CN1594610A - 硫酸渣生物催化氧化脱硫及伴生有色金属浸出的方法 - Google Patents

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徐晓军
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杨虹
宁平
查湘义
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Abstract

本发明公开了一种硫酸渣生物催化氧化脱硫及伴生有色金属浸出的方法,利用含有Fe3+的复合细菌菌液对以非浸没式、浸没式、堆浸、浅层堆浸、搅拌浸方式、粒度为25-50mm的硫酸渣进行喷淋湿法脱硫并浸出伴生有色金属,浸出时可充气或不充气,并采用湿法冶金、化学萃取、化学沉淀、电解、离子浮洗、离子交换等方法回收有色金属,浸出温度为10℃-70℃、调pH值为1.0-8.5。对硫酸渣的综合利用提供了一种浸出速度快、投资少、能耗低、环境污染小的脱硫及伴生有色金属浸出的方法。

Description

硫酸渣生物催化氧化脱硫及伴生有色金属浸出的方法
技术领域
本发明涉及环保、化工和矿冶工业固体废物资源综合利用技术,具体为硫酸渣生物催化氧化脱硫及伴生有色金属浸出的方法。
背景技术
工业硫酸废渣的处理方法主要有选矿法、焙烧法一磁选联合法、高温氯化法等。选矿法是利用重选、磁选、浮选等传统的方法处理硫酸渣;焙烧法是先将硫酸渣焙烧后,再用磁选方法回收铁;高温氯化法是在1150-1200℃的高温下进行氯化焙烧,然后回收铁和有色金属的方法;以上方法均存在设备投资大,能源消耗高,或者存在环境污染问题,影响了这些方法的实际应用。
发明内容
本发明的任务是为硫酸渣的综合利用提供一种浸出速度快、投资少、能耗低、环境污染小的硫酸渣生物催化氧化脱硫及伴生有色金属浸出的方法。
本发明的硫酸渣生物催化氧化脱硫及伴生有色金属浸出的方法,利用含有Fe3+的复合细菌菌液对以非浸没式、浸没式、堆浸、浅层堆浸、搅拌浸方式、粒度为25-50mm的硫酸渣进行喷淋湿法脱硫并浸出伴生有色金属,浸出时可充气或不充气,并采用湿法冶金、化学萃取、化学沉淀、电解、离子浮洗、离子交换等方法回收有色金属,浸出温度为10℃-70℃、调pH值为1.0-8.5。硫酸渣在浸出过程中充气时可采用连续或间断的方式充入空气、氧气或其它含氧气体。所述的含Fe3+复合细菌菌液中的细菌为氧化亚铁硫杆菌、氧化硫硫杆菌、中度嗜热铁氧化细菌、中度嗜热硫氧化细菌、硫化裂片菌、硫化叶菌、嗜热酸古细菌和丝光细菌中的任何二种或二种以上的细菌。所述的细菌培养液可以是化学品溶液、酸性废水、酸性废液、工业废水或生活废水。所述的非浸没式和浸没式方式为池浸、槽浸、柱浸等。在采用非浸没式和浸没式浸出、堆浸、浅层堆浸和搅拌浸出时,含Fe3+复合细菌菌液的喷淋、给入可以是连续的也可以是间断的。所述的在采用搅拌浸出时可采用机械搅拌和充气搅拌。
本发明经试用,具有所用设备简单、投资和运行成本低、环境污染小、资源综合利用率高、经济和环境效益好等优点,是硫酸渣除硫和回收其他有价金属的经济有效新方法。
具体实施方式
本发明的硫酸渣生物催化氧化脱硫及伴生有色金属浸出的方法,利用含有Fe3+的复合细菌菌液对以非浸没式、浸没式、堆浸、浅层堆浸、搅拌浸方式、粒度为25-50mm的硫酸渣进行喷淋湿法脱硫并浸出伴生有色金属,浸出时可充气或不充气,并采用湿法冶金、化学萃取、化学沉淀、电解、离子浮洗、离子交换等方法回收有色金属,浸出温度为10℃-70℃、调pH值为1.0-8.5。硫酸渣在浸出过程中充气时可采用连续或间断的方式充入空气、氧气或其它含氧气体。所述的含Fe3+复合细菌菌液中的细菌为氧化亚铁硫杆菌、氧化硫硫杆菌、中度嗜热铁氧化细菌、中度嗜热硫氧化细菌、硫化裂片菌、硫化叶菌、嗜热酸古细菌和丝光细菌中的任何二种或二种以上的细菌。所述的细菌培养液可以是化学品溶液、酸性废水、酸性废液、工业废水或生活废水。所述的非浸没式和浸没式方式为池浸、槽浸、柱浸等。在采用非浸没式和浸没式浸出、堆浸、浅层堆浸和搅拌浸出时,含Fe3+复合细菌菌液的喷淋、给入可以是连续的也可以是间断的。所述的在采用搅拌浸出时可采用机械搅拌和充气搅拌。
以下根据实施例对本发明详细说明。
实施例1  硫酸渣采用堆浸脱硫时,将硫酸渣破碎至粒度少于50mm,堆筑高度为20m,顶部压实的部分须人工、机械翻松,然后连续均匀喷淋含Fe3+复合细菌液进行浸出,喷淋细菌液量少于30L/m2.h、细菌液细菌含量小于40%;复合细菌液用酸性废液培养,复合细菌液含有氧化亚铁硫杆菌、中度嗜热铁氧化细菌、丝光细菌。浸出过程中,间断性充入氧气。温度控制在少于40℃,pH值少于3;最后经过湿法冶金回收有色金属。
实施例2硫酸渣柱浸脱硫时,将硫酸渣破碎至少于10mm后装入浸出柱,连续均匀喷淋细菌含量少于50%的含Fe3+复合菌液进行浸出;浸出过程中细菌液喷淋量小于30L/m2.h,连续充入氧气,复合细菌液用酸性废水营养液培养,复合细菌液含有中度嗜热硫氧化细菌、硫化裂片菌、嗜热酸古细菌,浸出的温度少于50℃,pH值控制在少于2,最后通过化学萃取的方法富集后回收有色金属。
实施例3硫酸渣搅拌浸出脱硫时,将硫酸渣破碎磨至0.1mm以下,在搅拌桶内加入细菌含量少于40%的Fe3+复合细菌液进行机械搅拌浸出,矿浆浓度60%;其Fe3+复合细菌液用酸性工业废水营养液培养,复合细菌液中的细菌由中度嗜热铁氧化细菌和硫化叶菌组成,搅拌浸出过程不充入氧气,搅拌浸出的温度为50℃,pH值为3,最后通过离子交换方法富集后回收有色金属。
实施例4  硫酸渣浅层堆浸脱硫时,将硫酸渣破碎至5mm以下,连续均匀喷淋细菌含量少于40%的含Fe3+复合细菌液进行浸出,浸出过程中细菌液喷淋量为25L/m2.h,浸出过程连续充入空气。含Fe3+的复合菌液用化学品营养液培养,复合细菌液中的细菌含有氧化硫杆菌和硫化叶菌。浸出的温度为35℃,pH值为2,最后通过电解方法回收有色金属。
上述所述浸出的伴生有色金属回收方式也可以是电解方式、离子浮选方式及化学沉淀方式。所述的细菌培养液也可以是生活污水。
经上述各种方法对硫酸渣处理后,硫品位可降低到0.5%以下,铁品位提高8%以上。

