RU2385353C2 - Способ переработки ванадийсодержащих конвертерных шлаков - Google Patents

Способ переработки ванадийсодержащих конвертерных шлаков Download PDF

Info

Publication number
RU2385353C2
RU2385353C2 RU2008119925A RU2008119925A RU2385353C2 RU 2385353 C2 RU2385353 C2 RU 2385353C2 RU 2008119925 A RU2008119925 A RU 2008119925A RU 2008119925 A RU2008119925 A RU 2008119925A RU 2385353 C2 RU2385353 C2 RU 2385353C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
vanadium
manganese
solution
slag
converter slag
Prior art date
Application number
RU2008119925A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008119925A (ru
Inventor
Владиллен Александрович Козлов (KZ)
Владиллен Александрович Козлов
Анатолий Александрович Карпов (RU)
Анатолий Александрович Карпов
Виталий Викторович Вдовин (RU)
Виталий Викторович Вдовин
Анна Аверьяновна Печенкина (RU)
Анна Аверьяновна Печенкина
Евгений Александрович Васин (RU)
Евгений Александрович Васин
Original Assignee
Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "Ванадий-катализатор"
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 Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "Ванадий-катализатор" filed Critical Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "Ванадий-катализатор"
Publication of RU2008119925A publication Critical patent/RU2008119925A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2385353C2 publication Critical patent/RU2385353C2/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)
  • Processing Of Solid Wastes (AREA)
  • Inorganic Compounds Of Heavy Metals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способам переработки марганцевых ванадийсодержащих конвертерных шлаков, полученных на стадии конвертирования полиметаллического чугуна, и может быть использовано в технологии редких тугоплавких металлов. Способ включает измельчение, окислительный обжиг конвертерного шлака с получением огарка, выщелачивание ванадия из огарка растворами щелочей и выделение из ванадиевого раствора солей ванадия. Конвертерный шлак, содержащий оборотные марганцевые присадки более 20% MnO, предпочтительно 25-27%, при соотношении марганца к ванадию, равном 1,5-1,7, обжигают в течение 1,0-1,5 часа при температуре 800-850°С, выщелачивают из огарка селективно ванадий раствором щелочи в присутствии углекислого газа при мольном соотношении CO2:Na=0,5-1 или коллективно - ванадий и марганец при рН 1,5-2,5 серной кислотой или отработанным электролитом от производства электролитического диоксида марганца и выделяют из раствора солей ванадия и марганца. Использование изобретения позволяет сократить число операций подготовки шлака, сократить потери ванадия с металлоотсевом, повысить производительность обжиговой печи, снизить настелеобразования. 1 ил.

