SUROWCE I RECYKLING. Wykład 9

Podobne dokumenty
SUROWCE MINERALNE. Wykład 9

SUROWCE MINERALNE. Wykład 10

SUROWCE I RECYKLING. Wykład 8

SUROWCE MINERALNE. Wykład 14

Surowce Ceramiczne

Metalurgia Aluminium. Dr inż. Paweł Rokicki Politechnika Rzeszowska Katedra Materiałoznawstwa, Bud. C, pok. 204 Tel: (17)

ĆWICZENIE. Wpływ nano- i mikroproszków na udział wody związanej przez składniki hydrauliczne ogniotrwałych cementów glinowych

Surowce Ceramiczne

Geopolimery z tufu wulkanicznego. dr hab. inż. Janusz Mikuła prof. PK mgr inż. Michał Łach

SUROWCE MINERALNE. Wykład 8

Geopolimery z tufu wulkanicznego. dr hab. inż. Janusz Mikuła prof. PK mgr inż. Michał Łach

WIKTOR JASIŃSKI INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW FILIA WROCŁAW

SUROWCE MINERALNE. Wykład 4

Technologia ceramiki: -zaawansowanej -ogniotrwałej Jerzy Lis, Dariusz Kata Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych

O B L I C Z A N I E S K Ł A D U R A C J O N A L N E G O S U R O W C Ó W M I N E R A L N Y C H

SUROWCE MINERALNE. Wykład 11

SUROWCE MINERALNE. Wykład 5

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Instrukcja SUROWCE MINERALNE.

Kwarc. Plagioklaz. Skaleń potasowy. % objętości. Oliwin. Piroksen. Amfibol. Biotyt. 700 C 0 Wzrost temperatury krystalizacji

WYKŁAD HISTORIA GEOLOGII starożytność XVI-XVII wiek XVIII-XIX wiek (początki) kamienie milowe WSTĘP DO NAUK O ZIEMI

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Instrukcja SUROWCE MINERALNE.

Materiały konstrukcyjne: Metale

BUDOWLANY PODZIAŁ KAMIENI

SUROWCE I RECYKLING. Wykład 4

Nieorganiczne polimery glinokrzemianowe (geopolimery) otrzymywanie, właściwości, przykłady zastosowania

GEOCHEMIA WYBRANYCH PIERWIASTKÓW

2.4. ZADANIA STECHIOMETRIA. 1. Ile moli stanowi:

Skały budujące Ziemię

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 097

Wpływ dodatku zeolitu na temperaturę zagęszczania mieszanek mineralno-asfaltowych

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 687

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/FI01/01126 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

Elektrochemia elektroliza. Wykład z Chemii Fizycznej str. 4.3 / 1

Załącznik nr 1 do SIWZ Instytut Chemii i Techniki Jądrowej Warszawa, ul Dorodna 16 Tel. (22) ; Fax (22)

Metalurgia Metali Nieżelaznych Wykład 11

KONSTRUKCJE METALOWE - LABORATORIUM. Produkcja i budowa stali

BADANIE WŁAŚCIWOŚCI CEMENTU GLINOWEGO

SKAŁY MAGMOWE SKAŁY GŁĘBINOWE (PLUTONICZNE)

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Wstępne wyniki badań chemicznych, mineralogicznych oraz modelowania wtórnej emisji zanieczyszczeń pyłowych

PO CO ZASTANAWIAĆ SIĘ NAD TYM, JAK POWSTAJĄ SKAŁY?

SUROWCE I RECYKLING. Wykład 7

Zadanie 3 Zapisz wzory sumaryczne głównych składników przedstawionych skał i minerałów. kalcyt kreda kwarc gips agat

TEST NA EGZAMIN POPRAWKOWY Z CHEMII DLA UCZNIA KLASY II GIMNAZJUM

Minerały. Autorstwo: Jackowiak Maciej Kamiński Kamil Wróblewska Natalia

Tlenkowe Materiały Konstrukcyjne

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) Prefabrykat betonowy ogniotrwały i sposób wytwarzania prefabrykatu betonowego ogniotrwałego.

