CN103555959B - 电解金属锰及电解二氧化锰生产中浸出渣综合回收利用的工艺 - Google Patents

电解金属锰及电解二氧化锰生产中浸出渣综合回收利用的工艺 Download PDF

Info

Publication number
CN103555959B
CN103555959B CN201310547376.XA CN201310547376A CN103555959B CN 103555959 B CN103555959 B CN 103555959B CN 201310547376 A CN201310547376 A CN 201310547376A CN 103555959 B CN103555959 B CN 103555959B
Authority
CN
China
Prior art keywords
electrolytic
manganese
settling tank
aqueous solution
slag
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201310547376.XA
Other languages
English (en)
Other versions
CN103555959A (zh
Inventor
许雄新
罗驰飞
吴元花
梁乐忠
黄绍锋
黄庆强
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Guangxi Guiliu New Material Co.,Ltd.
Original Assignee
GUANGXI GUILIU CHEMICAL CO Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by GUANGXI GUILIU CHEMICAL CO Ltd filed Critical GUANGXI GUILIU CHEMICAL CO Ltd
Priority to CN201310547376.XA priority Critical patent/CN103555959B/zh
Publication of CN103555959A publication Critical patent/CN103555959A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN103555959B publication Critical patent/CN103555959B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A40/00Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production
    • Y02A40/10Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production in agriculture
    • Y02A40/20Fertilizers of biological origin, e.g. guano or fertilizers made from animal corpses
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P10/00Technologies related to metal processing
    • Y02P10/20Recycling

Abstract

本发明公开一种电解金属锰、二氧化锰生产中浸出渣综合利用的工艺,具体工艺包括以下几个部分:锰、硫酸铵、硫酸钙及氨气的回收,富锰矿、二水石膏、铁及硫钴镍铜精矿的回收,硫酸铵的结晶分离和复合肥基料的制备。本发明为电解金属锰、电解二氧化锰生产过程中产生的浸出渣进行综合回收利用开辟了一条新文档工艺方法,不仅能对全面的回收硫酸铵、氨气和锰铁精矿、硫钴镍铜精矿、二水石膏、石英砂及硫酸钙,而且能制备氨水、硫酸、富锰矿、复合肥基料的关联产品,从而达到全部综合回收利用、零排放的工艺方法。

