CN107964591B - 一种自三价铬酸性溶液中同步脱除铁与钒的方法 - Google Patents

一种自三价铬酸性溶液中同步脱除铁与钒的方法 Download PDF

Info

Publication number
CN107964591B
CN107964591B CN201610911766.4A CN201610911766A CN107964591B CN 107964591 B CN107964591 B CN 107964591B CN 201610911766 A CN201610911766 A CN 201610911766A CN 107964591 B CN107964591 B CN 107964591B
Authority
CN
China
Prior art keywords
vanadium
iron
acid solution
trivalent
trivalent chromium
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
CN201610911766.4A
Other languages
English (en)
Other versions
CN107964591A (zh
Inventor
张洋
郑诗礼
王晓健
范兵强
乔珊
陈晓芳
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.)
Institute of Process Engineering of CAS
Original Assignee
Institute of Process Engineering of CAS
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 Institute of Process Engineering of CAS filed Critical Institute of Process Engineering of CAS
Priority to CN201610911766.4A priority Critical patent/CN107964591B/zh
Publication of CN107964591A publication Critical patent/CN107964591A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN107964591B publication Critical patent/CN107964591B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22BPRODUCTION AND REFINING OF METALS; PRETREATMENT OF RAW MATERIALS
    • C22B3/00Extraction of metal compounds from ores or concentrates by wet processes
    • C22B3/20Treatment or purification of solutions, e.g. obtained by leaching
    • C22B3/44Treatment or purification of solutions, e.g. obtained by leaching by chemical processes
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22BPRODUCTION AND REFINING OF METALS; PRETREATMENT OF RAW MATERIALS
    • C22B34/00Obtaining refractory metals
    • C22B34/20Obtaining niobium, tantalum or vanadium
    • C22B34/22Obtaining vanadium
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22BPRODUCTION AND REFINING OF METALS; PRETREATMENT OF RAW MATERIALS
    • C22B34/00Obtaining refractory metals
    • C22B34/30Obtaining chromium, molybdenum or tungsten
    • C22B34/32Obtaining chromium
    • 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

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Inorganic Compounds Of Heavy Metals (AREA)

Abstract

本发明提供了一种自三价铬酸性溶液中同步脱除铁与钒的方法,所述方法包括以下步骤:(1)加入铁源或钒源将三价铬酸性溶液中铁与钒的摩尔比配至1:1,并调节溶液pH至1.2~2.5;(2)向三价铬酸性溶液中加入氧化剂,将铁与钒分别氧化至三价与五价状态,铬保持三价状态;(3)向氧化后的溶液中加入结晶诱导剂在一定温度下进行反应,实现铁与钒的共沉淀。本发明所述方法在现有技术基础上进一步缩减了流程,工艺操作简单,可有效实现三价铬酸性溶液中铁与钒的脱除。

Description

一种自三价铬酸性溶液中同步脱除铁与钒的方法
技术领域
本发明属于湿法冶金过程,涉及一种自三价铬酸性溶液中同步脱除铁与钒的方法。
背景技术
三价铬酸性溶液来源广泛,如钒冶金行业钒铬渣、高碳铬铁、铬铁矿等含铬原料或废渣与硫酸、盐酸或硝酸反应后产生的酸解液,以及含铬、铁的酸性废水等。由于原料中一般含铁与钒,导致三价铬酸性溶液中含有铁与钒的离子。含有铁与钒的三价铬酸性溶液脱除铁与钒后可直接用于生产三价铬盐产品。传统碱法铬盐生产方法生产三价铬盐需将六价铬盐作为中间产品,即先将含铬原料氧化成六价铬盐进行分离,然后再还原成三价铬盐。由于六价铬盐毒性大,环境污染重,因此由三价铬酸性溶液直接生产三价铬盐不仅具有生产流程短、成本低的优势,还可避免产生对环境严重污染的致癌性六价铬。
现有技术分离三价铬酸性溶液中的铁、钒均为分步法,即钒与铁分别脱除。酸性溶液中除铁方法主要有黄铁矾法、针铁矿法、赤铁矿法、草酸盐分离法等,其中黄铁矾法应用最为广泛,但上述方法除铁深度不够,除铁后溶液铁含量一般大于1g/L,铬/铁质量比小于100,无法满足制备合格铬产品的要求;另外,沉铁渣中含有的大量活性羟基吸附性能强,导致铬被吸附夹带,不能利用。酸性溶液中除钒方法有萃取分离、离子交换等。萃取分离法通过萃取剂将绝大部分钒萃取至有机相中,铬基本不被萃取,可获得高品质的钒产品,但萃余液除含铬外,还含有少量的钒,导致氢氧化铬产品仍含钒2~5%,不能获得合格的铬产品。离子交换法利用树脂活性基团与钒/铬作用能力差异实现分离,但该法钒/铬分离系数低,产品互相夹带严重,且只适用于处理高价铬钒溶液,不适用于酸性体系中低价铬和钒的分离。
发明内容
针对现有技术中存在的钒、铁脱除效率低及分步脱除钒、铁的流程复杂等问题,本发明提供了一种自三价铬酸性溶液中同步脱除铁与钒的方法,所述方法在现有技术基础上进一步缩减了流程,工艺操作简单,可有效实现三价铬溶液中铁、钒的脱除。
为达此目的,本发明采用以下技术方案:
本发明提供了一种自三价铬酸性溶液中同步脱除铁与钒的方法,所述方法包括以下步骤:
(1)加入铁源或钒源将三价铬酸性溶液中铁与钒的摩尔比配至1:1,并调节溶液pH至1.2~2.5;
(2)向三价铬酸性溶液中加入氧化剂,将铁与钒分别氧化至三价与五价状态,铬保持三价状态;
(3)向氧化后的溶液中加入结晶诱导剂在一定温度下进行反应,实现铁与钒的共沉淀。
优选地,步骤(1)中铁源为硫酸亚铁、硫酸铁、氯化铁、氯化亚铁中的任意一种或至少两种的组合;
优选地,步骤(1)中钒源为钒酸钠、偏钒酸铵、硫酸氧钒中的任意一种或至少两种的组合;
优选地,步骤(2)中所述氧化剂为双氧水、次氯酸钠、氯酸钠或过硫酸铵中的任意一种或至少两种的组合。
优选地,步骤(3)中所述铁、钒共沉淀温度为60~80℃。
优选地,步骤(3)中所述的结晶诱导剂为氢氧化铁、氧化铁、钒酸铁中的任意一种或至少两种的组合。
与现有技术相比,本发明具有以下有益效果:
(1)本发明实现钒、铁的同步脱除,与现有技术相比,流程进一步缩短;
(2)本发明得到的铁钒共沉淀物含钒大于10%,便于进一步制备钒产品。
附图说明
图1是本发明所述一种自三价铬酸性溶液中同步脱除铁与钒的方法的工艺流程图。
具体实施方式
为更好地说明本发明,便于理解本发明的技术方案,下面对本发明进一步详细说明。但下述的实施例仅仅是本发明的简易例子,并不代表或限制本发明的权利保护范围,本发明保护范围以权利要求书为准。
如图1所示,本发明具体实施例部分提供了一种自三价铬酸性溶液中同步脱除铁与钒的方法,所述方法包括以下步骤:
(1)加入铁源或钒源将三价铬酸性溶液中铁与钒的摩尔比配至1:1,并调节溶液pH至1.2~2.5;
(2)向三价铬酸性溶液中加入氧化剂,将铁与钒分别氧化至三价与五价状态,铬保持三价状态;
(3)向氧化后的溶液中加入结晶诱导剂在一定温度下进行反应,实现铁与钒的共沉淀。
以下为本发明典型但非限制性实施例:
实施例1:
本实施例提供了一种自三价铬酸性溶液中同步脱除铁与钒的方法,所述方法包括以下步骤:
