RU2602204C2 - Способ переработки оловосодержащих сульфидных хвостов и аппарат обжига для его осуществления - Google Patents

Способ переработки оловосодержащих сульфидных хвостов и аппарат обжига для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2602204C2
RU2602204C2 RU2015128118/02A RU2015128118A RU2602204C2 RU 2602204 C2 RU2602204 C2 RU 2602204C2 RU 2015128118/02 A RU2015128118/02 A RU 2015128118/02A RU 2015128118 A RU2015128118 A RU 2015128118A RU 2602204 C2 RU2602204 C2 RU 2602204C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
condenser
arsenic
dust
zone
sulfide
Prior art date
Application number
RU2015128118/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2015128118A (ru
Inventor
Виталий Евгеньевич Дьяков
Original Assignee
Виталий Евгеньевич Дьяков
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 Виталий Евгеньевич Дьяков filed Critical Виталий Евгеньевич Дьяков
Priority to RU2015128118/02A priority Critical patent/RU2602204C2/ru
Publication of RU2015128118A publication Critical patent/RU2015128118A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2602204C2 publication Critical patent/RU2602204C2/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22BPRODUCTION AND REFINING OF METALS; PRETREATMENT OF RAW MATERIALS
    • C22B25/00Obtaining tin
    • C22B25/02Obtaining tin by dry processes

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Waste-Gas Treatment And Other Accessory Devices For Furnaces (AREA)
  • Processing Of Solid Wastes (AREA)

Abstract

Изобретение относится к выводу мышьяка из сульфидных материалов. Обжиг сульфидных хвостов ведут в смеси с пиритом и с древесными опилками при нагреве в три стадии. На третьей стадии повышают температуру до 660-720°C, с отводом паров сульфида мышьяка в конденсатор для охлаждения до температуры 60°C. В конденсатор эжектором подают оборотную пыль со второй зоны с температурой 60-30°C для охлаждения паров сульфида мышьяка с 720 до 300°C. Оборотную пыль вдувают подачей азота или оборотного газа в эжектор. Способ осуществляют в представленном аппарате. Техническим результатом является снижение образования настылей конденсата с получением сыпучего сульфида мышьяка и маломышьяковистого сульфидного оловосодержащего огарка, пригодного в качестве сульфидизатора для извлечения олова фьюмингованием шлаков. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 3 ил., 1 пр.