Description

电解金属锰及电解二氧化锰生产中浸出渣综合回收利用的工艺
技术领域
本发明属于废矿渣综合利用技术,特别是对电解金属锰及电解二氧化锰生产过程中产生的浸出渣进行综合回收利用,达到零排放的方法。
背景技术
电解金属锰、二氧化锰的生产企业大都是采用凌锰矿或软锰矿作为原料经酸浸生产金属锰及电解二氧化锰,其过程产生大量的浸出渣,含水渣一般呈黑色泥糊状,经干燥后呈绿色块状。目前,我国是世界上最大的电解锰生产国,占全球生产总量的98.6%。2012年,我国电解锰产能达到45万吨,实际产量达170万吨,电解锰渣量近千万吨,加上历年来所积存的6000多万吨的电解锰渣,堆积将耗费大面积的土地,对生态环境造成严重的破坏。渣场中大量的重金属离子、有毒元素、铵盐将会随着雨水冲刷渗入到地下水、江河、土壤中,这样不但流失了矿物资源,占用了大量的土地。而且给环境污染及地质灾害发生埋下极大的隐患,最大限度地降低浸出渣的危害,并进行多渠道的综合利用,已迫在眉睫。
发明内容
本发明的目的是提供一种在电解金属锰及电解二氧化锰生产过程中产生的浸出渣进行综合回收利用的工艺,不仅能对全面的回收硫酸铵、氨气和锰铁精矿、硫钴镍铜精矿、二水石膏、石英砂及硫酸钙,而且能制备氨水、硫酸、富锰矿、复合肥基料的关联产品,从而达到全部综合回收利用、零排放的方法。
为了实现上述目的,本发明是通过以下技术方案实现的:
一种电解金属锰及电解二氧化锰生产中浸出渣综合回收利用的工艺,包括以下几个部分:锰、硫酸铵、硫酸钙及氨气的回收,富锰矿、二水石膏、铁及硫钴镍铜精矿的回收,硫酸铵的结晶分离和复合肥基料的制备;
所述锰、硫酸铵、硫酸钙及氨气的回收,包括以下步骤:
(1)将浸出渣和清水按照质量比为(1-5)∶10混合后进行逆流洗涤,静置20-35分钟后压滤,得到含有硫酸锰和硫酸铵的水洗液和水洗后的锰渣;
(2)向得到的水洗液加入沉淀剂,按照水洗液和沉淀剂质量比(1-10)∶50的加入量加入质量浓度为2%-15%的沉淀剂,反应温度为30-100℃,反应0.5-1小时,然后进行固液分离,锰即被分离出来;
(3)向固液分离后的液体加入石灰乳进行反应,压强为30-100Pa,反应温度为50-100℃,反应时间为0.5-4小时,将反应得到的气体用吸收液吸收,得到氨水或硫酸铵溶液,固体硫酸钙则通过固液过滤分离出来,滤液待用;
所述富锰矿、二水石膏、铁及硫钴镍铜精矿的回收,包括以下步骤:
Ⅰ.将水洗后的锰渣在浮选机中进行浮选,选出二水石膏;
Ⅱ.再将浮选后的锰渣与清水按照质量比为(1-2)∶3的比例投入打浆机里打成浆状的渣浆,然后把渣浆投入搅拌池加入步骤Ⅲ的待用滤液调节渣浆的质量浓度为25%-50%;
Ⅲ.在搅拌池中进行提取浮选,边搅拌边向搅拌池先后加入分散剂、抑制剂和捕收剂,然后再继续搅拌5-10分钟;
Ⅳ.将步骤Ⅲ搅拌桶里反应后的渣浆用砂浆泵送至浮选机进行浮选0.5-1.5小时,上浮的泡沫流入硫钴镍铜精矿沉淀池,沉淀物即是硫钴镍铜精矿;
Ⅴ.用砂浆泵以1.5公斤压力把浮选机中的尾矿泵至水力分级机进行分级,将粗颗粒砂送至高梯度磁选机进行磁选,调整磁感强度为1.3-1.9T,在流力和磁力的作用下,选出锰铁精矿和石英砂,其中有磁性的矿物流入锰铁精矿沉淀池,无磁性矿物流入石英砂沉淀池,沉淀出来的为石英砂;
Ⅵ.将锰铁精矿沉淀池中的沉淀物进行冶炼制备得到富锰矿;
Ⅶ.用冶炼制备富锰矿的余热煅烧二水石膏,然后脱氨脱硫联产水泥,煅烧过程中回收的氨硫分别制备氨水和硫酸,氨水和硫酸返回电解锰金属厂作为原料;
所述硫酸铵的结晶分离和复合肥基料的制备,包括以下步骤:
a.将水力分级机分离出的细矿泥浆送至尾矿泥浆反应器,边搅拌边把用重量含量60-95%的硫酸与植物碳水化合物进行水解反应后的水解混合液、硫钴镍铜精矿沉淀池水溶液、锰铁精矿沉淀池水溶液、石英砂沉淀池水溶液一并加入,使其进行搅拌混合后输送至尾矿泥浆过滤沉淀发酵池;