Description

Изобретение относится к способам переработки марганцевых ванадийсодержащих конвертерных шлаков, полученных на стадии конвертирования полиметаллического чугуна, и может быть использовано в технологии редких тугоплавких металлов.
Ванадийсодержащий конвертерный шлак получают из полиметаллического чугуна дуплекс-процессом с использованием комбинированной продувки, что увеличивает степень деванадации и позволяет получать шлак, содержащий 12-18% V2O5 и 15-20% металлической фазы. Ванадийсодержащий шлак перерабатывается пирогидрометаллургическим способом до оксида ванадия.
Известен способ извлечения ванадия из конвертерного шлака, включающий обжиг с карбонатами или оксидами кальция (патент РФ №2118389, 1995 г.). Кальциевая технология производства оксида ванадия основана на измельчении, магнитной сепарации, смешении с известняком и обжиге шихты в атмосфере воздуха по реакции:
Figure 00000001
Время окислительного обжига (от 3 до 6 часов) во многом определяется степенью выгорания в шихте металлического железа. В технологии предусмотрено двухстадийное выщелачивание ванадия и марганца по реакциям:
Figure 00000002
Figure 00000003
В огарке недопустимо высокое содержание металлического железа. Осаждение из объединенных растворов солей поливанадиевых кислот (марганцевая соль поливанадиевой кислоты) путем кипячения по реакции
Figure 00000004
Отмывка марганца из ванадиевой пасты проводится раствором сульфата магния или железа
Figure 00000005
Осаждение из сливных вод марганца проводится известковым молоком
Figure 00000006
обессоленные сливные воды возвращаются в производство через шламонакопитель (Производство технической пятиокиси ванадия и феррованадия. Технологическая инструкция ТП 127-Ф-5-82. Тула, 1988 г.).
К недостаткам способа можно отнести:
- дорогостоящая подготовка шихты;
- потеря ванадия с металлоотсевом, плохая сепарация элементного железа из шихты;
- продолжительный окислительный обжиг (3-6 часов) из-за выгорания элементного железа и диффузионных затруднений взаимодействия кальция и ванадия;
- трудности отделения марганца от ванадия на операциях выщелачивания и осаждения, отмывки готовой продукции и нейтрализации сливных вод известковым молоком;
- низкое извлечение ванадия в готовую продукцию - около 75% из-за необходимости извлекать его из огарка, содержащего кальциевые и марганцевые соединения ванадия;
- невысокое качество готового продукта (92-93% V2O5) из-за осаждения марганца;
- безвозвратная потеря серной кислоты в виде гипса CaSO4 и H2O.
Известен способ, по которому конвертерный шлак измельчают, сепарируют, смешивают с содой и подвергают окислительному обжигу с последующим двухстадийным выщелачиванием огарка водой и раствором серной кислоты (Технологическая инструкция ТИ 115-Ф-10-95. Производство пятиокиси ванадия. ОАО "Чусовской металлургический завод". 1995 г.).
Переработка конвертерных шлаков по содовой технологии характеризуется следующими недостатками:
- дорогостоящая подготовка шихты;
- потеря ванадия с металлоотсевом;
- продолжительный окислительный обжиг из-за выгорания железа и диффузионных затруднений взаимодействия натрия с ванадием;
- низкое извлечение ванадия в готовую продукцию - около 65% из-за необходимости извлечения его из двух различных соединений (ванадатов натрия и марганца) с разными технологическими свойствами;
- невысокое качество готового продукта (85-90% V2O5);
- сложный солевой состав сточных вод и невозможность использования их в замкнутом водообороте;
- на стадии обжига происходит неконтролируемый перевод хрома и кремния в растворимые соединения.
Наиболее близким к предлагаемому изобретению является способ переработки конвертерных ванадийсодержащих шлаков, включающий измельчение, смешение со шламом химпередела, магнитную сепарацию, обжиг при температуре 850°С в течение 3-х часов, выщелачивание огарка раствором соды при температуре, по меньшей мере, 90°С в течение 1-2 часов с получением ванадатного раствора и выделением из него технического оксида ванадия (патент RU №2266343 С2, С22В 34/22, 10.01.2005 г.). Содержание MnO в шихте не превышает 10%, а соотношение мас.% Mn:V составляет 1.0. Такая концентрация и соотношение не позволяют получить гомогенно-смешанный шлак и не устраняют металловключения в шлаке.
К недостаткам способа также относятся:
- дорогостоящая подготовка шихты;
- потеря ванадия с металлоотсевом;
- продолжительность окислительного обжига из-за выгорания элементного железа и диффузионных затруднений взаимодействия марганца с ванадием, для вскрытия FeV2O4 используется двойной реакционный агент гематит (Fe2O3) окись марганца (MnO);
- разубоживание ванадийсодержащего конвертерного шлака отвальным шлаком ванадиевого производства;
- недостаточно высокое технологическое вскрытие.
Хотя способ позволяет добиться селективного выщелачивания ванадия, однако сократить передел шихтоподготовки и довести отвальный шлам до полной утилизации не удается.
Техническим результатом изобретения является сокращение числа операций подготовки шлака, сокращение потерь ванадия с металлоотсевом, повышение производительности обжиговой печи, снижение настелеобразования и, в целом, повышение извлечения ванадия в готовую продукцию и комплексности использования конвертерного шлака.
Это обеспечивается в способе переработки марганцевых ванадийсодержащих конвертерных шлаков, включающем измельчение, окислительный обжиг конвертерного шлака с получением огарка, выщелачивание ванадия из огарка растворами щелочей и выделение из ванадиевого раствора солей ванадия, при этом конвертерный шлак, содержащий оборотные марганцевые присадки более 20% MnO, предпочтительно 25-27%, при соотношении марганца к ванадию, равном 1,5-1,7, обжигают в течение 1,0-1,5 часа при температуре 800-850°С, выщелачивают селективно ванадий из огарка раствором щелочи в присутствии углекислого газа при мольном соотношении СO2:Na=0,5:1 или коллективно - ванадий и марганец при pH 1,5-2,5 серной кислотой или отработанным электролитом от производства электролитического диоксида марганца и выделяют из раствора соли ванадия и марганца.
При переработке шлака, содержащего более 20% MnO предпочтительно 25-27%, при соотношении Mn:V=1,5-1,7, максимально снижается массовая доля вюстита, что позволяет достичь:
- разжижения шлака и эффективной сепарации его от корольков полупродукта;
- устранения причин образования дисперсного железа;
- однородного высокогомогенного смешения и получения ванадий-марганцевого шпинелида равномерного химического состава, хрупкого в поликристаллическом состоянии.
- двойного эффекта в конвертере - охлаждения и раскисления, в обжиговой печи - сокращения операции подготовки шихты.
С дальнейшим измельчением и обжигом шихты при температуре 800-850°С в течение 1,0-1,5 часа, одно- или двухстадийным выщелачиванием раствором соды в присутствии углекислого газа при мольном соотношении СO2:Na=0,5-1, получают селективный ванадиевый раствор, который фильтруют, промывают осадок на фильтре горячим раствором соды и из полученного раствора ортованадата натрия по известному способу осаждают поливанадат аммония.
В первую очередь следует указать, что с концентрацией MnO (более 20%) в высокомарганцевом шлаке происходит резкое снижение содержания элементного и вюститного железа, а во вторую очередь повышаются магнитные свойства оксидной части шлака поликристаллическом состоянии. Если принять содержание V2O5 в шлаке за постоянную величину, равную 18%, а MnO - переменную от 20% и выше, то исследования подтверждают высокую эффективность взаимодействия марганца с ванадием при окислительном обжиге, сокращается время и технологическое вскрытие составляет более 96%. В отличие от прототипа используется единственный гомогенно-смешанный реакционный агент - марганец. Получение химически однородных сложных оксидных ванадиевых продуктов в однофазном, а тем более высокогомогенном состоянии, возможно только при формировании в расплавленном состоянии высокомарганцовистого ванадийсодержащего конвертерного шлака. Окислительный обжиг на воздухе высокомарганцовистых ванадийсодержащих конвертерных шлаков при мольном соотношении Mn:V=1,5-1,7 изменяет механизм формирования ванадийкислородных соединений. Снижение настелеобразования связано с ликвидацией легкоплавких соединений и образованием тугоплавких соединений ванадия и марганца, с устранением перегрева шихты за счет сгарания дисперсного железа, оптимально подобранной марганцевой присадки. Снижение содержания корольков и дисперсного железа приводит к упрощению передела подготовки шлака к обжигу и, как следствие, к снижению потерь ванадия и повышению производительности обжиговой печи.
При селективном извлечении ванадия из огарка пированадата марганца раствором карбоната натрия в присутствии углекислого газа осуществляется перевод марганца в плохорастворимый кристаллический легкофильтруемый гидроксикарбонат марганца, а ванадий селективно извлекается в раствор в виде ортованадата натрия. Выщелачивание при мольном отношении CO2:Na=0,5:1 приводит к повышению извлечения ванадия в раствор на 5-7%. При коллективном извлечении ванадия и марганца шлак обрабатывают растворами серной кислоты при pH 1,5-2,5 или отработанным электролитом от производства электролитического диоксида марганца (ЭДМ). В раствор одновременно переходят ванадий и марганец в виде хорошо растворимых сульфата марганца и ванадиевой кислоты.
На представленном чертеже приведена зависимость выщелачивания ванадия из марганцевого огарка раствором едкого натра при разном соотношении углекислого газа к натрию. Концентрация натрия в растворе составила 35, 45, 55 г/л. Видно, что извлечение ванадия в ряду NaOH-Na2CO3-NаHCO3 возрастает на 5-7%. Результаты приведены для технологических концентраций Na 45 и 55 г/л. Фильтрация и промывка осадка содовым раствором и водой позволяет перевести в водную фазу 90-92% ванадия, не затрагивая марганец, хром, титан, кремний.
Из водного раствора ортованадата натрия последний выводится через мембранную систему. Замена реагентного подкисления электрохимическим уменьшает солевой фон в ванадийсодержащих растворах и приводит к получению более качественного готового продукта по известному способу осаждения поливанадата аммония.
Предложенный способ позволяет:
- сократить шихтоподготовку;
- интенсифицировать процесс окислительного обжига ванадийсодержащих конвертерных шлаков в 1,5 раза, повысить загрузку печи на 30%, снизить объем отходящих газов и пыли, технологическое вскрытие довести до 96,8%;
- процесс выщелачивания из высокомарганцовистого огарка позволяет добиться высокого извлечения ванадия в одну стадию с получением селективного раствора ортованадата натрия;
- поднять извлечение и качество ванадиевой продукции.
Примеры осуществления способа.
Пример 1
Берут исходную навеску марганцевого ванадийсодержащего конвертерного шлака в количестве 1000 г состава, %: MnO - 27,50; V2O5 - 23,50; FeO - 41,3; Feдисп - 0,1, измельчают и без магнитной сепарации проводят окислительный обжиг в течение 1 часа при температуре 850°С и соотношении Mn:V, равном 1,62, затем ванадий из огарка выщелачивают селективно при Т:Ж=1:3 раствором щелочи концентрации 70 г натрия в присутствии углекислого газа при мольном соотношении CO2:Na=0,5-1, от соды до бикарбоната натрия, и из раствора ортованадата натрия выделяют ванадий известным способом.
Пример 2
Процесс ведут по примеру 1, а коллективное выщелачивание ванадия и марганца проводят при pH 2,0 при Т:Ж=1:3 серной кислотой и расходе 340 г H2SO4 или отработанным электролитом при Т:Ж=1:6, содержащим 50-60 г/л H2SO4. Ванадий из раствора извлекают экстракцией триалкиламином, а марганец электролизом выделяется в осадок в виде MnO2-ЭДМ (электролитический диоксид марганца), отработанный элетролит возвращают на выщелачивание.

Claims (1)

  1. Способ переработки марганцевых ванадийсодержащих конвертерных шлаков, включающий измельчение, окислительный обжиг конвертерного шлака с получением огарка, выщелачивание ванадия из огарка растворами щелочей и выделение из ванадиевого раствора солей ванадия, отличающийся тем, что конвертерный шлак, содержащий оборотные марганцевые присадки более 20% MnO, предпочтительно 25-27%, при соотношении марганца к ванадию, равном 1,5-1,7, обжигают в течение 1,0-1,5 ч при температуре 800-850°С, выщелачивают из огарка селективно ванадий раствором щелочи в присутствии углекислого газа при мольном соотношении CO2:Na=0,5-1 или коллективно - ванадий и марганец при рН 1,5-2,5 серной кислотой или отработанным электролитом от производства электролитического диоксида марганца и выделяют из раствора солей ванадия и марганца.
RU2008119925A 2008-03-19 2008-05-21 Способ переработки ванадийсодержащих конвертерных шлаков RU2385353C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KZ20080305 2008-03-19
KZ2008/0305.1 2008-03-19

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008119925A RU2008119925A (ru) 2009-11-27
RU2385353C2 true RU2385353C2 (ru) 2010-03-27

Family

ID=41476245

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008119925A RU2385353C2 (ru) 2008-03-19 2008-05-21 Способ переработки ванадийсодержащих конвертерных шлаков

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2385353C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105671340A (zh) * 2016-03-25 2016-06-15 中国科学院过程工程研究所 一种含钒原料低温焙烧提钒的方法
RU2787292C1 (ru) * 2019-05-14 2023-01-09 Чэнду Эдвансд Метал Мэтириал Индастриал Текнолоджи Рисёч Инститьют Ко., Лтд. Способ извлечения ванадия прямым выщелачиванием натрийсодержащего ванадиевого шлака в расплавленном железе

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105671340A (zh) * 2016-03-25 2016-06-15 中国科学院过程工程研究所 一种含钒原料低温焙烧提钒的方法
RU2787292C1 (ru) * 2019-05-14 2023-01-09 Чэнду Эдвансд Метал Мэтириал Индастриал Текнолоджи Рисёч Инститьют Ко., Лтд. Способ извлечения ванадия прямым выщелачиванием натрийсодержащего ванадиевого шлака в расплавленном железе
RU2793681C2 (ru) * 2020-09-24 2023-04-04 Паньган Груп Паньчжихуа Айрон Энд Стил Рисёч Инститьют Ко , Лтд. Способ извлечения ванадия из ванадиевого шлака посредством обжига с композитом на основе кальция и марганца

Also Published As

Publication number Publication date
RU2008119925A (ru) 2009-11-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2743355C1 (ru) Способ извлечения ванадия из ванадиевого шлака с высоким содержанием кальция и фосфора
CN109110826B (zh) 一种电池级硫酸镍的生产方法
RU2365649C1 (ru) Способ извлечения ванадия из титанованадиевых шлаков
CN104109758A (zh) 一种分步提取钒渣中钒、铬、铁的清洁工艺方法
CN107586948A (zh) 一种钒渣深度提钒方法
AU2011341872B2 (en) Method for enrichment-recovering ferronickel from raw material containing nickel, method for recovering nickel from enriched ferronickel, and method for recycling solution containing iron produced from same
CN102121068A (zh) 一种制备五氧化二钒的方法
CN101717858B (zh) 从多金属黑色页岩共生矿中提取钼镍钒铁的方法
CN112430740B (zh) 一种利用钙盐和锰盐协同焙烧钒渣强化钒铬分离的方法
CN112111661B (zh) 钒渣钙锰复合焙烧提钒的方法
CN112080651A (zh) 高钙低钠铵复合焙烧提钒的方法
CN107236871A (zh) 一种混合钒渣和含钒钢渣加压提钒的方法
CN111575502A (zh) 一种从镍矿中提取镍元素的方法
WO2020138137A1 (ja) バナジウム酸化物の精製方法
CN109930008B (zh) 一种钒渣清洁提钒的方法
RU2385353C2 (ru) Способ переработки ванадийсодержащих конвертерных шлаков
CN111560518A (zh) 一种含铜钼精矿的处理方法
FR2604428A1 (fr) Procede de preparation du pentoxyde de vanadium
CN116477591A (zh) 一种废旧磷酸铁锂正极材料综合利用的方法
RU2299254C1 (ru) Способ извлечения ванадия из высокоизвестковых шлаков
CN109319844A (zh) 一种粗品硫酸锰提纯方法
CN113976129A (zh) 一种利用锰尾矿和绿矾制备碳酸锰及铁基scr催化剂的方法
RU2792060C1 (ru) Способ получения ванадиево-хромового сплава путем извлечения ванадия из ванадиево-хромового шлака посредством обжига и кислотного выщелачивания
CN111363926A (zh) 钒渣浅氧化焙烧分离钒的方法
CN110951970A (zh) 从含钒底流渣中回收钒的方法

Legal Events

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

Effective date: 20120522