RU2572938C2 - Способ переработки электронного лома, преимущественно электронных плат - Google Patents

Способ переработки электронного лома, преимущественно электронных плат Download PDF

Info

Publication number
RU2572938C2
RU2572938C2 RU2014124135/02A RU2014124135A RU2572938C2 RU 2572938 C2 RU2572938 C2 RU 2572938C2 RU 2014124135/02 A RU2014124135/02 A RU 2014124135/02A RU 2014124135 A RU2014124135 A RU 2014124135A RU 2572938 C2 RU2572938 C2 RU 2572938C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
noble metals
boards
electronic
processing
scrap
Prior art date
Application number
RU2014124135/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014124135A (ru
Inventor
Владимир Геннадьевич Лобанов
Максим Викторович Соловьев
Сергей Михайлович Кричунов
Ольга Юрьевна Маковская
Михаил Юрьевич Москалев
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"
Закрытое акционерное общество "Регенерация вторичного серебра"
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 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина", Закрытое акционерное общество "Регенерация вторичного серебра" filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"
Priority to RU2014124135/02A priority Critical patent/RU2572938C2/ru
Publication of RU2014124135A publication Critical patent/RU2014124135A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2572938C2 publication Critical patent/RU2572938C2/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

Abstract

Изобретение относится к переработке радиоэлектронного лома, в частности электронных плат. Исходное сырье измельчают, обогащают методами электрической и магнитной сепарации, из полученных концентратов извлекают благородные металлы, хвосты обогащения распульповывают в воде при отношении Ж:Т не менее 7 в присутствии лигносульфоната с расходом последнего 1-3 кг/т твердого. Из полученной пульпы извлекают тонкодисперсные частицы благородных металлов флотацией, причем в качестве собирателя используют диалкилдитиофосфат натрия БТФ-1522 с расходом 50-500 г/т, а флотацию проводят в слабокислой среде при рН 3-4. Техническим результатом является повышение извлечения благородных металлов в товарные концентраты на 12-15%. 1 табл., 1 пр.