b.在过滤发酵沉淀池中沉淀10-15小时后,把尾矿泥浆过滤沉淀发酵池渗透出来的水放入硫化反应器,加入硫化剂水溶液搅拌5-10分钟,放入硫化沉淀池沉淀10-15小时;
c.将硫化沉淀池的水放入碱土金属碳化反应器,加入碳化剂水溶液搅拌5-10分钟,放入碳化沉淀池沉淀10-15小时;
d.将碳化沉淀池的水在蒸发器内蒸发浓缩或/和结晶得出硫酸铵的浓缩液和结晶;
e.尾矿泥浆过滤沉淀发酵池的尾矿泥经过2-8个月的发酵后得到复合肥基料。作为进一步的说明,以上所述逆流洗涤的设备为逆流滚筒式洗矿机、立体单级浓密机或立体多级浓密机。
作为进一步的说明,以上所述沉淀剂为氨水、碳酸铵或碳酸氢铵。
作为进一步的说明,以上所述吸收液为水或稀硫酸溶液。
作为进一步的说明,以上所述的二水石膏中的石膏重量为80-90%。
作为进一步的说明,以上所述分散剂是质量浓度为20%-30%的六偏磷酸钾水溶液或六偏磷酸钠水溶液或正磷酸钠水溶液或焦磷酸钠水溶液,所述分散剂的加入量按吨渣比为100-500g/t;所述抑制剂是质量浓度为15%-20%硅酸钠水溶液、水玻璃水溶液或质量浓度为20%-30%脂肪酸水溶液,所述抑制剂的加入量按吨渣比为200-500g/t;所述捕收剂是质量浓度为20%-30%丁基黄药水溶液或质量浓度为20%-30%丁铵黑药水溶液,所述分散剂的加入量按吨渣比为150-500g/t。
作为进一步的说明,以上所述蒸发器为高效热泵蒸发器。
作为进一步的说明,以上所述的硫化剂是硫化钠、硫化铵或福美钠。
作为进一步的说明,以上所述的碳化剂是碳酸氢钠、碳酸氢钾、碳酸氢铵或碳酸铵。
作为进一步的说明,以上所述植物碳水化合物是甘蔗渣、玉米秸、高粱秸、豆秸、麦秸、谷壳、稻草、树叶、木薯渣、野草、糖厂废糖蜜和造纸纸浆废液。
本发明的有益效果:
电解金属锰及电解二氧化锰的生产中一般采用硫酸浸出法,产生大量的浸出渣,一般每吨金属锰就产生8吨左右的浸出渣,大多生产企业都直接把它运往渣库丢放,因浸出渣中还含有许多有价值的矿物及重金属元素,这样不但流失了矿物资源,占用了大量的土地。而且给环境污染及地质灾害发生埋下极大的隐患,本发明不仅从生产电解金属锰、电解二氧化锰中浸出渣中能全面的回收硫酸铵、氨气和锰铁精矿、硫钴镍铜精矿、二水石膏、石英砂及硫酸钙,而且能制备氨水、硫酸、富锰矿、复合肥基料的关联产品,从而实现生产电解金属锰和电解二氧化锰达到全部综合回收利用、无排放的效果。
附图说明
图1是本发明电解金属锰、电解二氧化锰生产过程中产生的浸出渣进行综合回收利用的工艺流程图。
具体实施方式
下面结合实施例对本发明作进一步详细的描述,但本发明的实施方式并不局限于实施例表示的范围。
实施例1:
一种电解金属锰及电解二氧化锰生产中浸出渣综合回收利用的工艺,包括以下步骤:
(1)将浸出渣和清水按照质量比为1∶10混合后在逆流滚筒式洗矿机内进行逆流洗涤,静置20分钟后压滤,得到含有硫酸锰和硫酸铵的水洗液和水洗后的锰渣;
(2)向得到的水洗液加入氨水,加入按照水洗液和氨水质量比为1∶50的加入量加入质量浓度为2%氨水,反应温度为30℃,反应0.5小时,然后进行固液分离,猛击被分离出来;
(3)向固液分离后的液体加入石灰乳进行反应,在压强为30Pa,反应温度为50℃,反应时间为0.5-4小时,使得硫酸铵分解为氨气和硫酸钙,将反应得到的气体用水吸收,得到氨水或硫酸铵溶液,固体硫酸钙则通过固液过滤分离出来,滤液待用;
(4)将水洗后的锰渣在浮选机中进行浮选,选出二水石膏;
(5)再将浮选后的锰渣与清水按照质量比为1∶3的比例投入打浆机里打成浆状的渣浆,然后把渣浆投入搅拌池加入步骤(3)的待用滤液调节渣浆的质量浓度为25%;