(1)向低铁高钒(摩尔浓度)的三价铬酸性溶液中加入硫酸亚铁将铁与钒的摩尔比配至1:1,并调节溶液pH至1.2;
(2)向三价铬酸性溶液中加入双氧水,将铁与钒分别氧化至三价与五价状态,铬保持三价不变;
(3)向氧化后的溶液中加入钒酸铁作为结晶诱导剂在60℃下进行反应,实现铁与钒的共沉淀;铁、钒沉淀率大于90%,沉淀后溶液中铁浓度小于0.2g/L,钒浓度小于0.15g/L。
实施例2:
本实施例提供了一种自三价铬酸性溶液中同步脱除铁与钒的方法,所述方法包括以下步骤:
(1)向低铁高钒(摩尔浓度)的三价铬酸性溶液中加入硫酸铁将铁与钒的摩尔比配至1:1,并调节溶液pH至1.2;
(2)向三价铬酸性溶液中加入次氯酸钠,将铁与钒分别氧化至三价与五价状态,铬保持三价不变;
(3)向氧化后的溶液中加入钒酸铁作为结晶诱导剂在80℃下进行反应,实现铁与钒的共沉淀;铁、钒沉淀率大于90%,沉淀后溶液中铁浓度小于0.2g/L,钒浓度小于0.15g/L。
实施例3:
本实施例提供了一种自三价铬酸性溶液中同步脱除铁与钒的方法,所述方法包括以下步骤:
(1)向低铁高钒(摩尔浓度)的三价铬酸性溶液中加入氯化铁将铁与钒的摩尔比配至1:1,并调节溶液pH至2.5;
(2)向三价铬酸性溶液中加入氯酸钠,将铁与钒分别氧化至三价与五价状态,铬保持三价不变;
(3)向氧化后的溶液中加入氢氧化铁作为结晶诱导剂在60℃下进行反应,实现铁与钒的共沉淀;铁、钒沉淀率大于90%,沉淀后溶液中铁浓度小于0.2g/L,钒浓度小于0.15g/L。
实施例4:
本实施例提供了一种自三价铬酸性溶液中同步脱除铁与钒的方法,所述方法包括以下步骤:
(1)向低铁高钒(摩尔浓度)的三价铬酸性溶液中加入氯化亚铁将铁与钒的摩尔比配至1:1,并调节溶液pH至2.5;
(2)向三价铬酸性溶液中加入过硫酸铵,将铁与钒分别氧化至三价与五价状态,铬保持三价不变;
(3)向氧化后的溶液中加入氧化铁作为结晶诱导剂在80℃下进行反应,实现铁与钒的共沉淀;铁、钒沉淀率大于90%,沉淀后溶液中铁浓度小于0.2g/L,钒浓度小于0.15g/L。
实施例5:
本实施例提供了一种自三价铬酸性溶液中同步脱除铁与钒的方法,所述方法包括以下步骤:
(1)向高铁低钒(摩尔浓度)的三价铬酸性溶液中加入钒酸钠将铁与钒的摩尔比配至1:1,并调节溶液pH至1.2;
(2)向三价铬酸性溶液中加入双氧水,将铁与钒分别氧化至三价与五价状态,铬保持三价不变;
(3)向氧化后的溶液中加入钒酸铁作为结晶诱导剂在60℃下进行反应,实现铁与钒的共沉淀;铁、钒沉淀率大于90%,沉淀后溶液中铁浓度小于0.2g/L,钒浓度小于0.15g/L。
实施例6:
本实施例提供了一种自三价铬酸性溶液中同步脱除铁与钒的方法,所述方法包括以下步骤:
(1)向高铁低钒(摩尔浓度)的三价铬酸性溶液中加入偏钒酸铵将铁与钒的摩尔比配至1:1,并调节溶液pH至2.5;
(2)向三价铬酸性溶液中加入双氧水,将铁与钒分别氧化至三价与五价状态,铬保持三价不变;
(3)向氧化后的溶液中加入氧化铁作为结晶诱导剂在80℃下进行反应,实现铁与钒的共沉淀;铁、钒沉淀率大于90%,沉淀后溶液中铁浓度小于0.2g/L,钒浓度小于0.15g/L。
实施例7:
本实施例提供了一种自三价铬酸性溶液中同步脱除铁与钒的方法,所述方法包括以下步骤:
(1)向高铁低钒(摩尔浓度)的三价铬酸性溶液中加入硫酸氧钒将铁与钒的摩尔比配至1:1,并调节溶液pH至2.5;
(2)向三价铬酸性溶液中加入双氧水,将铁与钒分别氧化至三价与五价状态,铬保持三价不变;
(3)向氧化后的溶液中加入氢氧化铁作为结晶诱导剂在80℃下进行反应,实现铁与钒的共沉淀;铁、钒沉淀率大于90%,沉淀后溶液中铁浓度小于0.2g/L,钒浓度小于0.15g/L。
申请人声明,本发明通过上述实施例来说明本发明的详细工艺设备和工艺流程,但本发明并不局限于上述详细工艺设备和工艺流程,即不意味着本发明必须依赖上述详细工艺设备和工艺流程才能实施。所属技术领域的技术人员应该明了,对本发明的任何改进,对本发明产品各原料的等效替换及辅助成分的添加、具体方式的选择等,均落在本发明的保护范围和公开范围之内。

