RU2620418C1 - Способ переработки цинкового кека - Google Patents

Способ переработки цинкового кека Download PDF

Info

Publication number
RU2620418C1
RU2620418C1 RU2016101382A RU2016101382A RU2620418C1 RU 2620418 C1 RU2620418 C1 RU 2620418C1 RU 2016101382 A RU2016101382 A RU 2016101382A RU 2016101382 A RU2016101382 A RU 2016101382A RU 2620418 C1 RU2620418 C1 RU 2620418C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
zinc
solution
extraction
cake
processing
Prior art date
Application number
RU2016101382A
Other languages
English (en)
Inventor
Лидия Алексеевна Воропанова
Наталья Борисовна Кокоева
Original Assignee
Лидия Алексеевна Воропанова
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 Лидия Алексеевна Воропанова filed Critical Лидия Алексеевна Воропанова
Priority to RU2016101382A priority Critical patent/RU2620418C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2620418C1 publication Critical patent/RU2620418C1/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
    • C22B19/00Obtaining zinc or zinc oxide
    • 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 может быть использовано в цветной и черной металлургии, а также для очистки промышленных и бытовых стоков. Способ переработки цинкового кека включает сульфатизацию олеумом с последующим выщелачиванием сульфатного спека раствором серной кислоты с образованием пульпы. Далее пульпу подвергают гидрохлорированию с последующей экстракцией из образовавшегося раствора ионов металлов порционной подачей трибутилфосфата и их реэкстракцтей. Задачей изобретения является разработка эффективного способа переработки цинковых кеков. Техническим результатом является селективное извлечение цинка, железа, меди, свинца, золота и серабра из цинкового кека. 3 ил., 2 табл., 1 пр.