(6)在搅拌池中进行提取浮选,边搅拌边向搅拌池先后加入按吨渣比为100g/t、质量浓度为20%的六偏磷酸钾水溶液;按吨渣比为200g/t、质量浓度为15%硅酸钠水溶液和按吨渣比为150g/t、质量浓度为20%丁基黄药水溶液,然后再继续搅拌5分钟;
(7)将步骤(6)搅拌桶里反应后的渣浆用砂浆泵送至浮选机进行浮选0.5小时,上浮的泡沫流入硫钴镍铜精矿沉淀池,沉淀物即是硫钴镍铜精矿;
(8)用砂浆泵以1.5公斤压力把浮选机中的尾矿泵至水力分级机进行分级,将粗颗粒砂送至高梯度磁选机进行磁选,调整磁感强度为1.3T,在流力和磁力的作用下,选出锰铁精矿和石英砂,其中有磁性的矿物流入锰铁精矿沉淀池,无磁性矿物流入石英砂沉淀池,沉淀出来的为石英砂;
(9)将锰铁精矿沉淀池中的沉淀物进行冶炼制备得到富锰矿;
(10)用冶炼制备富锰矿的余热煅烧含石膏重量为80%的二水石膏,然后脱氨脱硫联产水泥,煅烧过程中回收的氨硫分别制备氨水和硫酸,氨水和硫酸返回电解锰金属厂作为原料;
(11)将水力分级机分离出的细矿泥浆送至尾矿泥浆反应器,边搅拌边把用重量含量60-95%的硫酸与甘蔗渣、玉米秸、高粱秸、豆秸、麦秸、谷壳、稻草、树叶、木薯渣、野草、糖厂废糖蜜和造纸纸浆废液进行水解反应后的水解混合液、硫钴镍铜精矿沉淀池水溶液、锰铁精矿沉淀池水溶液、石英砂沉淀池水溶液一并加入,使其进行搅拌混合后输送至尾矿泥浆过滤沉淀发酵池;
(12)在过滤发酵沉淀池中沉淀10小时后,把尾矿泥浆过滤沉淀发酵池渗透出来的水放入硫化反应器,加入硫化钠水溶液搅拌5分钟,放入硫化沉淀池沉淀10小时;
(13)将硫化沉淀池的水放入碱土金属碳化反应器,加入碳酸氢钠水溶液搅拌5分钟,放入碳化沉淀池沉淀10小时;
(14)将碳化沉淀池的水在高效热泵蒸发器内蒸发浓缩或/和结晶得出硫酸铵的浓缩液和结晶;
(15)尾矿泥浆过滤沉淀发酵池的尾矿泥经过2个月的发酵后得到复合肥基料。
实施例2:
一种电解金属锰及电解二氧化锰生产中浸出渣综合回收利用的工艺,包括以下步骤:
(1)将浸出渣和清水按照质量比为3∶10混合后在立体单级浓密机内进行逆流洗涤,静置25分钟后压滤,得到含有硫酸锰和硫酸铵的水洗液和水洗后的锰渣;
(2)向得到的水洗液加入氨水,加入按照水洗液和氨水质量比为7∶50的加入量加入质量浓度为2%氨水,反应温度为50℃,反应0.8小时,然后进行固液分离,猛击被分离出来;
(3)向固液分离后的液体加入石灰乳进行反应,在压强为80Pa,反应温度为80℃,反应时间为3小时,使得硫酸铵分解为氨气和硫酸钙,将反应得到的气体用水吸收,得到氨水或硫酸铵溶液,固体硫酸钙则通过固液过滤分离出来,滤液待用;
(4)将水洗后的锰渣在浮选机中进行浮选,选出二水石膏;
(5)再将浮选后的锰渣与清水按照质量比为1.5∶3的比例投入打浆机里打成浆状的渣浆,然后把渣浆投入搅拌池加入步骤(3)的待用滤液调节渣浆的质量浓度为30%;
(6)在搅拌池中进行提取浮选,边搅拌边向搅拌池先后加入按吨渣比为300g/t、质量浓度为25%的六偏磷酸钾水溶液;按吨渣比为300g/t、质量浓度为18%水玻璃水溶液和按吨渣比为300g/t、质量浓度为25%丁基黄药水溶液,然后再继续搅拌8分钟;
(7)将步骤(6)搅拌桶里反应后的渣浆用砂浆泵送至浮选机进行浮选0.5小时,上浮的泡沫流入硫钴镍铜精矿沉淀池,沉淀物即是硫钴镍铜精矿;
(8)用砂浆泵以1.5公斤压力把浮选机中的尾矿泵至水力分级机进行分级,将粗颗粒砂送至高梯度磁选机进行磁选,调整磁感强度为1.6T,在流力和磁力的作用下,选出锰铁精矿和石英砂,其中有磁性的矿物流入锰铁精矿沉淀池,无磁性矿物流入石英砂沉淀池,沉淀出来的为石英砂;
(9)将锰铁精矿沉淀池中的沉淀物进行冶炼制备得到富锰矿;
(10)用冶炼制备富锰矿的余热煅烧含石膏重量为85%的二水石膏,然后脱氨脱硫联产水泥,煅烧过程中回收的氨硫分别制备氨水和硫酸,氨水和硫酸返回电解锰金属厂作为原料;
