RU2309188C1 - Способ переработки сульфидного медного концентрата с повышенным содержанием цинка - Google Patents

Способ переработки сульфидного медного концентрата с повышенным содержанием цинка Download PDF

Info

Publication number
RU2309188C1
RU2309188C1 RU2006101197A RU2006101197A RU2309188C1 RU 2309188 C1 RU2309188 C1 RU 2309188C1 RU 2006101197 A RU2006101197 A RU 2006101197A RU 2006101197 A RU2006101197 A RU 2006101197A RU 2309188 C1 RU2309188 C1 RU 2309188C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
copper
zinc
concentrate
solution
temperature
Prior art date
Application number
RU2006101197A
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Владимирович Зимин (RU)
Алексей Владимирович Зимин
Иль с Ахметович Абдрахманов (RU)
Ильяс Ахметович Абдрахманов
Радик Агл мович Ягудин (RU)
Радик Аглямович Ягудин
Леонид Сергеевич Гусар (RU)
Леонид Сергеевич Гусар
Ирик Шагитович Сатаев (RU)
Ирик Шагитович Сатаев
Original Assignee
Совместное предприятие в форме закрытого акционерного общества "Изготовление, внедрение, сервис"
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 Совместное предприятие в форме закрытого акционерного общества "Изготовление, внедрение, сервис" filed Critical Совместное предприятие в форме закрытого акционерного общества "Изготовление, внедрение, сервис"
Priority to RU2006101197A priority Critical patent/RU2309188C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2309188C1 publication Critical patent/RU2309188C1/ru

Links

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

Изобретение относится к гидрометаллургии и может быть использовано при переработке сульфидных медно-цинковых концентратов и промпродуктов с повышенным содержанием цинка. Технический результат заключается в повышении экономичности способа за счет повышения качества медного концентрата, извлечении индия и меди в промпродукты, которые могут использоваться в производстве этих металлов, а также извлечении цинка в виде товарной продукции. Способ включает автоклавное окислительное выщелачивание измельченного материала под давлением окислителя (кислорода) при повышенной температуре с переводом цинка в раствор и последующее гидротермальное осаждение меди. После 1-3 часов выщелачивания концентрата гидротермальное осаждение меди проводят без подачи окислителя в течение 0,5-2 часов при температуре 130-160°С, далее из раствора, полученного после фильтрования и выделения медного концентрата при рН 2,5-3, нейтрализацией осаждают индиевый твердый продукт. Полученные растворы очищают от двух- и трехвалентного железа, мышьяка, сурьмы с получением легкофильтруемых осадков при температуре 90-95°С и кислотности более 5 г/л серной кислоты. Отфильтрованный железистый осадок поступает на захоронение, а растворы очищают от кадмия цементацией с выделением медно-кадмиевого кека, далее из полученных растворов осаждают цинк в виде товарной продукции (карбонат, окись цинка, цинк металлический). 1 ил., 2 табл.

Description

Изобретение относится к гидрометаллургии и может быть использовано при переработке сульфидных медно-цинковых концентратов и промпродуктов с повышенным содержанием цинка.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является способ переработки сульфидного медного концентрата, включающий автоклавное окислительное выщелачивание измельченного материала под давлением окислителя при повышенной температуре с переводом цинка в раствор, последующее гидротермальное осаждение меди в виде медного концентрата без подачи окислителя (SU, авт. св. №1788050, кл. С22В 3/04, 1991 г.).
В известном способе автоклавное окислительное выщелачивание проводили под давлением кислорода до окисления 42,5% сульфидов меди, затем удаляли газовую среду, содержащую кислород, продувкой азотом с последующей выдержкой пульпы в неокисленной атмосфере.
Недостатком известного способа переработки сульфидного медного концентрата является получение «грязных» растворов, из которых не извлекались ценные компоненты (цинк, кадмий, индий и др.) в виде товарной продукции.
Технический результат, на достижение которого направлено настоящее изобретение, заключается в повышении экономичности способа за счет повышения качества медного концентрата, извлечении индия и меди в промпродукты, которые могут использоваться в производстве этих металлов, а также извлечении цинка в виде товарной продукции (карбонат, окись цинка, цинк металлический).
Указанный технический результат достигается тем, что в способе переработки сульфидного медного концентрата с повышенным содержанием цинка, включающем автоклавное окислительное выщелачивание измельченного материала под давлением окислителя при повышенной температуре с переводом цинка в раствор и последующее гидротермальное осаждение меди в виде медного концентрата без подачи окислителя, согласно изобретению осаждение меди проводят после 1-3 часов выщелачивания концентрата и осуществляют его при температуре 130-160°С в течение 0,5-2 часов, из раствора после отделения фильтрацией медного концентрата нейтрализацией при рН 2,5-3,0 осаждают индиевый твердый продукт, полученный после его осаждения раствор очищают от двух- и трехвалентного железа, мышьяка, сурьмы их осаждением при температуре 90-95°С и кислотности более 5 г/л серной кислоты с получением легкофильтруемых железистых осадков, направляемых на захоронение, после фильтрования железистых осадков раствор очищают от кадмия цементацией с выделением медно-кадмиевого кека и осаждают из него цинк в виде товарной продукции.
На чертеже представлена технологическая схема способа переработки сульфидного медного концентрата с повышенным содержанием цинка.
Способ переработки медного концентрата поясняется конкретным примером его осуществления.
Пример
Проводили переработку концентрата, содержащего 15-16% меди, 6-7% цинка, 28-32% железа. Навеску измельченного концентрата (600 г) распульповывали в воде (Ж:Т=2,5:1), помещали в автоклав (объемом 3 л) с механическим перемешиванием.
Автоклавное окислительное выщелачивание проводили под давлением кислорода 0,4 МПа, при температуре 185°С, после 2 часов выщелачивания концентрата проводили гидротермальное осаждение меди без подачи окислителя (кислорода) в течение 1 часа при температуре 150°С. Далее пульпа фильтровалась с выделением медного концентрата, содержащего 22-24% меди, 0,3-0,4% цинка. При этом извлечение меди в концентрат составило более 99,5%. Этот медный концентрат повышенного качества может отгружаться на медный завод как сырье для производства меди.
Растворы нейтрализовали до рН 2,5-3 и осаждали в течение 1-1,5 часов индиевый твердый продукт, который является сырьем для производства индия. Полученные после этой операции растворы очищают, предварительно окислив ионы двухвалентного железа до трехвалентного, от железа, мышьяка, сурьмы с получением легкофильтруемых осадков при температуре 90-95°С и кислотности более 5 г/л серной кислоты.
Отфильтрованный железистый осадок является отвальным продуктом и направляется на захоронение.
Растворы очищают от кадмия цементацией в течение одного часа цинковой пылью с выделением медно-кадмиевого кека, который является сырьем для кадмиевого производства цинкового завода.
Далее из полученных растворов продувкой углекислым газом или подачей карбонатов металлов осаждают цинк в виде товарной продукции (карбонат, окись цинка, цинк металлический).
В таблице 1 представлены примеры осуществления технологического процесса по заявленному способу переработки сульфидного медного концентрата с повышенным содержанием цинка, а именно операции автоклавного выщелачивания и гидротермального осаждения.
В таблице 2 представлены примеры переработки цинкосодержащих растворов с получением товарных продуктов.
Таким образом, только параметры предложенного способа обеспечивают одновременно снижение перехода меди в раствор при высокой степени извлечения в него цинка, а также извлечение кадмия и цинка в товарные продукты.
Предлагаемый способ позволяет осуществить селективное извлечение цинка из сульфидного медного концентрата при потере меди, не превышающей 0,1%, повысить качество медных концентратов, очистив их от цинка, мышьяка и частично железа, и получить индий, кадмий и цинк в виде высококачественной товарной продукции.
Использование предложенного способа обеспечивает повышение извлечения цинка и кадмия из руды на 15-20%.
Таблица 1
Пример Условия выщелачивания Условия гидроосаждения меди Состав полученного раствора, г/л Состав полученного медного концнтрата-2% Извлечение, %
В раствор В медный концентрат-2%
t, °C τ, мин Ро2, атм t, °C τ, мин Ро2, атм цинк медь железо медь цинк железо цинк медь цинк медь
1 190 90,0 4,0 160 60 - 25,4 0,2 32,0 23,4 0,30 28,0 96,8 0,10 3,2 99,90
2 185 90,0 3,5 150 90 - 24,8 0,1 35,0 22,7 0,32 31,0 96,4 0,12 3,6 99,88
3 190 120,0 4,0 145 90 - 27,0 0,1 38,0 24,1 0,17 30,5 97,6 0,08 2,4 99,90
Таблица 2
№№ п/п Осаждение индия Окисление и осаждение железа Осаждение кадмия Осаждение карбоната цинка и прокалка
рН τ, мин осадок, % t, °C τ, мин рН осадок, % t, °C τ, мин осадок, % t, °C τ, мин прокалка окись цинка %
In Fe Zn Zn Cu Cd t, °C τ, мин
1 2,5 60,0 0,21 90 180,0 1,5 31,5 0,01 60,0 60,0 45,0 0,10 30,8 60,0 60,0 450 30 79,0
2 2,8 90,0 0,23 95 150,0 1,2 32,4 0,04 55,0 55,0 44,6 0,12 34,0 50,0 90,0 480 60 80,0
3 2,9 80,0 0,24 90 180,0 1,7 31,8 0,03 60,0 60,0 48,0 0,08 35,6 55 90,0 320 60 79,0

Claims (1)

  1. Способ переработки сульфидного медного концентрата с повышенным содержанием цинка, включающий автоклавное окислительное выщелачивание измельченного материала под давлением окислителя при повышенной температуре с переводом цинка в раствор и последующее гидротермальное осаждение меди в виде медного концентрата без подачи окислителя, отличающийся тем, что осаждение меди проводят после 1-3 ч выщелачивания концентрата и осуществляют его при температуре 130-160°С в течение 0,5-2 ч, из раствора после отделения фильтрацией медного концентрата нейтрализацией при рН 2,5-3,0 осаждают индиевый твердый продукт, полученный после его осаждения раствор очищают от двух- и трехвалентного железа, мышьяка, сурьмы их осаждением при температуре 90-95°С и кислотности более 5 г/л серной кислоты с получением легкофильтруемых железистых осадков, направляемых на захоронение, после фильтрования железистых осадков раствор очищают от кадмия цементацией с выделением медно-кадмиевого кека и осаждают из него цинк в виде товарной продукции.
RU2006101197A 2006-01-10 2006-01-10 Способ переработки сульфидного медного концентрата с повышенным содержанием цинка RU2309188C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006101197A RU2309188C1 (ru) 2006-01-10 2006-01-10 Способ переработки сульфидного медного концентрата с повышенным содержанием цинка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006101197A RU2309188C1 (ru) 2006-01-10 2006-01-10 Способ переработки сульфидного медного концентрата с повышенным содержанием цинка

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2309188C1 true RU2309188C1 (ru) 2007-10-27

Family

ID=38955745

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006101197A RU2309188C1 (ru) 2006-01-10 2006-01-10 Способ переработки сульфидного медного концентрата с повышенным содержанием цинка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2309188C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107385218A (zh) * 2017-08-04 2017-11-24 浙江正道环保科技有限公司 一种从金属废料中回收再生高纯铜的方法

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107385218A (zh) * 2017-08-04 2017-11-24 浙江正道环保科技有限公司 一种从金属废料中回收再生高纯铜的方法
CN107385218B (zh) * 2017-08-04 2018-07-10 浙江正道环保科技有限公司 一种从金属废料中回收再生高纯铜的方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EA012466B1 (ru) Способ извлечения ценных металлов и мышьяка из раствора
KR20080016607A (ko) 산화 아연 및 아철산염을 함유한 전기로 및 기타 가열로의분제 및 잔재물 처리 방법
CN109161687B (zh) 一种高砷铅阳极泥冶炼烟灰中砷的回收工艺
EP0166710A1 (fr) Procédé de lixiviation de sulfures contenant du zinc et du fer
JP5176053B2 (ja) 亜鉛浸出残渣の湿式処理方法
JP5439997B2 (ja) 含銅鉄物からの銅回収方法
JP2008266774A (ja) 亜鉛の回収方法
CN111647754A (zh) 一种钢铁厂含锌尘泥的综合利用方法
CN113088710A (zh) 一种铜锗置换渣中铜锗分离的方法
CN105274352B (zh) 一种从碳酸铜锰钴钙锌混合物中分离铜钴锰的方法
JP3052535B2 (ja) 製錬中間産物の処理方法
JPH0242886B2 (ru)
US4594102A (en) Recovery of cobalt and nickel from sulphidic material
RU2309188C1 (ru) Способ переработки сульфидного медного концентрата с повышенным содержанием цинка
CN109913647B (zh) 一种回收铋中矿中铜、锌的湿法处理方法
JP2007297240A (ja) 砒素含有物の処理方法
JPH04311541A (ja) 亜鉛精鉱と亜鉛浸出残渣との同時湿式処理法
EA031653B1 (ru) Способ и технологическая установка для разделения индия и мышьяка
RU2740930C1 (ru) Способ переработки пиритных огарков
RU2578881C2 (ru) Способ переработки цинковых кеков
FI126884B (en) Method and apparatus for separating arsenic from starting materials
KR101603003B1 (ko) 니켈 저함량 재료로부터 니켈을 분리하는 방법
GB2114966A (en) Recovery of zinc from sulphidic material
JP6780563B2 (ja) 硫化レニウムの回収方法
JP4399628B2 (ja) 亜鉛浸出残渣の処理方法