Description

Изобретение относится к металлургии цветных металлов и может быть использовано при переработке лома изделий электронной техники, преимущественно плат и деталей, содержащих золото, серебро, металлы платиновой группы (MПГ) и цветные металлы.
Платы компьютерной и другой оргтехники, бытовых приборов и приборов специального назначения являются наиболее распространенными элементами электронной техники и представляют собой многослойные структуры различного типоразмера с широким ассортиментом напаянных деталей. В настоящее время лом и отходы электроники, содержащие благородные металлы, характеризуются все возрастающей долей в них органических полимеров, керамики, стекла и ценных металлов (никель, кобальт, олово, медь, вольфрам и др.). С другой стороны, имеется четкая тенденция резкого снижения расхода благородных металлов в электронике (за счет миниатюризации электронных блоков). Таким образом, поступающие в переработку вторичные материалы становятся все более бедными по содержанию благородных металлов, а объем и сложность состава сырья возрастают. В связи с этим актуально совершенствование приемов обогащения вторичного сырья, а также пиро- и гидрометаллургических способов переработки полученных концентратов благородных металлов.
Универсальный и наиболее распространенный метод переработки вторичного сырья благородных металлов - плавка на медный или свинцовый коллектор, реализуемый на металлургических предприятиях (1. И.Н. Масленицкий, Л.В. Чугаев и др. Металлургия благородных металлов. - М.: Металлургия, 1987 г.). В силу чрезвычайного негативного экологического воздействия на окружающую среду и невысокой экономической эффективности этот способ все менее востребован.
Гидрометаллургические способы переработки электронного лома сводятся к обработке исходных плат, а чаще продуктов их обогащения, различными реагентами с последующим извлечением золота из раствора (2. RU 2143010 C1, 20.12.1998; 3. RU 2187580 C1, 04.05.2001), в т.ч с использованием электрохимических методов (4. RU 2099434, 20.12.97; 5. RU 2194801, 20.12.2002). При селективном растворении благородных металлов могут использоваться растворы тиомочевины, роданистого аммония или йода. Известен способ, который предусматривает гидрометаллургическую обработку плат растворами метансульфоновой кислоты с целью растворения припоя, отделение навесных деталей и последующую раздельную переработку основы плат и деталей обогатительно-металлургическими приемами (6. RU 2502813). Указанные методы целесообразно использовать при достаточно высоком содержании благородных металлов.
По причине уменьшения благородных и цветных металлов в электронных ломах как для пиро-, так и для гидрометаллургических технологий все большее значение приобретает предварительное обогащение вторичного сырья. Такой подход в обязательном порядке на первом этапе предусматривает измельчение лома, в частности плат, с использованием различных устройств. Измельченную до требуемой степени массу ВДМ подвергают различным приемам физического разделения рассев, грохочение, магнитная, электростатическая и воздушная сепарация и др. с целью получить концентраты металлов, которые затем перерабатывают гидро- или пирометаллургическим способом (7. Меретуков М.А., Орлов A.M. Металлургия благородных металлов. Зарубежный опыт. - M.: Металлургия, 1991, с. 308-318). Преимуществом такой обработки является легкость, с которой могут перерабатываться значительные количества электронного лома с невысокими удельными затратами.
Неизбежным продуктом при обогащении ВДМ является отход на основе керамики и полимерных материалов. Известны попытки использовать эти отходы обогащения ВДМ в стройиндустрии, в качестве компонента дорожного покрытия и т.д.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому является способ переработки лома изделий электронной техники, выбранный прототипом и включающий измельчение лома, магнитную сепарацию измельченного материала, выделение электросепарацией из немагнитной фракции ее металлической части в качестве концентрата благородных металлов и извлечение благородных металлов из металлических продуктов пирометаллургическими методами (8. RU 2180011). Подобно аналогичным по технической сути способам в данном случае удается выделить из относительно бедного вторичного сырья богатый металлический продукт, пирометаллургическая переработка которого не сопряжена с токсичными выбросами и экономически оправдана. Основным недостатком прототипа является не очень высокое извлечение благородных и цветных металлов в металлические товарные концентраты. Предлагаемое изобретение направлено на устранение указанного недостатка. Технический результат заключается в дополнительном извлечении благородных металлов из хвостов обогащения.
Технический результат достигается применением способа переработки электронного лома, преимущественно электронных плат, содержащих благородные металлы, включающего измельчение лома, обогащение с выделением металлической части методами магнитной и электрической сепарации, хвостов, состоящих из полимерной основы плат, извлечение благородных металлов из полученных концентратов, отличающегося тем, что хвосты обогащения распульповывают в воде при отношении Ж:Т не менее 7 в присутствии лигносульфоната с расходом последнего 1-3 кг/т твердого, из полученной пульпы извлекают тонкодисперсные частицы благородных металлов методом флотации, причем в качестве собирателя используют диалкилдитиофосфат натрия БТФ-1522 с расходом 50-500 г/т, а флотацию проводят в слабокислой среде при рН 3-4.
Измельчение плат перед обогащением проводят с целью дезинтегрировать исходное сырье до крупности, необходимой для осуществления обогатительных операций и разделения металлических частиц и органической основы плат. Вместе с тем, при тщательном измельчении до требуемой крупности неизбежно происходит образование весьма тонких металлических частиц, выделение которых известными методами из сухой измельченной массы затруднено. Известно, что основная масса благородных металлов в элементах электронного лома и на платах в целом находится в виде покрытий и тончайших (до 0,01 мм) проволочных токоподводов. При измельчении пленки и токоподводы из благородных металлов на поверхности и внутри органо-керамической основы плат, разъемов и функциональных элементов (микросхем, конденсаторов, резисторов и пр.) образуют мельчайшие чешуйки и лепестки. Измельченная основа плат представляет собой весьма структуированные конгломераты, армированные обрывками нитей стекловолокна. При обогащении любыми сухими методами извлечение «чешуйчатого» золота из таких конгломератов протекает неэффективно. Практика показывает, что при самом тщательном измельчении плат в 2-3 стадии с поверочной классификацией между стадиями содержание золота в хвостах обогащения достигает 10-100 г/т, а серебра до 500 г/т в зависимости от свойств исходного лома; потери драгметаллов с хвостами составляют 10-30%.
Сущность предлагаемого изобретения заключается в дополнительной обработке хвостов обогащения с целью извлечения из них благородных металлов. Хвосты физического обогащения измельченных плат распульповывают в воде при интенсивном перемешивании, способствующем разрушению армированных конгломератов. Соотношение жидкое: твердое, при котором достигаются лучшие результаты при последующей флотации, должно быть не менее 7:1. Для стабилизации однородного характера твердой фазы в пульпу добавляют поверхностно-активное вещество. Удовлетворительные результаты по стабилизации пульпы были получены при использовании отходов гидролизного производства - лигносульфоната. По результатам опытов оптимальный расход данного ПАВ 1-3 кг на 1 т сухой массы отходов обогащения плат. Стабилизированную пульпу подвергают флотации. Исследованиями установлено, что максимальное извлечение благородных металлов в концентрат достигается при использовании в качестве собирателя диалкилдитиофосфат натрия БТФ-1522 с расходом 50-500 г/т твердого, причем флотация эффективнее протекает в слабокислой среде при рН 3-4.
Примером реализации предлагаемого способа служат результаты следующих опытов.
В качестве сырья использовали платы компьютерной техники различной конфигурации и типоразмеров. Среднее содержание золота в данном сырье составляло 300-400 г/т, серебра 700-800 г/т. С использованием роторного и дискового измельчителей платы измельчали в три стадии с промежуточной классификацией. Металлическую составляющую из измельченных плат выделяли сначала магнитной, затем электросепарацией. Объединенный металлический концентрат содержал 1,3 кг/т золота, хвосты физического обогащения - 35 г/т золота и 70 г/т серебра.
Навески хвостов обогащения массой по 200 г распульповывали в воде, в т.ч. с добавкой лигносульфоната (ЛСФ), и флотировали в лабораторной флотомашине объемом 3 л. В опытах варьировали разбавлением пульпы расходом лигносульфоната, собирателя и рН пульпы при флотации. Проведены опыты с различными собирателями.
Флотоконцентрат и хвосты флотации анализировали на содержание золота и с учетом полученных данных рассчитывали суммарное извлечение в товарные продукты.
Результаты опытов приведены в таблице 1.
Figure 00000001
Сопоставительный анализ известных технических решений, в т.ч. способа, выбранного в качестве прототипа, и предлагаемого изобретения позволяет сделать вывод, что именно совокупность заявленных признаков обеспечивает достижение усматриваемого технического результата. Реализация предложенного технического решения за счет дополнительной обработки хвостов физического обогащения измельченных плат позволяет повысить извлечение благородных металлов в товарные концентраты на 12-15% по сравнению со способом прототипа.

