RU2027675C1 - Способ переработки марганцевой руды - Google Patents

Способ переработки марганцевой руды Download PDF

Info

Publication number
RU2027675C1
RU2027675C1 SU5056957A RU2027675C1 RU 2027675 C1 RU2027675 C1 RU 2027675C1 SU 5056957 A SU5056957 A SU 5056957A RU 2027675 C1 RU2027675 C1 RU 2027675C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
manganese
electrolyte
concentrate
electrolysis
leaching
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
И.М. Кисиль
В.М. Непочатов
Ц.П. Косцеляк
А.Г. Шкуров
А.Р. Держинский
И.А. Логвиненко
Г.Н. Трусов
Ю.А. Корешков
В.А. Солдатенко
Я.М. Колотыркин
Original Assignee
Государственный научно-исследовательский и проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза
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 Государственный научно-исследовательский и проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза filed Critical Государственный научно-исследовательский и проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза
Priority to SU5056957 priority Critical patent/RU2027675C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2027675C1 publication Critical patent/RU2027675C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технологии производства чистого сульфата марганца и электролитической двуокиси марганца различного назначения. Способ включает получение марганцевого концентрата, измельчение, выщелачивание марганца в кислой среде, приготовление электролита, электролиз и обработку анодной массы. При этом марганцевый концентрат измельчают до максимального размера частиц 100-400 мкм, готовят 40-60%-ную водную суспензию, нейтрализуют суспензию известковым молоком до pH 5,5-6,5, отделяют электролит от шлама, из которого извлекают марганец сорбентом, шлам утилизируют, а электролит разделяют на две части в соотношении 1 : (8-10). Меньшую часть используют для получения кристаллической соли, большую - для электролиза, который ведут в две стадии с использованием нерастворимых электродов в электролизере с укрытием. Анодную массу промывают водой. 7 з.п. ф-лы, 3 табл.

