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Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Aluminiumhydroxyd nach dem Bayersohen
Verfahren.
Nach dem Bayerschen Verfahren wird in eine Lösung von Alkalialuminat Auminiumhydroxyd eingebracht, welches bei seinem durch äussere Einwirkung verzögerten Niedersinken das von der Aluminatlösung ausgeschiedene Hydroxyd mitnimmt. Die den Gegen- stand der Erfindung bildende Neuerung an diesem Verfahren, bei dessen Ausführung das für die Wasserreinigung bekannte Heben und Wiedereinführen des gebildeten Niederschlages mittels Pumpen Anwendung findet, besteht darin, dass das durch die Pumpe gehobene Gemenge von Aluminatlösung und Niederschlag nicht direkt in den Aluminat- lösungsbehälter, sondern in einen darüber angebrachten Verteiler geleitet wird,
welcher die Flüssigkeit durch einen Infterfällten Raum in Regenform in den Behälter fallen lässt und dadurch gleichmässig verteilt und kühlt. Eine vorteilhafte Bauart der zur Abführung des Verfahrens dienenden Vorrichtung besteht darin, dass das Saugrohr der Pumpe in der Achse des hohen und verhältnismässig engen Aluminatlösungshehälters, die Schleuderpumpe unterhalb des Flüssigkeitsspiegels, der durch das druckrohr mit der Pumpe verbundene Verteiler in gewisser Entfernung oberhalb des Flüssigkeitsspiegels und der die Pumpe treibende Elektromotor oberhalb des Verteilers angeordnet ist.
Dabei durchsetzt die Motorwelle den Verteiler, welchem dadurch eine Rüttelbewegung erteilt wird und reicht durch das Saugrohr bis zum Behälterboden, oberhalb dessen sie Schaufeln zum Aufrühren des Niederschlages trägt
In der Zeichnung zeigt Fig. 1 einen längs der Behälterachse durchgelegten, lotrechten
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Linie A-A und Fig. 3 einen wagerechten Schnitt nach der Linie B-B der Fig. 1.
Der Behälter 1 besitzt einen konischr'n Boden 7, an dessen untere Öffnung das Zufübrungsrohr 17 für die zu zerset/ende alkalialialuminatlösung angeschlossen ist, und
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durch Ringe mit Radialverbindungsstangen 25 in seiner Lage gehalten wird. Das Druck- rohr der Pumpe geht nach oben zn dem das Gemenge von Aluminatlösung und gefälltem Hydroxyd in Regenfortn bringenden Verteiler 19. Derselbe ist nahe unterhalb der konischen
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geordnet und besteht aus einem flachen Becken mit einer Anzahl Bodendurchbrechungen. welche von aufrechten Wänden umschlossen sind, so dass die in das Becken eingebrachte Flüssigkeit über diese Wände abflicssen muss. Gemäss Fig. 2 hat das Becken Sternform.
Oberhalb des Verteilers 19 ist der die Pumpe 14 antreibende Elektromotor 20 angebracht, dessen Welle 21 durch das Saugrohr 13 hinabreicht, am Unterende dieses Rohres in einem Hals111ger 24 geführt ist und ausserhalb des Rohres Schaufeln 23 zum Aufrühren des
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setzende Motorwelle 21 verursacht, wird die über den Oberrand der aufrechten Wände fliessende Flüssigkeit in Regenform zerteilt.
Um den vom Verteiler 19 herabfallenden Regen noch weiter zu zerteilen und zu kühlen, kann an einer nahe über dem Flüssigkeitsspiegel
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fahren, dadurch gekennzeichnet, dass dem Unterteilo des Reaktionsgefässes entnommenes Gemenge von Ainminatiösung und Niederschlag in Regenform durch einen lufterfüllten Raum auf den Flüssigkeitsspiegel fallen gelassen wird.
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Method and device for the production of aluminum hydroxide according to Bayersohen
Procedure.
According to Bayer's method, aluminum hydroxide is introduced into a solution of alkali aluminate, which, when it sinks, which is delayed by external action, carries with it the hydroxide separated from the aluminate solution. The novelty of this method, which is the subject of the invention and which is carried out using the known for water purification lifting and reintroduction of the precipitate formed by means of pumps, consists in the fact that the mixture of aluminate solution and precipitate lifted by the pump does not enter the Aluminate solution tank, but is fed into a distributor mounted above it,
which lets the liquid fall into the container in the form of rain through an infiltrated space and thereby evenly distributes and cools. An advantageous design of the device used for carrying out the process is that the suction pipe of the pump is in the axis of the high and relatively narrow aluminate solution holder, the centrifugal pump is below the liquid level, the distributor connected to the pump by the pressure pipe is at a certain distance above the liquid level and the electric motor driving the pump is arranged above the distributor.
The motor shaft passes through the distributor, which is given a shaking movement and extends through the suction pipe to the bottom of the container, above which it carries blades for stirring up the precipitate
In the drawing, FIG. 1 shows a vertical line extending along the container axis
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Line A-A and FIG. 3 shows a horizontal section along line B-B of FIG.
The container 1 has a conical bottom 7, to the lower opening of which the feed pipe 17 for the alkaline aluminate solution to be decomposed is connected, and
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is held in place by rings with radial connecting rods 25. The pressure pipe of the pump goes up to the distributor 19, which brings the mixture of aluminate solution and precipitated hydroxide into the rain. It is close below the conical one
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organized and consists of a shallow basin with a number of openings in the bottom. which are enclosed by upright walls so that the liquid introduced into the basin has to flow away through these walls. According to Fig. 2, the basin has a star shape.
Above the distributor 19 is the electric motor 20 driving the pump 14, the shaft 21 of which extends down through the suction pipe 13, is guided in a neck 24 at the lower end of this pipe and outside the pipe there are blades 23 for stirring up the
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caused by the setting motor shaft 21, the liquid flowing over the upper edge of the upright walls is divided into rain form.
In order to further break up the rain falling from the distributor 19 and to cool it, one can close to the liquid level
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drive, characterized in that the mixture of amino solution and precipitate removed from the lower part of the reaction vessel is allowed to fall in the form of rain through an air-filled space onto the liquid level.
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