Description

Изобретение относится к металлургии металлов, в частности к выводу мышьяка из сульфидных руд и концентратов.
Известен аналог ([1] SU 1064637 A1, С22В 25/02, 10.07.2012), способ переработки бедных оловодержащих сульфидных хвостов, включающий деарсенизирующий обжиг при температуре выше 600°C в присутствии углеродсодержащего восстановителя с использованием огарка в качестве сульфидизатора при фьюминговании шлаков.
Недостаток указанного способа состоит в том, что обжиг при температуре выше 600°C ведет к диссоциации пирита, арсенопирита, что приводит к окислению мышьяка. Кроме того, подаваемый воздух разбавляет пары мышьяка, что снижает условие его конденсации и последующего разделения от оловянной пыли.
Известно устройство печи ([2] RU 2174152 C1, С22В 01/04, 27.09.2001), которое включает теплоизолированный корпус, оборудованный загрузочным бункером, разгрузочным желобом и воздушной коробкой, беспровальную пористую подину и механизм перемещения обжигаемого материала.
Недостатками указанной печи являются дистанционно удаленная конденсация паров от зоны обжига и принудительная подача воздуха, что приводит к окислению сульфида мышьяка.
Известен наиболее близкий аналог, принятый за прототип ([3] Пат. России 2529349 - С22В 25/02, опубл. 27.09.2014), заключающийся в том, что оловосодержащие сульфидные хвосты смешивают с пиритом в качестве сульфидизатора в количестве 1,1-1,5 кг на кг арсенопирита в хвостах и с 0,05-0,1% древесных опилок с получением шихты. Обжиг шихты ведут при нагреве в три стадии с обеспечением отвода паров сульфида мышьяка в конденсатор, при этом на первой стадии шихту нагревают до температуры 350°C, на второй стадии - до температуры 650°C с получением сульфидного оловосодержащего огарка. Пары сульфида мышьяка охлаждают до температуры 300°C и затем до температуры 60°C с получением конденсата сульфида мышьяка.
Недостаток указанного способа состоит в том, что из-за образования жидких настылей температуру выдерживают не более 650°C, что снижает производительность процесса.
Известно устройство аппарата, принятое за прототип [3], содержащее загрузочный бункер, теплоизолированную обогреваемую печь, выполненную в виде трубы с разгрузочным затвором на конце трубы, снабженную осевым шнеком для перемещения шихты в трубе, характеризующийся тем, что печь выполнена с герметизированным затвором для подачи шихты из загрузочного бункера и снабжена трехсекционным нагревателем, состоящим из секций нагрева до температуры: в первой секции 20-350°C, во второй 350-500°C и в третьей 500-650°C, при этом на участке от 3/4-5/6 длины трубы во второй секции нагревателя печь выполнена с окном отвода паров, соединенным с конденсатором, выполненным в виде трубы со шнеком для перемещения возгонов, рубашкой охлаждения, состоящей из двух секций охлаждения до температуры 650-300°C и 300-60°C и с затвором разгрузки конденсата сульфида мышьяка в нижней ее части и газоходом отвода газов.
Недостаток аппарата, принятого за прототип, в том, что при поступлении пара As4S4 с температурой 650°C в конденсатор на холодной поверхности налипает корка твердого сульфида и это ведет к нарушению условий разгрузки и регулярной чистке конденсатора от настылей.
Сущность предлагаемого способа состоит в том, что обжиг ведут с повышением температуры на третьей стадии до 660-720°C, а в конденсатор подается оборотная пыль со второй зоны с температурой 60-30°C для охлаждения паров сульфида мышьяка с 720 до 300°C. Оборотная пыль эжектором вдувается в конденсатор азотом или оборотными газами.
Технический результат предлагаемого способа заключается в повышении скорости конденсации паров на активных холодных частицах пыли.
Сущность предлагаемой конструкции аппарата состоит в том, что в аппарате первая секция конденсатора печи для охлаждения паров на высоте 3/4 диаметра снабжена форсункой подачи холодной оборотной пыли. Ко второй холодной зоне конденсатора подсоединен на высоте 1/3 патрубок, соединенный с сосудом и эжектором для всасывания и подачи пыли в первую горячую зону.
Технический результат предлагаемого аппарата состоит в том, что при укрупнении частиц сохраняется дисперсное (сыпучее) их состояние и предотвращается образование спекшихся твердых настылей.
Способ осуществляется следующим образом. Сульфидные и кварцевые отвальные хвосты, образующиеся при флотогравитации оловосодержащих концентратов, накапливаются на отвалах, но представляют сырье для извлечения олова. Оловосодержащие сульфидные хвосты содержат, вес. %: Sn - 1,1-3,4; Fe - 15-25; S - 5-8; As - 3,9-15. Мышьяк, сера и железа в виде минерала арсенопирита. Оловосодержащие сульфидные хвосты смешивают с пиритом как сульфидизатором с расходом пирита 1,1-1,4 кг на кг, содержащего в шихте арсенопирита, и с добавкой в шихту 0,05-0,1% древесных опилок. Шихту нагревают на 1 стадии до температуры 350°C для нейтрализации кислорода воздуха, находящегося в шихте. При температуре 350°C компоненты древесины возгораются (а для сравнения начало окисления каменного угля 500°C).
Figure 00000001
Затем шихту на 2 стадии нагревают до температур свыше 450-500°C без доступа воздуха и минералы разлагаются в нейтральной среде:
Figure 00000002
Figure 00000003
