RU2159293C1 - Способ переработки растворов, содержащих серную кислоту и цветные металлы - Google Patents
Способ переработки растворов, содержащих серную кислоту и цветные металлы Download PDFInfo
- Publication number
- RU2159293C1 RU2159293C1 RU2000103985/02A RU2000103985A RU2159293C1 RU 2159293 C1 RU2159293 C1 RU 2159293C1 RU 2000103985/02 A RU2000103985/02 A RU 2000103985/02A RU 2000103985 A RU2000103985 A RU 2000103985A RU 2159293 C1 RU2159293 C1 RU 2159293C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- acid
- solutions
- copper
- nickel
- sulfuric acid
- Prior art date
Links
Classifications
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P10/00—Technologies related to metal processing
- Y02P10/20—Recycling
Landscapes
- Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области металлургии, в частности к способу переработки растворов серной кислоты, содержащих никель, медь, цинк и другие примеси, образующихся в процессе производства меди, никеля и других металлов из сульфидного сырья. Способ переработки растворов, содержащих серную кислоту и цветные металлы, образующихся в процессе очистки газов пирометаллургических операций при переработке медно-никелевого сырья, включает две стадии очистки газов в промывных башнях, одна из которых работает в режиме испарения, другая - в режиме конденсации. Растворы предварительно концентрируют в первой промывной башне до содержания серной кислоты 400-650 г/л, проводят экстракцию кислоты с получением раздельно раствора, содержащего преимущественно кислоту, и раствора цветных металлов, а воду, поступающую с газами и растворами, конденсируют во второй промывной башне. Конденсат второй промывной башни используют в процессе экстракционного извлечения кислоты и частично выводят в виде растворов, содержащих незначительное количество металлов и кислоты. Обеспечивается снижение энергетических и материальных затрат, снижение потерь меди, никеля и кислоты. 2 з.п.ф-лы.
Description
Изобретение относится к области металлургии, в частности к способу переработки растворов серной кислоты, содержащих никель, медь, цинк и др. примеси, образующихся в процессе производства меди, никеля и других металлов из сульфидного сырья.
Процесс переработки сульфидного сырья, содержащего медь, никель, цинк и другие металлы, включает пирометаллургическую переработку первичного сырья, в результате которой производится серная кислота, и операции производства цветных металлов, в которых производимая кислота используется в качестве реагента.
Производство серной кислоты из газов пирометаллургических операций, содержащих пыли цветных металлов, воду, сернистый газ и серный ангидрит, сопровождается получением в качестве побочного продукта растворов серной кислоты, содержащих медь, никель, цинк и другие примеси, образующихся в процессе очистки газов от примесей.
Производство меди, никеля и других металлов также сопровождается образованием разбавленных растворов серной кислоты, содержащих медь, никель, например при переработке электролитных шламов или электролитическом рафинировании меди.
Использование кислых растворов в процессе производства никеля, меди и других металлов затруднено несоответствием требований по концентрации кислоты, никеля, меди и примесей, а также по объемам растворов и количеству кислоты в них. Это приводит к необходимости дорогих и сложных систем очистки данных растворов от металлов и необходимости нейтрализации их части и переработки продуктов нейтрализации в пирометаллургическом процессе с целью извлечения из них цветных металлов и серы.
Известен способ переработки медно-никелевого сернокислотного раствора (а.с. N 2070589 РФ), включающий упаривание растворов до концентрации 350-600 г/л и экстракцию кислоты трибутилфосфатом. Недостатком данного способа является необходимость выпарки растворов перед операцией экстракции, что приводит к дополнительным материальным и энергетическим затратам.
Известен способ (Бесков В.С. и др., Производство серной кислоты контактным методом, Химия, М., 1971 г., с. 485-488) очистки отходящих газов обжига медно-никелевого сульфидного сырья, направляемых на производство серной кислоты, включающий двухстадийную кислотную промывку газов растворами серной кислоты разной концентрации. На первой стадии газы проходят первую промывную башню, работающую в режиме испарительного охлаждения. Башня орошается раствором серной кислоты, в которую в процессе очистки газа переходит основное количество никеля, меди, цинка и других металлов, поступающих с газом, а также серного ангидрида с образованием растворов серной кислоты. Влага с газами после первой стадии поступает во вторую промывную башню, где она конденсируется с образованием слабого раствора серной кислоты, содержащего незначительное количество металлов. Избыток слабого раствора из цикла второй промывной башни отводится в цикл первой промывной башни.
Часть раствора кислоты, образующегося на первой стадии очистки газов, очищается от цинка анионообменной сорбцией и используется в процессе производства никеля. Другая часть, совместно с другими растворами кислоты и металлов, получаемыми при производстве меди и никеля, нейтрализуется карбонатом кальция, и продукты нейтрализации подвергаются пирометаллургической переработке с целью извлечения цветных металлов и серы.
К недостаткам известного способа можно отнести значительные энергетические и материальные затраты, связанные с нейтрализацией растворов и последующей переработкой продуктов нейтрализации, а также дополнительные потери меди, никеля и кислоты.
Настоящее изобретение направлено на снижение энергетических и материальных затрат при переработке растворов серной кислоты, образующихся в процессе очистки металлургических газов, направляемых на сернокислотное производство, а также растворов серной кислоты, образующихся при производстве меди и никеля. Кроме того, целью нашего изобретения является разделение смешанного раствора, содержащего кислоту, цветные металлы и воду, на три раствора, содержащих преимущественно раствор серной кислоты, раствор цветных металлов и водный раствор, содержащий незначительное количество металлов и кислоты.
Предложен способ переработки растворов, содержащих серную кислоту и цветные металлы.
В цикле первой промывной башни поддерживается концентрация кислоты 350-650 г/л за счет испарения влаги из кислоты, которое происходит при помощи теплоты поступающих металлургических газов. Часть раствора из цикла выводится на последующую переработку, которая производится посредством экстракции кислоты.
Полученный в процессе реэкстракции раствор серной кислоты, не содержащий никеля и меди, направляется на производство товарной серной кислоты или в процесс производства меди и никеля.
Одна часть рафината, содержащего преимущественно цветные металлы, в количестве, необходимом для удаления цветных металлов, поступающих в систему орошения первой промывной башни, вводится на дальнейшую переработку, а другая часть возвращается в контур циркуляции, где производится удаление избыточной влаги и концентрирование металлов и кислоты.
На второй стадии очистки газа вода, поступающая с газами и растворами, конденсируется в контуре орошения второй промывной башни и используется частично на орошение первой башни в процессе экстракционной переработки растворов, а избыток в виде растворов, содержащих незначительное количество металлов и кислоты, нейтрализуется.
Пример. По заявляемому изобретению, в процессе производства серной кислоты, с газами пирометаллургической переработки образуется 30 м3 раствора с концентрацией серной кислоты - 300 г/л, меди - 5 г/л, никеля - 5 г/л.
Кроме того, в процессе рафинирования меди создается избыток электролита в количестве 20 м3/сутки с концентрацией кислоты - 200 г/л и никеля - 20 г/л.
Данные растворы направляются на первую стадию промывки газов. Из контура первой промывной башни выводится 20 м3 раствора на экстракционную переработку.
Кислота из раствора концентрацией никеля - 27,5 г/л, меди - 7,5 г/л и кислоты - 650 г/л экстрагируется октанолом-2. Рафинат, содержащий 300 г/л кислоты, 27,5 г/л никеля и 7,5 г/л меди, направляется на дальнейшую очистку от цинка и переработку в никелевое производство.
Реэкстракт с концентрацией кислоты 350 г/л объемом 20 м3 направляется в медное производство.
Из 50 м3 воды, конденсирующейся во второй промывной башне, 20 м3 используется на реэкстракцию кислоты, 20 м3 - на орошение первой башни и 10 м3 вывозится на нейтрализацию.
Таким образом, предлагаемый способ позволяет одновременно решить несколько задач: получение из кислых растворов, содержащих цветные металлы, раздельно растворы кислоты и металлов, а также произвести концентрирование данных растворов за счет теплоты газов сернокислотного производства.
Список используемой литературы.
1. А.С. N 2070589 РФ, МКИ C 22 B 3/38.
2. Бесков В. С. и др., Производство серной кислоты контактным методом, Химия, М., 1971, с. 485-488.
Claims (3)
1. Способ переработки растворов, содержащих серную кислоту и цветные металлы, включающий две стадии очистки газов в промывных башнях, одна из которых работает в режиме испарения, другая - в режиме конденсации, отличающийся тем, что растворы предварительно концентрируют в первой промывной башне до содержания серной кислоты 400 - 650 г/л, проводят экстракцию кислоты с получением раздельно раствора, содержащего преимущественно кислоту, и раствора цветных металлов, а воду, поступающую с газами и растворами, конденсируют во второй промывной башне.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что конденсат второй промывной башни используют в процессе экстракционного извлечения кислоты.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что конденсат второй промывной башни частично выводят в виде растворов, содержащих незначительное количество металлов и кислоты.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2000103985/02A RU2159293C1 (ru) | 2000-02-21 | 2000-02-21 | Способ переработки растворов, содержащих серную кислоту и цветные металлы |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2000103985/02A RU2159293C1 (ru) | 2000-02-21 | 2000-02-21 | Способ переработки растворов, содержащих серную кислоту и цветные металлы |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2159293C1 true RU2159293C1 (ru) | 2000-11-20 |
Family
ID=20230775
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2000103985/02A RU2159293C1 (ru) | 2000-02-21 | 2000-02-21 | Способ переработки растворов, содержащих серную кислоту и цветные металлы |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2159293C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2584732C2 (ru) * | 2010-11-22 | 2016-05-20 | Тейджин Арамид Б.В. | Способ увеличения концентрации раствора серной кислоты |
-
2000
- 2000-02-21 RU RU2000103985/02A patent/RU2159293C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
БЕСКОВ В.С. и др. Производство серной кислоты контактным методом. - М.: Химия, 1971, с. 485 - 488. * |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2584732C2 (ru) * | 2010-11-22 | 2016-05-20 | Тейджин Арамид Б.В. | Способ увеличения концентрации раствора серной кислоты |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2416654C1 (ru) | Способ извлечения редкоземельных металлов из фосфогипса | |
CN109704369A (zh) | 一种利用含硫酸钠废盐渣回收硫酸钠的方法 | |
KR100264625B1 (ko) | 구리전해액의 정액방법 | |
JP2005523383A5 (ru) | ||
FI109364B (fi) | Menetelmä pesuhapon väkevöimiseksi | |
CN110055416A (zh) | 一种湿法炼锌工业硫酸盐酸分离回用的方法 | |
CN107512813B (zh) | 一种冶炼烟气制酸废水的多途径回收利用方法 | |
FI67409B (fi) | Foerfarande foer regenerering av betningssyror | |
RU2159293C1 (ru) | Способ переработки растворов, содержащих серную кислоту и цветные металлы | |
CN104743526A (zh) | 一种粗硒精制工艺 | |
RU2263722C1 (ru) | Способ переработки ванадийсодержащих шлаков | |
MX2007009731A (es) | Proceso y aparato para la produccion de oxidos de azufre. | |
CN109665659A (zh) | 一种大豆制油废水的处理回用系统与工艺 | |
JP4359513B2 (ja) | 15nの製造方法及びそれを利用した硫酸或いは硫酸カルシウムの製造方法 | |
CN102836627B (zh) | 烟气二氧化碳与磷石膏转化一步法节能节水清洁工艺 | |
RU2487185C1 (ru) | Способ извлечения редкоземельных металлов из фосфогипса | |
US3723595A (en) | Process for recovering volatilized rhenium oxides and sulfur oxides from gas streams | |
JPH11322343A (ja) | 塩化鉄の硫酸塩転換と塩基性硫酸第二鉄製造の方法 | |
US4431615A (en) | Process for the recovery of magnesium and/or nickel by liquid-liquid extraction | |
RU2080401C1 (ru) | Способ извлечения ванадия из конвертерного ванадийсодержащего шлака | |
RU2759979C1 (ru) | Способ извлечения меди из кислых растворов | |
RU2756599C1 (ru) | Способ комплексной переработки красного шлама методом кучного выщелачивания | |
RU2213154C2 (ru) | Способ извлечения меди из шахтных вод и пульп | |
SU842081A1 (ru) | Способ получени сложных удобрений изКАРбОНАТСОдЕРжАщиХ фОСфАТНыХ Руд | |
RU2060945C1 (ru) | Способ получения медного купороса |