Claims (7)

1、硫酸渣生物催化氧化脱硫及伴生有色金属浸出的方法,其特征在于:利用含有Fe3+的复合细菌菌液对以非浸没式、浸没式、堆浸、浅层堆浸、搅拌浸方式、粒度为25-50mm的硫酸渣进行喷淋湿法脱硫并浸出伴生有色金属,浸出时可充气或不充气,并采用湿法冶金、化学萃取、化学沉淀、电解、离子浮洗、离子交换等方法回收有色金属,浸出温度为10℃-70℃、调pH值为1.0-8.5。
2、根据权利要求1所述的硫酸渣生物催化氧化脱硫及伴生有色金属浸出的方法,其特征在于:硫酸渣在浸出过程中充气时可采用连续或间断的方式充入空气、氧气或其它含氧气体。
3、根据权利要求1所述的硫酸渣生物催化氧化脱硫及伴生有色金属浸出的方法,其特征在于:所述的含Fe3+菌液的细菌为氧化亚铁硫杆菌、氧化硫硫杆菌、中度嗜热铁氧化细菌、中度嗜热硫氧化细菌、硫化裂片菌、硫化叶菌、嗜热酸古细菌和丝光细菌中的任何二种或二种以上的细菌。
4、根据权利要求1所述的硫酸渣生物催化氧化脱硫及伴生有色金属浸出的方法,其特征在于:所述的含Fe3+的复合细菌菌液的细菌培养液可以是化学品溶液、酸性废水、酸性废液、工业废水或生活废水。
5、根据权利要求1或2所述的硫酸渣生物催化氧化脱硫及伴生有色金属浸出的方法,其特征在于:所述的非浸没式和浸没式方式为池浸、槽浸、柱浸等。
6、根据权利要求1或2所述的硫酸渣生物催化氧化脱硫及伴生有色金属浸出的方法,其特征在于:在采用非浸没式和浸没式浸出、堆浸、浅层堆浸和搅拌浸出时,含Fe3+复合细菌菌液的喷淋给入可以是连续的也可以是间断的。
7、根据权利要求1所述的硫酸渣生物催化氧化脱硫及伴生有色金属浸出的方法,其特征在于:在采用搅拌浸出时可采用机械搅拌和充气搅拌。
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Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1322152C (zh) * 2005-10-25 2007-06-20 上海应用技术学院 一种铁精矿脱硫方法
CN101088914B (zh) * 2006-05-26 2011-04-13 恩吉泰克技术股份公司 从湿法冶金工艺中产生的残渣中回收元素硫的方法
CN103298958A (zh) * 2010-11-02 2013-09-11 森下仁丹株式会社 非铁金属收集用胶囊以及收集非铁金属的方法
CN103937576A (zh) * 2014-05-02 2014-07-23 中南大学 一种煤的高效生物脱硫方法

Cited By (5)

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Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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