Claims (2)

1.一种自三价铬酸性溶液中同步脱除铁与钒的方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤:
(1)加入铁源或钒源将三价铬酸性溶液中铁与钒的摩尔比配至1:1,并调节溶液pH至1.2~2.5;
(2)向三价铬酸性溶液中加入氧化剂,将铁与钒分别氧化至三价与五价状态,铬保持三价状态;
(3)向氧化后的溶液中加入结晶诱导剂在一定温度下进行反应,实现铁与钒的共沉淀;
步骤(2)所述氧化剂为次氯酸钠、氯酸钠或过硫酸铵中的任意一种或至少两种的组合;
步骤(3)所述的结晶诱导剂为氧化铁和/或钒酸铁;
步骤(1)中钒源为钒酸钠、偏钒酸铵、硫酸氧钒中的任意一种或至少两种的组合;
步骤(3)中所述铁、钒共沉淀温度为60~80℃。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,步骤(1)中铁源为硫酸亚铁、硫酸铁、氯化铁、氯化亚铁中的任意一种或至少两种的组合。
CN201610911766.4A 2016-10-19 2016-10-19 一种自三价铬酸性溶液中同步脱除铁与钒的方法 Active CN107964591B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610911766.4A CN107964591B (zh) 2016-10-19 2016-10-19 一种自三价铬酸性溶液中同步脱除铁与钒的方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610911766.4A CN107964591B (zh) 2016-10-19 2016-10-19 一种自三价铬酸性溶液中同步脱除铁与钒的方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN107964591A CN107964591A (zh) 2018-04-27
CN107964591B true CN107964591B (zh) 2019-09-06

Family

ID=61996986

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610911766.4A Active CN107964591B (zh) 2016-10-19 2016-10-19 一种自三价铬酸性溶液中同步脱除铁与钒的方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN107964591B (zh)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109881019A (zh) * 2019-04-25 2019-06-14 河钢股份有限公司承德分公司 一种资源化利用含钒脱硫渣的方法
CN111910076B (zh) * 2019-05-09 2022-04-05 湖北振华化学股份有限公司 一种从三价铬化合物中去除铁杂质的方法

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4318788A (en) * 1979-12-12 1982-03-09 Andco Environmental Processes, Inc. Chromate recovery process
CN101979683A (zh) * 2010-10-27 2011-02-23 攀枝花市硕盛工贸有限公司 利用钛白粉厂的废酸从铬渣中提取钒、铬的工艺
CN102634673B (zh) * 2012-04-25 2014-04-30 中国科学院过程工程研究所 一种深度去除含铬废渣酸浸液中铁离子的方法
CN105355955B (zh) * 2015-10-23 2017-12-15 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司 一种高纯硫酸氧钒溶液的制备方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN107964591A (zh) 2018-04-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Zhang et al. A critical review of technology for selective recovery of vanadium from leaching solution in V2O5 production
CN102329964B (zh) 一种从钒铬还原废渣中分离回收钒和铬的方法
EP3569720A1 (en) System for extracting vanadium from leaching solution containing vanadium chromium silicon and for preparing vanadium pentoxide and processing method therefor
Li et al. Solvent extraction of vanadium from a stone coal acidic leach solution using D2EHPA/TBP: Continuous testing
CN103276205B (zh) 一种钒铬浸出液中分离提取钒铬的方法
Ying et al. Recovery of vanadium and chromium from leaching solution of sodium roasting vanadium slag by stepwise separation using amide and EHEHPA
CN107746082B (zh) 钛白粉副产物硫酸亚铁中钛的快速去除方法
CN107954474B (zh) 一种利用钒铬溶液生产钒产品及碱式硫酸铬的方法
CN105692698B (zh) 一种含钼钒溶液中钼、钒的深度分离方法
CN109750169A (zh) 自钒铬溶液中分离钒铬的方法
CN108396142A (zh) 一种磷酸分解钼焙砂的方法
CN104388683A (zh) 一种从含钒铬物料中分离回收钒和铬的方法
CN107245586B (zh) 萃取提钒工艺
CN104726724A (zh) 从红土镍矿中提取钪的方法
CN104120269A (zh) 钒渣的综合利用方法
CN106276819B (zh) 一种催化还原硒的方法
CN109706312A (zh) 一种利用钒铬渣和低品位软锰矿同时制备五氧化二钒和化学级二氧化锰的方法
CN102676817B (zh) 一种由钒酸盐制备含钙钒氧化物的方法
CN107964591B (zh) 一种自三价铬酸性溶液中同步脱除铁与钒的方法
Peng et al. Complexation separation for vanadium and chromium by dithiocarbamate and its application in treatment of chromium–vanadium-bearing slag
CN106591587B (zh) 一种含钒铬还原渣选择性氧化碱浸分离钒铬的方法
Jantunen et al. Separation of zinc and iron from secondary manganese sulfate leachate by solvent extraction
CN113088700A (zh) 一种基于pH调控高效分离钒铬的方法
CN108728674A (zh) 一种从粗钼酸中提取钼并制备钼产品的方法
CN102153148B (zh) 制备铁红的方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant