CS227258B1 - Způsob neutralizace zbytkové kyseliny při loužení těžce loužitelných rud - Google Patents

Způsob neutralizace zbytkové kyseliny při loužení těžce loužitelných rud Download PDF

Info

Publication number
CS227258B1
CS227258B1 CS690182A CS690182A CS227258B1 CS 227258 B1 CS227258 B1 CS 227258B1 CS 690182 A CS690182 A CS 690182A CS 690182 A CS690182 A CS 690182A CS 227258 B1 CS227258 B1 CS 227258B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
ash
leaching
ores
coal
neutralizing
Prior art date
Application number
CS690182A
Other languages
English (en)
Inventor
Jan Ing Kopecky
Konstantin Ing Martinek
Otto Ing Hinterholzinger
Original Assignee
Jan Ing Kopecky
Konstantin Ing Martinek
Hinterholzinger Otto
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 Jan Ing Kopecky, Konstantin Ing Martinek, Hinterholzinger Otto filed Critical Jan Ing Kopecky
Priority to CS690182A priority Critical patent/CS227258B1/cs
Publication of CS227258B1 publication Critical patent/CS227258B1/cs

Links

Landscapes

  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Description

Vynález se týká postupu neutralizace zbytkové kyseliny sírové při úpravě těžce loužitelných rud, zejména uranových alumosilikátových typů, kterým se řeší náhrada nákladných neutralizačních materiálů.
Loužení těžce loužitelných rud je nutno provádět při vysoké koncentraci kyseliny sírové. Po loužení zůstvává ve rmutu značné množství kyseliny, které je nutno před separačními procesy neutralizovat. Neutralizaci lze provádět přídavkem lehce loužitelných rud s vysokým obsahem karbonátů a v konečné fázi suspenzí hydroxidu vápenatého. Pokud není tento druh rud k dispozici v dostatečném množství, je zbytková kyselina nákladným způsobem neutralizována pouze suspenzí hydroxidu vápenatého.
Uvedené nedostatky odstraňuje způsob neutralizace zbytkové kyseliny podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že na zbytkový rmut po loužení se působí v míchaných reaktorech rozemletým a zahuštěným popelem získaným fluidním spálením uranonosného uhlí v poměru 0,2 až 0,8 t popela na 1 t těžce loužitelné rudy, podle koncentrace volné kyseliny sírové, měrné hmotnosti zbytkového rmutu po loužení těžce loužitelných rud a podle neutralizační schopnosti popela.
Fluidní spalování umožňuje dodržet zvolenou tepl-otu při spalovacím procesu, která má vliv na loužitelnost popela. Popel získaný při fluidním spalování v rozmezí teplot 800 až 900 °C poskytuje při loužení kyselinou sírovou nejlepší výtěžnost uranu do roztoku. Při vyšší teplotě spalování než 900 °C dochází ke slinování silikátové matrice popela a vznikají ve větší míře obtížně rozpustné silikáty, které mají v krystalové mřížce pevně zabudované ionty uranu. Při nižší teplotě spalování než 800 °C je organický uhlík z uhelné hmoty odstraněn jen neúplně, pórovitost popelovin je nízká, navíc je zbylý uhlík aktivován a působí při loužení negativně svými redukujícími a sorpčními vlastnostmi.
Pro fluidní spalování uranonosného uhlí je vhodná například kotlová jednotka s jednostupňovým fluidním spalováním se zajištěnou maximální teplotou ve spalovacím prostoru pod 900 °C, a rozsahem výkonové regulace 60 až 100 θ/ο. Příznivou skutečností při spalování uhlí tímto způsobem je vysoké zachycení popela v kotli a v mechanickém odlučovači. Účinnost zachycení úletu popela lze ještě zvýšit použitím dvoustupňového odlučovače (například s textilním filtrem). Před spalováním je možno uhlí nabohatit radiometrickým způsobem a získat tak produkt s vysokou neutralizační schop227258 ností a vhodným obsahem uranu. Obsah účinných neutralizujících složek (oxid vápenatý CaO a oxid hořečnatý MgO) je v původním uhlí 4,9 % CaO a 2,8 % MgO. Spálením se obsah těchto účinných neutralizačních složek zvýší téměř třikrát.
Způsob neutralizace podle vynálezu řeší naléhavý problém likvidace značného podílu zbytkové kyseliny v odpadním rmutu po loužení těžce loužitelných rud. V kapalné fázi obsahující vyloužený uran z popela se sníží obsah volné kyseliny sírové na rozmezí 5 až 20 kg/m3. Způsob umožňuje snížit náklady na vápno a jeho úpravu pro neutralizaci při současném zhodnoceni, zbytkové kyseliny. Způsob rovněž řeší komplexním způsobem zpracování uranonosného uhlí i v případě, že je obsah uranu v popelu pod ekonomickou úrovní nákladů na jejich hydrometalurgické zpracování. Využitím zbytkové kyseliny pro loužení popela z uranonosného uhlí se hospodárně získá uran v něm obsažený a navíc definitivním uložením odpadů z loužení na kališti chemické úpravny lze vyhovět požadavkům na ochranu životního prostředí.
Při neutralizaci zbytkové kyseliny při loužení těžce loužitelných rud lze použít popela získaného fluidním spalováním uranonosného uhlí společně s odpadními kaly nebo meziprodukty z fyzikální úpravny. Poměr těchto surovin na 1 tunu těžce loužitelné rudy pak závisí na koncentraci volné kyseliny, měrné hmotnosti rmutu po loužení těžce loužitelných rud a na obsahu složek s neutralizační schopností v popelu, odpadních kalech nebo meziproduktech fyzikální úpravy.
Příklad provedení
Radiometrickým rozdružením 14 t uranonosného1 uhlí se získá 1130 kg obohaceného uranonosného uhlí. Potom se uhlí rozdrtí na drť s maximální velikostí částic 5 mm, střední velikost částic 1,5 až 2 mm a spálí se na fluidním jednostupňovém ohništi. Teplota spalování se pohybuje v rozmezí 800 až 900 °C. Z celkového množství uhlí se do tralizaci volné kyseliny sírové ve rmutu po 383 kg popela. Po fluidním spalování uhlí je popel umlet pod 0,2 mm a použit k neutralizaci volné kyseliny sírové ve rmutu po loužení těžce loužitelných rud. K neutralizaci 1 t rmutu o obsahu 130 kg/m3 volné kyseliny sírové o měrné hmotnosti cca 1450 kg/ /m3 je třeba 275 kg popela přidaného ve formě sušiny nebo 262 kg popela přidaného ve formě rmutu v poměru 1: 1 pevné ke kapalné fázi. Získaná směs se louží za stálého míchání při teplotě 60 °C 4 hodiny, přičemž dochází k neutralizaci volné kyseliny sírové a k loužení kovu z popela. Při těchto podmínkách je reakční spotřeba kyseliny sírové cca 400 kg/t popela. Výstupem po loužení je rmuť s volnou kyselinou o koncentraci cca 20 kg/m3, který je vhodný pro další zpracování známým způsobem.
Srovnání neutralizační schopnosti popela a odpadních kalů z fyzikální úpravy ukazuje následující tabulka. Výluh z těžce loužitelné uranové rudy o koncentraci 81 kg HzSCh/m3 je neutralizován loužením dvou druhů neutralizační suroviny při 55 °C po dobu 5,2 hodiny.
Tabulka
Neutralizační surovina kaly z fyzikální úpravy popel
objem výluhu (m3j 1 1
hmotnost neutralizační suroviny (kg) 222 171
konečná koncentrace H2SO4 (kg/m3) 17,7 25,8
reakční spotřeba H2SO4 na 1 t suroviny (kg/t) 285 323
spotřeba CaO při neutralizaci výluhu na pH = 7X) (kg/m3) 22,5 27,5
spotřeba CaO po odečtení spotřeby na konečnou koncentraci H2SO4 (kg/m3) 12,4 12,7
x) Teoretická spotřeba CaO na 1 m3 výluhu CaO ve formě suspenze o koncentraci 100 o koncentraci 81 kg H2SO4 v 1 m3 je 46,3 kg kilogramů CaO v 1 m3 suspenze.

Claims (1)

  1. Způsob neutralizace zbytkové kyseliny sírové při loužení těžce loužitelných rud, zejména uranových alumosilikátového typu, vyznačený tím, že na zbytkový řinut po toužení se působí rozemletým a zahuštěným popelem, zíkaným fluidním spalováním uravynalezu nonosného uhlí v poměru 0,2 až 0,8 tuny popela na 1 tunu těžce loužitelné rudy, podle koncentrace volné kyseliny sírové, měrné hmotnosti zbytkového rmutu po loužení těžce loužitelných rud a podle neutralizační schopnosti popela.
CS690182A 1982-09-28 1982-09-28 Způsob neutralizace zbytkové kyseliny při loužení těžce loužitelných rud CS227258B1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS690182A CS227258B1 (cs) 1982-09-28 1982-09-28 Způsob neutralizace zbytkové kyseliny při loužení těžce loužitelných rud

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS690182A CS227258B1 (cs) 1982-09-28 1982-09-28 Způsob neutralizace zbytkové kyseliny při loužení těžce loužitelných rud

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS227258B1 true CS227258B1 (cs) 1984-04-16

Family

ID=5417089

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS690182A CS227258B1 (cs) 1982-09-28 1982-09-28 Způsob neutralizace zbytkové kyseliny při loužení těžce loužitelných rud

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS227258B1 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5723097A (en) Method of treating spent potliner material from aluminum reduction cells
CN109371252B (zh) 一种火法与湿法联合处理炼锑砷碱渣的装置及方法
CN106319233B (zh) 砷碱渣常温湿法无害化处理的工艺
CN104275245B (zh) 医疗垃圾焚烧飞灰分步浮选去毒的方法
CN107673374A (zh) 炼钢厂烧结烟尘及脱硫废液综合利用方法
US2561439A (en) Method of treating lithiferous ores to recover lithium as lithium chloride
EP0004778B1 (en) Process for the treatment of incinerated sewage sludge ash
CN107716519A (zh) 一种垃圾焚烧飞灰无害化及重金属资源化方法
EP0399035B1 (en) Method of removing arsenic and/or other amphoteric elements from sludge and solid waste materials
CN109776001B (zh) 一种砷碱渣磨浸脱碱与水泥窑资源化协同处理系统与方法
CN111807731B (zh) 一种水泥窑协同处理氯碱盐泥的方法
WO2023245244A1 (en) Recovery of alumina from coal ash
CN108679628B (zh) 水泥窑旁路焚烧处置铝电解槽大修渣的系统与方法
CN201439512U (zh) 焚烧灰的处理设备
CS227258B1 (cs) Způsob neutralizace zbytkové kyseliny při loužení těžce loužitelných rud
CN100387734C (zh) 从粉煤灰中提取放射性铀的方法
CN209352958U (zh) 处理危险废物的装置
US5368741A (en) Treatment of aqueous phosphorus wastes
JP6327943B2 (ja) 廃棄物中の有価金属回収方法
JPH105736A (ja) アルカリ性飛灰の処理方法
RU2562806C9 (ru) Способ очистки почвогрунта от загрязнений и установка для его осуществления
JP4358144B2 (ja) 廃棄物処理装置及び廃棄物処理方法
US4428912A (en) Regeneration of chloridizing agent from chlorination residue
JP2000016844A (ja) ダイオキシンの熱分解方法および装置
US6169222B1 (en) Remediation of soil polluted with phosphorus-containing wastes