VII Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2014/2015

WYTWARZANIE I ZASTOSOWANIA GEOPOLIMERÓW NA BAZIE SUROWCÓW ODPADOWYCH. dr hab. inż. Janusz Mikuła, prof. PK.

Wskaźniki aktywności K28 i K90 popiołów lotnych krzemionkowych o miałkości kategorii S dla różnych normowych cementów portlandzkich

Powstawanie żelazianu(vi) sodu przebiega zgodnie z równaniem: Ponieważ termiczny rozkład kwasu borowego(iii) zachodzi zgodnie z równaniem:

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 097

Temat 2: Nazewnictwo związków chemicznych. Otrzymywanie i właściwości tlenków

Przykłady wykorzystania mikroskopii elektronowej w poszukiwaniach ropy naftowej i gazu ziemnego. mgr inż. Katarzyna Kasprzyk

Niemetaliczne materiały konstrukcyjne pochodzenia mineralnego

PL B1. Sposób wytwarzania mieszanki żużlotwórczej dla pozapiecowej rafinacji stali w kadzi lub w piecu kadziowym

Temat lekcji: Cztery oblicza recyklingu cz. III

PL B1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica,Kraków,PL BUP 15/06

SPOIWA MINERALNE POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY KATEDRA INŻYNIERII PROCESOWEJ I TECHNOLOGII CHEMICZNEJ TECHNOLOGIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Analiza dotychczasowych badañ krajowej bazy zasobowej g³ównych kopalin ceramicznych ze wskazaniem niezbêdnego zakresu dalszych prac

Litowce i berylowce- lekcja powtórzeniowa, doświadczalna.

GEOLOGIA: Petrologia i petrografia Mineralogia i geochemia Geologia dynamiczna Gleboznawstwo Tektonika Stratygrafia Paleontologia Kartowanie

PL B1. Zestaw surowcowy przeznaczony do otrzymywania autoklawizowanych wyrobów wapienno-piaskowych

Geopolimery z odpadów górniczych

1. Stechiometria 1.1. Obliczenia składu substancji na podstawie wzoru

Drewno. Zalety: Wady:

X Konkurs Chemii Nieorganicznej i Ogólnej rok szkolny 2011/12

Temat lekcji: Cztery oblicza recyklingu cz. III

Chemia w budownictwie. Opracowała: Ewa Regulska

Materiały Ogniotrwałe

MIKROSKOPIA METALOGRAFICZNA

PLANETA ZIEMIA BUDOWA WNĘTRZA ZIEMI MINERAŁY, SKAŁY POWIERZCHNIA ZIEMI SEDYMENTACJA STRATYGRAFIA MAGMATYZM METAMORFIZM TEKTONIKA GEOZAGROŻENIA

Technologie Materiałów Budowlanych Wykład 1. Surowce kamienne

w_08 Chemia mineralnych materiałów budowlanych c.d. Chemia metali budowlanych

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 20/10

KRUSZYWA WAPIENNE ZASTOSOWANIE W PRODUKCJI BETONU TOWAROWEGO I ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

Karta pracy III/1a Elektrochemia: ogniwa galwaniczne

2. Podczas spalania 2 objętości pewnego gazu z 4 objętościami H 2 otrzymano 1 objętość N 2 i 4 objętości H 2O. Jaki gaz uległ spalaniu?

Materiały Ogniotrwałe

Innowacyjność w Strzeblowskich Kopalniach Surowców Mineralnych Sp. z o.o.

Alumetal rozwija nowoczesne technologie produkcji. Listopad 2017

Recykling tworzyw sztucznych na przykładzie butelek PET. Firma ELCEN Sp. z o.o.

PROJEKT: Innowacyjna usługa zagospodarowania popiołu powstającego w procesie spalenia odpadów komunalnych w celu wdrożenia produkcji wypełniacza

DOLOMITY TO TAKŻE SUROWIEC DO WYTWARZANIA MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH

Przeróbka kopalin fluorowych

Warszawski Konkurs Chemiczny ATOM i CZĄSTECZKA

Recykling złomu obiegowego odlewniczych stopów magnezu poprzez zastosowanie innowacyjnej metody endomodyfikacji

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) (13) B1. (51) IntCl6: PL B1 C22B 7/00 C01G 5/00. (54) Sposób odzyskiwania srebra z surowców wtórnych

Właściwości fizykochemiczne popiołów fluidalnych

Problemy do samodzielnego rozwiązania

PL B1. DOMAGAŁA WOJCIECH WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DOMAG, Dąbrowa Górnicza, PL BUP 18/00

Opracowała: mgr inż. Ewelina Nowak

Materiały Ogniotrwałe

dr hab. inż. Agnieszka Gubernat tel ;

WYKŁAD 2016 HISTORIA GEOLOGII. starożytność. Teofrast z Eresos

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. Stanisława Staszica w Krakowie OLIMPIADA O DIAMENTOWY INDEKS AGH 2017/18 CHEMIA - ETAP I

Zespół Szkół Samochodowych

Magnez. Wagowy udział pierwiastków w masie Ziemi. Wagowy udział pierwiastków w masie skorupy ziemskiej

CEMENTY SIARCZANOGLINIANOWE C 4. S (Belit) 10 60%; C 4 ŻELAZIANOWO SIARCZANOGLINIANOWE AF 15 30%

Transkrypt:

SUROWCE I RECYKLING Wykład 9

WYBRANE NIEMETALICZNE SUROWCE MINERALNE surowce krzemionkowe, tj. zasobne w SiO 2, surowce ilaste, surowce glinowe, glinokrzemianowe i zawierające alkalia, surowce wapniowe, tj. zawierające CaO, surowce magnezowe, tj. zawierające MgO, surowce chromowe, tj. zasobne w Cr 2 O 3, surowce cyrkonowe, grafit.

Surowce glinowe są reprezentowane przede wszystkim przez boksyty Sąto drobno-ikryptoziarnisteskały osadowe pochodzenia chemicznego, które stanowią mieszaninę głównietlenowodorotlenkówi wodorotlenków glinu: gibbsytu γ-al(oh) 3, diasporu α-aloohiboehmitu γ-alooh, zawierające domieszki goethytu α-feooh, hematytu Fe 2 O 3, minerałów grupy SiO 2 (kwarc, chalcedon, opal), kaolinitu, anatazu i in. Zawartość minerałów glinu, a także rodzaj i ilośćdomieszek jest bardzo zróżnicowana w poszczególnych typach boksytu, dlatego mogą być to skały miękkie i plastyczne, albo też twarde i zwięzłe.

Jedna z australijskich kopalń boksytu

Kierunki wykorzystania boksytów Boksyty stanowiąźródło pierwotne do produkcji aluminium metalicznego. Około 95% eksploatowanych boksytów jest przetwarzanych naaluminęal 2 O 3 metodąbayera (90% produkcjialuminyprzeznaczone jest do otrzymania aluminium metalicznego w procesie elektrolizy). Około 5% boksytów stosuje siędo produkcji: materiałów ogniotrwałych, materiałów ściernych, cementów glinowych i związków chemicznych glinu. W tych kierunkach użytkowane sąboksyty wyższej jakości, ponieważtechnologia ich wykorzystania nie daje możliwości pozbycia sięzanieczyszczeń, jak ma to miejsce w przypadku produkcji aluminy.

Klasyfikacja boksytów Znaczenie przemysłowe mająboksyty, które zawierająponad 40% Al 2 O 3. Z punktu widzenia składu chemicznego, jakośćboksytów jest tym lepsza im większa jest zawartośćal 2 O 3. Decydująca jest także zawartośćsio 2. Moduł Al 2 O 3 : SiO 2 powinien byćwysoki; dla najlepszych gatunków boksytów wartośćta przekracza 20.

Produkcja technicznego tlenku glinu metodą Bayera Dla celów metalurgicznych modułal 2 O 3 : SiO 2 powinien byćwiększy od 7. W przeciwnym razie przeróbka boksytów metodąbayerajest nieopłacalna. SiO 2 ma szkodliwy wpływ, ponieważpowoduje stratęal 2 O 3 zawartego w boksytach. Naturalna wilgotnośćboksytów nie wpływa na ich jakośćużytkową, ale podnosi koszty transportu.

Metoda Bayera Boksyt Stężony roztwór NaOH zagęszczanie Roztwór NaOH Wstępne przygotowanie surowca: - segregacja (głównie odpiaszczenie) -suszenie -mielenie Ługowanie boksytu w autoklawie Al 2 O 3 +2NaOH->NaAlO 2 +H 2 O+NaOH AlO(OH)+2NaOH->NaAlO 2 +H 2 O+NaOH Rozcieńczenie wodąi oddzielenie osadu Wytrącenie Al(OH) 3 Prażenie Al(OH) 3 Szczepionka Al(OH) 3 tzw. czerwony szlam Al 2 O 3

Elektrolityczne otrzymywanie metalicznego aluminium W tym celu do elektrolizy przeznacza się15-20% roztwór tlenku glinu w stopionym kriolicie Na 3 AlF 6 (temperatura roztworu wynosi około 950 C). Czysty tlenek glinu ma temperaturę topnienia2050 C i dlatego nie poddaje sięgo bezpośrednio elektrolizie. Proces ten przeprowadza sięw wannie stalowej wyłożonej masą węglową, pełniącą funkcję katody. Anodę stanowiąbloki grafitowe zanurzone w roztworze. Podczas elektrolizy zachodzą następujące reakcje na elektrodach:

Eksport i import złomów aluminiowych (w tys. t) z krajów Unii Europejskiej (Stulgis 2013).

Udział pierwotnego i wtórnego (z recyklingu) aluminium w jego światowej produkcji (Stulgis 2013).

Surowce glinokrzemianowe zawierają minerały grupy SiO 2 Al 2 O 3. W wyniku ich praŝenia powstaje mullit.

Surowce skaleniowe i pokrewne Sąone ważnymi i często stosowanymi (zwłaszcza w przemyśle ceramicznym) surowcami zasobnymi w alkalia (K 2 O + Na 2 O), spełniającymi rolętopników. Skalenie: potasowy K[AlSi 3 O 8 ] i sodowy Na[AlSi 3 O 8 ] charakteryzująsięniskimi temperaturami rozkładu, które wynoszą odpowiednio 1150 o C i 1118 o C. Topnikiem nie jest natomiast skaleńwapniowy Ca[Si 2 Al 2 O 8 ], który rozkłada sięw temperaturze 1550 o C.

K[AlSi 3 O 8 ] ORTOKLAZ SANIDYN MIKROKLIN ALBIT OLIGOKLAZ ANDEZYN LABRADOR odmiany trwałe BYTOWNIT ANORTYT odmiany nietrwałe 1 2 3 4 5 6 Na[AlSi 3 O 8 ] Ca[Al 2 Si 2 O 8 ] Układ trójskładnikowy K[AlSi 3 O 8 ]- Na[AlSi 3 O 8 ]-Ca[Al 2 Si 2 O 8 ]

Najważniejsze źródła surowców skaleniowych skały magmowe: głębinowe (leukogranity, granity, syenity) i wylewne (ryolity), skały etapu pomagmowego: pegmatyty granitowe, skały osadowe (piaskowce arkozowe, arkozy).

StrzeblowskieKopalnie Surowców Mineralnych. KopalnialeukogranituPagórki Wschodnie w Strzeblowie(Dolny Śląsk). Stan z 2004 r.

Kopalnia leukogranitu Krásno (Czechy) Mączka skaleniowokwarcowa Ž65K20 Składnik (% mas.) SiO 2 73,3 Al 2 O 3 14,4 K 2 O 9,2 Fe 2 O 3 0,18 Na 2 O 1,8 CaO 0,31 TiO 2 0,05 MgO 0,05 K 2 O : Na 2 O 5,1

Kopalnia Gökkaya i zakład przeróbczy Milas firmy ESAN (Turcja)

Przeciętny skład chemiczny tureckich surowców skaleniowych i skaleniowokwarcowych Składnik (% mas.) SiO 2 65,0-70,0 Al 2 O 3 17,0-19,5 K 2 O 0,2-0,5 Fe 2 O 3 0,05-0,15 Na 2 O 9,5-10,5 CaO 0,4-0,6 TiO 2 0,1-0,5 MgO 0,05-0,10 K 2 O : Na 2 O 0,02-0,05