Description

Изобретение относится к извлечению веществ органическими экстрагентами из водных растворов и может быть использовано в цветной и черной металлургии, а также для очистки промышленных и бытовых стоков.
Известна технология переработки цинковых кеков вельцеванием [П.А. Козлов / Вельц-процесс. - М: ФГУП Издательский дом «Руда и металлы», 2002. - 176 с.; Г.Н. Шиврин / Металлургия свинца и цинка - М.: «Металлургия», 1982. - 352 с.].
Недостатком технологии является то что, кроме материало-, энерго- и капиталоемкости она представляет значительную экологическую опасность. В выбросах недостаточно очищенных газов содержание SO2 в отходящих газах составляет порядка 0,1%, что не позволяет направлять их на получение товарной серной кислоты. Однако в пересчете на средний годовой объем отходящих газов валовый выброс SO2 составляет значительную величину. Запыленность очищенных газов процесса вельцевания достаточно высока. Отход процесса вельцевания - клинкер, выход которого составляет порядка 65-70% от массы перерабатываемого кека, не перерабатывается, а вывозится на отвальное хозяйство завода. Значительна также глубина загрязнения и порчи почв. Складирование зачастую осуществляется на открытой площадке. Основными компонентами клинкера являются железо, цветные металлы (цинк, медь, свинец), заметные количества благородных металлов, а также пустая порода, в том числе свободный углерод (коксик), кремнезем, оксид кальция, оксид магния, глинозем. Клинкер отличается своей химической инертностью из-за фазового состава, представленного трудновскрываемыми, упорными для переработки сульфидами, фаялитом, метасиликатом и ферратами.
Наиболее близким техническим решением является схема переработки цинковых кеков [В.М. Алкацева / Принципиальная схема переработки цинковых кеков. - Изв. ВУЗов. Цветная металлургия, №3, 2014. С. 28-32], в которой на основании исследований по переработке цинковых кеков сульфатизацией олеумом с последующим выщелачиванием сульфатного спека раствором серной кислоты, а также анализа литературных источников по выщелачиванию сульфата свинца из промпродуктов предложена технологическая схема переработки цинковых кеков.
Недостатком схемы является то, что она не учитывает, что при выщелачивании золото и серебро распределяются между раствором и остатком примерно поровну. Осталось неизвестным, как будут селективно извлекать оставшиеся в кеке золото и серебро, а из раствора медь и цинк, как сказано в статье, «известными способами».
Задачей изобретения является разработка эффективного способа переработки цинковых кеков.
Технический результат, который может быть получен при использовании изобретения, заключается в эффективности селективного извлечения железа, цинка, меди, свинца, золота и серебра из цинковых кеков.
Данный технический результат достигается тем, что в известном способе переработки цинкового кека, включающем переработку цинковых кеков сульфатизацией олеумом с последующим выщелачиванием сульфатного спека раствором серной кислоты, пульпа после выщелачивания сульфатного спека подвергается гидрохлогированию, из раствора после гидрохлорирования экстрагируют ионы металлов порционной подачей трибутилфосфата при различных температурах, концентрациях соляной кислоты, времени экстракции, содержании 240 г/дм3 NaCl и включающем стадии:
1. Гидрохлорирование пульпы (3 н HCl, 240 г/дм3 NaCl, Ж:Т=2:1, продолжительность 6-8 ч, температура 70°С),
2. Экстракция Fe и Au трибутилфосфатом из раствора после гидрохлорирования (2-3 н HCl, 240 г/дм3 NaCl, 60°С),
3. Экстракция Zn и Ag (3 н HCl, 240 г/дм3 NaCl, 20°С),
4. Реэкстракция железа и цинка дистиллированной водой из экстракта,
5. Реэкстракция золота и серебра смесью 8% раствора тиомочевины (ТМ) и 10% раствора HCl.
Технологией предусмотрено первоначальное извлечение железа в первых порциях экстрагента, потому что присутствие железа в растворе подавляет экстракцию цинка и серебра.
Процессы экстракции и реэкстракции осуществляют порционной подачей экстракта и реэкстракта, что снижает расход экстрагента и реэкстракта, повышает селективность извлечения.
Сущность способа поясняется данными фиг. 1-3, в которых показана принципиальная технологическая схема процесса, и табл.1-2, в которых дан состав окисленного цинкового кека и материальный баланс процесса в расчете на 1 кг цинкового кека.
Пример конкретного выполнения способа
При переработке цинковых концентратов после окислительного обжига и сернокислотного выщелачивания образуется кек, состав которого приведен в табл. 1.
Рентгенофазовый анализ исследуемого окисленного цинкового кека показал, что основной преобладающей фазой кека является феррит цинка ZnOFe2O3, обнаружено присутствие α-ZnS и β-ZnS, α-кварца, сульфатов свинца, кальция и магния. Массовые доли (%) соединений металлов в исследуемом кеке составляют: цинк: 59 ZnO⋅Fe2O3; 24 ZnSO4; 14 ZnS; 32 ZnO⋅SiO2; свинец: 85 PbSO4; 15 PbS; медь: 65 CuO⋅Fe2O3; 15 CuS; 20 CuSO4; марганец: 60 MnO2; 40 MnSO4; кадмий: 100 CdO⋅Fe2O3; кобальт: 100 CoSO4; железо: 89 ферриты цинка, меди, кадмия; 11 Fe2O3; магний: 80 MgSO4, 20 MgO⋅Al2O.
На фиг. 1 приведена принципиальная технологическая схема селективного извлечения железа, цинка, меди, свинца, золота и серебра из цинковых кеков.
Технологическая схема включает следующие стадии:
1. Сульфатизация кека олеумом (Ж:Т=1:1, продолжительность 4 ч, температура 250°С) с образованием сульфатного спека.
Выделяющиеся газы оксидов серы направляются в сернокислотное производство.
2. Выщелачивание сульфатного спека (0,05 н H2SO4, Ж:Т=0,5:1, продолжительность 2 ч, температура 20°С) с образованием пульпы.
3. Гидрохлорирование пульпы (3 н HCl, 240 г/дм3 NaCl, Ж:Т=2:1, продолжительность 6-8 ч, температура 70°С) с образованием раствора, содержащего Fe, Zn, Cu, Pb, Au, Ag, и остатка, содержащего соединения алюминия, кальция, кремния и т.п.
Остаток можно использовать на технические цели, например, в качестве флюса или наполнителя выработанного пространства шахт и т.п.
4. Экстракция Fe и Au трибутилфосфатом из раствора после гидрохлорирования (2-3 н HCl, 240 г/дм3 NaCl, 60°С) с образованием экстракта, содержащего Fe и Au, и рафината, содержащего Zn, Cu, Pb и Ag.
Экстракцию следует проводить быстро, иначе в экстракт вместе с железом и золотом может экстрагироваться цинк и тем больше, чем больше время экстракции.
5. Реэкстракция железа дистиллированной водой с образованием экстракта, содержащего золото, и реэкстракта, содержащего небольшое количество цинка, из которого в результате гидролиза соли железа осаждается оксид железа.
При большом содержании в реэкстракте цинка наряду с железом можно применить пирогидролиз реэкстракта с серной кислотой с образованием осадка оксида железа и раствора сульфата цинка. Выделяющиеся хлористый водород и водяные пары можно использовать в обороте.
6. Реэкстракция золота смесью 8% раствора тиомочевины (ТМ) и 10% раствора HCl с образованием регенерированного экстрагента, который возвращается на экстракцию железа и золота (стадия 4), и раствора Au, идущего на извлечение золота.
Для извлечения или концентрирования золота можно использовать электроэкстракцию, экстракцию, сорбцию и т.д.
7. Экстракция Zn и Ag (3 н HCl, 240 г/дм3 NaCl, 20°С) из рафината, содержащего Zn, Cu, Pb, и Ag, с образованием экстракта, содержащего Zn и Ag, и рафината, содержащего Cu и Ag.
8. Реэкстракция цинка дистиллированной водой с образованием раствора цинка и экстракта, содержащего серебро.
Реэкстракцию цинка можно осуществлять раствором после реэкстракции железа и небольших количеств цинка (стадия 5).
Из раствора после реэкстракции цинка можно извлечь или сконцентрировать цинк гидролитическим осаждением, электроэкстракцией, экстракцией, сорбцией и т.п.
9. Реэкстракция серебра смесью 8% раствора тиомочевины (ТМ) и 10% раствора НCl с образованием регенерированного экстрагента, который возвращается на экстракцию цинка и серебра (стадия 7), и раствора Ag, идущего на извлечение серебра.
Для извлечения или концентрирования серебра можно использовать электроэкстракцию, экстракцию, сорбцию и т.д.
Серебро также можно извлечь из органической фазы 2% раствором ТМ но с применением 1% раствора серной кислоты, при этих условиях золото не реэкстрагируется.
10. Селективное извлечение Cu и Pb, содержащихся в рафинате после экстракции цинка и серебра (стадия 7).
На фиг. 2 дана схема I селективного извлечения меди и свинца сорбцией. Свинец после элюирования осаждается в виде сульфата свинца PbSO4, медь можно сконцентрировать гидролитическим осаждением, осаждением сульфида меди, электроэкстракцией, экстракцией, сорбцией и т.п.
Рафинат, очищенный от меди и свинца, направляется на гидрохлорирование.
На фиг. 3 дана схема II селективного извлечения меди и свинца осаждением.
Избыток накопившихся в растворе соляной кислоты и поваренной соли можно удалить кипячением с серной кислотой. Выделяющуюся соляную кислоту и водяные пары можно использовать в обороте. При этом из раствора выпадает осадок сульфата свинца.
Из раствора, содержащего сульфат меди, осаждают гидроксид меди щелочью.
Раствор, содержащий высокую концентрацию сульфата натрия, можно обработать гашеной известью для образования гипса (строительный материал) и щелочи NaOH (используется для технических целей, например для осаждения гидроксида меди).
Технологией предусмотрено первоначальное извлечение железа в первых порциях экстрагента, потому что присутствие железа в растворе подавляет экстракцию цинка и серебра.
Процессы экстракции и реэкстракции осуществляют порционной подачей экстракта и реэкстракта, что снижает расход экстрагента и реэкстрагента, повышает селективность извлечения.
В табл. 2 дан материальный баланс процесса переработки цинкового кека по технологической схеме фиг. 1 в расчете на 1 кг кека. Извлечения компонентов на каждой стадии даны в % масс. от их содержания в исходном кеке.
Применение разработанной технологии позволяет селективно извлечь, % масс. от содержания компонентов в исходном кеке,:
Zn - 88, Fe - 77, Cu - 98, Pb - 86, Au - 90, Ag - 86.
По сравнению с вельцеванием разработанная технология экологически менее опасна, так как не отчуждает значительные площади земли для хранения клинкера, не загрязняет почву, уменьшает количество вредных выбросов в атмосферу.
Figure 00000001
Figure 00000002
Figure 00000003

