Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSafarian, Jafar
dc.contributor.advisorHoseinpur-Kermani, Arman
dc.contributor.advisorEijk, Casper Van der
dc.contributor.authorVelle, Sander Ose
dc.contributor.authorVollan, Frida
dc.contributor.authorSkibelid, Olivia Bogen
dc.date.accessioned2022-07-19T17:22:24Z
dc.date.available2022-07-19T17:22:24Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:113593029:113594777
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3007028
dc.description.abstractValorisering av bauksittavfall er essensielt for bærekraftig produksjon av aluminium, og undersøkes videre i denne bacheloroppgaven. Hydrogenreduksjon av jernoksider i en blanding av bauksitt-avfall og kalkstein ble studert basert på eksperimentelle forsøk. De reduserte prøvene ble i tillegg behandlet under basiske forhold for å undersøke ekstraksjonen av aluminiumtrihydroksid, som videre muliggjør uthenting av alumina. Forskningen ble gjort med den hensikt å skape verdi av bauxittrester, og begrense avfallet fra aluminiumindustrien. Hydrogen ble bevisst brukt som reduksjonsmiddel, for å redusere karbonutslippene fra prosessen. For å muliggjøre reduksjon av blandingen ble det laget pellets av blandingen. Disse ble sintret, og deretter redusert ved tre forskjellige temperaturer (1000, 1100 og 1200°C) og tider (0.5, 1, 2, og 2.5 t). Variasjonen av temperatur og tid ble gjort for å undersøke deres innflytelse på produksjonen av metallisk jern, og dermed finne de optimale reduksjonsbetingelsene. Sammenligning av reduksjons-eksperimentene indikerer at temperatur er den viktigste parameteren med hensyn på det overordnede utbyttet av rent jern, selv om tid forblir en viktig parameter, spesielt ved høyere temperaturer. Ulike analysemetoder og instrumenter ble brukt for å karakterisere prøvene. Ved hjelp av XRF ble prøvenes innhold kvantifisert før reduksjon. Følgelig ble de reduserte prøvene studert med SEM og XRD for å undersøke morfologien og den strukturelle sammensetningen. Etter utlutingen ble residuumet analysert med XRD, og filtratet ble analysert med ICP-MS for kvantifisering av løsningen. Resultatene fra reduksjonseksperimentene viste at reduksjonen uført ved 1000°C i 2.5 timer var den mest gunstige reduksjonsparallellen med et utbytte av rent jern på 82.9%. Med hensyn på ekstraksjonen av aluminium etter utlutingen var reduksjonen utført ved 1000°C i 1 time den som gav det største utbyttet med 86.6%. Ved sammenfatning av eksperimentene fra reduksjonene og utlutningene ble det konkludert med at reduksjon 4 var den overordnet mest gunstige da den gav det samlet største utbyttet av både jern (82.9%) og aluminium (82.0%) og dermed den beste utnyttelsen av bauksittavfallet.
dc.description.abstractValorization of bauxite residue is of great importance for sustainable production of aluminium, and the research in this field is continued in this bachelor thesis. Hydrogen reduction of iron in a mixture of bauxite residue and limestone was studied based on experimental work. In addition, the leaching of the reduced samples was done to research the extraction of aluminium trihydroxide and further acquisition of alumina. The research was done with the intention of further valorization of bauxite residue, eliminating the waste of the aluminium industry. Hydrogen was purposefully used as reductant to reduce the carbon emissions of the process. To enable reduction of the mixture, it was pelletized and sintered. The sintered pellets were then reduced at three different temperatures (1000, 1100 and 1200°C) and four durations (0.5, 1.5, 2 and 2.5 h). The variation of temperature and time was done to investigate their influence on the production of metallic iron, both separately and cooperatively, to determine the optimal reduction conditions. Comparison of the reduction experiments indicate that temperature is the most important parameter considering the overall yield of metallic iron, even though time remains important, especially at higher temperatures. Various analytical methods and instruments were used to characterise the samples. With use of XRF, each sample’s contents were quantified prior to reduction. Consequently, the reduced samples were studied with SEM and XRD to inspect the morphology and composition. The leached samples were analysed with XRD for determining composition, in addition to qualitative analysis through ICP-MS. The results from the reduction experiments revealed that reduction 4 (1000°C, 2.5 h) was the most beneficial for reducing iron, with a yield of 82.9%. When considering the extraction of aluminium after leaching, reduction 2 (1000°C, 1 h) yielded the most with 86.6%. When combining the results from the reduction and leaching experiments, it was concluded that reduction 4 was the most beneficial, giving the greatest combined yield of both iron (82.9%) and aluminium (82.0%), granting the best overall valorization of bauxite residue.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleHydrogen-Based Iron Recovery from Bauxite Residue
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel