RU2617192C1 - Способ обогащения металлсодержащих выломок и шлаков - Google Patents

Способ обогащения металлсодержащих выломок и шлаков Download PDF

Info

Publication number
RU2617192C1
RU2617192C1 RU2015157526A RU2015157526A RU2617192C1 RU 2617192 C1 RU2617192 C1 RU 2617192C1 RU 2015157526 A RU2015157526 A RU 2015157526A RU 2015157526 A RU2015157526 A RU 2015157526A RU 2617192 C1 RU2617192 C1 RU 2617192C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
flotation
slags
slag
metal
extraction
Prior art date
Application number
RU2015157526A
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Анатольевич Королев
Александр Тимофеевич Крестьянинов
Сергей Аркадьевич Мастюгин
Сергей Александрович Краюхин
Владимир Геннадьевич Лобанов
Тимур Закариевич Гибадуллин
Роман Сергеевич Воинков
Азат Тагирович Хафизов
Original Assignee
Акционерное общество "Уралэлектромедь"
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 Акционерное общество "Уралэлектромедь" filed Critical Акционерное общество "Уралэлектромедь"
Priority to RU2015157526A priority Critical patent/RU2617192C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2617192C1 publication Critical patent/RU2617192C1/ru

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03DFLOTATION; DIFFERENTIAL SEDIMENTATION
    • B03D1/00Flotation
    • B03D1/001Flotation agents
    • B03D1/018Mixtures of inorganic and organic compounds
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22BPRODUCTION AND REFINING OF METALS; PRETREATMENT OF RAW MATERIALS
    • C22B11/00Obtaining noble metals
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22BPRODUCTION AND REFINING OF METALS; PRETREATMENT OF RAW MATERIALS
    • C22B3/00Extraction of metal compounds from ores or concentrates by wet processes
    • C22B3/04Extraction of metal compounds from ores or concentrates by wet processes by leaching
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22BPRODUCTION AND REFINING OF METALS; PRETREATMENT OF RAW MATERIALS
    • C22B7/00Working up raw materials other than ores, e.g. scrap, to produce non-ferrous metals and compounds thereof; Methods of a general interest or applied to the winning of more than two metals
    • 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 области обогащения шлаков и выломок металлургических печей. Выломки и шлаки обрабатывают СВЧ-энергией в течение 1-10 минут, измельчают, гравитационными методами извлекают крупные частицы металла, а хвосты гравитации подвергают флотации с использованием в качестве собирателя ксантогената и аэрофлота при рН=8÷9, затем при рН=3,5÷5. В качестве аэрофлота используют диалкилдитиофосфат натрия с расходом 50÷500 г/т. Обеспечивается повышение степени извлечения благородных металлов и меди. 1 табл., 1 пр.