Description

Изобретение относится к неорганической химии, а именно к технологии производства и очистки оксидов и(или) солей марганца, и может быть использовано в производстве чистого сульфата марганца, электролитической двуокиси марганца различного назначения, строительных материалов и в мероприятиях по защите окружающей среды на предприятиях, имеющих гальванические участки.
Известен способ переработки марганцевых руд, включающий измельчение руды, смешение ее с карбонатом кальция, прокаливание смеси при 1000 - 1300оС до образования сульфида или оксида марганца с последующим их растворением в серной кислоте и электрохимической переработкой (патент Великобритании N 1186208, кл. С 01 G 45/02, 1967).
Недостатки этого способа - значительное количество отходов, загрязнение окружающей среды отходящими газами и невысокое качество продукта.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является способ переработки марганцевых руд, включающий измельчение природного сырья - окисного и карбонатного концентратов марганца, приготовление пульпы, выщелачивание марганца раствором серной кислоты из окисного концентрата, нейтрализацию пульпы карбонатным концентратом дол рН 4,5, фильтрование раствора, подготовку электролита с содержанием сульфата марганца 125 - 145 г/л, электролиз раствора с использованием свинцовых анодов и стальных катодов, измельчение и промывку щелочным раствором анодного осадка (авт. св. СССР N 1104179, C 22 B 47/00, 1983).
Недостатки известного способа - невозможность комплексной безотходной переработки сырья, получение двуокиси марганца одного вида невысокого качества и загрязнение окружающей среды.
Цель изобретения - ресурсосберегающая комплексная переработка марганцевого концентрата, обеспечивающая
использование различного вида исходного марганцевого сырья, включая карбонатные, оксидные или оксидно-карбонатные марганцевые концентраты;
расширение ассортимента и получение высокого качества целевых продуктов, включая различные товарные формы электролитического диоксида марганца, сульфата марганца, химического диоксида марганца;
повышение степени извлечения марганца и снижение его содержания в промышленных отходах (шламах);
экологическую безопасность производства, минимизацию и замкнутые циклы переработки промышленных отходов.
Поставленная цель достигается тем, что в способе переработки марганцевой руды, включающем получение марганцевого концентрата, измельчение, выщелачивание марганца в кислой среде, приготовление электролита, электролиз и обработку анодной массы, марганцевый концентрат измельчают до максимального размера частиц 100 - 400 мкм, готовят 40 - 60%-ную водную суспензию, нейтрализуют суспензию известковым молоком до рН 5,5 - 6,5, отделяют электролит от шлама, извлекают марганец из шлама сорбентом, шлам утилизируют, а электролит разделяют на две части в соотношении 1:(8-10), меньшую часть используют для получения кристаллической соли, большую - для электролиза, электролиз ведут в две стадии с использованием нерастворимых электродов в электролизере с укрытием, анодную массу промывают водой.
Для расширения сырьевой базы и ассортимента целевых продуктов согласно предложенному способу из руды получают карбонатный, оксидный или оксидно-карбонатный марганцевый концентрат, содержащий 20 - 50% марганца; измельчение марганцевого концентрата ведут в воде, кислоте или водном растворе кислоты; для выщелачивания марганца используют серную, азотную, соляную, фосфорную, уксусную кислоты, их водный раствор, обратный электролит или его смесь с сернокислыми отходами металлургического производства; для извлечения марганца из шлама его репульпируют, отделяют фракцию менее 100 мкм, которую направляют на сорбент, предпочтительно карбоксильный катионит в магнийсодержащей форме; для извлечения марганца из катионита его последовательно обрабатывают оборотным электролитом - 4-6%-ым раствором серной кислоты; для утилизации твердых остатков в строительных массах шлам дополнительно репульпируют, подщелачивают известковым молоком, термостатируют при 120 - 130оС, фильтруют, смешивают с активатором и структурообразователем; для получения более широкого набора продуктов электролиз на первой стадии ведут при концентрации соли марганца 120 - 160 г/л, на второй - 60-120 г/л при плотности тока 0,8 - 1,3 А/дм2. В качестве материала электродов используют графитонаполненные композиты, материал ванны электролизера - бипластмассы, в качестве материала укрытия - полипропиленовый мат.
Способ поясняется примерами.
П р и м е р 1. Из исходной руды получают карбонатный концентрат с содержанием марганца 25%. Концентрат поступает в валковую дробилку, где его измельчают до крупности 10 мм. Дробленное сырье подают на измельчение в водной среде в шаровую мельницу, работающую по циркуляционной схеме в паре со спиральным классификатором, отделяющим в слив пульпу с размером частиц менее 400 мкм. Пески с размером частиц более 400 мкм возвращают в мельницу на доизмельчение.
Измельченное исходное сырье в виде пульпы с массовой долей твердого 25% подают в радиальный сгуститель вместе с 0,2%-ым раствором полиакриламида (ПАА). Сгущенная пульпа с массовой долей твердого 50% поступает на выщелачивание. Газы и пары, выделяющиеся из реакторов, отсасывают вентилятором и подают на мокрую газоочистку в конденсаторе смешения. В одном из аппаратов осуществляют нейтрализацию выщелоченной пульпы 15%-ным известковым молоком до достижения рН 6.
Нейтрализованная пульпа с массовой долей твердого 6,5% поступает на дисковые вакуумные фильтры. Слив с фильтра перекачивают на фильтр-прессы для контрольного фильтрования. Осадок возвращают на вакуум-фильтры, а отфильтрованный раствор сернокислого марганца направляют в накопитель и разделяют на два потока. Меньший по объему поток (примерно 11%) раствора подают в узел получения кристаллического сернокислого марганца. Раствор упаривают, подают в кристаллизатор, охлаждают и фильтруют. Кристаллы MnSO4 сушат и упаковывают. Остальной раствор направляют на электролиз. Осадок с фильтра подают в емкость с мешалкой, где осуществляют репульпирование шламов оборотной водой до массовой доли твердого в пульпе 33,2%.
Репульпированные шламы перекачивают в пульсационные тарельчатые колонны, где осуществляют промывку шламов оборотной водой с одновременной их классификацией. Шламы с размером частиц менее 100 мкм направляют на сорбционную очистку.
Для сорбционной очистки шламов от марганца в пачуки подают карбоксильный катионит марки КМ-2п в магнийсодержащей форме. Сорбционную очистку осуществляют в непрерывно-противоточном режиме. В процессе сорбционной очистки поглощают весь растворенный в пульпе марганец и двухвалентный марганец, переосажденный на стадии нейтрализации. Очищенные шламы смешивают с отмытыми песками крупнее 100 мкм. Насыщенный марганцем сорбент отделяют от шламов и направляют на двухстадийную регенерацию оборотным раствором и 5%-й серной кислотой. На первой стадии происходит десорбция 90% марганца, на второй - 10%. Раствор серной кислоты, обогащенный десорбированным марганцем, присоединяют к оборотному раствору, а освобожденный от марганца сорбент направляют в пачуки для перевода его в рабочее состояние.
Отмытые и очищенные от марганца шламы нейтрализуют известковым молоком и фильтруют. Фильтрат используют на стадии измельчения сырья, а осадок влажностью 50% направляют в емкость, где шламы репульпируют и подщелачивают известковым молоком для изготовления из них строительного камня.
Шламы термостатируют в автоклаве с рамной мешалкой, куда подают греющий пар с температурой 135oС. После термостатирования пульпу охлаждают в теплообменнике оборотной водой и фильтруют. Фильтрат используют для приготовления известкового молока, а осадок подают в смеситель, куда дозируют активатор - 5%-й раствор сернокислого калия. Из сырой массы формуют стеновые камни.
Раствор сернокислого марганца нагревают паром до 100оС и смешивают со смывами с анодов и серной кислотой до содержания 160 г/л сульфата марганца.
Электролит равномерно распределяют по электролизерам для проведения первой стадии электролиза при плотности тока 1 А/дм3. Электролит, содержащий 120 г/л сульфата марганца, после первой стадии электролиза собирают в промежуточную емкость. Ванны разгружают, анодные гребенки транспортируют в емкость для промывки и отмывают горячим конденсатом. Смыв с анодов возвращают в электролит, а аноды с электролитической двуокисью марганца (ЭДМ) направляют на отбивку, промывку питьевой водой, измельчение ЭДМ и затаривание (марка С).
Раствор, прошедший первую стадию электролиза (120 г/л), подают в ванны, изготовленные из бипластмасс и укомплектованные катодами из графитонаполненных полипропиленовых слоистых материалов. Каждый из электролизеров снабжен укрытием - специальной крышкой-фильтром, которая снижает теплопотери и поглощает аэрозоли серной кислоты, сернокислого марганца и парафина. Степень очистки газовыделений из ванн составляет 95%. По окончании цикла электролиза (при концентрации 60 г/л сульфата марганца) ванны разгружают. Анодные гребенки отмывают от сульфат-ионов, осадок измельчают в дробилке до 2-3 мм. Дробленый ЭДМ отправляют в емкость, репульпируют питьевой водой и подают в пульсационную тарельчатую колонну для промывки. Отмывочные воды подают в голову процесса. Отмытый ЭДМ сушат, измельчают, упаковывают (марка Щ).
Из сушилки, мельницы, ленточного смесителя осуществляют отсос воздуха с дальнейшей его очисткой в циклонах, каплеуловителе и трубе Вентури. Уловленная пыль ЭДМ возвращается в цикл обработки. Качество продуктов, полученных по примеру 1, и характеристики процесса показаны в табл. 1.
П р и м е р ы 2-4. Переработке подвергают марганцевую руду с содержанием марганца 10, 15 и 30 мас. % по примеру 1, но измельчение концентрата каждого вида ведут до максимальных размеров частиц 100 и 400 мкм.
Степень извлечения марганца из руды в результате комплексной переработки показана в табл. 2.
П р и м е р ы 5-8. Перерабатывают марганцевую руду способом по примеру 1, но измельчение марганцевого концентрата ведут в воде, 5%-ом растворе серной кислоты, обратном электролите, смеси обратного электролита и отработанного раствора для снятия окалины с железных заготовок. Качество продуктов электролиза соответствует данным табл. 1.
Энергоемкость и степень извлечения марганца из руды приведены в табл. 3.
П р и м е р ы 9-14. Перерабатывают марганцевую руду по примеру 1, но для выщелачивания марганца используют азотную, соляную, фосфорную, уксусную кислоту, 25% -й водный раствор азотной и 50%-й раствор фосфоpной кислоты. Качество продуктов электролиза соответствует данным табл. 1.

Claims (8)

1. СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ МАРГАНЦЕВОЙ РУДЫ с получением диоксида марганца, включающий получение марганцевого концентрата, измельчение, выщелачивание марганца в кислоте, приготовление электролита, проведение электролиза с получением диоксида марганца в виде осадка на аноде, отличающийся тем, что измельчение марганцевого концентрата ведут до максимального размера частиц 100 - 400 мкм, из последних готовят 40 - 60%-ную водную суспензию марганцевого концентрата, которую подают на выщелачивание с последующей нейтрализацией суспензии известковым молоком до pH 5,5 - 6,5, приготовление электролита ведут отделением жидкого от твердого, твердое репульпируют в воде, отделяют шлам и водную фазу подают на сорбцию, электролит делят на две части в соотношении 1 : 8 - 10, из меньшей части выделяют кристаллическую соль марганца, а большую подают на электролиз, который ведут в две стадии, на первую стадию подают электролит с концентрацией соли марганца 160 - 120 г/л, на вторую - 120 - 60 г/л и на обеих стадиях электролиз ведут при плотности тока 0,8 - 1,3 А/дм2 в электролизерах с крышкой.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве марганцевого концентрата используют карбонатный, оксидный или карбонатно-оксидный марганцевый концентрат, содержащий 20 - 50% марганца.
3. Способ по пп. 1 и 2, отличающийся тем, что для выщелачивания марганца используют серную, азотную, соляную, фосфорную или уксусную кислоту при соотношении суспензии и кислоты 1 : 10 - 25.
4. Способ по пп. 1 - 3, отличающийся тем, что для выщелачивания марганца используют отработанный электролит.
5. Способ по пп. 1 - 4, отличающийся тем, что в качестве сорбента для извлечения марганца используют карбоксильный катионит в магнийсодержащей форме.
6. Способ по пп. 1 - 5, отличающийся тем, что отработанный сорбент последовательно обрабатывают отработанным электролитом и 4 - 6%-ным раствором серной кислоты, полученный раствор подают на выщелачивание.
7. Способ по пп. 1 - 6, отличающийся тем, что шлам репульпируют, подщелачивают известковым молоком, термостатируют при 120 - 130oС, фильтруют, смешивают с активатором и структурообразователем для получения твердеющей формовочной массы.
8. Способ по п.1, отличающийся тем, что крышка электролизера выполнена из нетканого полипропиленового полотна.
SU5056957 1992-07-28 1992-07-28 Способ переработки марганцевой руды RU2027675C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5056957 RU2027675C1 (ru) 1992-07-28 1992-07-28 Способ переработки марганцевой руды

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5056957 RU2027675C1 (ru) 1992-07-28 1992-07-28 Способ переработки марганцевой руды

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2027675C1 true RU2027675C1 (ru) 1995-01-27

Family

ID=21610696

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5056957 RU2027675C1 (ru) 1992-07-28 1992-07-28 Способ переработки марганцевой руды

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2027675C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2535852C1 (ru) * 2013-09-25 2014-12-20 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Белгородский государственный национальный исследовательский университет" Способ получения гетерогенного грунтового композита из отходов обогащения железных руд
RU2799362C1 (ru) * 2022-11-25 2023-07-05 Валерий Геннадьевич Побежимов Способ переработки карбонатной марганцевой руды

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 1104179, кл. C 01G 45/02, 1983. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2535852C1 (ru) * 2013-09-25 2014-12-20 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Белгородский государственный национальный исследовательский университет" Способ получения гетерогенного грунтового композита из отходов обогащения железных руд
RU2799362C1 (ru) * 2022-11-25 2023-07-05 Валерий Геннадьевич Побежимов Способ переработки карбонатной марганцевой руды

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108607870B (zh) 一种垃圾飞灰处理系统及处理工艺
CN106521160B (zh) 一种从废弃scr催化剂中提钒并制备活化钛硅钨粉的方法
CN106746124A (zh) 垃圾飞灰水洗预处理及水泥窑协同资源化处置系统
UA123164C2 (uk) Спосіб обробки для повторного використання залишків хлорування розплаву солі
CN105695751B (zh) 一种电解锰阳极泥的净化工艺
DE3729695A1 (de) Verfahren und einrichtung zum entfernen von oxiden aus dem abgasstrom eines zementofens und zur gleichzeitigen herstellung nuetzlicher produkte hieraus
CN103553138A (zh) 高盐废水中硫酸锰、硫酸镁、硫酸钙分离、浓缩、提纯的综合利用方法
CN109046752A (zh) 一种钾长石的选矿工艺
CN106744721A (zh) 钛白废酸中硫酸和溶解性钛的回收分离方法及应用
CN109402415A (zh) 一种低品位天然金红石制备可氯化富钛料的方法
CN108754185A (zh) 一种净化含钒溶液中硅、磷、砷的方法
CN101294286A (zh) 钢材酸洗废酸液的处理与回收方法及设备
CN102020303B (zh) 粉煤灰生产超高纯度硫酸铝的方法
CN109133459A (zh) 一种脱硫废水资源化处理方法
RU2027675C1 (ru) Способ переработки марганцевой руды
CN114655995B (zh) 一种氧化铁粉湿法提纯和废水循环利用方法
CN115305574B (zh) 一种利用磷石膏与盐水快速制备晶须的方法
CN109368850A (zh) 一种脱硫废水资源化处理系统及应用方法
CN1986428A (zh) 湿法生产颗粒状一水硫酸亚铁的工艺及设备
CN109052423A (zh) 一种钾钠长石矿的提纯方法
RU2263722C1 (ru) Способ переработки ванадийсодержащих шлаков
RU2262544C1 (ru) Способ переработки кварц-лейкоксенового концентрата
CN111039448B (zh) 臭氧去除酸性溶液中锰杂质的方法
CN103073125B (zh) 一种酸解红土镍矿废水的利用方法
CA2240082C (en) Process for silica and magnesium salts production from tailings coming from asbestos mining