15.12.1959.
49. Патент США, кл. 23-88, №2732283, заявл. 24.02.1953.
50. Авт. свидетельство СССР, кл. 1а, 31, заявл. 6.08.1964, опубл. 1.12.1964.
51. Авт. свидетельство СССР, кл. 40а, 70г., авт. ВАМИ, заявл. 6.08.1964, опубл. 1.12.1964.
52. Патент Венгрии №144088 от 1.08.1958г.
53. Организация переработки фторуглеродсодержащих отходов методом выжигания угольной составляющей на ЦК ОАО «БрАЗ»: технико-экономический расчет / АО «СибВАМИ»; рук. С.П. Истоми. -Иркутск, 1999.
54. Патент Норвегии, кл. 12Ы0, №73140, заявл. 7.07.1945, опубл. 1.03.1948.
55. Патент США, кл. 23-88, №3106448, заявл. 3.04.1961, опубл.810.1963.
56. Патент Франции, кл. COIB, №1269697, заявл. 5.07.1960.
57. Патент Англии, кл. 1 (3), 32, 39 (3), 82 (1) №813834, заявл. 19.10.1954, опубл. 28.10.1958.
58. Патент Англии, кл. 1/21 №925119, заявл. 28.07.1961, опубл. 1.05.1963.
59. Патент Англии, кл. CJA №999246, заявл. 31.07.1961.
60. Патент ФРГ, кл. 40С, 312, №1184967, заявл. 26.07.1961, опубл. 9.09.1965.
61. Подготовка и проведение промышленных испытаний по использованию отходов со шламового поля в цементном производстве: отчет о НИР / ОАО «СибВАМИ»; рук. Э.П. Ржечицкий, исп. JI.C. Козлова и др. Иркутск, 2006.
62. Любашевский Н.М. Техногенное загрязнение окружающей среды фтором / Н.М. Любашевский, В.И. Токарь, C.B. Щербаков; УрО РАН. Екатеринбург, 1995. - с. 235.
63. Гудериан К. Загрязнение воздушной среды / К. Гудериан, перевод с английского. М.: Мир, 1979. - с. 200.
64. Канцерогенные вещества воздушной среды предприятий цветной металлургии и их экологической значение. Киев: Наукова думка, 1978.-с. 204-223.
65. Манойлов К.Е., Смирнов М.Н. Труды ВАМИ, 1940. №22. - с. 98120.
66. Отчет НИР (закл.): тема №132 / М-во образования, Иркут. гос. техн. инс-т: рук. И.К. Скобеев, исп. Н.В. Подкопаев. Иркутск, 1968.
67. Лайнер А.И. Производство глинозема / А.И. Лайнер. М.: Изд МеталлургИздат, 1961.
68. Смирнов М.Н. Проблемы и в производстве металлургического глинозема и пути их решения / М.Н. Смирнов //Цветные металлы -1961. №3. - с. 62-66.
69. Технико-экономический вестник / ОАО «КрАЗ». Красноярск, 1999. -№12.-с. 2-7.
70. Галевский Г.В. Экология и утилизация отходов в производстве алюминия / Г.В. Галевский, Н.М. Кулагин; Новосибирск: Наука, 1997.-с. 159.
71. Цветные металлы, 1996. № 3. - с. 45-47.
72. Цветные металлы, 1967. № 2. - с. 59-62.
73. Frere F.J. J. Am. Chem. Soc., 1936. - v. 58. - p. 1965.
74. Торопов H.A. Диаграммы состояния силикатных систем: справочник / H.A. Торопов, В.П. Барзаковский и др. Л.: Наука, 1969. - с. 822.
75. Галкин Н.П. Улавливание и переработка фторсодержащих газов / Н.П. Галкин, В.А. Зайцев, М.Б. Серегин. -М.: Атомиздат, 1975.
76. Мауритс A.A. Разработка и усовершенствование методов анализа сырья и продуктов глиноземного, алюминиевого и магниевого производств / A.A. Мауритс, Ю.И. Павлов, А.П. Соколов // Сб. трудов ВАМИ.-Л., 1976.
77. Окладников В.П. Адгезия и адгезивы / В.П. Окладников, О.И. Дошлов, Н.П. Коновалов, в 2-х томах. Иркутск: Изд. Ирк. гос. техн. унив-та, 1998.
78. Шишкин Г.А. Ресурсосберегающая технология производства кремния на основе механизма водород углеродистого восстановления: автореф. дисс. . канд. техн. наук (05.16.02) / Шишкин Герман Анатольевич; Иркут. гос. техн. ун-т. Иркутск, 2003.-24 с.
79. GLOBAL EDGE™ Электронный ресурс. / © GLOBAL EDGE; разработчик сайта Quantum Art Электрон. Данные - Режим доступа: www.globaledge.ru, свободный. - Загл. с экрана.
80. ГОСТ 30313-95. Угли каменные и антрациты (Угли среднего и высокого рангов). Введен 1997-01-01. - М.: Комитет РФ по стандартизации, метрологии и сертификации: ИПК Изд-во стандартов, 2002. - 11 с.
81. ГОСТ Р 51591-2000. Угли бурые, каменные и антрацит. Общие технические требования. Введен 2000-04-21. - М.: Госстандарт России: ИПК Изд-во стандартов, 2000. - 2 с.
82. ГОСТ 2057-94 (ИСО 540-81). Топливо твердое минеральное. Методы определения плавкости золы. Введен 1997-01-01. - Минск: Межгосударственный Совет по стандартизации, метрологии и сертификации: ИПК Изд-во стандартов, 1996. - 12 с.
83. Зельберг Б.И. Шихта для электротермического производства кремния / Б.И. Зельберг, А.Е. Черных, К.С. Ёлкин; под общ. ред. Л.Д. Швецовой. Челябинск: Изд. Металл, 1994. - 320 с.
84. Электроплавка алюмосиликатов / М.И. Гасик и др.; под общ. ред. О.М. Камаевой. М.: Изд-во Металлургия, 1971. - 304 с.
85. Разработка рекомендаций по оптимизации газоходов и газосборников: отчет о НИР / ОАО «СибВАМИ», рук. В.В. Кондратьев, исп. С.И. Мутыгуллина. Иркутск, 2004.
86. Юдашкин М.Я. Очистка газов в металлургии / М.Я. Юдашкин. М.: Металлургия, 1976.
87. ЮО.Кривандин В.А. Металлургические печи / В.А. Кривандин, Б.Л. Марков. -М.: Металлургия, 1967.
88. Исследование аэродинамических характеристик газоочистки, заданных в работе газоочистки блока 2: отчет о НИР / ОАО «СибВАМИ», рук. В.В. Кондратьев, исп. Е.А. Николаев. Иркутск, 2005.
89. Mohammed Н. G. Geir Wedde Experiences and performance of dry scrubbing at Alba / H.G. Mohammed // Light Metals. 1998. - p. 12571262.
Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.