Description

Изобретение относится к области обогащения минерального и техногенного сырья, в частности к извлечению ценных компонентов из шлаков и выломок металлургических печей методом флотации.
Шлаки металлургических печей, в частности шлаки медеплавильного производства по фазовому составу гомогенны, характеризуются слабой раскристаллизованностью, тонкой вкрапленностью частиц окисленной меди, штейна и корольков металлической меди в стекловидной массе шлакообразующих минералов.
Выломки - пропитанная шлаками и металлом огнеупорная масса футеровки - образуются при периодическом ремонте печи. Выломки, как правило, менее гомогенны, содержат частицы металла различной крупности. Основная масса металла в выломках находится в виде достаточно крупных агрегатов, которые извлекают вручную при демонтаже футеровки.
При экономической целесообразности шлаки и выломки перерабатывают с целью извлечения ценных компонентов.
Особой актуальностью характеризуется проблема извлечения драгметаллов из выломок и шлаков, образующихся при плавке богатого сырья, например шламов электролитического рафинирования меди и никеля. Большую часть металла, выделенного из выломок вручную, возвращают в основной процесс, а измельченные выломки и шлак перерабатывают плавкой на медный или свинцовый коллектор.
Известны способы флотации медьсодержащих шлаков и выломок, включающие дробление, измельчение, основную и контрольную флотацию медных минералов (1. М.А. Фишман и др. Практика обогащения руд цветных и редких металлов, том. V, М.: Недра, 1967 г., с. 69, 2. З.А. Таужнянская. Технология извлечения металлов из шлаков, отвальных хвостов обогатительных фабрик и шлаков металлургического производства за рубежом. М.: Цветметинформация, 1978, с. 42, 45-47). Извлечение меди из шлаков флотацией в традиционных режимах не превышает 60-70%.
Для повышения эффективности флотации шлаки перед обогащением подвергают обработке различными методами, например охлаждают по определенному температурному графику, что обеспечивает образование крупных кристаллов сульфидов и облегчает дальнейшее их извлечение (3. А.С. СССР №163975). С аналогичной целью шлаки (и промпродукты) измельчают в три стадии в сочетании с основной, контрольной и перечистной флотациями (4. Патент РФ №2130808).
Несмотря на обилие предлагаемых методов извлечение металлов из шлаков и выломок в концентраты при использовании указанных приемов флотации на практике недостаточно высокое. Основные потери меди и драгметаллов с хвостами флотации связаны с наличием невскрываемых тонких сростков халькогенидной и металлической фаз с магнетитом, фаялитом, силикатными и керамическими стуктурами.
Известен метод извлечения металлов из огнеупорных керамических выломок и настылей, выбранный прототипом и включающий измельчение выломок и флотацию в слабокислой среде с использованием в качестве собирателей бутилового ксантогената и аэрофлота (А.с. СССР №168449). Флотация в слабокислой среде обеспечивает повышение извлечения металла (меди) в концентрат. Вместе с тем, недостаточное вскрытие зерен извлекаемого металла ограничивает этот показатель.
Настоящее изобретение направлено на повышение степени извлечения металлов из выломок и шлаков при их флотационном обогащении. Технический результат заключается в специальной обработке исходных материалов перед измельчением и флотацией с использованием оригинального реагента.
Указанная цель достигается при использовании способа, включающего измельчение и флотацию с использованием в качестве собирателей бутилового ксантогената и аэрофлота, отличающегося тем, что выломки и шлаки обрабатывают СВЧ-энергией в течение 1-10 минут, измельчают, гравитационными методами извлекают крупные частицы металла, а хвосты гравитации подвергают флотации при рН=8÷9, затем при рН=3,5÷5, при этом в качестве аэрофлота используют диалкилдитиофосфат натрия с расходом 50÷500 г/т.
Обработка, в частности нагрев материалов с использованием СВЧ-энергии, характеризуется важными особенностями:
- воздействие СВЧ-энергии достигается по всему объему обрабатываемого материала одновременно;
- при наличии в материале компонентов с различной электромагнитной восприимчивостью эффект от воздействия СВЧ-энергии крайне неоднороден по объему материала.