(11)将水力分级机分离出的细矿泥浆送至尾矿泥浆反应器,边搅拌边把用重量含量85%的硫酸与甘蔗渣、玉米秸、高粱秸、豆秸、麦秸、谷壳、稻草、树叶、木薯渣、野草、糖厂废糖蜜和造纸纸浆废液进行水解反应后的水解混合液、硫钴镍铜精矿沉淀池水溶液、锰铁精矿沉淀池水溶液、石英砂沉淀池水溶液一并加入,使其进行搅拌混合后输送至尾矿泥浆过滤沉淀发酵池;
(12)在过滤发酵沉淀池中沉淀12小时后,把尾矿泥浆过滤沉淀发酵池渗透出来的水放入硫化反应器,加入硫化铵水溶液搅拌8分钟,放入硫化沉淀池沉淀12小时;
(13)将硫化沉淀池的水放入碱土金属碳化反应器,加入碳酸氢钾水溶液搅拌8分钟,放入碳化沉淀池沉淀12小时;
(14)将碳化沉淀池的水在高效热泵蒸发器内蒸发浓缩或/和结晶得出硫酸铵的浓缩液和结晶;
(15)尾矿泥浆过滤沉淀发酵池的尾矿泥经过6个月的发酵后得到复合肥基料。
实施例3:
一种电解金属锰及电解二氧化锰生产中浸出渣综合回收利用的工艺,包括以下步骤:
(1)将浸出渣和清水按照质量比为5∶10混合后在立体多级浓密机内进行逆流洗涤,静置35分钟后压滤,得到含有硫酸锰和硫酸铵的水洗液和水洗后的锰渣;
(2)向得到的水洗液加入碳酸氢铵,加入按照水洗液和碳酸氢铵质量比为10∶50的加入量加入质量浓度为8%碳酸氢铵,反应温度为100℃,反应1小时,然后进行固液分离,猛击被分离出来;
(3)向固液分离后的液体加入石灰乳进行反应,在压强为100Pa,反应温度为50℃,反应时间为4小时,使得硫酸铵分解为氨气和硫酸钙,将反应得到的气体用水吸收,得到氨水或硫酸铵溶液,固体硫酸钙则通过固液过滤分离出来,滤液待用;
(4)将水洗后的锰渣在浮选机中进行浮选,选出二水石膏;
(5)再将浮选后的锰渣与清水按照质量比为2∶3的比例投入打浆机里打成浆状的渣浆,然后把渣浆投入搅拌池加入步骤(3)的待用滤液调节渣浆的质量浓度为50%;
(6)在搅拌池中进行提取浮选,边搅拌边向搅拌池先后加入按吨渣比为500g/t、质量浓度为30%焦磷酸钠水溶液;按吨渣比为500g/t、质量浓度为30%脂肪酸水溶液和按吨渣比为500g/t、质量浓度为30%丁基黄药水溶液,然后再继续搅拌10分钟;
(7)将步骤(6)搅拌桶里反应后的渣浆用砂浆泵送至浮选机进行浮选1.5小时,上浮的泡沫流入硫钴镍铜精矿沉淀池,沉淀物即是硫钴镍铜精矿;
(8)用砂浆泵以1.5公斤压力把浮选机中的尾矿泵至水力分级机进行分级,将粗颗粒砂送至高梯度磁选机进行磁选,调整磁感强度为1.9T,在流力和磁力的作用下,选出锰铁精矿和石英砂,其中有磁性的矿物流入锰铁精矿沉淀池,无磁性矿物流入石英砂沉淀池,沉淀出来的为石英砂;
(9)将锰铁精矿沉淀池中的沉淀物进行冶炼制备得到富锰矿;
(10)用冶炼制备富锰矿的余热煅烧含石膏重量为90%的二水石膏,然后脱氨脱硫联产水泥,煅烧过程中回收的氨硫分别制备氨水和硫酸,氨水和硫酸返回电解锰金属厂作为原料;
(11)将水力分级机分离出的细矿泥浆送至尾矿泥浆反应器,边搅拌边把用重量含量95%的硫酸与甘蔗渣、玉米秸、高粱秸、豆秸、麦秸、谷壳、稻草、树叶、木薯渣、野草、糖厂废糖蜜和造纸纸浆废液进行水解反应后的水解混合液、硫钴镍铜精矿沉淀池水溶液、锰铁精矿沉淀池水溶液、石英砂沉淀池水溶液一并加入,使其进行搅拌混合后输送至尾矿泥浆过滤沉淀发酵池;
(12)在过滤发酵沉淀池中沉淀15小时后,把尾矿泥浆过滤沉淀发酵池渗透出来的水放入硫化反应器,加入硫化钠水溶液搅拌10分钟,放入硫化沉淀池沉淀15小时;
(13)将硫化沉淀池的水放入碱土金属碳化反应器,加入碳酸氢钠水溶液搅拌10分钟,放入碳化沉淀池沉淀15小时;
(14)将碳化沉淀池的水在高效热泵蒸发器内蒸发浓缩或/和结晶得出硫酸铵的浓缩液和结晶;
(15)尾矿泥浆过滤沉淀发酵池的尾矿泥经过8个月的发酵后得到复合肥基料。