Claims (1)

  1. Способ переработки электронного лома, преимущественно электронных плат, содержащих благородные металлы, включающий измельчение лома, обогащение магнитной и электрической сепарацией с выделением металлической части и хвостов, состоящих из полимерной основы плат, извлечение благородных металлов из полученных металлической части и хвостов, отличающийся тем, что хвосты после обогащения распульповывают в воде при отношении Ж:Т не менее 7 в присутствии лигносульфоната с расходом последнего 1-3 кг/т твердого, из полученной пульпы флотацией извлекают тонкодисперсные частицы благородных металлов с использованием в качестве собирателя диалкилдитиофосфата натрия БТФ-1522 с расходом 50-500 г/т, при этом флотацию проводят в слабокислой среде при pH 3-4.
RU2014124135/02A 2014-06-11 2014-06-11 Способ переработки электронного лома, преимущественно электронных плат RU2572938C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014124135/02A RU2572938C2 (ru) 2014-06-11 2014-06-11 Способ переработки электронного лома, преимущественно электронных плат

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014124135/02A RU2572938C2 (ru) 2014-06-11 2014-06-11 Способ переработки электронного лома, преимущественно электронных плат

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014124135A RU2014124135A (ru) 2015-12-20
RU2572938C2 true RU2572938C2 (ru) 2016-01-20

Family

ID=54871173

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014124135/02A RU2572938C2 (ru) 2014-06-11 2014-06-11 Способ переработки электронного лома, преимущественно электронных плат

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2572938C2 (ru)

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2304823A (en) * 1940-07-03 1942-12-15 Thomas M Courtis Method of treating ore and treatment agent therefor
US4319923A (en) * 1979-12-26 1982-03-16 Western Electric Co., Inc. Recovery of gold and/or palladium from an iodide-iodine etching solution
EP0124213A1 (en) * 1983-02-25 1984-11-07 Hydromet Mineral (Uk) Limited Extraction process
US5137700A (en) * 1987-07-02 1992-08-11 Nelson H. Shapiro Processes employing iodine-iodide etching solutions
RU2066698C1 (ru) * 1993-06-22 1996-09-20 Всероссийский научно-исследовательский институт химической технологии Способ извлечения золота и серебра из отходов электронной и электротехнической промышленности
RU2097438C1 (ru) * 1996-05-29 1997-11-27 Общество с ограниченной ответственностью "Компания "ОРИЯ" Способ извлечения металлов из отходов
RU2102507C1 (ru) * 1989-08-31 1998-01-20 Грейс Лейкс Кемикал Корпорейшн Водный раствор для выщелачивания благородных металлов (варианты)
RU2180011C2 (ru) * 2000-05-03 2002-02-27 ОАО "Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова" Способ переработки лома изделий электронной техники
RU2357012C1 (ru) * 2007-12-25 2009-05-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова (технический университет)" Способ извлечения благородных металлов из отходов радиоэлектронной промышленности

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2304823A (en) * 1940-07-03 1942-12-15 Thomas M Courtis Method of treating ore and treatment agent therefor
US4319923A (en) * 1979-12-26 1982-03-16 Western Electric Co., Inc. Recovery of gold and/or palladium from an iodide-iodine etching solution
EP0124213A1 (en) * 1983-02-25 1984-11-07 Hydromet Mineral (Uk) Limited Extraction process
US5137700A (en) * 1987-07-02 1992-08-11 Nelson H. Shapiro Processes employing iodine-iodide etching solutions
RU2102507C1 (ru) * 1989-08-31 1998-01-20 Грейс Лейкс Кемикал Корпорейшн Водный раствор для выщелачивания благородных металлов (варианты)
RU2066698C1 (ru) * 1993-06-22 1996-09-20 Всероссийский научно-исследовательский институт химической технологии Способ извлечения золота и серебра из отходов электронной и электротехнической промышленности
RU2097438C1 (ru) * 1996-05-29 1997-11-27 Общество с ограниченной ответственностью "Компания "ОРИЯ" Способ извлечения металлов из отходов
RU2180011C2 (ru) * 2000-05-03 2002-02-27 ОАО "Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова" Способ переработки лома изделий электронной техники
RU2357012C1 (ru) * 2007-12-25 2009-05-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова (технический университет)" Способ извлечения благородных металлов из отходов радиоэлектронной промышленности

Also Published As

Publication number Publication date
RU2014124135A (ru) 2015-12-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Tanısalı et al. Precious metals recovery from waste printed circuit boards by gravity separation and leaching
Jeon et al. A physical separation scheme to improve ammonium thiosulfate leaching of gold by separation of base metals in crushed mobile phones
CN105268559B (zh) 低品位硫化铜矿的选矿方法
KR101399953B1 (ko) 복합 구리광 선광방법
Hassanzadeh et al. The kinetics modeling of chalcopyrite and pyrite, and the contribution of particle size and sodium metabisulfite to the flotation of copper complex ores
Deng et al. New influence factor inducing difficulty in selective flotation separation of Cu-Zn mixed sulfide minerals
Gallegos-Acevedo et al. Conventional flotation techniques to separate metallic and nonmetallic fractions from waste printed circuit boards with particles nonconventional size
Owada et al. Novel pretreatment process of critical metals bearing e-scrap by using electric pulse disintegration
Yao et al. Efficient recovery of valuable metals in the disposal of waste printed circuit boards via reverse flotation
JP5441506B2 (ja) 浮遊選鉱法による歯科材研磨粉を含む精錬原料中の貴金属の濃縮方法
CN108176516B (zh) 一种金锑共生矿石的选矿工艺
CN102371206B (zh) 一种处理含碳铅锌多金属复杂硫化矿的工艺
RU2572938C2 (ru) Способ переработки электронного лома, преимущественно электронных плат
JP5576221B2 (ja) 金属の浸出方法
RU2310512C2 (ru) Способ обогащения сульфидов
RU2388546C1 (ru) Способ извлечения тонкого золота при обогащении золотосодержащих песков россыпных месторождений
RU2390382C2 (ru) Способ извлечения цветных и благородных металлов
Vidyadhar et al. Kinetics and efficacy of froth flotation for the recovery of metal values from pulverized printed circuit boards
KR101391716B1 (ko) 침출 및 세멘테이션을 이용한 복합 구리광 선광방법
EP3055437B1 (en) Hydrometallurgy process for the recovery of materials from electronic boards
Oleksiak et al. Recovery of precious metals from waste materials by the method of flotation process
US20200238301A1 (en) System and method for recovering metals from electronic scrap and auto shred residue fines
CN105772227A (zh) 一种工业化应用中强化硫化铜镍矿浮选分离的方法
CN106000660A (zh) 一种低成本高回收率的铜矿脱碳方法
Tsakalakis et al. Metals recovery from pulverized printed circuit boards (PCBs) by flotation

Legal Events

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

Effective date: 20160612