Выломки и шлаки в основе своей представлены невосприимчивым к СВЧ-воздействию материалом - керамическим огнеупором и силикатно-оксидным шлаком. Даже при длительной обработке нагрев данных веществ крайне незначителен. Ценные компоненты выломок и шлаков, прежде всего зерна металлических и сульфидных структур, характеризуются исключительной электромагнитной восприимчивостью. В поле СВЧ-энергии эти компоненты очень быстро нагреваются. Установлено, что при некотором сочетании мощности и продолжительности СВЧ-воздействия возможно расплавление капель металла и штейна в массе выломок и шлаков. Однозначно, что в объеме компактного куска огнеупорного кирпича или шлака, остающегося холодным, включения металлических зерен быстро и контрастно нагреваются. Следствием является возникновение термических деформаций на границах металл-огнеупор, сульфид-шлак. Полного разрушения выломок и шлаков не происходит, но при последующем, даже кратковременном измельчении известными механическими методами происходит разделение по деформированным границам и эффективное вскрытие ценных компонентов.
При переработке выломок на первом этапе, в т.ч. после дробления, вручную отделяют видимые крупные куски металла. На последующем этапе материал измельчают до крупности 0,05-0,1 мм. Металлические зерна при измельчении преимущественно расплющиваются и в продукте могут иметь заметно большую крупность. При последующей флотации часть наиболее крупных металлических зерен теряется с хвостами.
После обработки выломок и шлаков СВЧ-энергией продолжительность измельчения, требуемого для достаточного вскрытия ценных частиц, резко сокращается. Вероятность расплющивания и дезинтеграции металлических частиц меньше, а эффективность гравитационных приемов, как предварительного извлечения, возрастает. С этой точки зрения предварительная СВЧ-обработка выломок повышает целесообразность сочетания гравитации и флотации.
Известно, что флотация металлических частиц (меди и благородных металлов), а также халькогенидов (селенида, теллурида и сульфида) серебра, неизбежно присутствующих в шлаках и выломках, достаточно эффективно протекает в слабокислой среде. Этот вывод хорошо согласуется с рекомендациями прототипа. Вместе с тем, некоторые ценные компоненты выломок в этих условиях не флотируются. Как показали опыты, сочетание нейтральной и кислой флотаций обеспечивает более высокое извлечение ценных компонентов из рассматриваемого сырья. Технологически при переработке выломок и шлаков логичнее сначала проводить флотацию в нейтральной среде, затем в пульпу добавлять кислоту до рН 3,5-5 и проводить вторую стадию флотации. Концентраты обеих стадий объединяют и, при необходимости, перечищают. Продолжительность первой и второй стадий флотации подбирают опытным путем для конкретного вида материалов.
При испытаниях различных аэрофлотов, используемых в смеси с ксантогенатом в качестве собирателя, лучшие результаты при флотационном извлечении металлических меди и серебра были получены при использовании разновидности этого реагента - диалкилдитиофосфата натрия (БТФ-1522), производимого отечественной промышленностью (ООО НТЦ «ФРИМ», г. Санкт-Петербург). Оптимальный расход данного собирателя определяется свойствами перерабатываемого материала и находится в диапазоне 50-500 г/т.
Примером реализации предлагаемого изобретения служат результаты следующих опытов.
Выломки отражательной печи, используемой для плавки медеэлектролитного шлама (Уралэлектромедь) после выборки видимых металлических кусков и частиц, содержали 0,063% золота и 1,64% серебра. Большая часть благородных металлов представлена серебряно-золотым сплавом (ССЗ), огнеупорная масса - хроммагнезитом. Крупность дробленых выломок <1 мм.
Навески выломок массой по 100 г обрабатывали СЧВ-энергией с мощностью воздействия 0,5 кВт, после чего измельчали в стержневой мельнице в течение 10 минут. С помощью центробежного концентратора из измельченного материала извлекали в гравитационный концентрат крупные частицы ССЗ. Флотацию проводили в лабораторной флотомашине объемом 0,5 л при Ж:Т=5:1. Сначала проводили нейтральную флотацию (рН=8,2), затем в пульпу добавляли серную кислоту до рН=3,8 и проводили кислую флотацию. В качестве собирателя использовали бутиловый ксантогенат натрия (100 г/т) и диалкилдитиофосфат натрия (БТФ-1522), в качестве вспенивателя - Т-80. В опытах варьировали продолжительность СВЧ-обработки и расход диалкилдитиофосфата натрия (г/т твердого) при флотации.
Провели опыт (7), в котором гравитационное выделение ССЗ не применяли, а также опыты по способу-прототипу. В этом случае выломки измельчали без СВЧ обработки, а флотацию проводили только в кислой среде (рН=4,1) с использованием этой же смеси собирателей (по 100 г/т), а также смеси ксантогената и Erofloat 208 (дитиофосфоновая кислота) с расходом 100 г/т.
Гравитационный и флотоконцентрат объединяли. Анализом продуктов и расчетами определяли качество объединенного концентрата и извлечение в него драгметаллов. Результаты представлены в таблице.
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 СВЧ-обработки материала, гравитационного извлечения крупного металла и флотация в две стадии с использованием нового флотореагента дает возможность повысить степень извлечения ценных компонентов в концентрат на 10-15% по сравнению способом-прототипом.