Claims (10)

1.一种电解金属锰及电解二氧化锰生产中浸出渣综合回收利用的工艺,其特征在于,包括以下几个部分:锰、硫酸铵、硫酸钙及氨气的回收,富锰矿、二水石膏、铁及硫钴镍铜精矿的回收,硫酸铵的结晶分离和复合肥基料的制备;
所述锰、硫酸铵、硫酸钙及氨气的回收,包括以下步骤:
(1)将浸出渣和清水按照质量比为(1-5):10混合后进行逆流洗涤,静置20-35分钟后压滤,得到含有硫酸锰和硫酸铵的水洗液和水洗后的锰渣;
(2)向得到的水洗液加入沉淀剂,按照水洗液和沉淀剂质量比(1-10):50的加入量加入质量浓度为2%-15%的沉淀剂,反应温度为30-100℃,反应0.5-1小时,然后进行固液分离,锰即被分离出来;
(3)向固液分离后的液体加入石灰乳进行反应,压强为30-100Pa,反应温度为50-100℃,反应时间为0.5-4小时,将反应得到的气体用吸收液吸收,得到氨水或硫酸铵溶液,固体硫酸钙则通过固液过滤分离出来,滤液待用;
所述富锰矿、二水石膏、铁及硫钴镍铜精矿的回收,包括以下步骤:
Ⅰ.将水洗后的锰渣在浮选机中进行浮选,选出二水石膏;
Ⅱ.再将浮选后的锰渣与清水按照质量比为(1-2)∶3的比例投入打浆机里打成浆状的渣浆,然后把渣浆投入搅拌池加入步骤Ⅲ的待用滤液调节渣浆的质量浓度为25%-50%;
Ⅲ.在搅拌池中进行提取浮选,边搅拌边向搅拌池先后加入分散剂、抑制剂和捕收剂,然后再继续搅拌5-10分钟;
Ⅳ.将步骤Ⅲ搅拌桶里反应后的渣浆用砂浆泵送至浮选机进行浮选0.5-1.5小时,上浮的泡沫流入硫钴镍铜精矿沉淀池,沉淀物即是硫钴镍铜精矿;
Ⅴ.用砂浆泵以1.5公斤压力把浮选机中的尾矿泵至水力分级机进行分级,将粗颗粒砂送至高梯度磁选机进行磁选,调整磁感强度为1.3-1.9T,在流力和磁力的作用下,选出锰铁精矿和石英砂,其中有磁性的矿物流入锰铁精矿沉淀池,无磁性矿物流入石英砂沉淀池,沉淀出来的为石英砂;
Ⅵ.将锰铁精矿沉淀池中的沉淀物进行冶炼制备得到富锰矿;
Ⅶ.用冶炼制备富锰矿的余热煅烧二水石膏,然后脱氨脱硫联产水泥,煅烧过程中回收的氨硫分别制备氨水和硫酸,氨水和硫酸返回电解锰金属厂作为原料;
所述硫酸铵的结晶分离和复合肥基料的制备,包括以下步骤:
a.将水力分级机分离出的细矿泥浆送至尾矿泥浆反应器,边搅拌边把用重量含量60-95%的硫酸与植物碳水化合物进行水解反应后的水解混合液、硫钴镍铜精矿沉淀池水溶液、锰铁精矿沉淀池水溶液、石英砂沉淀池水溶液一并加入,使其进行搅拌混合后输送至尾矿泥浆过滤沉淀发酵池;
b.在过滤发酵沉淀池中沉淀10-15小时后,把尾矿泥浆过滤沉淀发酵池渗透出来的水放入硫化反应器,加入硫化剂水溶液搅拌5-10分钟,放入硫化沉淀池沉淀10-15小时;
c.将硫化沉淀池的水放入碱土金属碳化反应器,加入碳化剂水溶液搅拌5-10分钟,放入碳化沉淀池沉淀10-15小时;
d.将碳化沉淀池的水在蒸发器内蒸发浓缩或/和结晶得出硫酸铵的浓缩液和结晶;
e.尾矿泥浆过滤沉淀发酵池的尾矿泥经过2-8个月的发酵后得到复合肥基料。
2.根据权利要求1所述的电解金属锰及电解二氧化锰生产中浸出渣综合回收利用的工艺,其特征在于:逆流洗涤的设备为逆流滚筒式洗矿机、立体单级浓密机或立体多级浓密机。
3.根据权利要求1所述的电解金属锰及电解二氧化锰生产中浸出渣综合回收利用的工艺,其特征在于:所述沉淀剂为氨水、碳酸铵或碳酸氢铵。
4.根据权利要求1所述的电解金属锰及电解二氧化锰生产中浸出渣综合回收利用的工艺,其特征在于:所述吸收液为水或稀硫酸溶液。
5.根据权利要求1所述的电解金属锰及电解二氧化锰生产中浸出渣综合回收利用的工艺,其特征在于:所述的二水石膏中的石膏重量为80-90%。
6.根据权利要求1所述的电解金属锰及电解二氧化锰生产中浸出渣综合回收利用的工艺,其特征在于:所述分散剂是质量浓度为20%-30%的六偏磷酸钾水溶液或六偏磷酸钠水溶液或正磷酸钠水溶液或焦磷酸钠水溶液,所述分散剂的加入量按吨渣比为100-500g/t;所述抑制剂是质量浓度为15%-20%硅酸钠水溶液、水玻璃水溶液或质量浓度为20%-30%脂肪酸水溶液,所述抑制剂的加入量按吨渣比为200-500g/t;所述捕收剂是质量浓度为20%-30%丁基黄药水溶液或质量浓度为20%-30%丁铵黑药水溶液,所述分散剂的加入量按吨渣比为150-500g/t。
7.根据权利要求1所述的电解金属锰及电解二氧化锰生产中浸出渣综合回收利用的工艺,其特征在于:所述蒸发器为高效热泵蒸发器。
8.根据权利要求1所述的电解金属锰及电解二氧化锰生产中浸出渣综合回收利用的工艺,其特征在于:所述的硫化剂是硫化钠、硫化铵或福美钠。
9.根据权利要求1所述的电解金属锰及电解二氧化锰生产中浸出渣综合回收利用的工艺,其特征在于:所述的碳化剂是碳酸氢钠、碳酸氢钾、碳酸氢铵或碳酸铵。
10.根据权利要求1所述的电解金属锰及电解二氧化锰生产中浸出渣综合回收利用的工艺,其特征在于:所述植物碳水化合物是甘蔗渣、玉米秸、高粱秸、豆秸、麦秸、谷壳、稻草、树叶、木薯渣、野草、糖厂废糖蜜和造纸纸浆废液。
CN201310547376.XA 2013-11-07 2013-11-07 电解金属锰及电解二氧化锰生产中浸出渣综合回收利用的工艺 Active CN103555959B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201310547376.XA CN103555959B (zh) 2013-11-07 2013-11-07 电解金属锰及电解二氧化锰生产中浸出渣综合回收利用的工艺