Claims (6)

  1. Способ переработки цинкового кека, включающий сульфатизацию кека олеумом и последующее выщелачивание сульфатного спека раствором серной кислоты с образованием пульпы, отличающийся тем, что пульпу после выщелачивания сульфатного спека подвергают гидрохлорированию с последующей экстракцией из образовавшегося раствора ионов металлов порционной подачей трибутилфосфата и их реэкстракцией, при этом переработка включает следующие стадии:
  2. гидрохлорирование пульпы при содержании в растворе 3 н HCl и 240 г/дм3 NaCl, при Ж:Т=2:1, продолжительности 6-8 ч и температуре 70°С,
  3. экстракция Fe и Au трибутилфосфатом из раствора после гидрохлорирования, содержащего 2-3 н HCl и 240 г/дм3 NaCl, при температуре 60°С,
  4. экстракция Zn и Ag из раствора, содержащего 3 н HCl и 240 г/дм3 NaCl, при температуре 20°С,
  5. реэкстракция железа и цинка дистиллированной водой из упомянутых экстрактов, и
  6. реэкстракция золота и серебра смесью 8%-ного раствора тиомочевины (ТМ) и 10%-ного раствора HCl.
RU2016101382A 2016-01-18 2016-01-18 Способ переработки цинкового кека RU2620418C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016101382A RU2620418C1 (ru) 2016-01-18 2016-01-18 Способ переработки цинкового кека