Claims (1)

  1. Способ обогащения металлсодержащих выломок и шлаков металлургических печей, включающий измельчение и флотацию с использованием в качестве собирателя ксантогената и аэрофлота, отличающийся тем, что выломки и шлаки обрабатывают СВЧ-энергией в течение 1-10 минут, измельчают, гравитационными методами извлекают крупные частицы металла, а хвосты гравитации подвергают флотации сначала при рН=8÷9, а затем при рН=3,5÷5, при этом в качестве аэрофлота используют диалкилдитиофосфат натрия с расходом 50÷500 г/т.
RU2015157526A 2015-12-31 2015-12-31 Способ обогащения металлсодержащих выломок и шлаков RU2617192C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015157526A RU2617192C1 (ru) 2015-12-31 2015-12-31 Способ обогащения металлсодержащих выломок и шлаков

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015157526A RU2617192C1 (ru) 2015-12-31 2015-12-31 Способ обогащения металлсодержащих выломок и шлаков

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2617192C1 true RU2617192C1 (ru) 2017-04-21

Family

ID=58643048

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015157526A RU2617192C1 (ru) 2015-12-31 2015-12-31 Способ обогащения металлсодержащих выломок и шлаков

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2617192C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111659530A (zh) * 2020-06-16 2020-09-15 昆明理工大学 一种连生型铜铅锌硫化矿的选冶回收与分离方法
CN111672635A (zh) * 2020-05-25 2020-09-18 西部矿业股份有限公司 一种从铜熔炼渣中捕收铜、金的高效捕收剂及其制备方法
RU2799219C1 (ru) * 2022-12-19 2023-07-04 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский горный университет" Способ извлечения низкоразмерных структур благородных металлов из углеродистого сырья

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU168449A1 (ru) * Всесоюзный научно исследовательский горнометаллургический Способ переработки выломок служивших
US7922788B2 (en) * 2007-09-18 2011-04-12 Barrick Gold Corporation Process for recovering gold and silver from refractory ores
RU2428493C1 (ru) * 2009-12-18 2011-09-10 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" Способ извлечения металлов из золотосодержащих сульфидно-окисленных медных руд

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU168449A1 (ru) * Всесоюзный научно исследовательский горнометаллургический Способ переработки выломок служивших
US7922788B2 (en) * 2007-09-18 2011-04-12 Barrick Gold Corporation Process for recovering gold and silver from refractory ores
RU2428493C1 (ru) * 2009-12-18 2011-09-10 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" Способ извлечения металлов из золотосодержащих сульфидно-окисленных медных руд

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111672635A (zh) * 2020-05-25 2020-09-18 西部矿业股份有限公司 一种从铜熔炼渣中捕收铜、金的高效捕收剂及其制备方法
CN111659530A (zh) * 2020-06-16 2020-09-15 昆明理工大学 一种连生型铜铅锌硫化矿的选冶回收与分离方法
RU2799219C1 (ru) * 2022-12-19 2023-07-04 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский горный университет" Способ извлечения низкоразмерных структур благородных металлов из углеродистого сырья

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Bunge Recovery of metals from waste incinerator bottom ash
CN110434158B (zh) 一种机械物理法处理废线路板制备铜合金粉末的工艺
CN106676281A (zh) 一种铜冶炼熔融渣矿相重构综合回收铜、铁的工艺
CN110551897B (zh) 一种机械物理法处理废线路板制备纯铜粉末的工艺
WO2018161652A1 (zh) 一种固体包裹体氧化铜矿选冶联合回收利用的方法
CN105478232B (zh) 一种从石墨型钒矿富集五氧化二钒的选矿方法
EP3325167B1 (en) System and method for recovering desired materials from fines in incinerator ash
Chelgani et al. Dry Mineral Processing
RU2617192C1 (ru) Способ обогащения металлсодержащих выломок и шлаков
CN104888940B (zh) 一种处理低品位铜铅锌铁多金属硫化矿提取有价金属的方法
Yu et al. Extraction of copper from copper-bearing biotite by ultrasonic-assisted leaching
Bai et al. Novel method for iron recovery from hazardous iron ore tailing with induced carbothermic reduction-magnetic flocculation separation
Shabarov et al. Complex utilization of treatment wastes from thermal power plants
JP6401081B2 (ja) 選鉱方法
Zhang et al. Fe extraction from high-silicon and aluminum cyanide tailings by pretreatment of water leaching before magnetic separation
RU2370316C1 (ru) Способ пульпоподготовки к флотации магнитной фракции из продуктов обогащения сульфидных медно-никелевых руд, содержащих ферромагнитные минералы железа и благородных металлов
RU2283182C1 (ru) Линия для обогащения золотосодержащих песков
Vinnikov et al. Environmental resource-economized processes of recycling mineral raw materials of complex composition
RU2296624C2 (ru) Способ переработки золошлаковых отходов тепловых электростанций
CN115870088A (zh) 一种伟晶岩制备4n5级高纯石英的方法
Li et al. Physicochemical, mineralogical liberation characteristics, and direct recovery of copper and iron from copper electric furnace slag
RU2702309C2 (ru) Способ флотационно-магнитного обогащения сульфидных свинцово-цинковых руд
Tolibov et al. Research and Development of Technology for the Extraction Copper, Iron and Other Precious Metals from Copper Slag
Wang et al. Selective extraction of Li, Rb, and Cs and precipitation of lithium carbonate directly from lithium porcelain stone
RU2350394C2 (ru) Способ рудоподготовки окисленных и смешанных медных руд для выщелачивания