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201310547376.XA CN103555959B (zh) 2013-11-07 2013-11-07 电解金属锰及电解二氧化锰生产中浸出渣综合回收利用的工艺

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN103555959A CN103555959A (zh) 2014-02-05
CN103555959B true CN103555959B (zh) 2015-02-25

Family

ID=50010303

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201310547376.XA Active CN103555959B (zh) 2013-11-07 2013-11-07 电解金属锰及电解二氧化锰生产中浸出渣综合回收利用的工艺

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN103555959B (zh)

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104307849B (zh) * 2014-10-13 2016-07-06 中国环境科学研究院 一种电解锰渣固化/稳定化处理方法
CN104480314B (zh) * 2014-12-17 2017-03-22 赵阳臣 锰业生产废渣回收利用的方法
CN104532010A (zh) * 2015-01-08 2015-04-22 劳淑仪 锰尾渣综合利用工艺
CN104891530B (zh) * 2015-05-18 2017-06-16 贵州省化工研究院 一种电解锰渣中回收铵根的方法
CN105152153B (zh) * 2015-09-22 2017-09-01 赵阳臣 电解金属锰生产中浸出渣的综合回收利用方法
CN108483501B (zh) * 2018-07-04 2020-05-19 绵阳师范学院 一种电解锰渣水洗液的综合利用方法
CN108752059B (zh) * 2018-07-04 2021-05-11 重庆市地质矿产测试中心 一种利用锰渣生产林用硅钙锰复合矿物肥的方法
CN110624933B (zh) * 2019-09-24 2021-05-07 中国恩菲工程技术有限公司 一种冶金废渣洗涤除氨方法
CN110643819B (zh) * 2019-09-30 2021-03-23 广西星冶科技有限公司 一种电解锰阳极渣综合利用方法
CN111644269B (zh) * 2020-06-02 2022-04-29 中蓝长化工程科技有限公司 一种电解锰渣资源综合利用的方法
CN112646982A (zh) * 2020-09-13 2021-04-13 湖北大江环保科技股份有限公司 一种有色冶炼废物短流程处理系统及应用
CN112723389A (zh) * 2020-12-17 2021-04-30 赛恩斯环保股份有限公司 一种含氨氮锰渣的综合利用方法
CN114192274B (zh) * 2021-12-02 2022-09-06 中南大学 一种选冶材联合的锰矿资源化利用方法

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4137291A (en) * 1976-10-18 1979-01-30 Deepsea Ventures, Inc. Extraction of metal values from manganese nodules
CN101988154B (zh) * 2010-11-09 2012-09-26 湖南科技大学 废铁屑还原软锰矿制备电解金属锰溶液并回收铁的新工艺
CN102660689B (zh) * 2012-06-04 2013-09-18 赵阳臣 电解金属锰、二氧化锰生产中浸出渣综合回收利用方法
CN103114205B (zh) * 2012-12-07 2014-06-25 金川集团股份有限公司 两步法从黄钠铁矾渣中提取有价金属镍及铜的方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN103555959A (zh) 2014-02-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103555959B (zh) 电解金属锰及电解二氧化锰生产中浸出渣综合回收利用的工艺
CN102660689B (zh) 电解金属锰、二氧化锰生产中浸出渣综合回收利用方法
KR101962501B1 (ko) 애쉬, 특히 플라이 애쉬 가공방법
CN105061116A (zh) 液体腐植酸水溶肥的生产方法
CN105152153B (zh) 电解金属锰生产中浸出渣的综合回收利用方法
CN101439878A (zh) 用生物质自热还原低品位氧化锰矿制取硫酸锰的方法
CN107814370B (zh) 制备磷精矿的循环环保工艺方法及其产品和应用
CN103274471A (zh) 一种利用锰铁合金炉渣制备电子级硫酸锰的方法
CN101920998A (zh) 利用钛白粉生产的废副产品和低品位软锰矿生产硫酸锰的方法
CN102963920B (zh) 将钙芒硝矿进行提纯制得二水石膏的方法
CN102732731A (zh) 一种从含锌废料中提取有价金属及提炼一水硫酸锌的方法
CN110229961A (zh) 一种利用钛白废酸浸出电解锰渣和锰尾矿的工艺
CN109250736A (zh) 利用反浮选磷尾矿制备活性氧化镁的方法
CN100371471C (zh) 一种氧化镍矿的处理方法
CN102390868A (zh) 一种利用冶炼炉气生产硫酸锰的方法
CN102816927A (zh) 高效除去红土镍矿浸出液中铁的方法
CN105948084B (zh) 一种以铜尾矿为原料生产一水硫酸镁的方法
CN102676807B (zh) 一种浸出氧化锰的方法
CN104445425B (zh) 一种高纯硫酸锰的制备方法
CN113462906A (zh) 锂辉石矿石中锂的高效多功能浸出工艺
CN106854703A (zh) 一种利用废酸处理氰化尾渣固化干堆的方法
CN110255591A (zh) 磷矿脱镁并联产碳酸镁和碳酸钙的方法
CN102784722B (zh) 一种银精矿氰化尾渣浮选工艺
CN108928853A (zh) 一种锰矿浸出渣的综合回收利用方法
CN108842052A (zh) 电解锰阳极渣与电解锰结晶复盐的综合利用方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
CP01 Change in the name or title of a patent holder
CP01 Change in the name or title of a patent holder

Address after: 545616 No.35 Xiangyan South Road, Luorong Town, Liuzhou City, Guangxi Zhuang Autonomous Region

Patentee after: Guangxi Guiliu New Material Co.,Ltd.

Address before: 545616 No.35 Xiangyan South Road, Luorong Town, Liuzhou City, Guangxi Zhuang Autonomous Region

Patentee before: GUANGXI GUILIU CHEMICAL Co.,Ltd.