При подсосах воздуха или недостаточном связывании кислорода одновременно при температуре выше 500°C проходит реакция окисления арсенопирита
Figure 00000004
Поэтому соблюдаются условия нейтрализации кислорода.
Получаемый огарок на 3 стадии нагревают 660-720°C для доочистки сульфидного огарка от остатков мышьяка. Огарок с содержанием олова 1,4-5%, около 0,3% мышьяка и около 40% серы используется как сульфидизатор для извлечения олова при фьюминговании шлаков.
Образующиеся при температуре 660-720°C пары сульфида мышьяка из конца 2 стадии отводят из зоны массового испарения и охлаждают сначала до 300°C для конденсации и затем до температуры до 60°C для кристаллизации и перемещают на разгрузку.
Конденсат-сульфид мышьяка содержит до 60% мышьяка как наименее токсичный из всех соединений мышьяка.
Способ может осуществляться в аппарате обжига, показанном в общем виде в плане на фиг. 1 и в разрезе на фиг. 2.
Аппарат обжига включает теплоизолированную обогреваемую трубу 1 (фиг. 1) печи с осевым шнеком 2 для перемещения шихты. С одной стороны труба 1 печи снабжена затвором 3 к загрузочному бункеру, разгрузочным затвором 4 в другом конце. Труба 1 печи снабжена нагревателем 5, состоящим из 3 зон. Труба 1 печи в средней зоне нагревателя (на конечном участке от 3/4-5/6 длины труба) снабжена окном 6 для отвода паров, которое соединено с трубчатым конденсатором 7. Трубчатый конденсатор 7 по оси снабжен шнеком 8 перемещения возгонов, снабжен в нижней части затвором 9 разгрузки сульфида мышьяка и газоходом 10 отвода газов. Труба 1 печи с нагревателем 5 снаружи покрыты теплоизоляцией 11. Трубчатый конденсатор 7 снабжен рубашкой из двух секций водопарового охлаждения 12, 13 с вентилем 14 (фиг. 2) дозированной подачи воды.
Ко второй холодной зоны конденсатора 7 подсоединен на высоте 1/3 патрубок 15 для всасывания холодной пыли, соединенный с эжектором 16. Подсоединение штуцера ниже чем 1/3 высоты снизит производительность отсоса сыпучей пыли, так как в нижней части перемещается крупная фракция. Через штуцер 17 подается азот из баллона или оборотный газ от газодувки и подачи пыли эжектором в форсунку 18 в первую секцию горячую зону конденсатора для охлаждения паров на высоте не менее 3/4 диаметра. При подачи оборотной пыли ниже чем 3/4 диаметра приведет к образованию настылей в верхней части конденсатора 7.
Аппарат работает следующим образом. Из загрузочного бункера через герметизирующий затвор 3 (фиг. 1) шихта подается в трубу 1 печи и перемещается осевым шнеком 2 до разгрузочного затвора 4 в другом конце к бункеру огарка как готовой продукции. Труба 1 печи снаружи покрытая теплоизоляцией 11, обогревается нагревателем 5, состоящим из 3 секций. Из трубы 1 печи (на конечном участке от 3/4-5/6 длины) пары сульфида мышьяка отводятся через окно 6 в трубчатый конденсатор 7. Конденсат возгонов сульфида мышьяка перемещается шнеком 8 до затвора 9 для разгрузки сульфида мышьяка, а сверху газы отводятся через газоход 10. На конечном участке конденсатора 7 в рубашку 12 дозируется вентилем 14 (фиг. 2) вода для охлаждения возгонов до 60-150°C. Образующийся пар поступает в рубашку 13 (через отверстия в перегородке) начального участка конденсатора 7 для охлаждения возгонов с 600 до 150°C, и перегретый пар сбрасывается через патрубок.
Охлажденная пыль из холодной зоны конденсатора 7 через патрубок 15 всасывается и подается в эжектором 16, в который через штуцер 17 подается азот из баллона или оборотный газ от газодувки. Пыль эжектором 16 подается в форсунку 18 в первую секция горячую зону конденсатора 7 для охлаждения паров сульфида мышьяка.
Таким образом, в предлагаемом аппарате отдельные узлы в сочетании создают существенные свойства для достижения по способу выделения наименее токсичного гранулированного сульфида мышьяка и получения маломышьяковистого сульфидного оловосодержащего огарка, пригодного как сульфидизатор для извлечения олова фьюмингованием шлаков.
Пример осуществления предлагаемого способа. Навеска 300 г сульфидных хвостов, содержащих, вес. %: Sn - 1,1; As - 7,38; S - 19,6; Fe - 18,51; смешивали с 54 г пирита как сульфидизатором с содержанием Fe - 46,49; S - 53,51. В шихту добавили 9 г древесных опилок и помещали в кварцевую лодочку 2 (фиг. 3) и помещали в кварцевую трубку-печь 1 с нагревателем и теплоизоляцией 4. Печь нагревали до 660°C.
По варианту прототипа пары конденсируются в водоохлаждаемой 9 стенке конденсатора в виде плотной корки. По примеру предлагаемого способа по достижении температуры в печи более 450°C открывается кран 6 для подачи оборотной пыли от прошлых опытов из воронки 7 в съемном шлифе 5.
На частицах осыпающей пыли конденсируются пары сульфида мышьяка. Всего загружено 150 г измельченного до порошка сульфида мышьяка от прошлых опытов. Через 30 мин опыта нагрева шихты печь разгружают. Получено 234 г огарка с содержанием 0,30% мышьяка, 32,60% серы, 1,4% олова, пригодного как компонент для фьюмингования. На дне сосуда получено 170 г гранул сульфида мышьяка с содержанием 59% As. На стенках конденсатора получено 10 г настыли с содержанием 60% As.
Пример показывает условия снижения плотных настылей и получения гранул концентрированного сульфида мышьяка и сульфидного оловосодержащего огарка с малым содержанием мышьяка.

Claims (4)

1. Способ переработки оловосодержащих сульфидных хвостов, включающий обжиг в смеси с пиритом и с древесными опилками в трехзонной печи при нагреве в три стадии с получением оловосодержащего огарка и отводом паров сульфида мышьяка в конденсатор для охлаждения возгонов в виде пыли до температуры 60°C, отличающийся тем, что обжиг ведут с повышением температуры на третьей стадии до 660-720°C, при этом в первую горячую зону конденсатора подают охлажденную оборотную пыль с его второй холодной зоны с температурой 60-30°C для охлаждения паров сульфида мышьяка с 720 до 300°C.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что оборотную пыль вдувают с азотом или оборотными газами в горячую зону конденсатора эжектором.
3. Аппарат для переработки оловосодержащих сульфидных хвостов, содержащий загрузочный бункер с герметизированным затвором для подачи шихты, теплоизолированную трехзонную печь c трехсекционным нагревателем, выполненную в виде трубы c разгрузочным затвором на ее конце, осевым шнеком для перемещения шихты в трубе и с окном отвода паров, при этом окно отвода паров соединено с секционным конденсатором, выполненным в виде трубы со шнеком для перемещения возгонов и рубашкой охлаждения, с затвором разгрузки конденсата сульфида мышьяка в нижней ее части и газоходом отвода газов, отличающийся тем, что первая секция горячей зоны конденсатора на высоте не ниже 3/4 диаметра снабжена форсункой для подачи холодной оборотной пыли.
4. Аппарат по п. 3, отличающийся тем, что ко второй секции холодной зоны конденсатора подсоединен на высоте 1/3 диаметра патрубок, соединенный с эжектором для всасывания и подачи холодной оборотной пыли с азотом или оборотными газами в первую секцию горячей зоны.
RU2015128118/02A 2015-07-10 2015-07-10 Способ переработки оловосодержащих сульфидных хвостов и аппарат обжига для его осуществления RU2602204C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015128118/02A RU2602204C2 (ru) 2015-07-10 2015-07-10 Способ переработки оловосодержащих сульфидных хвостов и аппарат обжига для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015128118/02A RU2602204C2 (ru) 2015-07-10 2015-07-10 Способ переработки оловосодержащих сульфидных хвостов и аппарат обжига для его осуществления

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2015128118A RU2015128118A (ru) 2016-01-10
RU2602204C2 true RU2602204C2 (ru) 2016-11-10

