RU2131473C1 - Способ кондиционирования свинецсодержащего материала перед плавкой - Google Patents

Способ кондиционирования свинецсодержащего материала перед плавкой Download PDF

Info

Publication number
RU2131473C1
RU2131473C1 RU98110626A RU98110626A RU2131473C1 RU 2131473 C1 RU2131473 C1 RU 2131473C1 RU 98110626 A RU98110626 A RU 98110626A RU 98110626 A RU98110626 A RU 98110626A RU 2131473 C1 RU2131473 C1 RU 2131473C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
lead
sludge
leaching
electrolyte
sulfur
Prior art date
Application number
RU98110626A
Other languages
English (en)
Inventor
Т.М. Хафизов
А.В. Волынчук
К.А. Плеханов
Л.Д. Шевелева
Original Assignee
Акционерное общество открытого типа "Уралэлектромедь"
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 Акционерное общество открытого типа "Уралэлектромедь" filed Critical Акционерное общество открытого типа "Уралэлектромедь"
Priority to RU98110626A priority Critical patent/RU2131473C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2131473C1 publication Critical patent/RU2131473C1/ru

Links

Images

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
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P10/00Technologies related to metal processing
    • Y02P10/20Recycling

Landscapes

  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Abstract

Способ может быть использован для переработки свинецсодержащих материалов, например анодных медеэлектролитных шламов. Способ кондиционирования свинецсодержащего материала перед плавкой его на серебряно-золотой сплав включает щелочное выщелачивание свинца и серы из шлама при нагревании, отделение кека фильтрацией, выделение из фильтрата свинца с возвратом обессвинцованного раствора на выщелачивание. Выщелачивание шлама проводят в одну стадию, нарабатывают автогенно сульфат-ион в щелочной электролит до соотношения концентраций каустической соды и сульфата натрия, равного (3,75-7,5) : 1, поддержанием скорости подъема температуры пульпы на уровне 0,2 - 1,0oС в 1 мин от 45 до 95oС, а после электролитического осаждения свинца - выводом из оборота 5 - 15% оборотного электролита с подачей остального объема в цикл выщелачивания. Повышается степень извлечения свинца и серы, сокращается продолжительность плавки, уменьшаются потери драгоценных металлов, исключается загрязнение окружающей среды. 2 з.п. ф-лы, 1 табл.

Description

Изобретение относится к области цветной металлургии и может быть использовано для переработки свинецсодержащих материалов, например анодных медеэлектролитных шламов.
Доля свинца в черновой меди непрерывно возрастает по причине изменения качества и состава медьсодержащего сырья: свинец по технологической цепи проходит от черновой меди до анодных шламов, состав которых, в свою очередь, усложняется и качественно ухудшается.
Соединения свинца (доля которых до 50% в массе шлама) в процессе плавки шламов на сплав золотосеребряный (СЗС) вносят свои особенности:
- сульфат свинца как тугоплавкое (Тпл ~1200oС) соединение требует для ошлакования высокотемпературного режима, удлинения времени плавки, чем увеличиваются потери драгметаллов с пылями, в противном случае - со шлаками;
- оксиды свинца возгоняются уже при температуре около 900oС, увлекая за собой в пылегазовую фазу драгметаллы, особенно серебро, увеличивая выход плавильных пылей;
- свинец, присутствующий в виде антимонатов, практически нацело шлакуется (Тразложения ~600oС), что исключает накопление его в плавильных пылях.
Поэтому кондиционирование по свинцу анодных шламов перед их плавкой на СЗС - важнейшая технологическая задача.
Известны способы ацетатного, солевого, алкиламинного и щелочного выщелачивания свинца из шламов до или после выделения селена отгонкой при обжиге. Все способы осуществляются при подогреве пульпы.
Ацетатный способ позволяет выделять в раствор сульфатную форму свинца, но недостаток этого способа заключается в дефиците и дороговизне реагента и сложной для промышленных условий технологии его регенерации (Худяков И.Ф., Кляйн С. Э. и др. Металлургия меди, никеля, сопутствующих элементов и проектирование цехов. -М.: Металлургия, 1993, с.226 - 228).
Солевое выщелачивание свинца наиболее полно позволяет извлекать сульфатную и оксидную формы свинца с частичным переводом металла в раствор из антимонатных фаз (Лайкин В. К. , Шарипов Г.Ш. и др. Гидрометаллургическое извлечение свинца из медеэлектролитных шламов. Сб. Труды ИМиО Ан КазССР Гидрометаллургия халькогенидных материалов. Алма-Ата, Наука КазССР, 1978, т. 53, с.100 - 105).
Недостатки способа:
- необходимость поддержания температуры пульпы и фильтрата на уровне 70 - 90oС для избежания кристаллизации рассола;
- способ осуществим только в дорогостоящем оборудовании из сплавов титана;
- глубокое удаление свинца, в том числе антимонатных форм, превращает обессвинцованный кек в тугоплавкий материал и требует специального подбора шихты для плавки на СЗС, чтобы снизить потери драгметаллов в шлаках.
Выщелачивание свинца алкиламинами нерационально из-за дороговизны реагента, сложности регенерации растворителя, хотя введение в раствор серной кислоты при выщелачивании позволяет извлекать из шлама как сульфатную, так и оксидную формы (Худяков И. Ф., Кляйн С.Э. и др. Металлургия меди, никеля, сопутствующих элементов и проектирование цехов. -М.: Металлургия, 1993, с. 226 - 228; Forward F.A., Veltman H., Vizsolyi A. Production of High Purity Lead by Amine Leaching. International Mineral Proccesing Congress. London, 1960, p.823 - 837).
Наиболее близким по технической сущности заявляемому изобретению является способ выщелачивания анодных медеэлектролитных шламов растворами каустической соды (NaOH), включающий обработку обезмеженного, отмытого от кислоты шлама 3 - 5% раствором NaOH при 50 - 60oС, отделение шлама от раствора, содержащего сульфатную серу, и вывод его из схемы; последующую обработку кека 15 - 18% раствором NaOH при 85 - 90oС, отделение свинецсодержащего раствора с выделением свинца электролизом и возвратом обессвинцованного раствора в цикл выщелачивания шлама (Угорец М.З., Глазкова Т.И. и др. Гидрометаллургическое изавлечение свинца и сурьмы из медеэлектролитных шламов. Сб. Комплексное использование сырья цветной металлургии. Свердловск, АН СССР УНЦ, 1980, с.63 - 66).
Недостатки способа:
- необходимость выщелачивания шлама в две стадии;
- продолжительность гидрометаллургической обработки, включая две стадии вышелачивания и две фильтрации, составляет не менее 8 часов (определено экспериментально);
- низкая степень выделения свинца из шлама (до 64%), т.к. преимущественно растворяется его сульфатная форма (определено экспериментально);
- оксидная форма свинца, оставаясь в шламе в условиях способа, при плавке увеличивает выход плавильных пылей и вынос в них благородных металлов (определено экспериментально);
- большой объем выводимых серосодержащих растворов осложняет водооборот схемы в целом.
Изобретение решает задачу повышения извлечения свинца до 80% за счет растворения как сульфатной, так и оксидной форм, кондиционирование состава кека по легкоплавкости и летучести компонентов с одновременным сокращением операций и продолжительности гидрометаллургической обработки, повышает степень использования оборотных растворов.
Это достигается тем, что выщелачивание шлама ведут каустиксульфатным электролитом при соотношении концентраций в растворе NaOH : Na2SO4 = (3,75 - 7,5) : 1 без введения сульфатного реагента в систему извне, а за счет автогенной наработки выдерживанием температурного режима пульпы при загрузке шлама на уровне 45oС и повышением температуры до 95oС со скоростью подъема 0,2 - 1,0 oС в минуту, после чего кек отфильтровывают и подают на сушку и шихтовку; фильтрат направляют на выделение свинца электролизом, после чего 5 - 15% объема оборотного обессвинцованного каустиксульфатного электролита отделяют и выводят из системы, а оставшийся объем подают в цикл выщелачивания.
Действие комплексного растворителя на сульфатную и оксидную формы свинца возможно объяснить образованием гидратно-сульфатных комплексов его, помимо гидроксокомплексов: PbOH+, Pb2OH3+, [PbOH.SO4]-, [Pb2OH.SO4]+, что повышает переход свинца в раствор. Аналогичный механизм растворения работает при использовании алкиламинов с добавлением сульфат-иона из серной кислоты (Forward F.A. и др., ссылка выше).
Заявляемый способ кондиционирования свинецсодержащего материала отвечает всем критериям патентоспособности. Он является новым, т.к. аналогичные известные из уровня техники решения не обладают тождественной совокупностью признаков, о чем свидетельствует проведенный выше анализ известных технических решений.
От прототипа заявляемый способ отличается тем, что выщелачивание шлама проводят в одну стадию, нарабатывают автогенно сульфат-ион в щелочной электролит до соотношения концентраций NaOH : Na2SO4 = (3,75 - 7,5) : 1 поддержанием скорости подъема температуры пульпы на уровне 0,2 - 1,0oС в минуту в интервале от 45oС до 95oС, а после электролитического осаждения свинца выводом из оборота 5 - 15% оборотного электролита с подачей остального объема в цикл выщелачивания.
Сущность заявляемого изобретения для специалиста, знающего переработку медеэлектролитных шламов, не следует явным образом из известного уровня техники, что позволяет сделать вывод о соответствии изобретения критерию "изобретательский уровень", т.к. заявляемый способ позволяет не только выделить свинец до 80% и серу почти на 100% из шлама в одну стадию комплексным растворителем, один из компонентов которого нарабатывается автогенно, при сокращении продолжительности гидрометаллургической переработки шлама и объема выводимых из системы оборотных растворов, но также кондиционировать состав шлама перед плавкой на СЗС по легкоплавкости компонентов, оставляя в кеке антимонаты свинца, и по летучести компонентов, выводя из шлама оксид свинца.
Режимы осуществления способа подобраны для обезмеженного обожженного шлама экспериментально.
При соотношении в электролите концентраций каустика и сульфата натрия менее 3,75 : 1 в кеке остается значительная доля оксида свинца - до 4,1% от 7,2% в исходном шламе, при больших, чем 7,5 : 1, соотношениях снижается извлечение свинца до 72,2%, но в продуктивном электролите фиксируются повышенные концентрации примесей - теллура и сурьмы.
При скорости подъема температуры в интервале от 45oС до 95oС ниже 0,2oС в минуту необходимое соотношение концентраций реагентов-растворителей возрастает медленно и для достижения извлечения свинца в каустиксульфатный электролит до 80% необходимо вести выщелачивание более 5 часов, что увеличит эксплуатационные затраты.
При скорости подъема температуры выше 1,0oС в минуту извлечение свинца в электролит также снижается до 64,8%, возможно, из-за изменения ионного состава электролита (в раствор заметно переходят сурьма и теллур) и осложненного образования комплексов свинца.
При выводе из системы на выпарку менее 5% от объема обессвинцованного электролита не создается оптимума соотношения концентраций реагентов-растворителей в оборотном растворе, оборотный электролит засоляется, а при выводе более 15% - возрастают расход каустика и затраты на выпарку, продуктивный электролит более загрязняется примесями.
Способ опробован в опытно-промышленном масштабе при переработке анодных медеэлектролитных шламов на АООТ "Уралэлектромедь" и в лабораторных условиях на пылях переработки вторичного свинца и пасте свинцовых аккумуляторов.
В составе анодного шлама находится: Pbобщ. - 26,06%; Pbсульфат. - 14,7%; Pbоксидн. - 7,2%; Sсульфат. - 4,76%.
Опытно-промышленная установка состоит из реактора с механическим перемешиванием и контролируемым нагревом, объемом 5 м3, нутч-фильтра, выпарной установки объемом 1 м3, электролизера, промежуточных емкостей и насосов. Всего на установке во время испытаний и отработки способа обработано около 20 тонн шлама. После кондиционирования шлама, сушки кека его направляли на плавку в промышленную печь с целью определения влияния условий кондиционирования на процесс плавки на золотосеребряный сплав. Контролировали выход плавильных пылей, продолжительность плавки, извлечение в сплав драгметаллов.
Лабораторная установка - модель опытно-промышленной в масштабе 1 : 1000.
Результаты опытно-промышленных испытаний по способу кондиционирования свинецсодержащего материала перед его плавкой вместе с опытом по прототипу, а также лабораторных опытов по пылям от переработки вторичного свинца и по свинцовой аккумуляторной пасте сведены в таблицу с указанием параметров ведения процессов и основных достигнутых показателей.
Как следует из сравнения полученных результатов, ведение процесса переработки в химико-металлургическом цехе АО "Уралэлектромедь" в условиях заявляемого способа позволяет считать его промышленно применимым.
Преимущества промышленного использования заявляемого способа:
- перед плавкой материал очищается от тугоплавкой и легковозгоняемой фаз гидрометаллургическим извлечением свинца до 80%;
- сера практически полностью удаляется из материала перед его дальнейшей обработкой;
- высокая степень извлечения свинца и серы достигается за 1 - 3 часа обработки;
- для извлечения свинцовых фаз используется состав электролита, в который дозируется только один товарный реагент-каустик, второй нарабатывается автогенно и его дозировка регулируется параметрами процесса;
- происходит обогащение материала благородными металлами перед плавкой на СЗС на 30 - 40%;
- сокращается продолжительность плавки;
- уменьшаются потери драгоценных металлов с пылями и возрастает их извлечение в сплав (Au - на 0,1%, Ag - на 0,7%);
- исключается загрязнение окружающей среды при плавке материала выносом в пылегазовую фазу свинцовых возгонов.

Claims (3)

1. Способ кондиционирования свинецсодержащего материала, например анодного шлама, перед плавкой его на серебряно-золотой сплав, включающий щелочное выщелачивание свинца и серы из шлама при нагревании, отделение кека фильтрацией, выделение из фильтрата свинца с возвратом обессвинцованного раствора на выщелачивание, отличающийся тем, что выщелачивание шлама ведут каустиксульфатным электролитом при соотношении концентраций каустической соды и сульфата натрия, равном 3,75 - 7,5, с нагревом пульпы от 45 до 95oС со скоростью подъема температуры 0,2 - 1,0oC в 1 мин.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что сульфат-ион в электролите нарабатывают автогенно нагревом пульпы от 45 до 95oC со скоростью ее подъема на уровне 0,2 - 1,0oC в 1 мин.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что соотношение каустика и наработанного сульфат-иона в электролите поддерживают выводом из оборотного электролита 5 - 15% его объема.
RU98110626A 1998-06-04 1998-06-04 Способ кондиционирования свинецсодержащего материала перед плавкой RU2131473C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98110626A RU2131473C1 (ru) 1998-06-04 1998-06-04 Способ кондиционирования свинецсодержащего материала перед плавкой

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98110626A RU2131473C1 (ru) 1998-06-04 1998-06-04 Способ кондиционирования свинецсодержащего материала перед плавкой

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2131473C1 true RU2131473C1 (ru) 1999-06-10

Family

ID=20206837

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98110626A RU2131473C1 (ru) 1998-06-04 1998-06-04 Способ кондиционирования свинецсодержащего материала перед плавкой

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2131473C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105886783A (zh) * 2016-06-29 2016-08-24 江西铜业集团公司 一种火法回收分银渣中锡的方法
IT201600100862A1 (it) * 2016-10-07 2018-04-07 Engitec Tech S P A PROCEDIMENTO PER DESOLFORARE UN MATERIALE CONTENENTE PIOMBO IN FORMA DI PbSO4.

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Угорец М.З., Глазкова Т.И. и др. Гидрометаллургическое извлечение свинца и сурьмы из медэлектролитных шламов. Сб. Комплексное использование сырья цветной металлургии. - Свердловск, АН СССР УНЦ, 1980, с.63 - 66. *
Худяков И.Ф., Кляйн С.Э. и др. Металлургия меди, никеля, сопутствующих элементов и проектирование цехов. - М.: Металлургия, 1993, с.226-228. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105886783A (zh) * 2016-06-29 2016-08-24 江西铜业集团公司 一种火法回收分银渣中锡的方法
CN105886783B (zh) * 2016-06-29 2018-03-30 江西铜业集团公司 一种火法回收分银渣中锡的方法
IT201600100862A1 (it) * 2016-10-07 2018-04-07 Engitec Tech S P A PROCEDIMENTO PER DESOLFORARE UN MATERIALE CONTENENTE PIOMBO IN FORMA DI PbSO4.
WO2018065948A1 (en) * 2016-10-07 2018-04-12 Engitec Technologies S.P.A. Process for desulphurising a lead- containing material in the form of pbso4

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4293332A (en) Hydrometallurgical process for recovering precious metals from anode slime
US10106868B2 (en) Process for extracting noble metals from anode slime
CA2798302C (en) Process for recovering valuable metals from precious metal smelting slag
JP4219947B2 (ja) 鉛の回収方法
Dvořák et al. Hydrometallurgical recovery of zinc from hot dip galvanizing ash
US4002544A (en) Hydrometallurgical process for the recovery of valuable components from the anode slime produced in the electrolytical refining of copper
CN102851693A (zh) 一种从冶炼烟灰中回收生产电解铜和电解锌的工艺
JPS604892B2 (ja) 銅精製陽極スライムから金属を回収する方法
US4096045A (en) Process for the recovery of lead from lead scraps
PL205994B1 (pl) Hydrometalurgiczny sposób rozdzielania metali szlachetnych i zanieczyszczeń ze szlamu anodowego
NO139096B (no) Fremgangsmaate til fremstilling av hoeyrent elektrolyttkobber ved reduksjonselektrolyse
CA2394658C (en) Process for the continuous production of high purity electrolytic zinc or zinc compounds from zinc primary or secondary raw materials
CN109971945A (zh) 一种粗锡除铜渣的处理工艺
CN110629042B (zh) 一种酒石酸体系浸出氧化锑物料及电积生产金属锑的方法
CN106591586B (zh) 一种铜冶炼白烟尘中多金属回收的方法
JP6233478B2 (ja) ビスマスの精製方法
WO2018138917A1 (ja) ビスマスの精製方法
RU2131473C1 (ru) Способ кондиционирования свинецсодержащего материала перед плавкой
EP0020826B1 (en) A hydrometallurgical process for recovering precious metals from anode slime
CN113337724B (zh) 一种碲化亚铜渣同步分离提取稀散元素碲和金属铜的方法
US5939042A (en) Tellurium extraction from copper electrorefining slimes
RU2071978C1 (ru) Способ переработки медеэлектролитных шламов
Iliev et al. Purification of zinc containing Waelz oxides from chlorine and fluorine
CN113355701A (zh) 分离回收金属银、镓的方法
CA2331734C (en) A process for processing residual substances containing at least one nonferrous metal and/or compounds thereof

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20170605