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016101382A RU2620418C1 (ru) 2016-01-18 2016-01-18 Способ переработки цинкового кека

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2620418C1 true RU2620418C1 (ru) 2017-05-25

Family

ID=58882652

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016101382A RU2620418C1 (ru) 2016-01-18 2016-01-18 Способ переработки цинкового кека

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2620418C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2778335C1 (ru) * 2021-11-12 2022-08-17 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" Способ переработки цинковых кеков

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA2104736A1 (en) * 1993-08-24 1995-02-25 Lucy Rosato Process for high extraction of zinc from zinc ferrites
RU94015041A (ru) * 1994-04-22 1996-02-10 С.А. Пирковский Способ гидрометаллургической переработки цинксодержащего клинкера
EP0851034A1 (en) * 1996-12-27 1998-07-01 Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd. Method for processing zinc silicate-containing zinc crude material
US6340450B1 (en) * 1996-08-12 2002-01-22 Outokumpu Oyj Method for leaching zinc concentrate in atmospheric conditions
RU2338801C2 (ru) * 2006-08-03 2008-11-20 Лидия Алексеевна Воропанова Способ извлечения ионов железа, цинка, меди и марганца

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA2104736A1 (en) * 1993-08-24 1995-02-25 Lucy Rosato Process for high extraction of zinc from zinc ferrites
RU94015041A (ru) * 1994-04-22 1996-02-10 С.А. Пирковский Способ гидрометаллургической переработки цинксодержащего клинкера
US6340450B1 (en) * 1996-08-12 2002-01-22 Outokumpu Oyj Method for leaching zinc concentrate in atmospheric conditions
EP0851034A1 (en) * 1996-12-27 1998-07-01 Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd. Method for processing zinc silicate-containing zinc crude material
RU2338801C2 (ru) * 2006-08-03 2008-11-20 Лидия Алексеевна Воропанова Способ извлечения ионов железа, цинка, меди и марганца

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2778335C1 (ru) * 2021-11-12 2022-08-17 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" Способ переработки цинковых кеков

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102747226B (zh) 碱铵硫耦合法处理湿法炼锌废渣的方法
Amaral et al. Metals recovery from galvanic sludge by sulfate roasting and thiosulfate leaching
AU2014245777B2 (en) Integrated recovery of metals from complex substrates
GB1081559A (en) A process for the separation of iron from metal sulphate solutions and a hydrometallurgic process for the production of zinc
Caravaca et al. Considerations about the recycling of EAF flue dusts as source for the recovery of valuable metals by hydrometallurgical processes
CN105907960B (zh) 铅精矿和锌阳极泥联合资源化处理的方法
CN108276448B (zh) 一种含砷物料碱浸脱砷液中砷资源化的方法
CN106834698B (zh) 一种从低浓度含铟的酸性溶液中富集回收铟的方法
CN106430118B (zh) 一种从含碲溶液中分离富集碲的方法
CN105543484A (zh) 一种利用湿法炼锌渣处理废铅酸蓄电池胶泥回收铅和银的方法
CA1160055A (en) Method for the recovery of valuable metals from finely-divided pyrite
RU2620418C1 (ru) Способ переработки цинкового кека
KR102011208B1 (ko) 철-함유 슬러지의 처리 방법
CN104946897A (zh) 钢铁厂含锌烟尘湿法处理富集硫化锌精矿的方法
Lu et al. A novel separation process for detoxifying cadmium-containing residues from zinc purification plants
Ma et al. Alkaline leaching of low grade complex zinc oxide ore
WO2015092150A1 (en) Method and process arrangement of separating indium and arsenic from each other
CN103572041A (zh) 一种高砷铁矿湿法深度脱砷的方法
Mbaya et al. Leaching of spent batteries powder with sodium carbonate and carbon dioxide
Yildirim et al. Selective Iron Dissolution from Zinc Plant Residue
CN103882474A (zh) 含铅废渣中铅的提取方法
RU2685621C1 (ru) Способ комплексной переработки сульфидно-окисленных медно-порфировых руд
AliKiaa et al. Selective Extraction of Cobalt, Manganese and Zinc from the Filter Cake of the Zinc Processing Plant
AU2018264020B2 (en) Method for Ammoniacal Leaching of Zinc from Carbonate-Hosted Ores
Panshin et al. Investigation into regularities of leaching sulfated cinders of roasting copper–zinc middlings

Legal Events

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

Effective date: 20180119