Family

ID=55071877

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015128118/02A RU2602204C2 (ru) 2015-07-10 2015-07-10 Способ переработки оловосодержащих сульфидных хвостов и аппарат обжига для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2602204C2 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AU2685977A (en) * 1976-08-12 1979-01-11 Aberfoyle Services Pty. Ltd. Recovery of tin from ores and concentrates
US4571260A (en) * 1984-02-07 1986-02-18 Boliden Aktiebolag Method for recovering the metal values from materials containing tin and/or zinc
WO1989004379A1 (en) * 1987-11-13 1989-05-18 Wollongong Uniadvice Limited Microwave irradiation of mineral ores and concentrates
RU2333268C2 (ru) * 2006-10-31 2008-09-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тихоокеанский государственный университет" Способ получения олова из касситеритового концентрата
SU1064637A1 (ru) * 1980-09-23 2012-07-10 Центральный научно-исследовательский институт оловянной промышленности Способ переработки бедного оловосодержащего сырья
RU2529349C2 (ru) * 2013-03-28 2014-09-27 Виталий Евгеньевич Дьяков Способ переработки оловосодержащих сульфидных хвостов и аппарат обжига для его осуществления

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AU2685977A (en) * 1976-08-12 1979-01-11 Aberfoyle Services Pty. Ltd. Recovery of tin from ores and concentrates
SU1064637A1 (ru) * 1980-09-23 2012-07-10 Центральный научно-исследовательский институт оловянной промышленности Способ переработки бедного оловосодержащего сырья
US4571260A (en) * 1984-02-07 1986-02-18 Boliden Aktiebolag Method for recovering the metal values from materials containing tin and/or zinc
WO1989004379A1 (en) * 1987-11-13 1989-05-18 Wollongong Uniadvice Limited Microwave irradiation of mineral ores and concentrates
RU2333268C2 (ru) * 2006-10-31 2008-09-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тихоокеанский государственный университет" Способ получения олова из касситеритового концентрата
RU2529349C2 (ru) * 2013-03-28 2014-09-27 Виталий Евгеньевич Дьяков Способ переработки оловосодержащих сульфидных хвостов и аппарат обжига для его осуществления

Also Published As

Publication number Publication date
RU2015128118A (ru) 2016-01-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TWI604157B (zh) 有價物回收裝置及回收方法
JP4825994B2 (ja) 粉体状炭酸カルシウムの焼成方法
WO2017014204A1 (ja) 電炉ダストからの鉄および亜鉛の回収方法およびその装置
CA2109176C (en) Prevention of sulfur gas emissions from a rotary processor using lime addition
CN105018720B (zh) 一种喷煤粉矿物焙烧装置及工艺
EA013690B1 (ru) Извлечение ценных металлов из отходов выщелачивания цинка
KR900014610A (ko) 산화 분진으로부터 비철금속을 회수하는 장치 및 연속 공급 수직 건류용 가마의 공정
RU2602204C2 (ru) Способ переработки оловосодержащих сульфидных хвостов и аппарат обжига для его осуществления
RU2529349C2 (ru) Способ переработки оловосодержащих сульфидных хвостов и аппарат обжига для его осуществления
CN110369124A (zh) 一种耐火材料新型的除铁装置及工艺
RU2486135C1 (ru) Способ переработки отходов цветной металлургии, содержащих мышьяк и серу
KR102163821B1 (ko) 휘발성 물질이 포함된 바이오매스를 이용한 금속 산화물의 환원방법
JP6664301B2 (ja) 廃電子基板の処理装置及び処理方法
RU2278175C2 (ru) Способ извлечения соединений металлов при термической переработке металлсодержащего сырья
US830283A (en) Apparatus for obtaining zinc.
AU703821B2 (en) Process for reduction of metal oxide to metal and apparatus and composite for use in the process
RU2606821C1 (ru) Способ переработки нефелиновой руды
RU2623541C1 (ru) Способ выделения соединений молибдена из тяжёлых нефтяных остатков
RU2497953C2 (ru) Способ получения гранулированного металлического железа
DE554633C (de) Verfahren zur Gewinnung von Eisenoxyd
US4388174A (en) Process of recovering oil from oil-containing minerals
RU2418080C1 (ru) Способ переработки отходов алюминиевого производства
JP2018012625A (ja) 酸化ニッケルの製造方法、流動焙焼炉
US2433591A (en) Apparatus for smelting sulphur
RU2280087C2 (ru) Способ непрерывной переработки железоцинксодержащих пылей и шламов